WO2018143317A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018143317A1
WO2018143317A1 PCT/JP2018/003325 JP2018003325W WO2018143317A1 WO 2018143317 A1 WO2018143317 A1 WO 2018143317A1 JP 2018003325 W JP2018003325 W JP 2018003325W WO 2018143317 A1 WO2018143317 A1 WO 2018143317A1
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tti
transmission
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dmrs
control
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
ホイリン ジャン
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

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
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE Long Term Evolution
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel .13, 14 or 15 or later
  • FRA Fluture Radio access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • a transmission time interval (also referred to as a subframe) is used for downlink (DL) and / or uplink. (UL: Uplink) communication is performed.
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge).
  • the time domain for the DL control channel and the downlink control information (DCI: Downlink) transmitted on the DL control channel In the existing LTE system, in the TTI of a certain carrier (component carrier (CC: Component Carrier), cell), the time domain for the DL control channel and the downlink control information (DCI: Downlink) transmitted on the DL control channel.
  • DCI Downlink control information
  • a time domain for a data channel (DL data channel and / or UL data channel) scheduled by Control Information is provided.
  • the DL control channel is arranged over the entire system band.
  • UL control channels for transmitting uplink control information are arranged in both end regions of a system band in a TTI of a certain carrier, and UL data is transmitted in regions other than the both end regions.
  • a channel is placed.
  • the DL control channel is PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
  • the UL control channel is PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
  • the DL data channel is PDSCH (Physical Downlink Shared Channel).
  • the UL data channel is PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • Future wireless communication systems for example, 5G, NR are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (for example, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.) Yes.
  • NR is considering the provision of wireless communication services called eMBB (enhanced Mobile Broad Band), mMTC (massive Machine Type Communication), URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications), and the like.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • NR introduces a TTI (for example, a TTI shorter than a 1 ms TTI (also referred to as a short TTI)) having a different time length from a 1 ms TTI in existing LTE (for example, LTE Rel. 8-13). It is being considered.
  • a TTI for example, a TTI shorter than a 1 ms TTI (also referred to as a short TTI)
  • LTE for example, LTE Rel. 8-13
  • a demodulation reference signal used for demodulating data symbols may be transmitted before, during, or after the short TTI. preferable. It is considered that the DMRS is multiplexed and transmitted with the same or overlapping resources in a plurality of UEs.
  • the present invention has been made in view of such a point, and even when a demodulation reference signal for an uplink data channel in a short TTI is multiplexed, a user terminal and a radio that can appropriately transmit the demodulation reference signal
  • One object is to provide a communication method.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives information about the number of combs supported, and a second TTI that is shorter than a first transmission time interval (TTI).
  • a control unit that controls transmission of a demodulation reference signal for an uplink data channel, the control unit mapping the demodulation reference signal to a comb-shaped resource set, and the number of supported combs
  • the uplink data channel is mapped to a frequency resource of a bandwidth associated with the.
  • the demodulation reference signal for the uplink data channel in the short TTI is multiplexed, the demodulation reference signal can be appropriately transmitted.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of IFDMA-based DMRS resource mapping.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which a plurality of UEs multiplex CS-based DMRSs on the same frequency resource.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of IFDMA-based DMRS resource mapping.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which a plurality of UEs multiplex CS-based DMRSs on the same frequency resource
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 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.
  • LTE introduces a shortened TTI (sTTI: shortened TTI) that has a shorter period than the existing transmission time interval (TTI: Transmission Frame Interval) (for example, subframe (1 ms)) as a method for reducing communication delay. It has been considered to control.
  • TTI Transmission Frame Interval
  • 5G / NR it is considered that UEs use different services simultaneously. In this case, it is considered to change the TTI length depending on the service.
  • TTI may represent a time unit for transmitting / receiving a transport block, a code block, and / or a code word of transmission / reception data.
  • a time interval (number of symbols) in which a data transport block, code block, and / or codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • the TTI when the TTI is composed of a predetermined number of symbols (for example, 14 symbols), a transport block, a code block, and / or a code word of transmission / reception data are included in one to a predetermined number of symbol sections. It can be sent and received.
  • a reference signal, a control signal, etc. are used for symbols not mapping data in the TTI. Can be mapped.
  • the UE may transmit and / or receive using both the long TTI and the short TTI.
  • the long TTI is a TTI having a longer time length than the short TTI (for example, a TTI having the same 1 ms time length as an existing subframe (TTI in LTE Rel. 8-13)), and is usually TTI (nTTI: normal TTI), 1 ms TTI, normal subframe, long subframe, subframe, slot, long slot, etc.
  • a long TTI may also be referred to as a lower (smaller) subcarrier spacing (eg, 15 kHz) TTI.
  • the long TTI has a time length of 1 ms, for example, and includes 14 symbols (in the case of a normal cyclic prefix (CP)) or 12 symbols (in the case of an extended CP).
  • Long TTI is considered suitable for services such as eMBB, mMTC, etc., in which delay reduction is not strictly required.
  • a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) and a downlink data channel (PDSCH: Physical) are transmitted and / or received in a TTI (subframe).
  • Downlink Shared Channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the short TTI is a TTI having a shorter time length than the long TTI, and may be called a shortened TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a partial subframe, a minislot, a subslot, or the like. Also, in NR, a short TTI may be referred to as a higher (larger) subcarrier spacing (eg, 60 kHz) TTI.
  • the short TTI is composed of, for example, a smaller number of symbols (eg, 2 symbols, 7 symbols, etc.) than the long TTI, and the time length (symbol length) of each symbol is the same as the long TTI (eg, 66.7 ⁇ s). May be.
  • the short TTI may be composed of the same number of symbols as the long TTI, and the symbol length of each symbol may be shorter than the long TTI.
  • Short TTI When the short TTI is used, a time margin for processing (for example, encoding, decoding, etc.) in the UE and / or base station is increased, and processing delay can be reduced. Further, when the short TTI is used, the number of UEs that can be accommodated per unit time (for example, 1 ms) can be increased. Short TTI is considered suitable for services such as URLLC that require severe delay reduction.
  • the UE in which the short TTI is set uses a channel in a time unit shorter than the existing data and control channels.
  • a shortened downlink control channel sPDCCH: shortened PDCCH
  • a shortened downlink data channel sPDSCH: shortened PDSCH
  • a shortened uplink control channel sPUCCH: shortened
  • PUCCH shortened downlink data channel
  • sPUSCH shortened PUSCH
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • TDM time division multiplexed
  • FDM frequency division multiplexed
  • the data symbol and the DMRS may be mapped to radio resources that are continuous in time and / or frequency, or may be mapped to radio resources that are not continuous (not adjacent).
  • IFDMA Interleaved Frequency Division Multiple Access
  • CS cyclic shifts
  • the IFDMA-based DMRS is not used in the existing LTE (for example, LTE Rel. 8-13), it is not clear what configuration is appropriate.
  • the existing transmission power control method is used for the CS-based DMRS, there is a possibility that it becomes difficult for the base station to separate DMRSs of a plurality of UEs because at least one transmission power of UEs to be multiplexed becomes high. is there. If an appropriate DMRS configuration and power control are not performed, communication throughput and reception quality may be deteriorated.
  • the present inventors have conceived a method of appropriately transmitting the demodulation reference signal even when the demodulation reference signal for the uplink data channel in the short TTI is multiplexed.
  • the first embodiment of the present invention relates to IFDMA-based DMRS multiplexing.
  • the entire band is divided into a plurality of narrowband frequency resources (for example, subcarriers).
  • the divided narrowband frequency resource may be a set (subcarrier group) of a plurality of subcarriers arranged in a discrete manner (for example, arranged at equal intervals), and a comb (comb) from the appearance. May be referred to as a resource set (in the shape of a comb).
  • orthogonal radio access can be realized by multiplexing DMRSs of UEs so as to be nested in comb teeth. Note that an IFDMA-based transmission signal can be generated using only signal processing in the time domain, as with a single carrier.
  • the number of supported combs (may be called the number of combs that can be supported, the number of comb patterns, etc.) is higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), etc.)), physical layer signaling (eg, Downlink Control Information (DCI)) or a combination thereof,
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • DCI Downlink Control Information
  • an index (hereinafter also referred to as a comb index) of a comb (comb pattern) used for DMRS transmission is higher layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof. May be notified to the UE.
  • 0 or 1 may be notified to the UE as a comb index.
  • 4 is set as the number of supported combs, any one of 0, 1, 2, and 3 may be notified to the UE as a comb index.
  • an explicit field in the DCI format used for sPUSCH scheduling may be used for notification of the comb index.
  • a cyclic shift (CS) field of UL grant may be read as representing a comb index.
  • the UL grant refers to DCI corresponding to scheduling information for uplink data transmission (for example, DCI according to DCI format 0 or 4).
  • the comb index and the CS index may be obtained by, for example, the following equations 1 and 2, respectively (the CS index is rounded down or rounded up). Note that these expressions are examples, and other expressions based on the value of the CS field and the number of combs may be used.
  • Com index (value of CS field) mod (number of combs)
  • CS index (value of CS field) / (number of combs).
  • the number of frequency resources that can be scheduled (for example, the number of PRBs) is preferably limited by the number of combs supported.
  • the number of combs i (i is an integer of 2 or more, for example)
  • the number of scheduled PRBs may be limited to i * N.
  • N is an integer equal to or greater than 1, and may be the number of PRBs corresponding to the bandwidth including the amount of DMRS vacant (come missing) in the comb.
  • the DMRS sequence length per PRB becomes 12 / i.
  • scheduled PRB i * N
  • the DMRS sequence length corresponding to the entire comb (mapped) Can be made the same as the sequence length of DMRS used in the existing LTE.
  • the size of the resource allocation (RA) field of the UL grant may be different (variable) according to the number of combs.
  • the overhead can be optimized by adjusting the payload size.
  • the size of the RA field of the UL grant may be the same.
  • the process of blind decoding of DCI in the UE can be made common.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of IFDMA-based DMRS resource mapping.
  • the number of sPUSCH symbols for UE1 is 2, and the number of sPUSCH symbols for UE2 is 3.
  • the UE1 data (sPUSCH) is mapped to the second symbol in the figure, and the UE2 data (sPUSCH) is mapped to the third and fourth symbols in the figure.
  • the number of combs is 2, and the DMRSs of UE1 and UE2 are mapped to frequency resources corresponding to separate comb teeth of the first symbol shown in the figure.
  • the DMRSs of UE1 and UE2 are mapped to frequency resources corresponding to separate comb teeth of the first symbol shown in the figure.
  • the IFDMA-based DMRS is preferably configured to support UL-MIMO (Uplink-Multi Input Multi Output).
  • DMRS of different layers for UL-MIMO may be multiplexed using any of the following (1)-(3): (1) same comb and different CS, (2) different comb and Same CS, (3) Different comb and different CS.
  • the comb index and / or CS index for DMRS of each layer may be notified by higher layer signaling, physical layer signaling, or a combination thereof.
  • • UL-MIMO may not be supported for sPUSCH transmission.
  • a UE configured with UL-MIMO may not assume that a short TTI is configured.
  • a UE configured with a short TTI may not assume that UL-MIMO is configured. Thereby, the processing load of UE can be reduced.
  • the UE does not have to monitor the UL grant for UL-MIMO (eg, DCI according to DCI format 4) in the search space of sPDCCH (eg, common search space, UE-specific search space).
  • sPDCCH eg, common search space, UE-specific search space.
  • the DCI format 4 is monitored on the PDCCH, the DCI is not monitored on the sPDCCH that schedules the sPDSCH / sPUSCH of the short TTI, so even if UL-MIMO is set, Monitoring of DCI format 4 in sPDCCH can be omitted, and the processing load on the UE can be reduced.
  • resource mapping of DMRS and sPUSCH can be appropriately performed even when IFDMA-based DMRS for sPUSCH is multiplexed on resources overlapping between UEs. it can.
  • the uplink transmission power control of the existing LTE will be described.
  • PUSCH transmission power control an error in open loop control is corrected by closed loop control using a transmission power control (TPC) command received from a base station.
  • TPC transmission power control
  • the transmission power P PUSCH, c (i) of the PUSCH in the subframe i of the serving cell c is expressed by, for example, Equation 3 below.
  • Equation 3 P CMAX, c (i) is the maximum transmittable power (allowable maximum transmission power) of the UE in cell c, and M PUSCH, c (i) is the transmission bandwidth (number of resource blocks) of PUSCH.
  • J is a predetermined index related to PUSCH (for example, an index indicating a scheduling type)
  • PO_PUSCH PO_PUSCH
  • c (j) is a value indicating the target received power of PUSCH
  • ⁇ c (j) is multiplied by PL c
  • PL c is a downlink path loss estimation value
  • c (i) is an offset value according to the transmission format
  • f c (i) is a correction value (for example, TPC) by a TPC command. Command accumulated value, offset amount based on TPC command, etc.).
  • P O_PUSCH, c (j), ⁇ c (j), etc. may be notified by higher layer signaling (for example, broadcast information).
  • higher layer signaling for example, broadcast information.
  • “(i)”, “(j)”, “ c ”, and the like may be omitted, and each parameter may be described.
  • ⁇ c (j) may be simply expressed as ⁇ .
  • the DMRS transmission power for PUSCH decoding may be the same as the PUSCH transmission power.
  • DMRS transmission power P DMRS, c (i) P PUSCH, c (i).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example in which a plurality of UEs multiplex CS-based DMRSs on the same frequency resource.
  • the DMRS of UE1 and UE2 is CDMed in the first symbol shown. Further, UE1 data (sPUSCH) is transmitted in the second and third symbols, and UE2 data (sPUSCH) is transmitted in the fourth and fifth symbols.
  • a so-called near-far problem may occur. That is, if the transmission power of DMRS of UE1 and UE2 is very large compared to the other, it becomes difficult to separate DMRS.
  • the DMRS for explaining power control is a DMRS for sPUSCH corresponding to a UL grant for semi-persistent scheduling and / or a UL grant for dynamic scheduling.
  • the DMRS is not a DMRS for sPUSCH corresponding to a random access response grant. That is, the DMRS is a DMRS for the sPUSCH corresponding to the UL grant received after the RRC connection is established (after completion of the random access procedure).
  • the DMRS transmission power used in the sPUSCH may be obtained by the following Equation 4 regardless of whether or not the UE transmits the PUCCH and / or sPUCCH (hereinafter also referred to as (s) PUCCH) simultaneously with the sPUSCH. .
  • M sPUSCH, c (i) is a transmission bandwidth (for example, the number of resource blocks) of sPUSCH, j is a predetermined index (for example, an index indicating a scheduling type) regarding sPUSCH, and P O_sPUSCH, c (J) is a value indicating the target received power equivalent of sPUSCH.
  • the DMRS transmission power used in the sPUSCH may be obtained based on a different formula according to whether or not the UE transmits (s) PUCCH simultaneously with the sPUSCH.
  • the DMRS transmission power used in the sPUSCH may be obtained by Equation 4 described above.
  • the transmission power of DMRS used in sPUSCH may be obtained by the following Equation 5.
  • the UE when the UE does not transmit sPUSCH in the serving cell c, for the cumulative value of TPC commands received in the DCI format 3 / 3A for sPUSCH, the UE sets the DMRS transmission power in the subframe i of the cell c as follows: You may assume that it calculates
  • ⁇ (DMRS path loss coefficient) used for DMRS transmission power calculation may be different from ⁇ (sPUSCH path loss coefficient) used for sPUSCH (data symbol) transmission power calculation. There may be.
  • the path loss coefficient of sPUSCH may be less than 1.
  • a power-independent modulation method for example, a phase shift keying type modulation method such as BPSK (Binary Phase Shift Keying) or QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)).
  • the present inventors have found that the DMRS transmission power used in the sPUSCH is controlled by a method that is an extension of the existing SRS power control scheme.
  • the SRS transmission power P SRS, c (i) in the subframe i of the serving cell c is expressed by, for example, Equation 7 below.
  • Equation 7 P SRS_OFFSET, c (m) is an offset set by higher layer signaling, M SRS, c (i) is the transmission bandwidth (number of resource blocks) of SRS, and other parameters are Equation 1 It is the same.
  • the existing SRS transmission power is calculated independently of the PUSCH transmission power. Therefore, the present inventors have conceived that the transmission power of DMRS used in sPUSCH is calculated based on Equation 5, and found that it is obtained by Equation 8 below, for example.
  • P DMRS_OFFSET, c (m) is an offset (DMRS offset) set by higher layer signaling (for example, RRC signaling) or physical layer signaling (for example, DCI), and M DMRS, c (i) Is a DMRS transmission bandwidth (for example, the number of resource blocks).
  • the DMRS offset is preferably indicated dynamically by DCI.
  • the DMRS transmission power used in the sPUSCH is calculated based on the DMRS offset parameter and the DMRS transmission bandwidth.
  • fractional TPC (path loss correction) using ⁇ c (j) can be performed, and a signal-to-noise ratio (SNR) based on the DMRS offset can be adjusted.
  • transmission power control of CS-based DMRS has been described in the second embodiment, the present invention is not limited to this.
  • transmission power control of DMRS that is not CS-based may be performed according to the example of the second embodiment.
  • M DMRS, c (i) of Equation 8 is a bandwidth corresponding to only a band in which DMRS is actually mapped (for example, a bandwidth obtained by removing a portion of DMSCH that is free from DMRS by a comb), It may be a bandwidth including a portion that DMRS is free in a comb (PUSCH bandwidth), or a bandwidth based on any of these.
  • the UE when the UE is configured to transmit a long TTI (eg, 1 ms TTI) and a short TTI on a predetermined carrier, different power between channels having different TTI lengths A control parameter may be set.
  • a long TTI eg, 1 ms TTI
  • a short TTI on a predetermined carrier
  • P O (P O_PUSCH, c ) for the PUSCH and ⁇ , P O (P O_sPUSCH, c) for sPUSCH and alpha, P O for PUCCH (P O_PUCCH, c), P O (P O_sPUCCH for sPUCCH , c ), etc. may be set to different values for the UE, may be set to the same value in part, or may be calculated based on a set value. Good.
  • P O_PUCCH, c and P O_sPUCCH, c are values corresponding to the target received power of PUCCH and sPUCCH, respectively.
  • a correction value based on the TPC command (for example, f c (i) in Expression 3-8) may be used in common between channels having different TTI lengths (the same value may be used for both). Thereby, even when the transmission TTI length is switched, the UE can take over the correction information of the closed loop control, and can suitably perform transmission power control that satisfies a target SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio).
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • correction values based on TPC commands may be used independently between channels having different TTI lengths (individual values may be used for both).
  • the UE updates the correction value using the latest correction value for each transmission TTI length in the transmission power control. In this case, deterioration of characteristics can be suppressed as compared with the case where the correction value based on the TPC command is reset when the TTI length is switched.
  • i is not limited to an index indicating a subframe, but may be an index indicating another period (for example, a slot or a symbol).
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 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.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 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), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • 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 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • 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 (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier 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 transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • 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 and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • 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 other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • 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.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink 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 transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • 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 transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described 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 uplink 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: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • 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 processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit and / or receive signals using TTIs (TTI lengths) having a plurality of different lengths.
  • TTIs TTI lengths
  • the transmission / reception unit 103 uses a first TTI (for example, a long TTI) and a second TTI (for example, a short TTI) that is shorter than the first TTI in one or a plurality of carriers (cell, CC). ) May be used to receive the signal.
  • the transmission / reception unit 103 receives an uplink signal transmitted from the user terminal 20 using PUCCH, PUSCH, sPUCCH, sPUSCH, or the like.
  • the transmission / reception unit 103 receives DMRS for at least one of these channels.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit at least one of information on the number of supported combs, a comb index, a CS index, a DMRS offset, and a DMRS transmission bandwidth to the user terminal 20.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal allocation by the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304, signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • the control unit 301 includes a first TTI (for example, a long TTI, a subframe, a slot, and the like), a second TTI (for example, a short TTI, an sTTI, a minislot, and the like) that has a TTI length shorter than the first TTI, Control transmission and / or reception of signals in one or more CCs using.
  • a first TTI for example, a long TTI, a subframe, a slot, and the like
  • a second TTI for example, a short TTI, an sTTI, a minislot, and the like
  • control unit 301 performs control so as to receive a demodulation reference signal (DMRS) for the uplink data channel (for example, sPUSCH) in the second TTI that is shorter than the first TTI.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the control unit 301 may perform control to receive DMRS for sPUSCH with a comb-like resource set. Moreover, the control part 301 may perform control which receives sPUSCH (data signal) with the frequency resource of the bandwidth linked
  • the bandwidth is preferably an integer multiple of the number of combs supported.
  • the control unit 301 may perform control for including information (predetermined field) for the user terminal 20 to determine the comb index in the DCI and transmitting the information to the user terminal 20.
  • control unit 301 transmits, to the user terminal 20, downlink control information (also referred to as UL grant) that schedules transmission of the uplink data channel (sPUSCH) in the second TTI that is shorter than the first TTI. Control may be performed.
  • downlink control information also referred to as UL grant
  • sPUSCH uplink data channel
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by 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 transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink 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 it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by 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 the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 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.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • 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 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 receives received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), signal strength (for example, RSSI ( Received Signal Strength Indicator)), propagation path information (for example, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink 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 transmission / reception unit 203 can be configured by 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.
  • 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.
  • 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 downlink user 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. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • 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 may transmit and / or receive a signal using a plurality of TTIs (TTI lengths) having different lengths.
  • TTI lengths For example, the transmission / reception unit 203 uses a first TTI (for example, a long TTI) and a second TTI (for example, a short TTI) that is shorter than the first TTI in one or a plurality of carriers (cell, CC). ) May be used for signal transmission.
  • the transmission / reception unit 203 transmits an uplink signal to the radio base station 10 using PUCCH, PUSCH, sPUCCH, sPUSCH, or the like. Further, the transmission / reception unit 203 transmits DMRS for at least one of these channels.
  • the transmission / reception unit 203 may receive at least one of information on the number of supported combs, a comb index, a CS index, a DMRS offset, and a DMRS transmission bandwidth from the radio base station 10.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least 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. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal allocation by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 includes a first TTI (for example, a long TTI, a subframe, a slot, etc.), a second TTI (for example, a short TTI, an sTTI, a minislot, etc.) having a TTI length shorter than the first TTI, Control transmission and / or reception of signals in one or more CCs using.
  • a first TTI for example, a long TTI, a subframe, a slot, etc.
  • a second TTI for example, a short TTI, an sTTI, a minislot, etc.
  • control unit 401 controls transmission of a demodulation reference signal (DMRS) for an uplink data channel (for example, sPUSCH) in a second TTI that is shorter than the first TTI.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the control unit 401 may perform control for mapping the DMRS for sPUSCH to a comb-like resource set. Further, the control unit 401 may map the sPUSCH (data signal) to a frequency resource of a bandwidth associated with the number of supported combs acquired from the received signal processing unit 404.
  • the bandwidth is preferably an integer multiple of the number of combs supported.
  • the control unit 401 may determine an index (com index) corresponding to the comb-shaped resource set based on a predetermined field (for example, CS field) included in the DCI acquired from the received signal processing unit 404. .
  • control unit 401 transmits sPUSCH based on downlink control information (which may be referred to as UL grant) for scheduling transmission of an uplink data channel (sPUSCH) in a second TTI that is shorter than the first TTI. May be controlled.
  • downlink control information which may be referred to as UL grant
  • the control unit 401 may control the DMRS transmission for the sPUSCH indicated by the UL grant after the RRC connection is established (after completion of the random access procedure), and the transmission power of the DMRS is estimated based on the downlink path loss.
  • the coefficient (for example, ⁇ c (j)) for multiplying the value (PL c ) may be calculated based on a calculation formula (for example, Formula 4-6) in which 1 is fixed.
  • the DMRS transmission power for sPUSCH may be calculated based on a calculation formula in which a coefficient for multiplying the downlink path loss estimated value is fixed to 1.
  • control unit 401 is a calculation formula including the downlink path loss estimated value (PL c ) for the transmission power of the DMRS, and there is no term obtained by multiplying the path loss estimated value by a value less than 1. You may calculate using a calculation formula.
  • the control unit 401 calculates the DMRS transmission power for the sPUSCH based on the same calculation formula regardless of whether or not the sPUSCH in the second TTI is transmitted simultaneously with the uplink control channel ((s) PUCCH). May be.
  • the control unit 401 may calculate the transmission power of the DMRS for sPUSCH based on different calculation formulas.
  • the control unit 401 may calculate the DMRS transmission power used in the sPUSCH based on the DMRS offset parameter and the DMRS transmission bandwidth.
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by 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 transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by 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 reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception 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 reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 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 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure received power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • 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. 8 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 sent and 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.

Abstract

ショートTTI(Transmission Time Interval)における上りデータチャネルのための復調用参照信号を多重する場合であっても、復調用参照信号を適切に送信すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、サポートされる櫛(comb)の数に関する情報を受信する受信部と、第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)よりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネルのための復調用参照信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、櫛状のリソースセットに前記復調用参照信号をマッピングし、前記サポートされる櫛の数に関連付けられる帯域幅の周波数リソースに前記上りデータチャネルをマッピングすることを特徴とする。

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、更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(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(サブフレーム等ともいう)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1msのTTI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-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステムでは、あるキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)のTTIにおいて、DL制御チャネル用の時間領域と、当該DL制御チャネルで送信される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)によりスケジューリングされるデータチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネル)用の時間領域が設けられる。DL制御チャネル用の時間領域では、システム帯域全体にわたって、DL制御チャネルが配置される。
 また、既存のLTEシステムでは、あるキャリアのTTIにおいて、システム帯域の両端領域に、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を伝送するUL制御チャネルが配置され、当該両端領域以外の領域にULデータチャネルが配置される。
 ここで、既存のLTEシステムにおいて、例えば、DL制御チャネルはPDCCH(Physical Downlink Control Channel)であり、UL制御チャネルはPUCCH(Physical Uplink Control Channel)であり、DLデータチャネルはPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)であり、ULデータチャネルはPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)である。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。
 例えば、NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。
 ところで、NRでは、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)における1msのTTIとは時間長が異なるTTI(例えば、1msのTTIよりも短いTTI(ショートTTIなどともいう))を導入することが検討されている。
 ショートTTIでUEがデータを送信する場合、当該ショートTTIの前、中及び後の少なくとも1つで、データシンボルの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)が送信されることが好ましい。当該DMRSは、複数のUEで同じ又は重複するリソースで多重されて送信されることが検討されている。
 しかしながら、既存のLTEではショートTTIに関する規定がないため、どのようなDMRS構成が適切であるかは明らかでない。また、ショートTTI用のDMRSに既存の送信電力制御方法を用いると、基地局で複数UEのDMRSを分離することが困難になるおそれがある。適切なDMRS構成の規定、そして電力制御が行われなければ、通信スループットの低下、受信品質の劣化などが生じるおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ショートTTIにおける上りデータチャネルのための復調用参照信号を多重する場合であっても、当該復調用参照信号を適切に送信できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、サポートされる櫛(comb)の数に関する情報を受信する受信部と、第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)よりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネルのための復調用参照信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、櫛状のリソースセットに前記復調用参照信号をマッピングし、前記サポートされる櫛の数に関連付けられる帯域幅の周波数リソースに前記上りデータチャネルをマッピングすることを特徴とする。
 本発明によれば、ショートTTIにおける上りデータチャネルのための復調用参照信号を多重する場合であっても、当該復調用参照信号を適切に送信できる。
図1は、IFDMAベースDMRSのリソースマッピングの一例を示す図である。 図2は、複数のUEが同じ周波数リソースにCSベースDMRSを多重する一例を示す図である。 図3は、本発明の一実施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。 図4は、本発明の一実施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。 図5は、本発明の一実施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。 図6は、本発明の一実施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。 図7は、本発明の一実施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。 図8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。
 LTEでは、通信遅延の低減方法として、既存の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(例えば、サブフレーム(1ms))より期間の短い短縮TTI(sTTI:shortened TTI)を導入して信号の送受信を制御することが検討されている。また、5G/NRでは、UEが異なるサービスを同時に利用することが検討されている。この場合、サービスによってTTI長を変えることが検討されている。
 なお、TTIとは、送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードなどを送受信する時間単位のことを表してもよい。TTIが与えられたとき、実際にデータの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(シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 例えば、TTIが所定数のシンボル(例えば、14シンボル)で構成される場合、送受信データの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、などは、その中の1から所定数のシンボル区間で送受信されるものとすることができる。送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードを送受信するシンボル数がTTIを構成するシンボル数よりも小さい場合、TTI内でデータをマッピングしないシンボルには、参照信号、制御信号などをマッピングすることができる。
 このように、LTE及びNRのいずれにもおいても、UEは、ロングTTI及びショートTTIの両方を用いて送信及び/又は受信することが考えられる。
 ロングTTIは、ショートTTIよりも長い時間長を有するTTI(例えば、既存のサブフレームと同じ1msの時間長を有するTTI(LTE Rel.8-13におけるTTI))であり、通常TTI(nTTI:normal TTI)、1msTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム、サブフレーム、スロット、ロングスロットなどと呼ばれてもよい。また、NRでは、ロングTTIは、より低い(小さい)サブキャリア間隔(例えば、15kHz)のTTIと呼ばれてもよい。
 ロングTTIは、例えば、1msの時間長を有し、14シンボル(通常サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の場合)又は12シンボル(拡張CPの場合)を含んで構成される。ロングTTIは、eMBB、mMTCなどの、遅延削減が厳しく要求されないサービスで好適であると考えられる。
 既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)では、TTI(サブフレーム)で送信及び/又は受信されるチャネルとして、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、下りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)などが用いられる。
 ショートTTIは、ロングTTIよりも短い時間長を有するTTIであり、短縮TTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、部分サブフレーム、ミニスロット、サブスロットなどと呼ばれてもよい。また、NRでは、ショートTTIは、より高い(大きい)サブキャリア間隔(例えば、60kHz)のTTIと呼ばれてもよい。
 ショートTTIは、例えば、ロングTTIより少ない数のシンボル(例えば、2シンボル、7シンボルなど)で構成され、各シンボルの時間長(シンボル長)はロングTTIと同一(例えば、66.7μs)であってもよい。あるいは、ショートTTIは、ロングTTIと同一数のシンボルで構成され、各シンボルのシンボル長はロングTTIより短くてもよい。
 ショートTTIを用いる場合、UE及び/又は基地局における処理(例えば、符号化、復号など)に対する時間的マージンが増加し、処理遅延を低減できる。また、ショートTTIを用いる場合、単位時間(例えば、1ms)当たりに収容可能なUE数を増加させることができる。ショートTTIは、URLLCなど、遅延削減が厳しく要求されるサービスで好適であると考えられる。
 ショートTTIが設定されるUEは、既存のデータ及び制御チャネルより短い時間単位のチャネルを用いることになる。LTE、NRなどでは、ショートTTIで送信及び/又は受信される短縮チャネルとして、短縮下り制御チャネル(sPDCCH:shortened PDCCH)、短縮下りデータチャネル(sPDSCH:shortened PDSCH)、短縮上り制御チャネル(sPUCCH:shortened PUCCH)、短縮下りデータチャネル(sPUSCH:shortened PUSCH)などが検討されている。
 ところで、sPUSCHのデータシンボルは、1つのショートTTI内に限定してマッピングされることが検討されている。当該ショートTTIの前、中及び後の少なくとも1つで、データシンボルの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)が送信されることが好ましい。つまり、データシンボルとDMRSは時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されてもよい。なお、データシンボルとDMRSは周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されてもよい。また、データシンボルとDMRSは、時間及び/又は周波数で連続する無線リソースにマッピングされてもよいし、連続しない(隣接しない)無線リソースにマッピングされてもよい。
 複数のUE間で等しくない周波数リソース(例えば、部分的に重複する周波数リソース、割り当て周波数リソースの下端及び上端の少なくとも一方が異なる周波数リソースなど)にDMRSを多重する場合、インターリーブド周波数分割多重(IFDMA:Interleaved Frequency Division Multiple Access)を用いることが検討されている。IFDMAは、マルチキャリアとシングルキャリアの特徴を併せ持つ無線アクセス方式である。
 また、複数のUEで等しい周波数リソースにDMRSを多重する場合、各DMRSに異なる巡回シフト(CS:Cyclic Shift)を適用することが検討されている。具体的には、所定の基準系列に巡回シフトを適用して、DMRSを生成することが検討されている。
 しかしながら、IFDMAベースDMRSは、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)では用いられていないため、どのような構成が適切であるかが明らかではない。また、CSベースDMRSは、既存の送信電力制御方法を用いると、多重されるUEの少なくとも1つの送信電力が高くなることで、基地局で複数UEのDMRSを分離することが困難になるおそれがある。適切なDMRS構成の規定、そして電力制御が行われなければ、通信スループットの低下、受信品質の劣化などが生じるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、ショートTTIにおける上りデータチャネルのための復調用参照信号を多重する場合であっても、復調用参照信号を適切に送信する方法を着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態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。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態は、IFDMAベースのDMRS多重に関する。
 IFDMAにおいては、マルチキャリアのOFDMAと同様に、全帯域が複数の狭帯域周波数リソース(例えば、サブキャリア)に分割される。当該分割された狭帯域周波数リソースは、飛び飛びに配置された(例えば、等間隔に並んだ)複数サブキャリアのセット(サブキャリアグループ)であってもよく、その見た目から櫛(コム(comb))状(櫛の歯状)のリソースセットと呼ばれてもよい。
 IFDMAベースのDMRSでは、櫛の歯状に各UEのDMRSを互いに入れ子になるように多重することで、直交となる無線アクセスが実現できる。なお、IFDMAベースの送信信号は、シングルキャリアと同様に、時間領域における信号処理のみを用いて生成できる。
 第1の実施形態において、サポートされる櫛の数(サポート可能な櫛の数、櫛のパターン数などと呼ばれてもよい)は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)など))、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。
 また、DMRS送信に用いる櫛(櫛のパターン)のインデックス(以下、コムインデックス(comb index)ともいう)は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。
 例えば、サポートされる櫛の数(櫛の総数)として2が設定される場合、コムインデックスとして0又は1が、UEに通知されてもよい。サポートされる櫛の数として4が設定される場合、コムインデックスとして0、1、2及び3のいずれかが、UEに通知されてもよい。
 なお、コムインデックスが物理レイヤシグナリングで通知される場合、sPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマット内の明示的なフィールドがコムインデックスの通知のために用いられてもよい。例えば、ULグラントの巡回シフト(CS:Cyclic Shift)フィールドが、コムインデックスを表すものとして読み替えられてもよい。ここで、ULグラントは、上りデータ送信のスケジューリング情報に相当するDCI(例えば、DCIフォーマット0又は4に従うDCI)のことをいう。
 コムインデックス及びCSインデックスは、例えば、それぞれ以下の式1及び式2で求められてもよい(CSインデックスは、右辺の値を切り捨て又は切り上げ)。なお、これらの式は一例であって、CSフィールドの値及び櫛の数に基づく別の式が用いられてもよい。
 (式1) コムインデックス=(CSフィールドの値)mod(櫛の数)、
 (式2) CSインデックス=(CSフィールドの値)/(櫛の数)。
 第1の実施形態において、スケジュール可能な周波数リソースの数(例えば、PRB数)は、サポートされる櫛の数で制限されることが好ましい。例えば、櫛の数=i(iは、例えば2以上の整数)の場合、スケジュールされるPRB数(データのPRB数)=i*Nと制限されてもよい。ここで、Nは1以上の整数であって、DMRSがコムで空く(歯抜けになる)分を含めた帯域幅に相当するPRB数であってもよい。
 IFDMAベースのDMRSでは、1PRBあたりのDMRSの系列長が12/iとなってしまうところ、スケジュールされるPRB=i*Nとすることで、コム全体に対応する(マッピングされる)DMRSの系列長を、既存のLTEで用いられるDMRSの系列長と同じにできる。
 なお、櫛の数に従って、ULグラントのリソース割り当て(RA:Resource Allocation)フィールドのサイズが異なる(変動する)としてもよい。この場合、ペイロードサイズを調整することで、オーバーヘッドを最適化することができる。
 櫛の数が多いほど、RAフィールドのビット幅(ビット数)は小さくてもよい。例えば、データを割り当て可能な帯域幅(例えば、システム帯域幅)が50PRBとすると、櫛の数=2の場合はRAフィールドは25まで表現できればよいため5ビットでよく、櫛の数=4の場合はRAフィールドは12まで表現できればよいため4ビットでよい。
 また、櫛の数に関わらず、ULグラントのRAフィールドのサイズが同じであってもよい。この場合、櫛の数に関わらずDCIの長さを一定にできるため、UEにおけるDCIのブラインド復号の処理を共通にすることができる。
 図1は、IFDMAベースDMRSのリソースマッピングの一例を示す図である。図1においては、UE1のsPUSCHのシンボル数は2、UE2のsPUSCHのシンボル数は3である。UE1のデータ(sPUSCH)は図中の2番目のシンボルにマッピングされ、UE2のデータ(sPUSCH)は図中の3及び4番目のシンボルにマッピングされている。
 また、櫛の数は2であって、UE1及びUE2のDMRSは、図に示す先頭の1シンボルの別々の櫛の歯に相当する周波数リソースにマッピングされている。このように、TTI長の異なるsPUSCHであっても、DMRSのシンボルを共有することで、リソースの利用効率の向上が期待できる。なお、図1ではDMRSがsPUSCHの前のシンボルに位置する例を示したが、これに限られない。DMRSは、sPUSCHと同じシンボル、後のシンボルにマッピングされてもよい。
 IFDMAベースDMRSは、UL-MIMO(Uplink-Multi Input Multi Output)をサポートできるように構成されることが好ましい。例えば、UL-MIMOのための異なるレイヤのDMRSは、以下の(1)-(3)のいずれかを用いて多重されてもよい:(1)同じ櫛かつ異なるCS、(2)異なる櫛かつ同じCS、(3)異なる櫛かつ異なるCS。なお、各レイヤのDMRSのためのコムインデックス及び/又はCSインデックスは、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング又はこれらの組み合わせで通知されてもよい。
 sPUSCH送信ではUL-MIMOはサポートされなくてもよい。例えば、UL-MIMOを設定されたUEは、ショートTTIが設定されることを想定しなくてもよい。ショートTTIが設定されたUEは、UL-MIMOを設定されることを想定しなくてもよい。これにより、UEの処理負荷を低減できる。
 UL-MIMO及びショートTTIが同時に設定されることがサポートされてもよい。この場合、UEは、sPDCCHのサーチスペース(例えば、共通サーチスペース、UE固有サーチスペース)においてUL-MIMO用のULグラント(例えば、DCIフォーマット4に従うDCI)をモニタしなくてもよい。これにより、PDCCHではDCIフォーマット4のモニタを行う一方で、ショートTTIのsPDSCH/sPUSCHをスケジューリングするsPDCCHでは当該DCIをモニタしないという動作を行えるため、UL-MIMOが設定された場合であっても、sPDCCHにおけるDCIフォーマット4のモニタを省略することができ、UEの処理負荷を低減できる。
 以上説明したように、第1の実施形態によれば、sPUSCH用にIFDMAベースのDMRSをUE間で重複するリソースに多重する場合であっても、適切にDMRS及びsPUSCHのリソースマッピングを行うことができる。
<第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態では、CSベースDMRSを用いる場合に直交性を確保する電力制御スキームについて説明する。
 まず、既存のLTEの上りリンク送信電力制御について説明する。PUSCHの送信電力制御では、開ループ制御の誤差を基地局から受信する送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンドを用いた閉ループ制御で補正する。既存のLTEでは、サービングセルcのサブフレームiにおけるPUSCHの送信電力PPUSCH,c(i)は、例えば下記式3で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式3において、PCMAX,c(i)はセルcにおけるUEの最大送信可能電力(許容最大送信電力)であり、MPUSCH,c(i)はPUSCHの送信帯域幅(リソースブロック数)であり、jはPUSCHに関する所定のインデックス(例えば、スケジューリング種別を示すインデックス)であり、PO_PUSCH,c(j)はPUSCHの目標受信電力相当を示す値であり、α(j)はPLに乗算する係数であり、PLは下りリンクのパスロス推定値であり、ΔTF,c(i)は送信フォーマットに応じたオフセット値であり、f(i)はTPCコマンドによる補正値(例えば、TPCコマンドの累積値、TPCコマンドに基づくオフセット量など)である。
 PO_PUSCH,c(j)、α(j)などは、上位レイヤシグナリング(例えば、ブロードキャスト情報)で通知されてもよい。以下、「(i)」、「(j)」、「」などは省略して各パラメータが表記されてもよい。例えば、α(j)は単にαと表記されてもよい。
 PUSCHの復号のためのDMRSの送信電力は、PUSCHの送信電力と同じとしてもよい。この場合、DMRSの送信電力PDMRS,c(i)=PPUSCH,c(i)となる。
 さて、CSベースDMRSの目標受信電力(ターゲット受信電力)は、多重されるUE間で同じとなることが好ましい。この理由について図2を参照して説明する。図2は、複数のUEが同じ周波数リソースにCSベースDMRSを多重する一例を示す図である。
 図示される最初のシンボルではUE1及びUE2のDMRSがCDMされている。また、UE1のデータ(sPUSCH)が2及び3番目のシンボルで送信され、UE2のデータ(sPUSCH)が4及び5番目のシンボルで送信されている。
 この場合、いわゆる遠近問題(near-far problem)が生じ得る。つまり、UE1及びUE2のDMRSの送信電力が他方に対して非常に大きいと、DMRSを分離することが困難となる。
[PUSCH計算式ベースの電力制御]
 上述の問題の1つの解決策として、本発明者らは、sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力を、既存のPUSCHの電力計算式においてα=1に固定し、PUSCHをsPUSCHに置き換えた式に基づいて算出することを見出した。これにより、パスロスに依存する過剰なDMRS送信電力調整を抑制でき、DMRSの分離を容易にできる。また、既存のLTEでは、0以上1以下の値であるαの情報がUEに上位レイヤシグナリングで通知されるのに対して、本実施形態ではそのような設定は不要であるため、シグナリングのオーバーヘッドを低減できる。
 なお、ここで電力制御を説明するDMRSは、セミパーシステントスケジューリング用のULグラント及び/又は動的なスケジューリング用のULグラントに対応するsPUSCHのためのDMRSである。当該DMRSは、ランダムアクセスレスポンスグラントに対応するsPUSCHのためのDMRSではない。つまり、当該DMRSは、RRC接続確立後(ランダムアクセス手順完了後)に受信するULグラントに対応するsPUSCHのためのDMRSである。
 sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力は、UEが当該sPUSCHと同時にPUCCH及び/又はsPUCCH(以下、(s)PUCCHともいう)を送信するか否かに関わらず、下記式4で求められてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式4において、MsPUSCH,c(i)はsPUSCHの送信帯域幅(例えば、リソースブロック数)であり、jはsPUSCHに関する所定のインデックス(例えば、スケジューリング種別を示すインデックス)であり、PO_sPUSCH,c(j)はsPUSCHの目標受信電力相当を示す値である。
 また、sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力は、UEが当該sPUSCHと同時に(s)PUCCHを送信するか否かに従って、異なる式に基づいて求められてもよい。
 例えば、UEがサービングセルcにおいてsPUSCHを送信し、かつ同時には(s)PUCCHを送信しない場合、sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力は、上述した式4で求められてもよい。
 また、UEがサービングセルcにおいてsPUSCHを送信し、かつ同時に(s)PUCCHを送信する場合、sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力は、下記式5で求められてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 また、UEがサービングセルcにおいてsPUSCHを送信しない場合、sPUSCHのためのDCIフォーマット3/3Aで受信されるTPCコマンドの累積値について、UEは当該セルcのサブフレームiにおけるDMRSの送信電力を、下記式6で求められると想定してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 なお、DMRSの送信電力算出に用いられるα(DMRSのパスロス係数)と、sPUSCH(のデータシンボル)の送信電力算出に用いられるα(sPUSCHのパスロス係数)と、は異なってもよいし、同じであってもよい。
 例えば、DMRSのパスロス係数が1である場合に、sPUSCHのパスロス係数は1未満としてもよい。DMRSのパスロス係数を1とすることで、CSベースDMRSにおける遠近問題の解消が期待できる。また、sPUSCHのパスロス係数を1未満とすることで、セル間干渉の低減が期待できる。このような電力制御は、電力に依存しない変調方式(例えば、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)などの位相シフトキーイング型の変調方式)を用いる場合に特に好適に機能する。
 DMRSのパスロス係数及びsPUSCHのパスロス係数を同じとする場合、両者の送信電力が等しくなることで、高次変調方式(例えば、64QAM(Quadrature Amplitude Modulation))を用いて送信された信号の復調が容易となることが期待される。
[SRS計算式ベースの電力制御]
 上述の問題の別の解決策として、本発明者らは、sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力を、既存のSRSの電力制御スキームを拡張した方法で制御することを見出した。既存のLTEでは、サービングセルcのサブフレームiにおけるSRSの送信電力PSRS,c(i)は、例えば下記式7で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 式7において、PSRS_OFFSET,c(m)は上位レイヤシグナリングにより設定されるオフセットであり、MSRS,c(i)はSRSの送信帯域幅(リソースブロック数)であり、他のパラメータは式1と同様である。
 このように、既存のSRS送信電力は、PUSCH送信電力とは独立に算出される。そこで、本発明者らは、sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力を、式5に基づいて算出することを着想し、例えば下記式8で求めることを見出した。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 式8において、PDMRS_OFFSET,c(m)は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)により設定されるオフセット(DMRSオフセット)であり、MDMRS,c(i)はDMRSの送信帯域幅(例えば、リソースブロック数)である。なお、DMRSオフセットは、DCIにより動的に指示されることが好ましい。
 式8によれば、sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力を、当該DMRS用のオフセットパラメータ及びDMRSの送信帯域幅に基づいて算出している。この場合、α(j)を用いたフラクショナルTPC(パスロス補正)を行うとともに、DMRSオフセットに基づく信号対雑音比(SNR:Signal-to-Noise Ratio)の調整を行うことができる。
<変形例>
 なお、第2の実施形態では、CSベースDMRSの送信電力制御について説明したが、これに限られない。例えば、CSベースでないDMRSの送信電力制御も、第2の実施形態の例に従って行われてもよい。
 第1の実施形態で示したIFDMAベースのDMRSは、第2の実施形態に基づいて送信電力制御されてもよい。この場合、上記式8のMDMRS,c(i)は、DMRSを実際にマッピングする帯域のみに対応する帯域幅(例えば、PUSCH帯域幅から、DMRSがコムで空く分を除いた帯域幅)、DMRSがコムで空く分を含めた帯域幅(PUSCH帯域幅)、又はこれらのいずれかに基づく帯域幅であってもよい。
 また、第1及び/又は第2の実施形態において、UEが、所定のキャリアでロングTTI(例えば、1ms TTI)及びショートTTIの送信を設定された場合、異なるTTI長を有するチャネル間で異なる電力制御パラメータが設定されてもよい。
 例えば、PUSCH用のP(PO_PUSCH,c)及びα、sPUSCH用のP(PO_sPUSCH,c)及びα、PUCCH用のP(PO_PUCCH,c)、sPUCCH用のP(PO_sPUCCH,c)などは、UEに対してそれぞれ異なる値が設定されてもよいし、一部で同じ値が設定されてもよいし、設定されたある値に基づいて別の値が算出されてもよい。
 これらの電力制御パラメータは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)により設定されてもよい。なお、PO_PUCCH,c及びPO_sPUCCH,cは、それぞれPUCCH及びsPUCCHの目標受信電力相当を示す値である。
 異なるTTI長を有するチャネル間で、TPCコマンドに基づく補正値(例えば、式3-8のf(i))を共通で利用してもよい(両者で同じ値を用いてもよい)。これにより、UEは、送信TTI長を切り替える場合であっても閉ループ制御の補正情報を引き継ぐことができ、目標SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)を満たす送信電力制御を好適に行うことができる。
 また、異なるTTI長を有するチャネル間で、TPCコマンドに基づく補正値を独立で利用してもよい(両者で個別の値を用いてもよい)。この場合、UEは、送信電力制御において、送信TTI長ごとに直近の補正値を利用して補正値を更新する。この場合、TTI長切り替え時にTPCコマンドに基づく補正値をリセットする場合と比べて、特性の劣化を抑制できる。
 なお、第2の実施形態で例示した各式において、iはサブフレームを示すインデックスに限られず、その他の期間(例えば、スロット、シンボル)を示すインデックスであってもよい。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施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、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図3は、本発明の一実施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、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)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセル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12(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。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示すものに限られない。
 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、マクロセルC1及びスモールセル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、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 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などとも呼ばれる)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)、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)、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(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 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、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 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ず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下り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、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。
 下りL1/L2制御チャネルは、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/又は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。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)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。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(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などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。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が伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図4は、本発明の一実施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ればよい。
 下りリンクにより無線基地局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、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。送受信部103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、上り信号については、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で増幅された上り信号を受信する。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、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、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、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 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)を介して他の無線基地局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。
 送受信部103は、複数の異なる長さのTTI(TTI長)を用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。例えば、送受信部103は、1つ又は複数のキャリア(セル、CC)において、第1のTTI(例えば、ロングTTI)及び当該第1のTTIよりTTI長が短い第2のTTI(例えば、ショートTTI)を用いて、信号の受信を行ってもよい。
 例えば、送受信部103は、ユーザ端末20から、PUCCH、PUSCH、sPUCCH、sPUSCHなどを用いて送信される上り信号を受信する。また、送受信部103は、これらの少なくとも1つのチャネルのためのDMRSを受信する。送受信部103は、サポートされる櫛(comb)の数に関する情報、コムインデックス、CSインデックス、DMRSオフセット、DMRSの送信帯域幅の少なくとも1つを、ユーザ端末20に対して送信してもよい。
 図5は、本発明の一実施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、本例では、本実施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。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)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、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。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。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、第1のTTI(例えば、ロングTTI、サブフレーム、スロットなど)と、第1のTTIよりTTI長が短い第2のTTI(例えば、ショートTTI、sTTI、ミニスロットなど)と、を用いた1つ又は複数のCCにおける信号の送信及び/又は受信を制御する。
 例えば、制御部301は、第1のTTIよりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネル(例えば、sPUSCH)のための復調用参照信号(DMRS)を受信するように制御する。
 制御部301は、櫛(comb)状のリソースセットでsPUSCH用のDMRSを受信する制御を行ってもよい。また、制御部301は、サポートされる櫛の数に関連付けられる帯域幅の周波数リソースでsPUSCH(データ信号)を受信する制御を行ってもよい。なお、当該帯域幅は、上記サポートされる櫛の数の整数倍であることが好ましい。
 制御部301は、ユーザ端末20がコムインデックスを判断するための情報(所定のフィールド)をDCIに含めて、当該ユーザ端末20に送信する制御を行ってもよい。
 また、制御部301は、第1のTTIよりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネル(sPUSCH)の送信をスケジューリングする下り制御情報(ULグラントと呼ばれてもよい)をユーザ端末20に送信する制御を行ってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)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から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 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で生成された下り信号を、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から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304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。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 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。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図6は、本発明の一実施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、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。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。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。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から構成することができる。なお、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。
 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、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、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、物理レイヤ及び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、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、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)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部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。
 送受信部203は、複数の異なる長さのTTI(TTI長)を用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。例えば、送受信部203は、1つ又は複数のキャリア(セル、CC)において、第1のTTI(例えば、ロングTTI)及び当該第1のTTIよりTTI長が短い第2のTTI(例えば、ショートTTI)を用いて、信号の送信を行ってもよい。
 例えば、送受信部203は、無線基地局10に対して、上り信号をPUCCH、PUSCH、sPUCCH、sPUSCHなどを用いて送信する。また、送受信部203は、これらの少なくとも1つのチャネルのためのDMRSを送信する。
 送受信部203は、サポートされる櫛(comb)の数に関する情報、コムインデックス、CSインデックス、DMRSオフセット、DMRSの送信帯域幅の少なくとも1つを、無線基地局10から受信してもよい。
 図7は、本発明の一実施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、本例においては、本実施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。
 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、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 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、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。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、第1のTTI(例えば、ロングTTI、サブフレーム、スロットなど)と、第1のTTIよりTTI長が短い第2のTTI(例えば、ショートTTI、sTTI、ミニスロットなど)と、を用いた1つ又は複数のCCにおける信号の送信及び/又は受信を制御する。
 例えば、制御部401は、第1のTTIよりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネル(例えば、sPUSCH)のための復調用参照信号(DMRS)の送信を制御する。
 制御部401は、櫛(comb)状のリソースセットにsPUSCH用のDMRSをマッピングする制御を行ってもよい。また、制御部401は、受信信号処理部404から取得したサポートされる櫛の数に関連付けられる帯域幅の周波数リソースに、sPUSCH(データ信号)をマッピングしてもよい。なお、当該帯域幅は、上記サポートされる櫛の数の整数倍であることが好ましい。
 制御部401は、受信信号処理部404から取得したDCIに含まれる所定のフィールド(例えば、CSフィールド)に基づいて、上記櫛状のリソースセットに対応するインデックス(コムインデックス)を判断してもよい。
 また、制御部401は、第1のTTIよりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネル(sPUSCH)の送信をスケジューリングする下り制御情報(ULグラントと呼ばれてもよい)に基づいて、sPUSCHの送信を制御してもよい。
 制御部401は、RRC接続確立後(ランダムアクセス手順完了後)に、ULグラントで指示されるsPUSCHのためのDMRSの送信を制御してもよく、当該DMRSの送信電力を、下りリンクのパスロス推定値(PL)に乗算する係数(例えば、α(j))を1に固定した計算式(例えば、式4-6)に基づいて算出してもよい。なお、ランダムアクセス手順完了前であっても、sPUSCHのためのDMRSの送信電力を、下りリンクのパスロス推定値に乗算する係数を1に固定した計算式に基づいて算出してもよい。
 言い換えると、制御部401は、当該DMRSの送信電力を、下りリンクのパスロス推定値(PL)が含まれる計算式であって、かつ当該パスロス推定値に1未満の値を掛けた項がない計算式を用いて算出してもよい。
 制御部401は、第2のTTIにおけるsPUSCHが上り制御チャネル((s)PUCCH)と同時に送信されるか否かに関わらず、sPUSCH用のDMRSの送信電力を、同じ計算式に基づいて算出してもよい。また、制御部401は、当該sPUSCHがPUCCH及び/又はsPUCCHと同時に送信される場合、異なる計算式に基づいて、sPUSCH用のDMRSの送信電力を算出してもよい。
 制御部401は、sPUSCHで用いられるDMRSの送信電力を、当該DMRS用のオフセットパラメータ及びDMRSの送信帯域幅に基づいて算出してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、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から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 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で生成された上り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から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。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。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。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。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(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8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、2017年2月1日出願の特願2017-017128に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  サポートされる櫛(comb)の数に関する情報を受信する受信部と、
     第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)よりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネルのための復調用参照信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、櫛状のリソースセットに前記復調用参照信号をマッピングし、前記サポートされる櫛の数に関連付けられる帯域幅の周波数リソースに前記上りデータチャネルをマッピングすることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、下り制御情報を受信し、
     前記制御部は、前記下り制御情報に含まれる所定のフィールドに基づいて、前記櫛状のリソースセットに対応するインデックスを判断することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記サポートされる櫛の数に関連付けられる帯域幅は、前記サポートされる櫛の数の整数倍であ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.  ランダムアクセス手順完了後に、第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)よりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネルの送信をスケジューリングする下り制御情報を受信する受信部と、
     前記上りデータチャネルのための復調用参照信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記復調用参照信号の送信電力を、下りリンクのパスロス推定値に乗算する係数を1に固定した計算式に基づいて算出することを特徴とするユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記第2のTTIにおける上りデータチャネルが上り制御チャネルと同時に送信されるか否かに関わらず、前記復調用参照信号の送信電力を、同じ計算式に基づいて算出することを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     サポートされる櫛(comb)の数に関する情報を受信する受信工程と、
     第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)よりも短い第2のTTIにおける上りデータチャネルのための復調用参照信号の送信を制御する制御工程と、を有し、
     前記制御工程は、櫛状のリソースセットに前記復調用参照信号をマッピングし、前記サポートされる櫛の数に関連付けられる帯域幅の周波数リソースに前記上りデータチャネルをマッピングすることを特徴とする無線通信方法。
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