WO2018110618A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018110618A1
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transmission
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PCT/JP2017/044817
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI), etc.) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • the user terminal uses the UL control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or the UL data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel). And transmits uplink control information (UCI).
  • UL control channel for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • UCI uplink control information
  • the configuration (format) of the UL control channel is called a PUCCH format or the like.
  • UCI is a scheduling request (SR: Scheduling Request), retransmission control information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK or NACK (Negative) for DL data (DL data channel (eg, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)) ACK)), and at least one of channel state information (CSI: Channel State Information).
  • SR Scheduling Request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge
  • ACK or NACK NACK (Negative) for DL data (DL data channel (eg, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel))
  • CSI Channel State Information
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a UL control channel having a configuration (format) different from that of an existing LTE system for example, LTE Rel. 13 or earlier. It is assumed that UCI is transmitted.
  • the PUCCH format used in the existing LTE system is configured in subframe units of 1 ms.
  • a short PUCCH UL control channel
  • the short PUCCH includes a reference signal (RS: Reference Signal, for example, a demodulation reference signal (DM-RS: DeModulation-Reference Signal) used for UCI demodulation, and / or a channel state sounding reference signal (SRS). : Sounding Reference (Signal))) and multiple formats differing.
  • RS Reference Signal
  • DM-RS Demodulation-Reference Signal
  • SRS channel state sounding reference signal
  • the user terminal when a plurality of formats are supported for a UL control channel (for example, a short PUCCH) having a different configuration from the existing LTE system, the user terminal appropriately transmits UCI using the UL control channel. There is a risk of being out of control.
  • a UL control channel for example, a short PUCCH
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling UCI transmission using a UL control channel.
  • One aspect of the user terminal includes a transmitter that transmits uplink control information (UCI), a first format in which the UCI and the reference signal are frequency division multiplexed, and the UCI and the reference signal.
  • a controller that determines a format of an uplink (UL) control channel used for transmitting the UCI from a plurality of formats including a second format that is time-division multiplexed. .
  • the user terminal can appropriately control transmission of uplink control information (UCI) using the UL control channel.
  • UCI uplink control information
  • 1A and 1B are diagrams illustrating a configuration example of a UL control channel.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a format of a short PUCCH.
  • 3A to 3C are diagrams showing a first format determination example according to the first mode. It is a figure which shows the 2nd format determination example which concerns on a 1st aspect.
  • 5A to 5C are diagrams showing a third format determination example according to the first mode.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating an example of RS density control in format A according to the second aspect.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating an example of RS density control in the format A according to the second aspect.
  • multiple neurology eg, subcarrier-spacing and / or Or symbol length
  • multiple subcarrier spacings such as 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz may be supported.
  • the subframe is a time unit having a predetermined time length (for example, 1 ms) regardless of the topology applied by the user terminal.
  • the slot is a time unit based on the neurology applied by the user terminal. For example, when the subcarrier interval is 15 kHz or 30 kHz, the number of symbols per slot may be 7 or 14 symbols. On the other hand, when the subcarrier interval is 60 kHz or more, the number of symbols per slot may be 14 symbols.
  • the slot may include a plurality of mini (sub) slots.
  • the subcarrier interval and the symbol length are inversely related. Therefore, if the number of symbols per slot (or mini (sub) slot) is the same, the slot length becomes shorter as the subcarrier interval becomes higher (wider), and the slot length becomes shorter as the subcarrier interval becomes lower (narrower). become longer. “Subcarrier spacing is high” may be rephrased as “subcarrier spacing is wide”, and “subcarrier spacing is low” may be rephrased as “subcarrier spacing is narrow”.
  • a UL control channel (hereinafter also referred to as a short PUCCH) configured with a shorter duration than a PUCCH format of an existing LTE system (for example, LTE Rel. 13 or earlier), And / or supporting a UL control channel (hereinafter, also referred to as a long PUCCH) configured with a longer period than the short period is being studied.
  • a short PUCCH configured with a shorter duration than a PUCCH format of an existing LTE system (for example, LTE Rel. 13 or earlier)
  • a long PUCCH UL control channel
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a UL control channel in a future wireless communication system.
  • FIG. 1A shows an example of a short PUCCH
  • FIG. 1B shows an example of a long PUCCH.
  • the short PUCCH is arranged in a predetermined number of symbols (here, one symbol) from the end of the slot. Note that the arrangement symbol of the short PUCCH is not limited to the end of the slot, and may be a predetermined number of symbols at the beginning or midway of the slot.
  • the short PUCCH is arranged in one or more frequency resources (for example, one or more physical resource blocks (PRB)).
  • PRB physical resource blocks
  • the short PUCCH may be time-division multiplexed and / or frequency-division multiplexed with a UL data channel (hereinafter also referred to as PUSCH) in the slot.
  • the short PUCCH may be time-division multiplexed and / or frequency-division multiplexed with a DL data channel (hereinafter also referred to as PDSCH) and / or a DL control channel (hereinafter also referred to as PDCCH: Physical Downlink Control Channel) within the slot. Good.
  • a multicarrier waveform for example, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform
  • a single carrier waveform for example, DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)). Waveform) may be used.
  • the long PUCCH is arranged over a plurality of symbols in the slot in order to improve the coverage over the short PUCCH.
  • the long PUCCH is not arranged in the first predetermined number of symbols (here, one symbol) in the slot, but may be arranged in the first predetermined number of symbols.
  • the long PUCCH may be configured with a smaller number of frequency resources (for example, one or two PRBs) than the short PUCCH in order to obtain a power boosting effect.
  • the long PUCCH may be frequency division multiplexed with the PUSCH in the slot.
  • the long PUCCH may be time division multiplexed with the PDCCH in the slot.
  • frequency hopping may be applied to the long PUCCH for every predetermined period (for example, mini (sub) slot) in the slot.
  • the long PUCCH may be arranged in the same slot as the short PUCCH.
  • a single carrier waveform for example, DFT-s-OFDM waveform
  • the short PUCCH includes a plurality of formats with different reference signal (RS, eg, DM-RS and / or SRS used for UCI demodulation) multiplexing methods.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a short PUCCH.
  • FIG. 2A shows a format in which UCI and RS are frequency division multiplexed (hereinafter also referred to as format A).
  • FIG. 2B shows a format in which UCI and RS are time-division multiplexed (hereinafter also referred to as format B).
  • a reference subcarrier interval (also referred to as a normal subcarrier interval, a reference subcarrier interval, etc.) is 15 kHz, and a short PUCCH is configured with one symbol of the normal subcarrier interval. Will be described.
  • the normal subcarrier interval is not limited to 15 kHz.
  • format A UCI and RS are mapped to different frequency resources (for example, subcarriers) in one symbol of a normal subcarrier interval.
  • the short PUCCH of format A is arranged in the last symbol of the slot with the normal subcarrier interval, but the arrangement position in the slot is not limited to this.
  • format A may be composed of two or more symbols with a normal subcarrier interval.
  • Format A shown in FIG. 2A is suitable for a larger UCI payload because it can easily reduce RS overhead.
  • reception processing for example, FFT: Fast Fourier Transform, UCI demodulation, etc.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • UCI demodulation etc.
  • a multicarrier waveform for example, an OFDM waveform
  • format B a plurality of symbols having a subcarrier interval higher than the normal subcarrier interval are arranged in one symbol having a normal subcarrier interval.
  • UCI and RS are time-division multiplexed in a plurality of symbols having the high subcarrier interval.
  • mapping RS to symbols before UCI can start earlier than reception processing (for example, UCI demodulation).
  • the format B shown in FIG. 2B is suitable for realizing a shorter processing delay because the reception process can be started earlier than the format A.
  • the RS since it is necessary to arrange the RS over the entire PRB assigned to the short PUCCH, there is a possibility that it is not suitable for a larger UCI payload.
  • a peak-to-average power ratio (PAPR: Peak to Average) using a single carrier waveform (eg, DFT-s-OFDM waveform) is used. The increase in power ratio may be prevented.
  • PAPR Peak to Average
  • 4 symbols with a subcarrier interval of 60 kHz or 8 symbols with a subcarrier interval of 120 kHz may be arranged in one symbol with a subcarrier interval of 15 kHz.
  • the user terminal may not be able to appropriately control the transmission of UCI using the short PUCCH. Therefore, the present inventors have studied a method for appropriately controlling UCI transmission using the short PUCCH, and have reached the present invention.
  • the present inventors appropriately determine the format of the short PUCCH used for UCI transmission (first aspect), and appropriately control the RS density in the format (second aspect). ), Controlling the feedback timing of the UCI according to the format (third mode), and controlling the resources for the short PUCCH according to the format (fourth mode).
  • the first to fourth aspects may be used alone or at least two may be combined.
  • the user terminal supports one or more subcarrier intervals (for example, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, etc.).
  • the short PUCCH may be configured with a predetermined number of symbols (for example, 1 to 3 symbols) at regular subcarrier intervals.
  • the normal subcarrier interval is 15 kHz, but the normal subcarrier interval is not limited to this.
  • the user terminal includes a format A (first format) in which UCI and RS are frequency division multiplexed, and a format B (second format) in which UCI and RS are time division multiplexed.
  • the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) used for UCI transmission is determined from a plurality of formats. Specifically, the user terminal may determine the format based on at least one of UCI type (UCI type), UCI payload (UCI payload), and physical layer signaling (L1 signaling).
  • UCI type UCI type
  • UCI payload UCI payload
  • L1 signaling physical layer signaling
  • first to third format determination examples examples of determining the format of the short PUCCH based on the UCI type, the UCI payload, and the physical layer signaling will be described in detail. Note that at least two of the first to third format determination examples may be combined.
  • the user terminal determines the format of the short PUCCH based on the UCI type.
  • the UCI type is information indicating the contents of the UCI transmitted from the user terminal, for example, a scheduling request (SR), retransmission control information (HARQ-ACK) for DL data, channel state information (CSI), This is information indicating at least one of beam index information (BI) and buffer status report (BSR).
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK retransmission control information
  • CSI channel state information
  • BI beam index information
  • BSR buffer status report
  • the user terminal determines format B and uses the short PUCCH of the format B
  • the HARQ-ACK / SR may be transmitted.
  • the user terminal may determine the format A and transmit the CSI using the short PUCCH of the format A.
  • the user terminal may determine format A or format B, and may control transmission and / or drop of CSI based on the determined format ( (1), (1) ′, (2) below.
  • the user equipment When determining format B, the user equipment transmits HARQ-ACK / SR using the short PUCCH of format B, and drops CSI depending on whether simultaneous transmission of UCI and data is supported May be. For example, if the simultaneous transmission is not supported (or disabled), the user terminal may drop the CSI. On the other hand, when the simultaneous transmission is supported (enabled), the user terminal may transmit CSI using a data resource (for example, PUSCH).
  • a data resource for example, PUSCH
  • the user terminal may perform HARQ-ACK / SR and CSI (eg, HARQ-ACK / SR and CSI bundled in at least one of space, frequency, and time direction). Whether or not to transmit all of the HARQ-ACK / SR and CSI using the short PUCCH of format B may be determined based on the total number of bits.
  • HARQ-ACK / SR and CSI eg, HARQ-ACK / SR and CSI bundled in at least one of space, frequency, and time direction.
  • the user terminal may transmit not only HARQ-ACK / SR but also CSI multiplexed in format B. Good.
  • the predetermined threshold value may be, for example, a format B payload or a predetermined value calculated based on the payload.
  • the user terminal may transmit HARQ-ACK / SR and CSI using the short PUCCH of format A.
  • the above-mentioned (1) (and / or (1) ′) is the same as the above (2) (that is, either format A or format B) on the user terminal, network (for example, radio base station) May be set by instruction information (for example, higher layer signaling). Further, the user terminal determines either (1) or (1) ′ (that is, whether or not transmission of CSI in format B is permitted) by instruction information from the network (for example, higher layer signaling). It may be set.
  • CSI when there are a plurality of CSIs (for example, CSI of a plurality of cells (component carrier (CC))), all of the plurality of CSIs may be dropped, A part of the CSI may be dropped.
  • CSI when there are a plurality of CSIs (for example, CSI of a plurality of cells (component carrier (CC))), all of the plurality of CSIs may be dropped, A part of the CSI may be dropped.
  • CC component carrier
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a first format determination example according to the first aspect.
  • the UCI type of slot # 0 is HARQ-ACK / SR
  • the UCI type of slot # 1 is CSI
  • the UCI types of slots # 2 and # 3 are HARQ-ACK / SR and CSI. It shall be.
  • a short PUCCH is configured with one symbol of a normal subcarrier interval (for example, 15 kHz).
  • format B is determined.
  • the DM-RS arranged in one symbol with a subcarrier interval (for example, 30 kHz) higher than the normal subcarrier interval before the reception of all the symbols with the normal subcarrier interval constituting the short PUCCH is completed.
  • the reception process can be started using.
  • UCI with a high delay request such as HARQ-ACK, can also be transmitted appropriately.
  • the overhead is large because of a single carrier waveform in which RS and UCI cannot be frequency division multiplexed.
  • format A is determined.
  • the overhead of RS is small and the payload can be increased, CSI having a larger number of bits than HARQ-ACK / SR can be appropriately transmitted.
  • the delay requirement of CSI is not higher than that of HARQ-ACK / SR, there is little influence even in format A in which reception processing can be started only after reception of all symbols of the normal subcarrier interval is completed.
  • the UCI type is HARQ-ACK / SR and CSI
  • slot # 2 the total number of bits of HARQ-ACK / SR and CSI is not greater than a predetermined threshold.
  • slot # 3 the total number of bits is larger than the predetermined threshold.
  • HARQ-ACK / SR is a short of format B in both slots # 2 and # 3 regardless of the total number of bits of HARQ-ACK / SR and CSI. It is transmitted on PUCCH, and CSI is transmitted on a drop or data resource (for example, PUSCH).
  • HARQ-ACK / SR and CSI are in format A in both slots # 2 and # 3.
  • the short PUCCH is transmitted.
  • the format of the short PUCCH can be appropriately determined according to the UCI type. Therefore, different requirements depending on the UCI type (for example, delay reduction in the case of HARQ-ACK, capacity increase in the case of CSI) Can be met appropriately.
  • the user terminal determines the format of the short PUCCH based on the UCI payload.
  • the UCI payload is the total number of bits of UCI transmitted using the short PUCCH.
  • the user terminal may determine the format A or the format B based on the UCI payload and a predetermined threshold value.
  • the predetermined threshold may be set in the user terminal based on instruction information from the radio base station (for example, higher layer signaling).
  • the predetermined threshold value may be, for example, a format B payload or a value obtained by multiplying the payload by a predetermined coefficient ⁇ (0 ⁇ ⁇ ⁇ 1).
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a second format determination example according to the first aspect. As shown in FIG. 4, when the UCI payload is smaller than a predetermined threshold, the user terminal may determine the format B. On the other hand, when the UCI payload is larger than the predetermined threshold, the user terminal may determine the format A.
  • the radio base station can determine whether to achieve delay reduction or capacity increase. For example, when delay reduction is more important, the radio base station may schedule DL data so that the HARQ-ACK feedback payload using the short PUCCH does not become large (ie, carrier aggregation (CA)). The number of component carriers (CC) may be limited). As a result, HARQ-ACK is fed back in format B.
  • CA carrier aggregation
  • CC component carriers
  • the radio base station may schedule DL data so that the HARQ-ACK feedback payload using the short PUCCH becomes large (ie, the number of CA CCs). May be increased). As a result, HARQ-ACK can be fed back in format A.
  • the user terminal determines the format of the short PUCCH based on physical layer signaling.
  • the physical layer signaling may be, for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information) transmitted by the DL control channel.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI may be DCI (DL assignment) used for scheduling of DL data (for example, PDSCH).
  • the user terminal may determine the format A or the format B based on the predetermined field value of the DCI.
  • the user terminal may control transmission and / or drop of CSI based on the determined format.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a third format determination example according to the first aspect. 5A and 5B, it is assumed that the UCI types of slots # 0 and # 1 are HARQ-ACK / SR and CSI.
  • the total number of bits of HARQ-ACK and CSI is not larger than a predetermined threshold (for example, a payload of format B or a value based on the payload), and in slot # 1, the total number of bits Is greater than the predetermined threshold.
  • a predetermined threshold for example, a payload of format B or a value based on the payload
  • FIG. 5A shows a case where format B is indicated by a predetermined field value of DCI.
  • the user terminal may transmit HARQ-ACK / SR using the short PUCCH of format B and may drop the CSI depending on whether simultaneous transmission of UCI and data is supported. For example, if the simultaneous transmission is not supported (or disabled), the user terminal may drop the CSI. On the other hand, if the simultaneous transmission is supported (effective), the user terminal may transmit CSI using a data resource (for example, PUSCH).
  • a data resource for example, PUSCH
  • FIG. 5B shows a case where format B is indicated by a predetermined field value of DCI, as in FIG. 5A.
  • the user terminal is based on the total number of bits of HARQ-ACK / SR and CSI (eg, HARQ-ACK / SR and CSI bundled in at least one of space, frequency, and time direction).
  • HARQ-ACK / SR and CSI eg, HARQ-ACK / SR and CSI bundled in at least one of space, frequency, and time direction.
  • HARQ-ACK / SR and CSI are transmitted on the short PUCCH of format B.
  • slot # 1 of FIG. 5B when the total number of bits is larger than a predetermined threshold, HARQ-ACK / SR is transmitted on the short PUCCH of format B, and CSI is dropped or data resource ( For example, it may be transmitted by PUSCH).
  • FIG. 5C shows a case where format A is indicated by a predetermined field value of DCI.
  • the user terminal may transmit HARQ-ACK / SR and CSI on the short PUCCH in format A in slots # 0 and # 1. .
  • the network for example, radio base station
  • a user terminal may control the density of RS in each format of short PUCCH based on higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the RS density indicates an RS allocation resource (for example, a resource element (RE)) in the short PUCCH allocation resource, and may be referred to as overhead or the like.
  • RE resource element
  • the RS density of format A may be set by (1) higher layer signaling, (2) may be specified by physical layer signaling, or (3 )
  • a plurality of candidate resources for arranging the RS may be set by higher layer signaling, and at least one of the plurality of candidate resources may be designated by physical layer signaling.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of controlling the RS density in the format A according to the second aspect.
  • RSs that are frequency division multiplexed with UCI are arranged in more resources than in FIG. 6A.
  • RS density shown to FIG. 6A and 6B is only an illustration, and is not restricted to these.
  • the user terminal can perform higher layer signaling regardless of the UCI type, UCI payload, short PUCCH resource, the number of PRBs used for transmission of short PUCCH, and the like.
  • the RS may be arranged in the arrangement resource set by the above.
  • the user terminal uses the UCI type, UCI payload, short PUCCH resource, and PRB used for transmission of the short PUCCH. Regardless of the number or the like, the RS may be arranged in an arrangement resource designated by physical layer signaling. Note that the resource identifier of the PUCCH resource (HARQ-ACK Resource Indicator, ARI: ACK / NACK Resource Offset, etc.) may be used as the predetermined field value of DCI.
  • HARQ-ACK Resource Indicator HARQ-ACK Resource Indicator, ARI: ACK / NACK Resource Offset, etc.
  • the user terminal sets the allocation resource specified by physical layer signaling among the plurality of candidate resources set by higher layer signaling.
  • An RS may be arranged.
  • the notification of the format A RS density is not limited to the explicit notification according to the above (1) to (3), but may be an implicit notification.
  • the format A RS density may be associated with at least one of a UCI type, a UCI payload, a short PUCCH resource, and the like.
  • the RS density of the format B may be set by (1) higher layer signaling, (2) may be specified by physical layer signaling, or (3 )
  • a plurality of candidate resources for arranging the RS may be set by higher layer signaling, and at least one of the plurality of candidate resources may be designated by physical layer signaling.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a control example of the RS density in the format B according to the second aspect. 7A and 7B, a short PUCCH is configured with one symbol of a normal subcarrier interval (for example, 15 kHz), and an RS is multiplexed on one symbol of a subcarrier interval higher than the normal subcarrier interval.
  • a normal subcarrier interval for example, 15 kHz
  • an RS is arranged in one symbol with a subcarrier interval of 60 kHz
  • an RS is arranged in one symbol with a subcarrier interval of 30 kHz
  • the RS is arranged in one symbol having a lower (narrower) subcarrier interval than in FIG. 7A.
  • RSs time-division multiplexed with UCI are arranged in more resources than in FIG. 7A.
  • 7A and 7B are merely examples, and are not limited to these.
  • the user terminal When the RS density of the format B is set by higher layer signaling, the user terminal performs higher layer signaling regardless of the UCI type, UCI payload, short PUCCH resource, the number of PRBs used for transmission of the short PUCCH, and the like.
  • the RS may be arranged in the arrangement resource set by the above.
  • the user terminal uses the UCI type, UCI payload, short PUCCH resource, and PRB used for transmission of the short PUCCH. Regardless of the number or the like, the RS may be arranged in an arrangement resource designated by physical layer signaling. Note that a resource identifier of a PUCCH resource (also referred to as HARQ-ACK Resource Indicator, ARI, etc.) may be used as the predetermined field value of DCI.
  • the user terminal sets the allocation resource specified by physical layer signaling among the plurality of candidate resources set by higher layer signaling.
  • An RS may be arranged.
  • the notification of the format A RS density is not limited to the explicit notification according to the above (1) to (3), but may be an implicit notification.
  • the RS density of format B may be associated with at least one of UCI type, UCI payload, short PUCCH resource, subcarrier interval, and symbol length.
  • the RS density in each format of the short PUCCH can be appropriately controlled on the network (for example, radio base station) side.
  • the format A is suitable for increasing the capacity per short PUCCH, but is not suitable for reducing the processing time.
  • the format B is suitable for reducing the processing time, but is not suitable for increasing the capacity per short PUCCH.
  • format A is determined for HARQ-ACK
  • HARQ-ACK feedback is delayed compared to format B.
  • format B is determined for HARQ-ACK
  • HARQ-ACK feedback is faster than format A. For example, when DL data is received in slot #n, the minimum timing for feeding back the DL data is slot # n + 3 for format A and slot # n + 2 for format B.
  • format A is determined for HARQ-ACK
  • rescheduling and / or retransmission of DL data is slower than when format B is determined.
  • the user terminal may control the HARQ-ACK feedback timing based on the short PUCCH format.
  • the user terminal may control the feedback timing of HARQ-ACK based on the format of the short PUCCH and a predetermined field value in DCI.
  • the DCI may be, for example, DCI (DL assignment) used for DL data scheduling.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of feedback timing control of HARQ-ACK according to the third mode.
  • the HARQ-ACK feedback timing (offset value for slot #n) when DL data is received in slot #n is specified for each format by each value of a predetermined field in DCI.
  • the predetermined field in DCI is 2 bits, but it may be 1 bit or 3 bits or more.
  • the predetermined field value “00” in DCI is associated with the feedback timing n + A0 for format A and the feedback timing n + B0 for format B.
  • A0> B0 since format A has a lower delay (processing time) reduction effect than format B, A0> B0.
  • the feedback timings n + A1 to n + A3 and the feedback timings n + B1 to n + B3 associated with predetermined field values “01” to “11” in the DCI have the same relationship.
  • the feedback timing of HARQ-ACK is explicitly indicated by a predetermined field value of DCI, even if the predetermined field value is the same, which format of the short PUCCH is selected by the user terminal or the network
  • the predetermined field value may be interpreted differently depending on the designation. That is, even if DL data is received in the same slot #n, HARQ-ACK of the DL data may be fed back at different timings depending on the format of the short PUCCH.
  • information eg, A0 to A3 and B0 to B3 in FIG. 8 indicating the feedback timing of each format associated with each value of a predetermined field of DCI may be determined in advance by specifications. However, it may be set in the user terminal by higher layer signaling.
  • the feedback timing of HARQ-ACK from the user terminal can be controlled to a timing corresponding to each format of the short PUCCH.
  • a user terminal may control the resource for short PUCCH used for transmission of UCI based on the format of short PUCCH.
  • the short PUCCH resources are orthogonal spreading such as time resources (for example, symbols), frequency resources (for example, PRB), spatial resources (for example, layer), and code resources (for example, OCC (Orthogonal Cover Code)). It may be at least one of a code and a cyclic shift value.
  • the user terminal may determine a short PUCCH resource based on the short PUCCH format and a predetermined field value in DCI.
  • the DCI may be, for example, DCI (DL assignment) used for DL data scheduling.
  • FIG. 9 is a diagram showing a control example of resources for the short PUCCH according to the fourth aspect.
  • a resource for a short PUCCH determined for each format is specified by each value of a predetermined field in DCI.
  • the predetermined field in DCI is 2 bits, but it may be 1 bit or 3 bits or more.
  • predetermined field value “00” in DCI is associated with the resource A0 for format A and the resource B0 for format B.
  • predetermined field values “01” to “11” in DCI are associated with resources A1 to A3 for format A and B1 to B3 for format B, respectively.
  • the predetermined field value when the resource for the short PUCCH is explicitly indicated by the predetermined field value of DCI, even if the predetermined field value is the same, which format of the short PUCCH is selected by the user terminal or the network specifies Depending on whether or not, the predetermined field value may be interpreted differently.
  • the information (eg, resources A0 to A3 and resources B0 to B3 in FIG. 9) indicating the resources of each format associated with each value of the predetermined field of DCI may be predetermined in the specification. Alternatively, it may be set in the user terminal by higher layer signaling.
  • the network (for example, a radio base station) side can control the short PUCCH resource for each format.
  • SRS channeling sounding reference signal
  • UCI and SRS may be multiplexed.
  • a plurality of symbols for example, 4 symbols in the case of 60 kHz
  • a subcarrier interval higher (wider) than the normal subcarrier interval are provided in one symbol having a normal subcarrier interval (for example, 15 kHz).
  • the UCI and the DM-RS and SRS used for demodulation of the UCI may be time-division multiplexed on symbols having different high subcarrier intervals.
  • UCI, DM-RS, and SRS may be frequency division multiplexed.
  • short PUCCH and SRS are frequency division multiplexed, both may be transmitted at the same subcarrier interval.
  • the short PUCCH and the SRS can be orthogonalized, interference that the SRS gives to the PUCCH can be suppressed.
  • SRS subcarrier intervals can be matched with the short PUCCH subcarrier intervals for transmission.
  • the short PUCCH that frequency-division multiplexes the SRS may determine the subcarrier interval according to the set subcarrier interval of the set SRS.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio Access Technology), etc. Also good.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 10 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the neurology is communication parameters in the frequency direction and / or time direction (for example, subcarrier interval (subcarrier interval), bandwidth, symbol length, CP time length (CP length), subframe length. , TTI time length (TTI length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc.).
  • subcarrier intervals for example, subcarrier intervals of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, and 120 kHz may be supported.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • each cell (carrier) a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a gNB (gNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and is a small base station, micro base station, pico base station, femto base station, HeNB (Home eNodeB), RRH (Remote Radio Head), eNB. , GNB, and transmission / reception point.
  • a radio base station 10 when the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE, LTE-A, 5G, and NR, and may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • a multicarrier waveform for example, OFDM waveform
  • a single carrier waveform for example, DFT-s-OFDM waveform
  • a DL shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL data channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • HARQ retransmission control information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL data channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information (UCI) including at least one of retransmission control information (A / N), channel state information (CSI), and the like of a DL signal is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by DL is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a DL signal (including at least one of a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) to the user terminal 20, and a UL signal (UL data signal) from the user terminal 20 is transmitted. , UL control signal and UL reference signal).
  • the transmission / reception unit 103 receives UCI from the user terminal 20 using a UL data channel (for example, PUSCH) or a UL control channel (for example, short PUCCH and / or long PUCCH).
  • the UCI includes at least one of HARQ-ACK, CSI, SR, beam index (BI), and buffer status report (BSR) of a DL data channel (eg, PDSCH).
  • the transmission / reception unit 103 may transmit control information (for example, DCI) indicating the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) by physical layer signaling (L1 signaling) (the third mode of the first mode).
  • control information for example, DCI
  • L1 signaling physical layer signaling
  • the transmission / reception unit 103 may transmit control information indicating the RS density in each format of the UL control channel (for example, short PUCCH) by higher layer signaling and / or physical layer signaling (second mode).
  • control information indicating the RS density in each format of the UL control channel (for example, short PUCCH) by higher layer signaling and / or physical layer signaling (second mode).
  • the transmission / reception unit 103 may transmit control information (for example, DCI) indicating HARQ-ACK feedback timing of the UL control channel (for example, short PUCCH) for each format by physical layer signaling (L1 signaling) ( Third aspect).
  • control information for example, DCI
  • HARQ-ACK feedback timing of the UL control channel for example, short PUCCH
  • L1 signaling physical layer signaling
  • the transmission / reception unit 103 may transmit control information (for example, DCI) indicating resources for the UL control channel (for example, short PUCCH) for each format by physical layer signaling (L1 signaling) (fourth aspect) ).
  • control information for example, DCI
  • L1 signaling physical layer signaling
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 schedules the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may perform scheduling and / or retransmission control of DL data and / or UL data channel based on UCI (for example, CSI) from the user terminal 20.
  • UCI for example, CSI
  • control unit 301 includes a plurality of formats including a format A (first format) in which UCI and RS are frequency-division multiplexed and a format B (second format) in which UCI and RS are time-division multiplexed. Control may be performed so as to determine the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) used for UCI transmission from among the formats, and to transmit control information (for example, DCI) indicating the format by physical layer signaling. (Third format determination example of the first aspect).
  • a format A first format
  • second format in which UCI and RS are time-division multiplexed.
  • Control may be performed so as to determine the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) used for UCI transmission from among the formats, and to transmit control information (for example, DCI) indicating the format by physical layer signaling.
  • control information for example, DCI
  • control unit 301 determines the RS density in each format of the UL control channel (for example, short PUCCH), and controls to transmit control information indicating the RS density by higher layer signaling and / or physical layer signaling. (Second embodiment).
  • control unit 301 determines the HARQ-ACK feedback timing of the UL control channel (for example, short PUCCH) for each format, and provides control information (for example, DCI) indicating the feedback timing for physical layer signaling (L1 signaling).
  • the transmission may be controlled by (Third aspect).
  • control unit 301 determines a resource for the UL control channel (for example, short PUCCH) for each format, and controls to transmit control information (for example, DCI) indicating the resource by physical layer signaling (L1 signaling). (4th aspect).
  • a resource for the UL control channel for example, short PUCCH
  • control information for example, DCI
  • the control unit 301 may control the reception signal processing unit 304 so as to perform reception processing of UCI from the user terminal 20 based on the format of the UL control channel.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on UL signals (for example, including UL data signals, UL control signals, and UL reference signals) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a signal after reception processing to the measurement unit 305. The reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the UL control channel configuration instructed from the control unit 301.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 measures the UL channel quality based on, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Broadcast information is also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203. Also for UCI, at least one of channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, and IFFT processing is performed and transferred to each transmission / reception section 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) of the neurology set in the user terminal 20 and receives the UL signal (UL data signal) of the neurology. , UL control signal and UL reference signal).
  • a DL signal including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal
  • the UL signal (UL data signal) of the neurology. , UL control signal and UL reference signal).
  • the transmission / reception unit 203 transmits UCI to the radio base station 10 using a UL data channel (for example, PUSCH) or a UL control channel (for example, short PUCCH and / or long PUCCH).
  • a UL data channel for example, PUSCH
  • a UL control channel for example, short PUCCH and / or long PUCCH
  • the transmission / reception unit 203 may receive control information (for example, DCI) indicating the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) by physical layer signaling (L1 signaling) (third mode of the first mode) Example of format determination).
  • control information for example, DCI
  • L1 signaling physical layer signaling
  • the transmission / reception unit 203 may receive control information indicating the RS density in each format of the UL control channel (for example, short PUCCH) by higher layer signaling and / or physical layer signaling (second mode).
  • control information indicating the RS density in each format of the UL control channel (for example, short PUCCH) by higher layer signaling and / or physical layer signaling (second mode).
  • the transmission / reception unit 203 may receive control information (for example, DCI) indicating the HARQ-ACK feedback timing of the UL control channel (for example, short PUCCH) for each format by physical layer signaling (L1 signaling) ( Third aspect).
  • control information for example, DCI
  • the HARQ-ACK feedback timing of the UL control channel for example, short PUCCH
  • L1 signaling physical layer signaling
  • the transmission / reception unit 203 may receive control information (for example, DCI) indicating resources for the UL control channel (for example, short PUCCH) for each format by physical layer signaling (L1 signaling) (fourth aspect) ).
  • control information for example, DCI
  • L1 signaling physical layer signaling
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 14 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 14, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 controls the UL control channel used for UCI transmission from the user terminal 20 based on an explicit instruction from the radio base station 10 or an implicit determination in the user terminal 20.
  • the control unit 401 also includes a plurality of formats A including a format A (first format) in which UCI and RS are frequency division multiplexed and a format B (second format) in which UCI and RS are time division multiplexed.
  • the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) used for UCI transmission may be determined from the formats (first mode).
  • control unit 401 may determine the format of the UL control channel (for example, the short PUCCH) used for UCI transmission based on at least one of the UCI type, UCI payload, and physical layer signaling (first PUCCH) 1st to 3rd format determination examples of the embodiment).
  • the format of the UL control channel for example, the short PUCCH
  • first PUCCH physical layer signaling
  • control unit 401 may control the drop or transmission of at least a part of the UCI based on the format of the UL control channel (for example, the short PUCCH) used for UCI transmission (the first mode of the first mode). 1 and 3 format determination example). For example, when the UCI type is HARQ-ACK / SR and UCI in format B, the control unit 401 may drop at least one CSI, or may transmit using a UL data channel (eg, PUSCH). Also good. Further, if the total number of bits of HARQ-ACK / SR and UCI is not larger than a predetermined threshold, all of HARQ-ACK / SR and UCI may be transmitted using the format B UL control channel (for example, short PUCCH). Good.
  • the format B UL control channel for example, short PUCCH
  • control unit 401 may control the density of the reference signal in the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) used for UCI transmission based on higher layer signaling and / or physical layer signaling (first). Second embodiment).
  • the UL control channel for example, short PUCCH
  • control unit 401 may determine the timing for feeding back HARQ-ACK based on the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) used for UCI transmission and a predetermined field value in DCI ( Third aspect).
  • the format of the UL control channel for example, short PUCCH
  • control unit 401 may determine a resource for the UL control channel based on the format of the UL control channel (for example, short PUCCH) used for UCI transmission and a predetermined field value in the DCI ( Fourth aspect).
  • format of the UL control channel for example, short PUCCH
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including UL data signal, UL control signal, UL reference signal, UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation) And the like are output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain). Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • component carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

UL制御チャネルを用いた上りリンク制御情報(UCI)の送信を適切に制御すること。本発明のユーザ端末は、上りリンク制御情報(UCI)を送信する送信部と、前記UCIと参照信号とが周波数分割多重される第1のフォーマットと、前記UCIと前記参照信号とが時間分割多重される第2のフォーマットとを含む複数のフォーマットの中から、前記UCIの送信に用いられる上りリンク(UL)制御チャネルのフォーマットを決定する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、UL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又はULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該UL制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマット等と呼ばれる。
 UCIは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、DLデータ(DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する再送制御情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK(Negative ACK))、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の少なくとも一つを含む。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15~、5G、NRなど)では、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)とは異なる構成(フォーマット)のUL制御チャネルを用いて、UCIを送信することが想定される。
 例えば、既存のLTEシステムで利用されるPUCCHフォーマットは、1msのサブフレーム単位で構成される。一方、将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムよりも短い期間(short duration)のUL制御チャネル(以下、ショートPUCCHともいう)をサポートすることが検討されている。また、当該ショートPUCCHには、参照信号(RS:Reference Signal、例えば、UCIの復調に用いられる復調用参照信号(DM-RS:DeModulation-Reference Signal)及び/又はチャネル状態のサウンディング用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal))の多重方法などが異なる複数のフォーマットが含まれることも想定される。
 このように、既存のLTEシステムとは異なる構成のUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)用に複数のフォーマットがサポートされる場合、ユーザ端末が、当該UL制御チャネルを用いたUCIの送信を適切に制御できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、UL制御チャネルを用いたUCIの送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、上りリンク制御情報(UCI)を送信する送信部と、前記UCIと参照信号とが周波数分割多重される第1のフォーマットと、前記UCIと前記参照信号とが時間分割多重される第2のフォーマットとを含む複数のフォーマットの中から、前記UCIの送信に用いられる上りリンク(UL)制御チャネルのフォーマットを決定する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、ユーザ端末が、UL制御チャネルを用いた上りリンク制御情報(UCI)の送信を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、UL制御チャネルの構成例を示す図である。 図2A及び2Bは、ショートPUCCHのフォーマットの一例を示す図である。 図3A~3Cは、第1の態様に係る第1のフォーマット決定例を示す図である。 第1の態様に係る第2のフォーマット決定例を示す図である。 図5A~5Cは、第1の態様に係る第3のフォーマット決定例を示す図である。 図6A及び6Bは、第2の態様に係るフォーマットAにおけるRS密度の制御例を示す図である。 図7A及び7Bは、第2の態様に係るフォーマットAにおけるRS密度の制御例を示す図である。 第3の態様に係るHARQ-ACKのフィードバックタイミングの制御例を示す図である。 第4の態様に係るショートPUCCH用のリソースの制御例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15~、5G、NRなど)では、単一のニューメロロジーではなく、複数のニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔(subcarrier-spacing)及び/又はシンボル長など)を導入することが検討されている。例えば、将来の無線通信システムでは、15kHz、30kHz、60kHz、120kHzなどの複数のサブキャリア間隔がサポートされてもよい。
 また、将来の無線通信システムでは、複数のニューメロロジーのサポートなどに伴い、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)と同一及び/又は異なる時間単位(例えば、サブフレーム、スロット、ミニスロット、サブスロット、TTI、無線フレーム等ともいう)を導入することが検討されている。
 例えば、サブフレームは、ユーザ端末が適用するニューメロロジーに関係なく、所定の時間長(例えば、1ms)を有する時間単位である。
 一方、スロットは、ユーザ端末が適用するニューメロロジーに基づく時間単位である。例えば、サブキャリア間隔が15kHz、30kHzである場合、1スロットあたりのシンボル数は、7又は14シンボルであってもよい。一方、サブキャリア間隔が60kHz以上の場合、1スロットあたりのシンボル数は、14シンボルであってもよい。また、スロットには、複数のミニ(サブ)スロットが含まれてもよい。
 一般に、サブキャリア間隔とシンボル長とは逆数の関係にある。このため、スロット(又はミニ(サブ)スロット)あたりのシンボル数が同一であれば、サブキャリア間隔が高く(広く)なるほどスロット長は短くなるし、サブキャリア間隔が低く(狭く)なるほどスロット長が長くなる。なお、「サブキャリア間隔が高い」とは、「サブキャリア間隔が広い」と言い換えられてもよく、「サブキャリア間隔が低い」とは、「サブキャリア間隔が狭い」と言い換えられてもよい。
 このような将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)のPUCCHフォーマットよりも短い期間(short duration)で構成されるUL制御チャネル(以下、ショートPUCCHともいう)、及び/又は、当該短い期間よりも長い期間(long duration)で構成されるUL制御チャネル(以下、ロングPUCCHともいう)をサポートすることが検討されている。
 図1は、将来の無線通信システムにおけるUL制御チャネルの構成例を示す図である。図1Aでは、ショートPUCCHの一例が示され、図1Bでは、ロングPUCCHの一例が示される。図1Aに示すように、ショートPUCCHは、スロットの最後から所定数のシンボル(ここでは、1シンボル)に配置される。なお、ショートPUCCHの配置シンボルは、スロットの最後に限られず、スロットの最初又は途中の所定数のシンボルであってもよい。また、ショートPUCCHは、一以上の周波数リソース(例えば、一以上の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))に配置される。
 また、ショートPUCCHは、スロット内でULデータチャネル(以下、PUSCHともいう)と時分割多重及び/又は周波数分割多重されてもよい。また、ショートPUCCHは、スロット内でDLデータチャネル(以下、PDSCHともいう)及び/又はDL制御チャネル(以下、PDCCH:Physical Downlink Control Channelともいう)と時分割多重及び/又は周波数分割多重されてもよい。
 ショートPUCCHでは、マルチキャリア波形(例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形)が用いられてもよい。
 一方、図1Bに示すように、ロングPUCCHは、ショートPUCCHよりもカバレッジを向上させるために、スロット内の複数のシンボルに渡って配置される。図1Bでは、当該ロングPUCCHが、スロットの最初の所定数のシンボル(ここでは1シンボル)には配置されないが、当該最初の所定数のシンボルに配置されてもよい。また、ロングPUCCHは、パワーブースティング効果を得るため、ショートPUCCHよりも少ない数の周波数リソース(例えば、1又は2つのPRB)で構成されてもよい。
 また、ロングPUCCHは、スロット内でPUSCHと周波数分割多重されてもよい。また、ロングPUCCHは、スロット内でPDCCHと時分割多重されてもよい。また、図1Bに示すように、ロングPUCCHには、スロット内の所定期間(例えば、ミニ(サブ)スロット)毎に周波数ホッピングが適用されてもよい。ロングPUCCHは、ショートPUCCHと同一のスロット内に配置されてもよい。ロングPUCCHでは、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよい。
 また、ショートPUCCHでは、参照信号(RS、例えば、UCIの復調に用いられるDM-RS及び/又はSRS)の多重方法などが異なる複数のフォーマットが含まれることも想定される。図2は、ショートPUCCHの一例を示す図である。図2Aでは、UCIとRSとが周波数分割多重されるフォーマット(以下、フォーマットAともいう)が示される。一方、図2Bでは、UCIとRSとが時分割多重されるフォーマット(以下、フォーマットBともいう)が示される。
 図2A及び2Bでは、基準のサブキャリア間隔(通常(normal)サブキャリア間隔、基準サブキャリア間隔等ともいう)を15kHzとし、当該通常サブキャリア間隔の1シンボルでショートPUCCHが構成される場合を一例として説明する。なお、通常サブキャリア間隔は15kHzに限られない。
 図2Aに示すように、フォーマットAでは、通常サブキャリア間隔の1シンボルにおいてUCIとRSとが異なる周波数リソース(例えば、サブキャリア)にマッピングされる。なお、図2Aでは、フォーマットAのショートPUCCHが、通常サブキャリア間隔のスロットの最終シンボルに配置されるが、スロット内の配置位置はこれに限られない。また、フォーマットAは、通常サブキャリア間隔の2以上のシンボルで構成されてもよい。
 図2Aに示すフォーマットAは、RSのオーバヘッドを容易に削減できるので、より大きいUCIのペイロード(larger UCI payload)に適する。一方、通常サブキャリア間隔の1シンボル全体を受信し終わるまで、受信処理(例えば、FFT:Fast Fourier TransformやUCIの復調など)を開始できないため、より短い処理遅延(shorter latency)を実現するには適さない可能性がある。また、フォーマットAでは、UCIとRSとを周波数分割多重するために、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよい。
 一方、図2Bに示すように、フォーマットBでは、通常サブキャリア間隔の1シンボル内には、通常サブキャリア間隔よりも高いサブキャリア間隔の複数のシンボルが配置される。フォーマットBでは、当該高いサブキャリア間隔の複数のシンボルにおいてUCIとRSとが時分割多重される。
 例えば、図2Bに示すフォーマットBでは、サブキャリア間隔15kHzの1シンボル時間区間内に、サブキャリア間隔30kHzの2シンボルが配置される。フォーマットBでは、UCIとRSとが、それぞれ、サブキャリア間隔30kHzの異なるシンボルにマッピングされる。図2Bに示すように、UCIよりも前のシンボルにRSをマッピングすることにより、受信処理(例えば、UCIの復調など)より早く開始できる。
 図2Bに示すフォーマットBは、フォーマットAと比べて受信処理をより早く開始できるため、より短い処理遅延を実現するには適する。一方、ショートPUCCHに割り当てられたPRB全体に渡ってRSを配置する必要があるため、より大きなUCIのペイロードには適さない可能性がある。また、フォーマットBでは、UCIとRSとを複数のキャリアで送信する必要がないため、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)を用いて、ピーク対平均電力比(PAPR:Peak to Average Power Ratio)の増大を防止してもよい。
 なお、図示しないが、フォーマットBでは、サブキャリア間隔15kHzの1シンボル内に、サブキャリア間隔60kHzの4シンボル又はサブキャリア間隔120kHzの8シンボルが配置されてもよい。
 このように、ショートPUCCH用にフォーマットA及びBを含む複数のフォーマットがサポートされる場合、ユーザ端末が、当該ショートPUCCHを用いたUCIの送信を適切に制御できない恐れがある。そこで、本発明者らは、ショートPUCCHを用いたUCIの送信を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。
 具体的には、本発明者らは、UCIの送信に用いるショートPUCCHのフォーマットを適切に決定すること(第1の態様)、当該フォーマットにおけるRSの密度を適切に制御すること(第2の態様)、当該フォーマットに応じてUCIのフィードバックタイミングを制御すること(第3の態様)、当該フォーマットに応じてショートPUCCH用のリソースを制御すること(第4の態様)を着想した。なお、第1~第4の態様は、それぞれ単独で用いられてもよい、少なくとも2つが組み合わせられてもよい。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。なお、本実施の形態において、ユーザ端末は、一以上のサブキャリア間隔(例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHzなど)をサポートするものとする。ショートPUCCHは、通常サブキャリア間隔の所定数のシンボル(例えば、1~3シンボル)で構成されてもよい。以下では、通常サブキャリア間隔が15kHzであるものとするが、通常サブキャリア間隔はこれに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、ユーザ端末は、UCIとRSとが周波数分割多重されるフォーマットA(第1のフォーマット)とUCIとRSとが時間分割多重されるフォーマットB(第2のフォーマット)とを含む複数のフォーマットの中から、UCIの送信に用いられるUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットを決定する。具体的には、ユーザ端末は、UCIのタイプ(UCIタイプ)、UCIのペイロード(UCIペイロード)、物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)の少なくとも一つに基づいて、上記フォーマットを決定してもよい。
 以下、第1~第3のフォーマット決定例では、UCIタイプ、UCIペイロード及び物理レイヤシグナリングそれぞれに基づいてショートPUCCHのフォーマットを決定する例を詳細に説明する。なお、第1~第3のフォーマット決定例の少なくとも2つは組み合わせられてもよい。
<第1のフォーマット決定例>
 第1のフォーマット決定例では、ユーザ端末は、UCIタイプに基づいて、ショートPUCCHのフォーマットを決定する。ここで、UCIタイプとは、ユーザ端末から送信されるUCIの内容を示す情報であり、例えば、スケジューリング要求(SR)、DLデータに対する再送制御情報(HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)、ビームインデックス情報(BI:Beam Index)、バッファステータスレポート(BSR:Buffer Status Report)の少なくとも一つを示す情報である。
 例えば、UCIタイプがHARQ-ACK及び/又はSR(以下、HARQ-ACK/SR)である(CSIを含まない)場合、ユーザ端末は、フォーマットBを決定し、当該フォーマットBのショートPUCCHを用いて、当該HARQ-ACK/SRを送信してもよい。
 また、UCIタイプがCSIである(HARQ-ACK/SRを含まない)場合、ユーザ端末は、フォーマットAを決定し、当該フォーマットAのショートPUCCHを用いて、当該CSIを送信してもよい。
 また、UCIタイプがHARQ-ACK/SR及びCSIである場合、ユーザ端末は、フォーマットA又はフォーマットBを決定し、決定したフォーマットに基づいて、CSIの送信及び/又はドロップを制御してもよい(下記(1)、(1)’、(2))。
 (1)フォーマットBを決定する場合、ユーザ端末は、HARQ-ACK/SRをフォーマットBのショートPUCCHを用いて送信し、UCIとデータとの同時送信がサポートされるか否かによって、CSIをドロップしてもよい。例えば、当該同時送信がサポートされない(又は、無効である(disable))場合、ユーザ端末は、CSIをドロップしてもよい。一方、当該同時送信がサポートされる(有効である(enable))場合、ユーザ端末は、データリソース(例えば、PUSCH)を用いてCSIを送信してもよい。
 また、(1)’フォーマットBを決定する場合、ユーザ端末は、HARQ-ACK/SR及びCSI(例えば、空間、周波数及び時間方向の少なくとも一つでバンドリングされたHARQ-ACK/SR及びCSI)の全体のビット数に基づいて、フォーマットBのショートPUCCHを用いて当該HARQ-ACK/SR及びCSIの全てを送信するか否かを決定してもよい。
 例えば、当該HARQ-ACK/SR及びCSIの全体のビット数が所定の閾値よりも大きくない場合、ユーザ端末は、HARQ-ACK/SRだけでなく、CSIをフォーマットBに多重して送信してもよい。一方、当該全体のビット数が当該所定の閾値よりも大きい場合、上述のように、HARQ-ACK/SRをフォーマットBのショートPUCCHを用いて送信し、CSIをドロップ又はデータリソース(例えば、PUSCH)で送信してもよい。ここで、所定の閾値は、例えば、フォーマットBのペイロードであってもよいし、当該ペイロードに基づいて算出される所定値であってもよい。
 (2)フォーマットAを決定する場合、ユーザ端末は、フォーマットAのショートPUCCHを用いて、HARQ-ACK/SR及びCSIを送信してもよい。
 なお、ユーザ端末は、上記(1)(及び/又は上記(1)’)は上記(2)のいずれか(すなわち、フォーマットA又はフォーマットBのいずれか)を、ネットワーク(例えば、無線基地局)からの指示情報(例えば、上位レイヤシグナリング)により設定されてもよい。また、ユーザ端末は、上記(1)又は(1)’のいずれか(すなわち、フォーマットBでのCSIの送信を許容するか否か)を、ネットワークからの指示情報(例えば、上位レイヤシグナリング)により設定されてもよい。
 また、CSIをドロップする場合において、複数のCSI(例えば、複数のセル(コンポーネントキャリア(CC))のCSI)が存在する場合、当該複数のCSIの全てがドロップされてもよいし、当該複数のCSIの一部がドロップされてもよい。
 図3は、第1の態様に係る第1のフォーマット決定例を示す図である。図3A~3Cでは、スロット#0のUCIタイプがHARQ-ACK/SRであり、スロット#1のUCIタイプがCSIであり、スロット#2及び#3のUCIタイプがHARQ-ACK/SR及びCSIであるものとする。また、図3A~3Cでは、通常サブキャリア間隔(例えば、15kHz)の1シンボルでショートPUCCHが構成されるものとする。
 図3A~3Cのスロット#0では、UCIタイプがHARQ-ACK/SRであるので、フォーマットBが決定される。フォーマットBでは、ショートPUCCHを構成する通常サブキャリア間隔の1シンボル全ての受信を終える前に、当該通常サブキャリア間隔よりも高いサブキャリア間隔(例えば、30kHz)の1シンボルに配置されたDM-RSを用いて受信処理を開始できる。このため、HARQ-ACKなど遅延要求の高いUCIも適切に送信できる。ただし、RSとUCIとを周波数分割多重できないシングルキャリア波形のためオーバヘッドが大きい。
 また、図3A~3Cのスロット#1では、UCIタイプがCSIであるので、フォーマットAが決定される。フォーマットAでは、RSのオーバヘッドが少ないのでペイロードを大きくできるので、HARQ-ACK/SRよりもビット数が大きいCSIを適切に送信できる。また、CSIは、HARQ-ACK/SRと比べて遅延要求が高くないので、通常サブキャリア間隔の1シンボル全ての受信を終えてからしか受信処理を開始できないフォーマットAでも、影響は少ない。
 図3A~3Cのスロット#2及び#3では、UCIタイプがHARQ-ACK/SR及びCSIであり、スロット#2では、HARQ-ACK/SR及びCSIの合計のビット数が所定の閾値より大きくなく、スロット#3では、当該合計のビット数が当該所定の閾値よりも大きい。図3A、3B及び3Cでは、それぞれ、上記(1)、(1)’及び(2)が設定されるものとする。
 図3Aに示すように、上記(1)の場合、HARQ-ACK/SR及びCSIの合計のビット数に関係なく、スロット#2及び#3の双方において、HARQ-ACK/SRがフォーマットBのショートPUCCHで送信され、CSIがドロップ又はデータリソース(例えば、PUSCH)で送信される。
 一方、図3Bに示すように、上記(1)’の場合、HARQ-ACK/SR及びCSIの合計のビット数が所定の閾値よりも大きくないスロット#2では、HARQ-ACK/SR及びCSIがフォーマットBのショートPUCCHで送信される。一方、当該合計のビット数が所定の閾値よりも大きいスロット#3では、HARQ-ACK/SRがフォーマットBのショートPUCCHで送信され、CSIがドロップ又はデータリソース(例えば、PUSCH)で送信される。
 図3Cに示すように、上記(2)の場合、HARQ-ACK/SR及びCSIの合計のビット数に関係なく、スロット#2及び#3の双方において、HARQ-ACK/SR及びCSIがフォーマットAのショートPUCCHで送信される。
 第1のフォーマット決定例では、UCIタイプに応じてショートPUCCHのフォーマットを適切に決定できるので、UCIタイプによって異なる要求条件(例えば、HARQ-ACKの場合は遅延削減、CSIの場合はキャパシティ増大)を適切に満たすことができる。
<第2のフォーマット決定例>
 第2のフォーマット決定例では、ユーザ端末は、UCIペイロードに基づいて、ショートPUCCHのフォーマットを決定する。ここで、UCIペイロードとは、ショートPUCCHを用いて送信するUCIの全体のビット数である。
 例えば、ユーザ端末は、UCIペイロードと所定の閾値とに基づいて、フォーマットA又はフォーマットBを決定してもよい。当該所定の閾値は、無線基地局からの指示情報に基づいて、ユーザ端末に設定されてもよい(例えば、上位レイヤシグナリング)。当該所定の閾値は、例えば、フォーマットBのペイロードであってもよいし、当該ペイロードに所定の係数α(0≦α<1)が乗算された値であってもよい。
 図4は、第1の態様に係る第2のフォーマット決定例を示す図である。図4に示すように、UCIペイロードが所定の閾値より小さい場合、ユーザ端末は、フォーマットBを決定してもよい。一方、UCIペイロードが所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末は、フォーマットAを決定してもよい。
 第2のフォーマット決定例によれば、無線基地局は、遅延削減又はキャパシティ増加のいずれを達成するかを決定できる。例えば、遅延削減がより重要である場合、無線基地局は、ショートPUCCHを用いたHARQ-ACKのフィードバックペイロードが大きくならないように、DLデータをスケジューリングしてもよい(すなわち、キャリアアグリゲーション(CA)のコンポーネントキャリア(CC)数を制限してもよい)。この結果、フォーマットBでHARQ-ACKをフィードバックさせることになる。
 一方、キャパシティの増大がより重要である場合、無線基地局は、ショートPUCCHを用いたHARQ-ACKのフィードバックペイロードが大きくなるように、DLデータをスケジューリングしてもよい(すなわち、CAのCC数を増加させてもよい)。この結果、フォーマットAでHARQ-ACKをフィードバックさせることができる。
<第3のフォーマット決定例>
 第3のフォーマット決定例では、ユーザ端末は、物理レイヤシグナリングに基づいて、ショートPUCCHのフォーマットを決定する。ここで、物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)とは、例えば、DL制御チャネルによって送信される下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)であってもよい。当該DCIは、DLデータ(例えば、PDSCH)のスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント)であってもよい。
 例えば、ユーザ端末は、当該DCIの所定フィールド値に基づいて、フォーマットA又はフォーマットBを決定してもよい。また、ユーザ端末は、UCIタイプがHARQ-ACK/SR及びCSIである場合、ユーザ端末は、決定したフォーマットに基づいて、CSIの送信及び/又はドロップを制御してもよい。
 図5は、第1の態様に係る第3のフォーマット決定例を示す図である。図5A及び5Bでは、スロット#0及び#1のUCIタイプがHARQ-ACK/SR及びCSIであるものとする。また、スロット#0では、HARQ-ACK及びCSIの合計のビット数が所定の閾値(例えば、フォーマットBのペイロード又は当該ペイロードに基づく値)よりも大きくなく、スロット#1では、当該合計のビット数が当該所定の閾値よりも大きいものとする。
 図5Aでは、DCIの所定フィールド値により、フォーマットBが指示される場合が示される。この場合、ユーザ端末は、HARQ-ACK/SRをフォーマットBのショートPUCCHを用いて送信し、UCIとデータとの同時送信がサポートされるか否かによって、CSIをドロップしてもよい。例えば、当該同時送信がサポートされない(又は、無効である)場合、ユーザ端末は、CSIをドロップしてもよい。一方、当該同時送信がサポートされる(有効である)場合、ユーザ端末は、データリソース(例えば、PUSCH)を用いてCSIを送信してもよい。
 図5Bでは、図5Aと同様に、DCIの所定フィールド値により、フォーマットBが指示される場合が示される。一方、図5Bでは、ユーザ端末は、HARQ-ACK/SR及びCSI(例えば、空間、周波数及び時間方向の少なくとも一つでバンドリングされたHARQ-ACK/SR及びCSI)の全体のビット数に基づいて、フォーマットBのショートPUCCHを用いて、当該HARQ-ACK/SR及びCSIの全てを送信するか否かを決定する点で、図5Aと異なる。
 図5Bのスロット#0で示されるように、HARQ-ACK/SR及びCSIの合計のビット数が所定の閾値よりも大きくない場合、HARQ-ACK/SR及びCSIがフォーマットBのショートPUCCHで送信される。一方、図5Bのスロット#1で示されるように、当該合計のビット数が所定の閾値よりも大きい場合、HARQ-ACK/SRがフォーマットBのショートPUCCHで送信され、CSIがドロップ又はデータリソース(例えば、PUSCH)で送信されてもよい。
 図5Cでは、DCIの所定フィールド値により、フォーマットAが指示される場合が示される。この場合、ユーザ端末は、HARQ-ACK/SR及びCSIの合計のビット数に関係なく、スロット#0及び#1において、HARQ-ACK/SR及びCSIがフォーマットAのショートPUCCHで送信してもよい。
 第3のフォーマット決定例では、ネットワーク(例えば、無線基地局)側において、DCIの所定フィールド値によりどのフォーマットのショートPUCCHを用いるかを適切に指定できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングに基づいて、ショートPUCCHの各フォーマットにおけるRSの密度を制御してもよい。ここで、RSの密度(RS密度:RS density)とは、ショートPUCCHの配置リソース内のRSの配置リソース(例えば、リソースエレメント(RE:Resource Element))を示し、オーバヘッド等と呼ばれてもよい。以下では、ショートPUCCHのフォーマットA及びBにおけるRS密度の制御について詳細に説明する。
<フォーマットA>
 ユーザ端末がフォーマットAのショートPUCCHを用いる場合、当該フォーマットAのRS密度は、(1)上位レイヤシグナリングにより設定されてもよいし、(2)物理レイヤシグナリングにより指定されてもよいし、(3)上位レイヤシグナリングによりRSを配置する複数の候補リソースが設定され、物理レイヤシグナリングにより当該複数の候補リソースの少なくとも一つが指定されてもよい。
 図6は、第2の態様に係るフォーマットAにおけるRS密度の制御例を示す図である。図6Bでは、図6Aよりも、多くのリソースに、UCIと周波数分割多重されるRSが配置されている。なお、図6A及び6Bに示すRS密度は例示にすぎず、これらに限られない。
 (1)フォーマットAのRS密度が上位レイヤシグナリングにより設定される場合、ユーザ端末は、UCIタイプ、UCIペイロード、ショートPUCCH用のリソース、ショートPUCCHの送信に用いるPRB数などに関係なく、上位レイヤシグナリングにより設定された配置リソースにRSを配置してもよい。
 (2)フォーマットAのRS密度が物理レイヤシグナリング(例えば、DCIの所定フィールド値)により指定される場合、ユーザ端末は、UCIタイプ、UCIペイロード、ショートPUCCH用のリソース、ショートPUCCHの送信に用いるPRB数などに関係なく、物理レイヤシグナリングにより指定された配置リソースにRSを配置してもよい。なお、DCIの所定フィールド値としては、PUCCHリソースのリソース識別子(HARQ-ACK Resource Indicator、ARI:ACK/NACK Resource Offset等とも呼ばれる)が用いられてもよい。
 (3)フォーマットAのRS密度が上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングにより指定される場合、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより設定された複数の候補リソースの中で、物理レイヤシグナリングが指定する配置リソースにRSを配置してもよい。
 なお、フォーマットAのRS密度の通知は、上記(1)~(3)による明示的な通知に限られず、黙示的な通知であってもよい。例えば、フォーマットAのRS密度は、UCIタイプ、UCIペイロード、ショートPUCCH用のリソースなどの少なくとも一つに関連付けられてもよい。
<フォーマットB>
 ユーザ端末がフォーマットBのショートPUCCHを用いる場合、当該フォーマットBのRS密度は、(1)上位レイヤシグナリングにより設定されてもよいし、(2)物理レイヤシグナリングにより指定されてもよいし、(3)上位レイヤシグナリングによりRSを配置する複数の候補リソースが設定され、物理レイヤシグナリングにより当該複数の候補リソースの少なくとも一つが指定されてもよい。
 図7は、第2の態様に係るフォーマットBにおけるRS密度の制御例を示す図である。図7A及び図7Bでは、通常サブキャリア間隔(例えば、15kHz)の1シンボルでショートPUCCHが構成され、通常サブキャリア間隔よりも高いサブキャリア間隔の1シンボルにRSが多重される。
 例えば、図7Aでは、サブキャリア間隔60kHzの1シンボルにRSが配置され、図7Bでは、サブキャリア間隔30kHzの1シンボルにRSが配置される。図7Bでは、図7Aよりも低い(狭い)サブキャリア間隔の1シンボルにRSが配置される。この結果、図7Bでは、図7Aより多くのリソースにUCIと時分割多重されるRSが配置されている。なお、図7A及び7Bに示すRS密度及びサブキャリア間隔は例示にすぎず、これらに限られない。
 (1)フォーマットBのRS密度が上位レイヤシグナリングにより設定される場合、ユーザ端末は、UCIタイプ、UCIペイロード、ショートPUCCH用のリソース、ショートPUCCHの送信に用いるPRB数などに関係なく、上位レイヤシグナリングにより設定された配置リソースにRSを配置してもよい。
 (2)フォーマットBのRS密度が物理レイヤシグナリング(例えば、DCIの所定フィールド値)により指定される場合、ユーザ端末は、UCIタイプ、UCIペイロード、ショートPUCCH用のリソース、ショートPUCCHの送信に用いるPRB数などに関係なく、物理レイヤシグナリングにより指定された配置リソースにRSを配置してもよい。なお、DCIの所定フィールド値としては、PUCCHリソースのリソース識別子(HARQ-ACK Resource Indicator、ARI等とも呼ばれる)が用いられてもよい。
 (3)フォーマットBのRS密度が上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングにより指定される場合、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより設定された複数の候補リソースの中で、物理レイヤシグナリングが指定する配置リソースにRSを配置してもよい。
 なお、フォーマットAのRS密度の通知は、上記(1)~(3)による明示的な通知に限られず、黙示的な通知であってもよい。例えば、フォーマットBのRS密度は、UCIタイプ、UCIペイロード、ショートPUCCH用のリソース、サブキャリア間隔、シンボル長の少なくとも一つに関連付けられてもよい。
 第2の態様によれば、ネットワーク(例えば、無線基地局)側において、ショートPUCCHの各フォーマットにおけるRS密度を適切に制御できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、HARQ-ACKをフォードバックするタイミング(フィードバックタイミング、送信タイミング等ともいう)の制御について説明する。上記フォーマットAは、ショートPUCCHあたりのキャパシティ増大に適するが、処理時間の削減には適さない。一方、上記フォーマットBは、処理時間の削減には適するが、ショートPUCCHあたりのキャパシティの増大には適さない。
 したがって、HARQ-ACK用にフォーマットAが決定される場合、HARQ-ACKのフィードバックは、フォーマットBと比べて遅くなる。一方、HARQ-ACK用にフォーマットBが決定される場合、HARQ-ACKのフィードバックは、フォーマットAと比べて早くなる。例えば、スロット#nでDLデータを受信する場合、当該DLデータをフィードバックする最小のタイミングは、フォーマットAの場合、スロット#n+3であり、フォーマットBの場合、スロット#n+2である。
 さらに、HARQ-ACK用にフォーマットAが決定される場合、DLデータの再スケジューリング及び/再送は、フォーマットBが決定される場合と比較して遅くなる。
 そこで、第3の態様では、ユーザ端末は、ショートPUCCHのフォーマットに基づいてHARQ-ACKのフィードバックタイミングを制御してもよい。具体的には、ユーザ端末は、HARQ-ACKを含むUCIタイプである場合、ショートPUCCHのフォーマットとDCI内の所定フィールド値とに基づいて、HARQ-ACKのフィードバックタイミングを制御してもよい。当該DCIは、例えば、DLデータのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント)であってもよい。
 図8は、第3の態様に係るHARQ-ACKのフィードバックタイミングの制御例を示す図である。図8では、DCI内の所定フィールドの各値によって、スロット#nでDLデータを受信する場合におけるHARQ-ACKのフィードバックタイミング(スロット#nに対するオフセット値)がフォーマット毎に指定される。なお、図8では、DCI内の所定フィールドは2ビットであるが、1ビット又は3ビット以上であってもよい。
 例えば、DCI内の所定フィールド値“00”は、フォーマットA用のフィードバックタイミングn+A0と、フォーマットB用のフィードバックタイミングn+B0に関連付けられる。上述の通り、フォーマットAは、フォーマットBよりも遅延(処理時間)の削減効果が低いので、A0>B0である。DCI内の所定フィールド値“01”~“11”に関連付けられるフィードバックタイミングn+A1~n+A3及びフィードバックタイミングn+B1~n+B3と、についても同様の関係を有する。
 このように、HARQ-ACKのフィードバックタイミングがDCIの所定フィールド値により明示的に示される場合、当該所定フィールド値が同一であっても、ショートPUCCHのどのフォーマットをユーザ端末が選択するか又はネットワークが指定するかによって、当該所定フィールド値が異なって解釈されてもよい。すなわち、同一のスロット#nでDLデータを受信しても、ショートPUCCHのフォーマットによって異なるタイミングで当該DLデータのHARQ-ACKがフィードバックされてもよい。
 なお、図8において、DCIの所定フィールドの各値に関連付けられる各フォーマットのフィードバックタイミングを示す情報(例えば、図8では、A0~A3、B0~B3)は、予め仕様で定められていてもよいし、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよい。
 第3の態様によれば、ネットワーク(例えば、無線基地局)側において、ユーザ端末からのHARQ-ACKのフィードバックタイミングを、ショートPUCCHの各フォーマットに応じたタイミングに制御可能となる。
(第4の態様)
 第4の態様では、ショートPUCCH用のリソースの制御について説明する。第4の態様において、ユーザ端末は、ショートPUCCHのフォーマットに基づいて、UCIの送信に用いるショートPUCCH用のリソースを制御してもよい。
 ここで、ショートPUCCH用のリソースとは、時間リソース(例えば、シンボル)、周波数リソース(例えば、PRB)、空間リソース(例えば、レイヤ)及び符号リソース(例えば、OCC(Orthogonal Cover Code)などの直交拡散符号や、巡回シフト(Cyclic Shift)の値)の少なくとも一つであってもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、ショートPUCCHのフォーマットとDCI内の所定フィールド値とに基づいて、ショートPUCCH用のリソースを決定してもよい。当該DCIは、例えば、DLデータのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント)であってもよい。
 図9は、第4の態様に係るショートPUCCH用のリソースの制御例を示す図である。図9では、DCI内の所定フィールドの各値によって、フォーマット毎に定められるショートPUCCH用のリソースが指定される。なお、図9では、DCI内の所定フィールドは2ビットであるが、1ビット又は3ビット以上であってもよい。
 例えば、DCI内の所定フィールド値“00”は、フォーマットA用のリソースA0と、フォーマットB用のリソースB0に関連付けられる。同様に、DCI内の所定フィールド値“01”~“11”は、それぞれ、フォーマットA用のリソースA1~A3と、フォーマットB用のB1~B3とに関連付けられる。
 このように、ショートPUCCH用のリソースがDCIの所定フィールド値により明示的に示される場合、当該所定フィールド値が同一であっても、ショートPUCCHのどのフォーマットをユーザ端末が選択するか又はネットワークが指定するかによって、当該所定フィールド値が異なって解釈されてもよい。
 なお、図9において、DCIの所定フィールドの各値に関連付けられる各フォーマットのリソースを示す情報(例えば、図9では、リソースA0~A3、リソースB0~B3)は、予め仕様で定められていてもよいし、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよい。
 第4の態様によれば、ネットワーク(例えば、無線基地局)側が、ショートPUCCH用のリソースを、フォーマット毎に制御可能となる。
(その他の態様)
 その他の態様では、チャネル状態のサウンディング用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)が送信されるスロットにおけるUCIの送信制御について説明する。SRSの送信は、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよいし、物理レイヤシグナリングにより指定されてもよい。上位レイヤシグナリングの場合、SRSは、例えば、最終シンボル、又は、スロットの最後にギャップ期間が規定される場合は当該ギャップ期間に最も近い位置に設定されてもよい。
 また、UCIとSRSとは多重されてもよい。例えば、フォーマットBにおいて通常サブキャリア間隔(例えば、15kHz)の1シンボル内に、当該通常サブキャリア間隔よりも高い(広い)サブキャリア間隔の複数のシンボル(例えば、60kHzの場合4シンボル)が設けられる場合、UCIと当該UCIの復調に用いるDM-RSとSRSとが、当該高いサブキャリア間隔の異なるシンボルに時分割多重されてもよい。また、フォーマットAにおいて、UCIとDM-RSとSRSとが周波数分割多重されてもよい。
 なお、ショートPUCCHとSRSが周波数分割多重される場合、両者は同じサブキャリア間隔で送信されるものとしてもよい。この場合、ショートPUCCHとSRSを直交することができるので、SRSがPUCCHに与える干渉を抑えることができる。この場合、ショートPUCCHのサブキャリア間隔にSRSのサブキャリア間隔を合わせて送信させることができる。逆に、SRSをと周波数分割多重するショートPUCCHは、設定されたSRSの設定されたサブキャリア間隔に応じて、サブキャリア間隔を決定するものとしてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図10は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図10に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間及び/又はセル内で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
 ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータ(例えば、サブキャリアの間隔(サブキャリア間隔)、帯域幅、シンボル長、CPの時間長(CP長)、サブフレーム長、TTIの時間長(TTI長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも一つ)である。無線通信システム1では、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHzのサブキャリア間隔がサポートされてもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、gNB(gNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、eNB、gNB、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A、5G、NRなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 また、無線通信システム1では、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DLデータチャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHに対するHARQの再送制御情報(ACK/NACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるUL共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、ULデータチャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。DL信号の再送制御情報(A/N)やチャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図11は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 DLにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、ユーザ端末20に対してDL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)又はUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)を用いて、ユーザ端末20からのUCIを受信する。当該UCIは、DLデータチャネル(例えば、PDSCH)のHARQ-ACK、CSI、SR、ビームインデックス(BI)、バッファステータスレポート(BSR)の少なくとも一つを含む。
 また、送受信部103は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットを示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)により送信してもよい(第1の態様の第3のフォーマット決定例)。
 また、送受信部103は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)の各フォーマットにおけるRS密度を示す制御情報を、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより送信してもよい(第2の態様)。
 また、送受信部103は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のHARQ-ACKのフィードバックタイミングをフォーマット毎に示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)により送信してもよい(第3の態様)。
 また、送受信部103は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)用のリソースをフォーマット毎に示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)により送信してもよい(第4の態様)。
 図12は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図12は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からのUCI(例えば、CSI)に基づいて、DLデータ及び/又はULデータチャネルのスケジューリング及び/又は再送制御を行ってもよい。
 また、制御部301は、UCIとRSとが周波数分割多重されるフォーマットA(第1のフォーマット)と、UCIとRSとが時間分割多重されるフォーマットB(第2のフォーマット)とを含む複数のフォーマットの中から、UCIの送信に用いられるUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットを決定し、当該フォーマットを示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリングにより送信するよう制御してもよい(第1の態様の第3のフォーマット決定例)。
 また、制御部301は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)の各フォーマットにおけるRS密度を決定し、当該RS密度を示す制御情報を、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより送信するよう制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部301は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のHARQ-ACKのフィードバックタイミングをフォーマット毎に決定し、当該フィードバックタイミングを示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)により送信するよう制御してもよい(第3の態様)。
 また、制御部301は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)用のリソースをフォーマット毎に決定し、当該リソース示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)により送信するよう制御してもよい(第4の態様)。
 制御部301は、UL制御チャネルのフォーマットに基づいて、ユーザ端末20からのUCIの受信処理を行うように、受信信号処理部304を制御してもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示されるUL制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCIについても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理の少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーのDL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を受信し、当該ニューメロロジーのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を送信する。
 また、送受信部203は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)又はUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)を用いて、無線基地局10に対して、UCIを送信する。
 また、送受信部203は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットを示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)により受信してもよい(第1の態様の第3のフォーマット決定例)。
 また、送受信部203は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)の各フォーマットにおけるRS密度を示す制御情報を、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより受信してもよい(第2の態様)。
 また、送受信部203は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のHARQ-ACKのフィードバックタイミングをフォーマット毎に示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)により受信してもよい(第3の態様)。
 また、送受信部203は、UL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)用のリソースをフォーマット毎に示す制御情報(例えば、DCI)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)により受信してもよい(第4の態様)。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図14においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図14に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 また、制御部401は、無線基地局10からの明示的指示又はユーザ端末20における黙示的決定に基づいて、ユーザ端末20からのUCIの送信に用いるUL制御チャネルを制御する。
 また、制御部401は、UCIとRSとが周波数分割多重されるフォーマットA(第1のフォーマット)と、UCIとRSとが時間分割多重されるフォーマットB(第2のフォーマット)とを含む複数のフォーマットの中から、UCIの送信に用いられるUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットを決定してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、UCIタイプ、UCIペイロード、物理レイヤシグナリングの少なくとも一つに基づいて、UCIの送信に用いられるUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットを決定してもよい(第1の態様の第1~第3のフォーマット決定例)。
 また、制御部401は、UCIの送信に用いられるUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットに基づいて、少なくとも一部のUCIのドロップ又は送信を制御してもよい(第1の態様の第1及び第3のフォーマット決定例)。例えば、フォーマットBでUCIタイプがHARQ-ACK/SR及びUCIである場合、制御部401は、少なくとも一つのCSIをドロップしてもよいし、或いは、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)で送信してもよい。また、HARQ-ACK/SR及びUCIの合計のビット数が所定の閾値より大きくなければ、HARQ-ACK/SR及びUCIの全てをフォーマットBのUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)で送信してもよい。
 また、制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングに基づいて、UCIの送信に用いられるUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットにおける参照信号の密度を制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部401は、UCIの送信に用いられるUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットとDCI内の所定フィールド値とに基づいて、HARQ-ACKをフィードバックするタイミングを決定してもよい(第3の態様)。
 また、制御部401は、UCIの送信に用いられるUL制御チャネル(例えば、ショートPUCCH)のフォーマットとDCI内の所定フィールド値とに基づいて、当該UL制御チャネル用のリソースを決定してもよい(第4の態様)。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCIを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2016年12月14日出願の特願2016-242218に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  上りリンク制御情報(UCI)を送信する送信部と、
     前記UCIと参照信号とが周波数分割多重される第1のフォーマットと、前記UCIと前記参照信号とが時間分割多重される第2のフォーマットとを含む複数のフォーマットの中から、前記UCIの送信に用いられる上りリンク(UL)制御チャネルのフォーマットを決定する制御部と、を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記UCIのタイプ、前記UCIのペイロード、物理レイヤシグナリングの少なくとも一つに基づいて、前記フォーマットを決定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングに基づいて、前記フォーマットにおける参照信号の密度を制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記UCIは、下りリンクデータに対する再送制御情報を含み、
     前記制御部は、前記フォーマットと下りリンク制御情報(DCI)内の所定フィールド値とに基づいて、前記再送制御情報をフィードバックするタイミングを決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記フォーマットと下りリンク制御情報(DCI)内の所定フィールド値とに基づいて、前記UL制御チャネル用のリソースを決定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     上りリンク制御情報(UCI)を送信する工程と、
     前記UCIと参照信号とが周波数分割多重される第1のフォーマットと、前記UCIと前記参照信号とが時間分割多重される第2のフォーマットとを含む複数のフォーマットの中から、前記UCIの送信に用いられる上りリンク(UL)制御チャネルのフォーマットを決定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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