WO2018143393A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2018143393A1
WO2018143393A1 PCT/JP2018/003544 JP2018003544W WO2018143393A1 WO 2018143393 A1 WO2018143393 A1 WO 2018143393A1 JP 2018003544 W JP2018003544 W JP 2018003544W WO 2018143393 A1 WO2018143393 A1 WO 2018143393A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
phase rotation
signal
uci
pucch
transmission
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/003544
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to AU2018215307A priority Critical patent/AU2018215307B2/en
Priority to MX2019009098A priority patent/MX2019009098A/es
Priority to CN201880019405.6A priority patent/CN110447211B/zh
Priority to JP2018566111A priority patent/JP7078554B2/ja
Priority to BR112019015925-8A priority patent/BR112019015925A2/pt
Priority to US16/482,835 priority patent/US11374701B2/en
Priority to ES18748282T priority patent/ES2924266T3/es
Priority to EP18748282.3A priority patent/EP3579512B1/en
Publication of WO2018143393A1 publication Critical patent/WO2018143393A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/0007Code type
    • H04J13/004Orthogonal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • H04L27/2668Details of algorithms
    • H04L27/2673Details of algorithms characterised by synchronisation parameters
    • H04L27/2676Blind, i.e. without using known symbols
    • H04L27/2678Blind, i.e. without using known symbols using cyclostationarities, e.g. cyclic prefix or postfix
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

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 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI) or the like) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • a user terminal (UE: User Equipment) has an UL control channel (for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)) and / or an UL data channel (for example, Uplink control information (UCI) is transmitted using PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • UL control channel for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the configuration (format) of the UL control channel is also called a PUCCH format.
  • UCI includes scheduling request (SR), retransmission control information (HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)), ACK / NACK (Negative ACK) for DL data (DL data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)) )), And at least one of channel state information (CSI).
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge
  • ACK / NACK Negative ACK for DL data
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • CSI channel state information
  • 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
  • the present invention has been made in view of such points, and an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately notifying UL control information in a future wireless communication system.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention has the production
  • SR scheduling request
  • UL control information can be appropriately notified in a future wireless communication system.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a short PUCCH configuration in a future wireless communication system.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a long PUCCH configuration in a future wireless communication system.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of DMRS based PUCCH.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of the phase rotation amount set. It is a figure which shows an example of Sequence based PUCCH.
  • 6A to 6D are diagrams illustrating an example of a sequence-based PUCCH transmission signal generation process.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating an example of the Sequence-based PUCCH according to the first embodiment.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating a plurality of candidates for spreading code resources when the presence or absence of SR is associated with a reference sequence. It is a figure which shows the some candidate of a spreading code resource in case the combination of the presence or absence of SR, and the value of UCI is linked
  • 14A-14C are diagrams illustrating an example of an allocation pattern of phase rotation amounts. It is a figure which shows an example of the setting of the number of phase rotation amount with respect to a PUCCH bandwidth.
  • 16A and 16B are diagrams illustrating an example of a Sequence-based PUCCH that is UE-multiplexed. It is a figure which shows an example of allocation of the amount of phase rotation which concerns on 5th Embodiment. It is a figure which shows an example of the value of UCI. It is a figure which shows allocation of the phase rotation amount which concerns on 6th Embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • Numerology may mean a set of communication parameters that characterize a RAT (Radio Access Technology) signal design, RAT design, etc., subcarrier spacing (SCS), symbol length , Parameters related to frequency direction and / or time direction, such as cyclic prefix length and subframe length.
  • RAT Radio Access Technology
  • SCS subcarrier spacing
  • 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 subframe may be a time unit having a predetermined time length (for example, 1 ms) irrespective of the neurology used (and / or set) by the user terminal (for example, UE: User Equipment).
  • UE User Equipment
  • the slot may be a time unit based on the neurology used by the UE. For example, when the subcarrier interval is 15 kHz or 30 kHz, the number of symbols per slot may be 7 or 14 symbols. When the subcarrier interval is 60 kHz or more, the number of symbols per slot may be 14 symbols.
  • the slot may include a plurality of mini (sub) slots.
  • the subcarrier interval and the symbol length are inversely related. Therefore, if the number of symbols per slot (or mini (sub) slot) is the same, the slot length becomes shorter as the subcarrier interval becomes higher (wider), and the slot length becomes shorter as the subcarrier interval becomes lower (narrower). become longer. “Subcarrier spacing is high” may be rephrased as “subcarrier spacing is wide”, and “subcarrier spacing is low” may be rephrased as “subcarrier spacing is narrow”.
  • the UL control channel (hereinafter referred to as a short duration) shorter than the PUCCH (Physical Uplink Control Channel) format of the existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13) And / or short PUCCH) and / or supporting a UL control channel (hereinafter also referred to as long PUCCH) configured with a longer duration than the short period is under study.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • long PUCCH UL control channel
  • Short PUCCH is composed of a predetermined number of symbols (for example, 1 or 2 symbols) in a certain SCS.
  • uplink control information (UCI: Uplink Control Information) and a reference signal (RS: Reference Signal) may be time division multiplexed (TDM: Time Division Multiplexing) or frequency division multiplexed (FDM: Frequency Division). Multiplexing).
  • RS Reference Signal
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • the RS may be, for example, a demodulation reference signal (DMRS) used for UCI demodulation.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the SCS of each symbol of the short PUCCH may be the same as or higher than the SCS of a data channel symbol (hereinafter also referred to as a data symbol).
  • the data channel may be, for example, a downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), an uplink data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), and the like.
  • the short PUCCH may be referred to as a higher (larger, wider) SCS (for example, 60 kHz) PUCCH.
  • SCS for example, 60 kHz
  • a time unit in which one short PUCCH is transmitted may be referred to as a short TTI.
  • a multi-carrier waveform for example, a cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) waveform
  • CP-OFDM cyclic prefix OFDM
  • a single carrier waveform for example, DFT spread OFDM (DFT- S-OFDM: Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing-based waveform) may be used.
  • DFT- S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing-based waveform
  • the waveform may be called a transmission method, a multiplexing method, a modulation method, an access method, a waveform method, or the like. Further, the waveform may be characterized by whether or not DFT precoding (spreading) is applied to the OFDM waveform.
  • DFT precoding spreading
  • CP-OFDM may be referred to as a waveform (signal) to which DFT precoding is not applied
  • DFT-S-OFDM may be referred to as a waveform (signal) to which DFT precoding is applied.
  • waveform may be read as “waveform signal”, “signal following waveform”, “signal waveform”, “signal”, or the like.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a short PUCCH configuration in a future wireless communication system.
  • the short PUCCH is arranged (mapped) in a predetermined number of symbols (here, 1 or 2 symbols) from the end of the slot.
  • the short PUCCH is arranged in one or more frequency resources (for example, one or more physical resource blocks (PRB)).
  • PRB physical resource blocks
  • UCI and RS may be TDMed into a plurality of symbols in a short PUCCH.
  • UCI and RS are arranged in different symbols.
  • a multicarrier waveform for example, OFDM waveform
  • a single carrier waveform for example, DFT-S-OFDM waveform
  • SCS for example, 2f 0
  • a plurality of symbols having higher SCS eg, may be referred to as short symbols
  • UCI and RS are arranged in different short symbols.
  • a multicarrier waveform for example, OFDM waveform
  • a single carrier waveform for example, DFT-S-OFDM
  • UCI and RS may be FDM in one or a plurality of symbols of short PUCCH.
  • UCI and RS may be arranged in different frequency resources (for example, PRB, resource unit, resource element, or subcarrier).
  • PRB peak-to-average power ratio
  • a multicarrier waveform is preferable.
  • the position of the short PUCCH is not limited to this.
  • the arrangement symbol of the short PUCCH may be a predetermined number of symbols at the beginning or midway of the slot.
  • the long PUCCH is arranged over a plurality of symbols in the slot in order to improve the coverage over the short PUCCH.
  • UCI and RS for example, DMRS
  • DMRS may be TDM or FDM.
  • the long PUCCH may be referred to as a lower (smaller, narrower) SCS (eg, 15 kHz) PUCCH.
  • SCS small, narrower
  • a time unit in which one long PUCCH is transmitted may be referred to as a long TTI.
  • the long PUCCH may be configured with the same number of frequency resources as the short PUCCH, and may have a smaller number of frequency resources (for example, one or two PRBs) than the short PUCCH in order to obtain a power boosting effect. It may be configured. Moreover, long PUCCH may be arrange
  • a single carrier waveform for example, DFT-s-OFDM waveform
  • a multicarrier waveform for example, OFDM waveform
  • frequency hopping may be applied to the long PUCCH for each predetermined period in the slot (for example, mini (sub) slot).
  • the long PUCCH may be a PUCCH (a PUCCH of a different format) different from the PUCCH defined in the existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13).
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams illustrating an example of a long PUCCH configuration in a future wireless communication system.
  • FIG. 2A shows an example of a slot (UL-only slot) in which a UL signal (for example, PUSCH and / or PUCCH) is transmitted and received
  • FIG. 2B shows a DL signal with a predetermined number of symbols (here, the first one symbol).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a symbol for example, PUSCH and / or PUCCH
  • UL centric An example of a slot
  • the slots to which the long PUCCH can be applied are not limited to UL only slots and UL centric slots.
  • the long PUCCH is arranged over all 14 symbols in the slot.
  • UCI is mapped over a plurality of UCI symbols (here, 10 symbols) by at least one of spreading, repetition, and coding.
  • the long PUCCH is arranged over 12 symbols for the UL signal in the slot.
  • UCI is mapped over a plurality of UCI symbols (here, 9 symbols) by at least one of spreading, repetition, and coding.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the PUCCH may be TDM and / or FDM with a UL data channel (hereinafter also referred to as PUSCH) in the slot. Further, the PUCCH may be TDM and / or FDM with a DL data channel (hereinafter also referred to as PDSCH) and / or a DL control channel (hereinafter also referred to as PDCCH: Physical Downlink Control Channel) within the slot.
  • PUSCH UL data channel
  • PUCCH Physical Downlink Control Channel
  • DMRS-based transmission and Sequence-based transmission will be described as PUCCH transmission methods.
  • DMRS based transmission may be referred to as coherent transmission, coherent design, etc., because UCI is notified by PUCCH (DMRS based PUCCH) including DMRS for UCI demodulation.
  • PUCCH DMRS based PUCCH
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of DMRS based PUCCH.
  • DMRS based PUCCH may be TDM DMRS based PUCCH or FDM DMRS based PUCCH.
  • the TDM DMRS based PUCCH shown in FIG. 3A assigns DMRS and UCI to each symbol or short symbol and performs TDM.
  • the FDM DMRS based PUCCH shown in FIG. 3B performs FDM by assigning DMRS and UCI for each subcarrier.
  • Sequence-based transmission may be referred to as non-coherent transmission, non-coherent design, etc., because UCI is notified by PUCCH (Sequence based PUCCH) that does not include RS for demodulation of UCI.
  • PUCCH Sequence based PUCCH
  • the transmission resource may include a spreading code resource that can be CDM (Code Division Multiplexing).
  • the spreading code resource may be at least one of a reference sequence, a phase rotation amount (cyclic shift), and an OCC (Orthogonal Cover Code).
  • a plurality of candidates are assigned to the UE from the network (for example, a radio base station).
  • Information indicating multiple candidates includes upper 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.)),
  • the UE may be notified from the network by physical layer signaling (eg, DCI) or a combination thereof.
  • the UE may select one resource from a plurality of candidates according to the UCI value to be notified, and transmit a Sequence based PUCCH using the selected resource.
  • phase rotation amount set A plurality of phase rotation amount candidates assigned to one UE is referred to as a phase rotation amount set.
  • the number of subcarriers M used for Sequence-based PUCCH is 12 (that is, 1 PRB is used for Sequence-based PUCCH), but is not limited thereto.
  • the sequence length of the reference sequence used for Sequence based PUCCH is determined by the number of subcarriers M and the number of PRBs.
  • twelve phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 11 having a phase interval of 2 ⁇ / 12 are defined.
  • Twelve sequences obtained by phase rotation (cyclic shift) of the reference sequence by the phase rotation amount ⁇ 0 - ⁇ 11 are orthogonal to each other.
  • the phase rotation amount ⁇ 0 - ⁇ 11 may be defined based on at least one of the number of subcarriers M, the number of PRBs, and the sequence length of the reference sequence.
  • the phase rotation amount set may be composed of two or more phase rotation amounts selected from the phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 11 .
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the phase rotation amount set.
  • the UCI length here is 2 bits. Since the 2-bit UCI can take four values, the phase rotation amount set includes four phase rotation amounts.
  • the sequence type (0) phase rotation amount set shown in FIG. 4A includes a plurality of adjacent (continuous) phase rotation amounts.
  • This phase rotation amount set includes four phase rotation amounts ⁇ 0 , ⁇ 1 , ⁇ 2 , and ⁇ 3 separated by ⁇ / 6.
  • the phase rotation amount set of sequence type (1) shown in FIG. 4B is composed of a plurality of phase rotation amounts separated from each other.
  • This phase rotation amount set includes four phase rotation amounts ⁇ 0 , ⁇ 3 , ⁇ 6 , and ⁇ 9 that are the most distant from each other between two adjacent phase rotation amounts and are separated by ⁇ / 2.
  • both the sequence type (0) and the sequence type (1) have a small cross-correlation (no interference occurs between sequences generated by each sequence type). Therefore, in an environment with low frequency selectivity, UCI error rates are the same for sequence type (0) and sequence type (1). If sequence type (0) is used, twelve phase rotation amounts can be closely packed and three UEs can use the phase rotation amounts more efficiently by using four phase rotation amounts.
  • the UE uses the sequence type (0) if the transmission bandwidth allocated to the PUCCH is greater than or equal to a predetermined value and selects the sequence type (1) if it is less than the predetermined value. As a result, the UE can select a sequence type that satisfies a predetermined error rate without notifying the sequence type from the network.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of Sequence based PUCCH.
  • the base sequence is rotated using the corresponding ⁇ 2 to generate a Sequence based PUCCH transmission signal .
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a transmission signal generation process of Sequence based PUCCH.
  • the reference sequence X 0 -X M-1 having a sequence length M is phase-rotated (cyclically shifted) using the selected phase rotation amount ⁇ , and the phase-rotated reference sequence is converted into an OFDM transmitter. Or input to the DFT-S-OFDM transmitter.
  • the UE transmits an output signal from the OFDM transmitter or DFT-S-OFDM transmitter.
  • the UE transmits the reference sequence X 0 -X M-1 as shown in FIG. 6A.
  • the phase is rotated using the phase rotation amount ⁇ 0 associated with the information 0.
  • the UE transmits the reference sequence X 0 -X M-1 to the phase rotation amount associated with information 1-3, respectively.
  • the phase is rotated using ⁇ 1 , ⁇ 2 and ⁇ 3 .
  • an SR signal is generated while suppressing degradation of an error rate of UL control information other than SR by generating a UL signal using resources associated with the presence or absence of a scheduling request (SR). You can be notified.
  • the “symbol” may mean a “symbol” (time resource) assuming a predetermined neurology (for example, a predetermined value SCS).
  • the UCI in each embodiment does not include SR.
  • the UCI may include ACK / NACK or CSI.
  • UE notifies SR by selection of the time / frequency resource of Sequence based PUCCH.
  • the UE generates a Sequence-based PUCCH transmission signal using resources associated with the UCI value. Further, the UE maps Sequence-based PUCCH to time / frequency resources associated with the presence or absence of SR.
  • a plurality of candidates for UCI notification are respectively associated with a plurality of UCI candidate values.
  • the plurality of UCI notification resource candidates are, for example, a plurality of spreading code resources orthogonal to each other.
  • two candidates for the SR notification resource are respectively associated with the presence or absence of the SR.
  • Two candidates for the SR notification resource are, for example, different time / frequency resources.
  • Information regarding a plurality of candidates for transmission resources (for example, UCI notification resource and / or SR notification resource) for Sequence-based PUCCH may be notified from the network to the UE by higher layer signaling and / or physical layer signaling. Thereby, the network can allocate transmission resources for Sequence-based PUCCH to a plurality of UEs.
  • the UE selects a UCI notification resource corresponding to the UCI value to be notified from among a plurality of UCI notification resource candidates, and selects an SR notification resource corresponding to the presence / absence of an SR from the plurality of SR notification resource candidates. Select and generate a Sequence based PUCCH transmission signal using the selected UCI notification resource and SR notification resource.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a Sequence based PUCCH according to the first embodiment.
  • the frequency resource of FIG. 7A corresponding to the presence of SR and the frequency resource of FIG. 7B corresponding to the absence of SR are allocated to the UE.
  • the UE selects a frequency resource according to the presence or absence of SR, and maps Sequence-based PUCCH to the selected frequency resource. Furthermore, the UE generates a Sequence-based PUCCH transmission signal corresponding to the UCI value.
  • With SR may be called “positive SR”, and “Without SR” may be called “negative SR”.
  • the UE may transmit a Sequence-based PUCCH using a spreading code resource corresponding to the UCI value “00” and a frequency resource corresponding to no SR. .
  • Two time resources respectively corresponding to the presence or absence of SR may be allocated to the UE, and the UE may select the time resource according to the presence or absence of the SR.
  • the UE notifies the SR by selecting a spreading code resource used for Sequence based PUCCH.
  • the UE generates a Sequence-based PUCCH transmission signal using spreading code resources associated with the combination of the UCI value and the presence / absence of SR.
  • a plurality of spread code resource candidates are respectively associated with a plurality of candidate values of a combination of a UCI value and the presence or absence of SR.
  • Information indicating a plurality of candidates may be notified from the network to the UE by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a plurality of candidates for spreading code resources when the presence or absence of SR is associated with a reference sequence.
  • Two reference sequences corresponding to the presence or absence of SR are allocated to the UE, and four phase rotation amounts corresponding to the UCI values are allocated to the UE.
  • the reference sequence corresponding to no SR is a reference sequence of sequence index (n)
  • the phase rotation amount corresponding to the value of UCI is ⁇ 0 - ⁇ 3
  • the reference sequence corresponding to the presence of SR is the reference sequence of sequence index (n + 1)
  • the amount of phase rotation corresponding to the value of UCI is ⁇ 0 ⁇ 3 .
  • the UE selects a reference sequence according to the presence or absence of SR, and selects a phase rotation amount according to the value of UCI.
  • FIG. 8 shows the case where the allocation of the phase rotation amount with and without SR is equal, but the phase rotation amount may be different between with and without SR. Thereby, the network can allocate a phase rotation amount to UE more flexibly.
  • the number of notification information bits of the phase rotation amount can be reduced as compared with the case where the phase rotation amount is different between with and without SR.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a plurality of candidates for spreading code resources when a combination of the presence / absence of SR and the UCI value is associated with the phase rotation amount.
  • Eight phase rotation amounts corresponding to combinations of the presence / absence of SR and the value of UCI are assigned to the UE.
  • the phase rotation amount corresponding to the absence of SR is ⁇ 0 - ⁇ 3
  • the phase rotation amount corresponding to the presence of SR is ⁇ 4 - ⁇ 7 .
  • the UE selects the amount of phase rotation according to the presence / absence of SR and the value of UCI.
  • the UE may generate a Sequence based PUCCH transmission signal using the phase rotation amount corresponding to the UCI value “00”.
  • the UE may specify the spreading code resource corresponding to the other based on a predetermined rule. For example, when a resource index (for example, sequence index, phase rotation amount index) indicating a spreading code resource corresponding to no SR is notified to the UE, the UE adds a preset z to the notified resource index. Is determined as a resource index corresponding to the presence of SR.
  • a resource index for example, sequence index, phase rotation amount index
  • the resource index is a series index. If z is 1 and the sequence index without SR is n, the UE obtains n + 1 from n as the sequence index with SR.
  • the resource index is a phase rotation amount index.
  • the UE obtains p + 4 as the phase rotation amount index with SR from p. That is, when the amount of phase rotation without SR and ⁇ p, ⁇ p + 4 is obtained as the amount of phase rotation has SR.
  • two spreading code resources with high cross-correlation are assigned to the presence or absence of SR.
  • the two spreading code resources having a high cross correlation may be two adjacent phase rotation amounts or two adjacent reference sequences.
  • phase rotation amounts may increase the error rate.
  • a maximum of 12 phase rotation amounts can be used, but typically, a maximum of 6 phase rotation amounts are used. That is, in LTE, not all phase rotation amounts can be used efficiently.
  • phase rotation amounts are used for UCI notification, a UCI error may occur and the required quality of UCI may not be satisfied.
  • the required error rate (quality) of SR may be higher (bad) than the required error rate of UCI.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of Sequence based PUCCH having a bandwidth of 1 PRB.
  • the bandwidth of Sequence based PUCCH is 1 PRB, twelve phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 11 can be used.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating assignment of phase rotation amounts according to the third embodiment.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” without SR are ⁇ 0 , ⁇ 3 , ⁇ 6 , and ⁇ 9 , respectively.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” in the case of SR are ⁇ 1 , ⁇ 4 , ⁇ 7 , and ⁇ 10 , respectively.
  • Two phase rotation amounts corresponding to the presence or absence of SR corresponding to the same UCI are adjacent to each other, and phase rotation amounts corresponding to different UCI values are not adjacent to each other. Therefore, the UCI error rate can be made lower than the SR error rate.
  • the UCI error rate can be further reduced by using the Gray code for assigning the phase rotation amount to the UCI value.
  • the UE may assume that two spreading code resources with high cross-correlation (adjacent) are allocated to the presence or absence of SR. For example, two adjacent phase rotation amounts are assigned to the presence or absence of SR.
  • the UE transmits the phase rotation amount of each phase rotation amount ⁇ p.
  • the phase rotation amounts ⁇ 1 , ⁇ 4 , ⁇ 7 , and ⁇ 10 adjacent to the phase rotation amounts corresponding to the absence of SR may be obtained as the phase rotation amounts corresponding to the presence of SR.
  • UCI is transmitted at 2PRB or more.
  • Increasing the PUCCH transmission band increases the amount of phase rotation that can be used. For example, when the PUCCH transmission band is 2PRB, since 24 subcarriers are included, 24 phase rotation amounts can be allocated to the UE. Thus, since a larger amount of phase rotation can be used compared to the case of 1PRB, the UCI payload length can be increased. Alternatively, the number of multiplexed UEs can be increased.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of Sequence based PUCCH having a bandwidth of 2 PRB.
  • 24 phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 23 can be used.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating assignment of phase rotation amounts according to the fourth embodiment.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” without SR are ⁇ 0 , ⁇ 6 , ⁇ 12 , and ⁇ 18 , respectively.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” with SR are ⁇ 1 , ⁇ 7 , ⁇ 13 , and ⁇ 19 , respectively.
  • Two phase rotation amounts corresponding to the presence or absence of SR with the same UCI value are adjacent to each other, but the phase rotation amount is assigned so that the interval between the two phase rotation amounts corresponding to different UCI values is most separated. .
  • the cross-correlation between adjacent phase rotation amounts may be high. Similar to the third embodiment, by assigning two adjacent phase rotation amounts to the presence or absence of SR and separating the intervals of a plurality of phase rotation amounts corresponding to different UCI values, it is possible to keep the UCI error rate low. it can.
  • the two phase rotation amounts respectively corresponding to the presence or absence of SR may not be adjacent to each other. Thereby, the error rate of SR notification can be reduced.
  • the maximum number of phase rotations of the number of Sequence-based PUCCH subcarriers (for example, the number of PRBs ⁇ 12) can be used. Can be assigned with or without.
  • the allocation pattern indicating the phase rotation amount allocated to the notification or the interval of the phase rotation amount allocated to the notification may be notified from the network to the UE by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a phase rotation amount allocation pattern.
  • One of the allocation patterns 1-3 is notified from the network to the UE.
  • a difference between two adjacent phase rotation amounts is set as d
  • an interval between two phase rotation amounts corresponding to the presence or absence of SR with the same UCI value is set as an SR allocation interval
  • two corresponding to different UCI values are set.
  • the interval of the phase rotation amount is set as the UCI allocation interval.
  • the SR allocation interval is 1d and the UCI allocation interval is 5d as in FIG.
  • the SR allocation interval is 2d, and the UCI allocation interval is 4d.
  • allocation pattern 3 shown in FIG. 14C the SR allocation interval is 3d, and the UCI allocation interval is 3d. Therefore, when the UCI error rates are arranged in ascending order, the assignment patterns 1, 2, and 3 are obtained. Arranging in order from the allocation pattern with the lowest SR error rate, the allocation patterns are 3, 2, and 1. Thereby, an allocation pattern suitable for the required error rate of UCI, the required error rate of SR, the number of multiplexed UEs, and the like can be used.
  • the allocation pattern number may be notified from the network to the UE.
  • the SR allocation interval and / or the UCI allocation interval may be notified from the network to the UE. Thereby, the amount of information for notifying the amount of phase rotation can be reduced.
  • the number of phase rotation amounts is notified from the network to the UE.
  • the number of usable phase rotation amounts corresponding to the Sequence-based PUCCH bandwidth may be determined by the specification, or may be notified by cell-specific information such as broadcast information. Thereby, the UE can recognize the number of phase rotation amounts when the bandwidth of Sequence-based PUCCH is notified from the network.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of setting the number of phase rotation amounts with respect to the PUCCH bandwidth.
  • Alt. Four tables 1-4 are defined in advance.
  • Such a plurality of tables may be set in the UE as specifications, or may be notified from the network to the UE.
  • the network may notify the UE of the table used for PUCCH.
  • the UE determines whether Alt. Any one of 1, 2, 3, and 4 may be selected.
  • Sequence-based PUCCH or DMRS-based PUCCH may be notified from the network to the UE through higher layer signaling and / or physical layer signaling, and the UE may transmit the PUCCH indicated in the information. Further, the UE may select Sequence based PUCCH or DMRS based PUCCH according to the UCI payload length.
  • Alt. 3 when UE transmits DMRS based PUCCH, Alt. 1 to send Sequence based PUCCH, Alt. 3 may be assumed to be used. This eliminates the need to notify the UE of information specifying the table from the network.
  • the UE may use a part of the number of phase rotations according to the UCI payload length and the presence / absence of SR among the number of phase rotations determined by the table.
  • the phase rotation amount interval may be associated with the number of phase rotation amounts, or a phase rotation amount set may be associated therewith. Information regarding this association may be set in the UE as a specification, or may be notified from the network to the UE through higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the UE may determine a phase rotation amount interval or a phase rotation amount set used for notification according to this association.
  • the phase rotation amount set may be defined such that the interval between the phase rotation amounts corresponding to the two UCI values is the longest.
  • the two phase rotation amounts corresponding to the presence or absence of SR may not be adjacent to each other.
  • the UCI payload length can be increased while suppressing the UCI error rate.
  • the sequence based PUCCH of a plurality of UEs is multiplexed with the same time / frequency resource by assigning different phase rotation amounts of the same reference sequence to the plurality of UEs.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of Sequence-based PUCCH that is UE-multiplexed.
  • UE # 1 transmits Sequence-based PUCCH using time / frequency resources of 2PRB.
  • UE # 2 transmits Sequence based PUCCH using the same time / frequency resource as UE # 1.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of phase rotation amount allocation according to the fifth embodiment.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” without SR are ⁇ 0 , ⁇ 6 , ⁇ 12 , and ⁇ 18 , respectively.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” when SR is present are ⁇ 1 , ⁇ 7 , ⁇ 13 , and ⁇ 19 , respectively.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” without SR are ⁇ 3 , ⁇ 9 , ⁇ 15 , and ⁇ 21 , respectively.
  • the phase rotation amounts respectively corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” in the presence of SR are ⁇ 4 , ⁇ 8 , ⁇ 14 , and ⁇ 20 .
  • the phase rotation amounts ⁇ 2 , ⁇ 5 , ⁇ 8 , ⁇ 11 , ⁇ 14 , ⁇ 17 , ⁇ 20 , ⁇ 23 that are not allocated (unallocated) to any UE are set, and UE # 1 is set.
  • the UCI error rate can be suppressed even when the frequency selectivity of the channel is strong, by providing an interval between the phase rotation amount to be assigned to the UE and the phase rotation amount to be assigned to the UE # 2.
  • the UE multiplexing number can be increased by assigning the phase rotation amount to the UE without leaving the interval of the phase rotation amount.
  • phase rotation amount intervals corresponding to different UCI values are assigned to the presence or absence of SR, and the UCI error rate is reduced by separating the phase rotation amount intervals corresponding to different UCI values. Can be suppressed.
  • Sequence-based PUCCH of multiple UEs can be multiplexed on the same time / frequency resource while suppressing the UCI error rate.
  • the phase rotation amount interval is changed according to the UCI value.
  • the intervals of the plurality of phase rotation amounts respectively corresponding to the plurality of UCI candidate values may not be constant.
  • FIG. 18 is a diagram showing an example of UCI values.
  • the UCI is 2-bit ACK / NACK of HARQ
  • “NACK-NACK”, “ACK-NACK”, “ACK-ACK”, and “ACK-NACK” are “00”, “01”, “ 11 ”and“ 10 ”.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating assignment of phase rotation amounts according to the sixth embodiment.
  • the time / frequency resources of the Sequence based PUCCH of the UEs # 1 and # 2 have a bandwidth of 2 PRB as in FIG. 16, and can use 24 phase rotation amounts ⁇ 0 - ⁇ 23. .
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” without SR are ⁇ 0 , ⁇ 4 , ⁇ 10 , and ⁇ 20 , respectively.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” in the presence of SR are ⁇ 1 , ⁇ 5 , ⁇ 13 , and ⁇ 21 , respectively.
  • the phase rotation amounts corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” without SR are ⁇ 2 , ⁇ 6 , ⁇ 16 , and ⁇ 22 , respectively.
  • the phase rotation amounts respectively corresponding to the UCI values “00”, “01”, “11”, and “10” in the presence of SR are ⁇ 3 , ⁇ 7 , ⁇ 18 , and ⁇ 23 .
  • the error rate of the UCI is reduced by reducing the error of the value “11” in particular. It can be effectively reduced.
  • the error rate of the value “11” It can be lower than the rate.
  • the phase rotation amount corresponding to a value other than “11” is continuous, no value is assigned to the phase rotation amount adjacent to the phase rotation amount corresponding to the value “11”.
  • the interval of the phase rotation amount may be different depending on the UE or may be equal.
  • the UE # 1 the amount of phase rotation corresponding to the value "11" of the UCI if no SR and alpha 10
  • the phase rotation amount corresponding to the UCI value “11” without SR is ⁇ 15
  • the phase rotation amount corresponding to the UCI value “11” with SR is ⁇ 17 Good.
  • the interval between the phase rotation amount corresponding to the value “11” and the phase rotation amount corresponding to another value can be made equal between the UEs # 1 and # 2.
  • phase rotation amount corresponding to the value “11” and the absence of SR and the phase rotation amount corresponding to the value “11” and the presence of SR may be adjacent to each other.
  • the interval of the phase rotation amount may be changed according to at least one of the type of information to be notified, the UCI value, and the UE.
  • the UCI error rate can be suppressed by changing the interval of the phase rotation amount in accordance with the UCI value.
  • the network eg, radio base station
  • MLD Maximum Likelihood Detection, or correlation detection
  • reception determination operation in the case of notifying the UCI by selecting the phase rotation amount will be described.
  • another type of resource for example, a reference sequence, time / frequency resource
  • a combination of a plurality of types of resources for example, a reference sequence, time / frequency resource
  • the network generates a replica (phase rotation amount replica) of each phase rotation amount allocated to the user terminal (for example, when the UCI payload length is 2 bits and SR is 1 bit, 8 patterns And a transmission signal waveform may be generated similarly to the user terminal using the reference sequence and the UCI phase rotation amount replica.
  • the network calculates the correlation between the obtained transmission signal waveform and the received signal waveform received from the user terminal for all phase rotation amount replicas, and estimates that the phase rotation amount replica with the highest correlation has been transmitted. May be.
  • the network is obtained by performing phase rotation of the phase rotation amount replica on the reference sequence of the transmission signal for each element of the received signal sequence after the DFT of size M (M complex number sequences).
  • M complex number sequences
  • a phase rotation amount replica is transmitted by multiplying the complex conjugate of the transmitted signal sequence (M complex number sequences) and maximizing the absolute value (or the square of the absolute value) of the obtained M sequences. It may be assumed.
  • the network generates phase rotation amount replicas for the maximum number of phase rotation amount allocations (24 for 2PRB), and performs the same operation as the above MLD to obtain the phase rotation amount having the highest correlation with the received signal. It may be estimated. When a phase rotation amount other than the assigned phase rotation amount is estimated, it may be estimated that the assigned phase rotation amount having the closest estimated value is transmitted.
  • the network may perform MLD of all patterns that may be transmitted with a plurality of time / frequency resources corresponding to the presence or absence of SR. For example, when the UCI payload length is 2 bits and the presence or absence of SR is 1 bit, the network performs 8 patterns of MLD. Thereby, the error rate of UCI can be suppressed.
  • the network measures the received power of each of the plurality of time / frequency resources, estimates that the Sequence-based PUCCH is transmitted with the time / frequency resource with the largest received power, and depends on the estimated time / frequency resource. The presence or absence of SR may be determined. Thereafter, the network may determine the value of UCI by MLD. When the UCI payload length is 2 bits, four patterns of MLD are performed. Thereby, the processing amount of MLD can be reduced.
  • 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. 20 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. 21 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 transmits information associating a plurality of candidates for spreading code resources to a plurality of candidate values of UL control information not including a scheduling request (SR) and presence / absence of SR to the user terminal 20. May be.
  • SR scheduling request
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an 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 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.
  • control unit 301 may perform control to allocate resources for notification of UL control information to the user terminal 20.
  • control unit 301 may assign resources orthogonal to each other to the plurality of user terminals.
  • control unit 301 may determine the UL control information based on the processing result by the reception signal processing unit 304, or based on the measurement result (for example, the reception power measurement result) acquired from the measurement unit 305.
  • UL control information associated with the resource and / or frequency resource may be determined.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an 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 receive information associating a plurality of candidates for spreading code resources with a plurality of candidate values of UL control information not including SR and the presence or absence of SR.
  • the transmission / reception unit 203 associates a plurality of candidates for spreading code resources with a plurality of candidate values of UL control information, and information for associating two candidates for frequency resources and / or time resources with or without SR, respectively. And may be received.
  • FIG. 24 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.
  • 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.
  • the transmission signal generation unit 402 may generate a UL signal using a resource associated with the presence / absence of a scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • the transmission signal generation unit 402 may generate a UL signal using spreading code resources corresponding to the value of UL control information and the presence or absence of SR.
  • the spread code resource may include a phase rotation amount. Further, the interval between the two phase rotation amounts respectively associated with the presence or absence of SR may be smaller than the interval between the plurality of phase rotation amounts respectively associated with the plurality of candidate values.
  • the plurality of candidate values may include a specific value and a plurality of non-specific values.
  • the intervals between the plurality of phase rotation amounts corresponding to the plurality of specific values may be smaller than the intervals between the phase rotation amounts corresponding to the specific values and the plurality of phase rotation amounts.
  • the interval between the phase rotation amount corresponding to the non-specific value of the user terminal 20 and the phase rotation amount corresponding to the non-specific value of the other user terminal is the phase rotation amount corresponding to the specific value of the user terminal 20; You may be smaller than the space
  • the transmission signal generation unit 402 may generate a UL signal using a spreading code resource corresponding to the value of UL control information and a frequency resource and / or time resource corresponding to the presence or absence of SR.
  • 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. 25 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)

Abstract

将来の無線通信システムにおいて、UL制御情報を適切に通知すること。ユーザ端末は、スケジューリング要求(SR)の有無に関連付けられたリソースを用いて、UL信号を生成する生成部と、前記UL信号を送信する送信部と、を有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.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、UL制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))及び/又はULデータチャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いて、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該UL制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマットなどとも呼ばれる。
 UCIは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、DLデータ(DLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する再送制御情報(HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)、ACK/NACK(Negative ACK)などとも呼ばれる)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の少なくとも一つを含む。
 将来の無線通信システム(例えば、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。
 また、LTE/NRでは、様々なUL制御チャネルの構成(UL制御チャネルフォーマット)を用いることが検討されている。このような将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)におけるUCIの送信方法を適用すると、カバレッジやスループットなどの劣化が生じる恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムにおいて、UL制御情報を適切に通知可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、スケジューリング要求(SR)の有無に関連付けられたリソースを用いて、UL信号を生成する生成部と、前記UL信号を送信する送信部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、将来の無線通信システムにおいて、UL制御情報を適切に通知できる。
図1A及び1Bは、将来の無線通信システムにおけるショートPUCCH構成の一例を示す図である。 図2A及び2Bは、将来の無線通信システムにおけるロングPUCCH構成の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、DMRS based PUCCHの一例を示す図である。 図4A及び4Bは、位相回転量セットの一例を示す図である。 Sequence based PUCCHの一例を示す図である。 図6A-6Dは、Sequence based PUCCHの送信信号生成処理の一例を示す図である。 図7A及び7Bは、第1の実施形態に係るSequence based PUCCHの一例を示す図である。 図8A及び8Bは、SRの有無が基準系列に関連付けられる場合の拡散符号リソースの複数の候補を示す図である。 SRの有無とUCIの値との組み合わせが位相回転量に関連付けられる場合の拡散符号リソースの複数の候補を示す図である。 帯域幅が1PRBであるSequence based PUCCHの一例を示す図である。 第3の実施形態に係る位相回転量の割り当てを示す図である。 帯域幅が2PRBであるSequence based PUCCHの一例を示す図である。 第4の実施形態に係る位相回転量の割り当てを示す図である。 図14A-14Cは、位相回転量の割当パターンの一例を示す図である。 PUCCH帯域幅に対する位相回転量の数の設定の一例を示す図である。 図16A及び16Bは、UE多重されるSequence based PUCCHの一例を示す図である。 第5の実施形態に係る位相回転量の割り当ての一例を示す図である。 UCIの値の一例を示す図である。 第6の実施形態に係る位相回転量の割り当てを示す図である。 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。 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。 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。 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。 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。 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。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど)では、単一のニューメロロジーではなく、複数のニューメロロジーを導入することが検討されている。
 なお、ニューメロロジーとは、あるRAT(Radio Access Technology)における信号のデザイン、RATのデザインなどを特徴付ける通信パラメータのセットを意味してもよく、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier-Spacing)、シンボル長、サイクリックプリフィクス長、サブフレーム長など、周波数方向及び/又は時間方向に関するパラメータであってもよい。
 また、将来の無線通信システムでは、複数のニューメロロジーのサポートなどに伴い、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)と同一及び/又は異なる時間単位(例えば、サブフレーム、スロット、ミニスロット、サブスロット、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、ショートTTI、無線フレームなどともいう)を導入す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。
 サブフレームは、ユーザ端末(例えば、UE:User Equipment)が利用する(及び/又は設定された)ニューメロロジーに関係なく、所定の時間長(例えば、1ms)を有する時間単位としてもよい。
 一方、スロットは、UEが利用するニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。例えば、サブキャリア間隔が15kHz又は30kHzである場合、1スロットあたりのシンボル数は、7又は14シンボルであってもよい。サブキャリア間隔が60kHz以上の場合、1スロットあたりのシンボル数は、14シンボルであってもよい。また、スロットには、複数のミニ(サブ)スロットが含まれてもよい。
 一般に、サブキャリア間隔とシンボル長とは逆数の関係にある。このため、スロット(又はミニ(サブ)スロット)あたりのシンボル数が同一であれば、サブキャリア間隔が高く(広く)なるほどスロット長は短くなるし、サブキャリア間隔が低く(狭く)なるほどスロット長が長くなる。なお、「サブキャリア間隔が高い」とは、「サブキャリア間隔が広い」と言い換えられてもよく、「サブキャリア間隔が低い」とは、「サブキャリア間隔が狭い」と言い換えられてもよい。
 このような将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)のPUCCH(Physical Uplink Control Channel)フォーマットよりも短い期間(short duration)で構成されるUL制御チャネル(以下、ショートPUCCHともいう)、及び/又は、当該短い期間よりも長い期間(long duration)で構成されるUL制御チャネル(以下、ロングPUCCHともいう)をサポートすることが検討されている。
 ショートPUCCH(short PUCCH、shortened PUCCH)は、あるSCSにおける所定数のシンボル(例えば、1又は2シンボル)で構成される。当該ショートPUCCHでは、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)と参照信号(RS:Reference Signal)とが時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されてもよいし、周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されてもよい。RSは、例えば、UCIの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)であってもよい。
 ショートPUCCHの各シンボルのSCSは、データチャネル用のシンボル(以下、データシンボルともいう)のSCSと同一であってもよいし、より高くてもよい。データチャネルは、例えば、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、上りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)などであってもよい。
 ショートPUCCHは、より高い(大きい、広い)SCS(例えば、60kHz)のPUCCHと呼ばれてもよい。なお、1つのショートPUCCHが送信される時間単位は、ショートTTIと呼ばれてもよい。
 ショートPUCCHでは、マルチキャリア波形(例えば、サイクリックプレフィックスOFDM(CP-OFDM:Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT拡散OFDM(DFT-S-OFDM:Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの波形)が用いられてもよい。
 なお、波形は、伝送方式、多重方式、変調方式、アクセス方式、波形方式などと呼ばれてもよい。また、波形は、OFDM波形に対するDFTプリコーディング(スプレッディング)の適用有無で特徴付けられてもよい。例えば、CP-OFDMはDFTプリコーディングを適用しない波形(信号)と呼ばれてもよいし、DFT-S-OFDMはDFTプリコーディングを適用する波形(信号)と呼ばれてもよい。また、「波形」は「波形の信号」、「波形に従う信号」、「信号の波形」、「信号」などで読み替えられてもよい。
 図1A及び1Bは、将来の無線通信システムにおけるショートPUCCH構成の一例を示す図である。本例では、それぞれサブキャリア間隔Δf=f(例えば、15kHz)の14シンボルで1スロットが構成される例を示すが、1スロットに含まれるシンボル数はこれに限られない。
 図1A及び1Bでは、ショートPUCCHが、スロットの最後から所定数のシンボル(ここでは、1又は2シンボル)に配置(マッピング)されている。また、ショートPUCCHは、1つ以上の周波数リソース(例えば、1つ以上の物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))に配置される。
 図1Aに示すように、ショートPUCCHにおいて、複数のシンボルにUCIとRSとがTDMされてもよい。当該ショートPUCCHでは、UCIとRSとがそれぞれ異なるシンボルに配置される。当該ショートPUCCHには、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)又はシングルキャリア波形(例えば、DFT-S-OFDM波形)を適用できる。
 一方、図1Bに示すように、ショートPUCCHは、スロットを構成するSCS(=f)より高いSCS(例えば、2f)の複数のシンボルにおいて、UCIとRSとがTDMされてもよい。この場合、スロットの1シンボル(例えば、ロングシンボルと呼ばれてもよい)内に、より高いSCSの複数のシンボル(例えば、ショートシンボルと呼ばれてもよい)を配置できる。当該ショートPUCCHでは、UCIとRSとがそれぞれ異なるショートシンボルに配置される。当該ショートPUCCHには、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)又はシングルキャリア波形(例えば、DFT-S-OFDM)を適用できる。
 また、ショートPUCCHの1又は複数のシンボルにおいて、UCIとRSとがFDMされてもよい。当該ショートPUCCHでは、UCIとRSとが異なる周波数リソース(例えば、PRB、リソースユニット、リソースエレメント又はサブキャリアなど)に配置されてもよい。この場合、当該ショートPUCCHにシングルキャリア波形を適用するとピーク対平均電力比(PAPR:Peak to Average Power Ratio)が増大する恐れがあるため、マルチキャリア波形が好適である。
 なお、図1A及び1BではショートPUCCHがスロットの最後から2番目のシンボル及び/又は最終シンボルにマッピングされる例を示したが、ショートPUCCHの位置はこれに限られない。例えば、ショートPUCCHの配置シンボルは、スロットの最初又は途中の所定数のシンボルであってもよい。
 一方、ロングPUCCHは、ショートPUCCHよりもカバレッジを向上させるために、スロット内の複数のシンボルに渡って配置される。当該ロングPUCCHでは、UCIとRS(例えば、DMRS)とがTDMされてもよいし、FDMされてもよい。ロングPUCCHは、より低い(小さい、狭い)SCS(例えば、15kHz)のPUCCHと呼ばれてもよい。なお、1つのロングPUCCHが送信される時間単位は、ロングTTIと呼ばれてもよい。
 ロングPUCCHは、ショートPUCCHと等しい数の周波数リソースで構成されてもよいし、電力増幅(power boosting)効果を得るため、ショートPUCCHよりも少ない数の周波数リソース(例えば、1又は2つのPRB)で構成されてもよい。また、ロングPUCCHは、ショートPUCCHと同一のスロット内に配置されてもよい。
 ロングPUCCHでは、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよいし、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよい。また、ロングPUCCHには、スロット内の所定期間(例えば、ミニ(サブ)スロット)ごとに周波数ホッピングが適用されてもよい。
 なお、ロングPUCCHは、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)で規定されるPUCCHと異なるPUCCH(異なるフォーマットのPUCCH)であってもよい。
 図2A及び2Bは、将来の無線通信システムにおけるロングPUCCH構成の一例を示す図である。本例では、それぞれサブキャリア間隔Δf=f(例えば、15kHz)の14シンボルで1スロットが構成される例を示すが、1スロットに含まれるシンボル数はこれに限られない。
 図2Aでは、UL信号(例えば、PUSCH及び/又はPUCCH)が送受信されるスロット(ULオンリースロット)の一例が示され、図2Bでは、所定数のシンボル(ここでは、先頭1シンボル)でDL信号(例えば、PDCCH)が送受信され、DLとULとの切り替え用のシンボル(ギャップ区間)が設けられ、残りのシンボルでUL信号(例えば、PUSCH及び/又はPUCCH)が送受信されるスロット(ULセントリックスロット)の一例が示される。なお、ロングPUCCHが適用可能なスロットは、ULオンリースロット、ULセントリックスロットに限られない。
 図2Aに示すULオンリースロットでは、ロングPUCCHが、スロット内の全14シンボルにわたって配置される。図2Aに示すショートPUCCHでは、UCIが、拡散、繰り返し及び符号化の少なくとも1つにより、複数のUCIシンボル(ここでは、10シンボル)にわたりマッピングされる。
 図2BのULセントリックスロットでは、ロングPUCCHが、スロット内のUL信号用の12シンボルにわたって配置される。図2Bに示すショートPUCCHでは、UCIが、拡散、繰り返し及び符号化の少なくとも1つにより、複数のUCIシンボル(ここでは、9シンボル)にわたりマッピングされる。
 以下、単なる「PUCCH」という表記は、「ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH」と読み替えられてもよい。
 PUCCHは、スロット内でULデータチャネル(以下、PUSCHともいう)とTDM及び/又はFDMされてもよい。また、PUCCHは、スロット内でDLデータチャネル(以下、PDSCHともいう)及び/又はDL制御チャネル(以下、PDCCH:Physical Downlink Control Channelともいう)とTDM及び/又はFDMされてもよい。
 PUCCHの送信方法として、DMRS based送信及びSequence based送信について説明する。
 DMRS based送信は、UCIの復調のためのDMRSを含むPUCCH(DMRS based PUCCH)でUCIを通知するため、コヒーレント送信(Coherent Transmission)、コヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい。
 図3は、DMRS based PUCCHの一例を示す図である。DMRS based PUCCHは、TDM DMRS based PUCCHであってもよいし、FDM DMRS based PUCCHであってもよい。図3Aに示すTDM DMRS based PUCCHは、DMRSとUCIをシンボル又はショートシンボル毎に割り当ててTDMする。図3Bに示すFDM DMRS based PUCCHは、DMRSとUCIをサブキャリア毎に割り当ててFDMする。
 Sequence based送信は、UCIの復調のためのRSを含まないPUCCH(Sequence based PUCCH)でUCIを通知するため、ノンコヒーレント送信(Non-coherent Transmission)、ノンコヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい。
 例えば、Sequence based送信のための送信リソースの複数の候補が、通知する情報(例えばUCI)の複数の候補値にそれぞれ関連付けられる。送信リソースは、CDM(Code Division Multiplexing)されることができる拡散符号リソースを含んでもよい。例えば、拡散符号リソースは、基準系列、位相回転量(巡回シフト、cyclic shift)、OCC(Orthogonal Cover Code)の少なくとも1つであってもよい。
 複数の候補が、ネットワーク(例えば無線基地局)からUEに割り当てられる。複数の候補を示す情報は、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、DCI)又はこれらの組み合わせにより、ネットワークからUEへ通知されてもよい。
 UEは、通知するUCIの値に応じて複数の候補の中から1つのリソースを選択し、選択されたリソースを用いてSequence based PUCCHを送信してもよい。
 ここでは、UCIの通知のための送信リソースが位相回転量である場合について説明する。1つのUEに割り当てられる位相回転量の複数の候補を、位相回転量セットと呼ぶ。ここでは、Sequence based PUCCHに用いるサブキャリア数Mが12である場合(つまり、Sequence based PUCCHに1PRBを用いる場合)を想定するが、これに限られない。
 Sequence based PUCCHに用いる基準系列の系列長は、サブキャリア数MとPRB数とによって定まる。ここでは、1PRBを想定しているため、基準系列の系列長は12(=12×1)である。この場合、2π/12の位相間隔を持つ12の位相回転量α-α11が定義される。基準系列を位相回転量α-α11でそれぞれ位相回転(巡回シフト)させることにより得られる12個の系列は、互いに直交する。なお、位相回転量α-α11は、サブキャリア数M、PRB数、基準系列の系列長の少なくとも1つに基づいて定義されればよい。位相回転量セットは、当該位相回転量α-α11の中から選択される2以上の位相回転量で構成されてもよい。
 図4は、位相回転量セットの一例を示す図である。ここでのUCI長は、2ビットとする。2ビットのUCIは4値を取り得るため、位相回転量セットは4個の位相回転量を含む。
 図4Aに示す系列タイプ(0)の位相回転量セットは、隣接する(連続する)複数の位相回転量で構成される。この位相回転量セットは、π/6ずつ離れた4個の位相回転量α、α、α、αを含む。図4Bに示す系列タイプ(1)の位相回転量セットは、互いに離れた複数の位相回転量で構成される。この位相回転量セットは、隣接する2つの位相回転量の差が最も離れており、π/2ずつ離れた4個の位相回転量α、α、α、αを含む。
 周波数選択性が小さい環境では、系列タイプ(0)も系列タイプ(1)も相互相関が小さい(各系列タイプで生成した系列間は干渉しない)。したがって、周波数選択性が小さい環境では、系列タイプ(0)も系列タイプ(1)もUCIの誤り率は同等である。系列タイプ(0)を用いれば、12個の位相回転量を密に詰めて3個のUEがそれぞれ4つの位相回転量を使用して、より効率的に位相回転量を使用できる。
 一方、周波数選択性が厳しい環境では、隣接する位相回転量で生成した系列同士の相互相関が大きいため、UCIの誤りが大きくなってしまう。したがって、周波数選択性が強い場合は、系列タイプ(1)を用いる方が、系列タイプ(0)を用いる場合に比べてUCIの誤り率を下げることができる。
 UEは、PUCCHに割り当てられた送信帯域幅が所定値以上なら系列タイプ(0)を使用し、所定値未満なら系列タイプ(1)を選択すると想定してもよい。これにより、ネットワークから系列タイプを通知せずに、UEは所定の誤り率を満たす系列タイプを選択できる。送信帯域幅が大きくなるほど、使用可能な位相回転量は増加するが、そのすべてを使用しない場合を想定する。例えば、使用可能な位相回転量を、送信帯域幅に依らず12に制限し、送信帯域幅が6PRBである場合、使用可能な位相回転量は12×6=72になる。そのうち12個の位相回転量しか使わないので、系列タイプ(0)を使っても、位相回転量の間隔は位相回転量6個分になるため、12個の位相回転量の隣接位相回転量で生成した系列同士の相互相関は小さくなる。
 図5は、Sequence based PUCCHの一例を示す図である。図4Aの位相回転量セットを割り当てられたUEが、2ビットのUCIとして「11」を通知する場合、対応するαを用いて基準系列を位相回転させ、Sequence based PUCCHの送信信号を生成する。
 図6は、Sequence based PUCCHの送信信号生成処理の一例を示す図である。送信信号生成処理は、系列長Mの基準系列X-XM-1を、選択された位相回転量αを用いて位相回転(巡回シフト)させ、位相回転された基準系列を、OFDM送信機又はDFT-S-OFDM送信機へ入力する。UEは、OFDM送信機又はDFT-S-OFDM送信機からの出力信号を送信する。
 UCIの情報0-3に位相回転量α-αがそれぞれ関連付けられ、UCIとして情報0を通知する場合、UEは、図6Aに示すように、基準系列X-XM-1を、情報0に関連付けられる位相回転量αを用いて位相回転する。同様に、UCIとして情報1-3を通知する場合、UEは、それぞれ図6B、6C及び6Dに示すように、基準系列X-XM-1を、情報1-3に関連付けられる位相回転量α、α及びαを用いて位相回転する。
 このような限られた時間/周波数リソースでUCIを通知する場合、どのようにSRを通知するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、UCIの誤り率の劣化を抑えながら、SRを通知する方法を検討し、本発明に至った。本発明の一態様によれば、スケジューリング要求(SR)の有無に関連付けられたリソースを用いて、UL信号を生成することにより、SR以外のUL制御情報の誤り率の劣化を抑えながら、SRを通知することができる。
 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。
 なお、以下の各実施形態では、「シンボル」は、所定のニューメロロジー(例えば、所定値のSCS)を想定した「シンボル」(時間リソース)を意味してもよい。
 また、各実施形態でのUCIは、SRを含まない。UCIは、ACK/NACKを含んでもよいし、CSIを含んでもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 本発明の第1の実施形態では、UEは、Sequence based PUCCHの時間/周波数リソースの選択によりSRを通知する。
 例えば、UEは、UCIの値に関連付けられたリソースを用いてSequence based PUCCHの送信信号を生成する。更にUEは、SRの有無に関連付けられた時間/周波数リソースに、Sequence based PUCCHをマッピングする。
 UCIを通知するためのリソース(UCI通知リソース)の複数の候補が、UCIの複数の候補値にそれぞれ関連付けられる。UCI通知リソースの複数の候補は、例えば互いに直交する複数の拡散符号リソースである。更に、SRを通知するためのリソース(SR通知リソース)の2つの候補が、SRの有無にそれぞれ関連付けられる。SR通知リソースの2つの候補は、例えば互いに異なる時間/周波数リソースである。
 Sequence based PUCCHのための送信リソース(例えば、UCI通知リソース及び/又はSR通知リソース)の複数の候補に関する情報は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングによりネットワークからUEへ通知されてもよい。これにより、ネットワークは、複数のUEにSequence based PUCCHのための送信リソースを割り当てることができる。
 UEは、UCI通知リソースの複数の候補の中から、通知するUCIの値に対応するUCI通知リソースを選択し、SR通知リソースの複数の候補の中から、SRの有無に対応するSR通知リソースを選択し、選択したUCI通知リソース及びSR通知リソースを用いてSequence based PUCCHの送信信号を生成する。
 図7は、第1の実施形態に係るSequence based PUCCHの一例を示す図である。ここでは、SRありに対応する図7Aの周波数リソースと、SRなしに対応する図7Bの周波数リソースとが、UEに割り当てられる。UEは、SRの有無に応じて周波数リソースを選択し、選択した周波数リソースにSequence based PUCCHをマッピングする。更にUEは、UCIの値に対応するSequence based PUCCHの送信信号を生成する。
 「SRあり」は、「positive SR」と呼ばれてもよいし、「SRなし」は、「negative SR」と呼ばれてもよい。
 SRがなく、且つ通知するUCIがない場合、UEは、UCIの値「00」に対応する拡散符号リソースと、SRなしに対応する周波数リソースとを用いて、Sequence based PUCCHを送信してもよい。
 SRの有無にそれぞれ対応する2つの時間リソースがUEに割り当てられ、UEが、SRの有無に応じて時間リソースを選択してもよい。
 なお、1つのUEに対してSR通知リソースの2つの候補を割り当てることから、SRを通知しない場合に比べて、2倍の時間/周波数リソースが必要となる。
 以上の第1の実施形態によれば、Sequence based PUCCHのための拡散符号リソースを増加させることなく、SRを通知することができる。
<第2の実施形態>
 本発明の第2の実施形態では、UEは、Sequence based PUCCHに用いられる拡散符号リソースの選択によりSRを通知する。
 UEは、UCIの値とSRの有無との組み合わせに関連付けられた拡散符号リソースを用いてSequence based PUCCHの送信信号を生成する。
 拡散符号リソースの複数の候補が、UCIの値とSRの有無との組み合わせの複数の候補値にそれぞれ関連付けられる。複数の候補を示す情報は、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングによりネットワークからUEへ通知されてもよい。
 ここでは2ビットのUCIを通知する例を示す。
 図8は、SRの有無が基準系列に関連付けられる場合の拡散符号リソースの複数の候補を示す図である。SRの有無に対応する2つの基準系列がUEに割り当てられ、UCIの値に対応する4個の位相回転量がUEに割り当てられる。図8Aに示すように、SRなしに対応する基準系列は、系列インデックス(n)の基準系列であり、UCIの値に対応する位相回転量は、α-αである。図8Bに示すように、SRありに対応する基準系列は、系列インデックス(n+1)の基準系列であり、UCIの値に対応する位相回転量は、α-αである。UEは、SRの有無に応じて、基準系列を選択し、UCIの値に応じて位相回転量を選択する。
 図8では、SRありとSRなしの位相回転量の割り当てが等しい場合を示すが、SRありとSRなしで位相回転量が異なってもよい。これにより、ネットワークは、より柔軟にUEに位相回転量を割り当てることができる。一方、SRありとSRなしの位相回転量の割り当てが等しくすることにより、SRありとSRなしで位相回転量が異なる場合に比べて、位相回転量の通知情報ビット数を小さくすることができる。
 図9は、SRの有無とUCIの値との組み合わせが位相回転量に関連付けられる場合の拡散符号リソースの複数の候補を示す図である。SRの有無とUCIの値の組み合わせに対応する8個の位相回転量がUEに割り当てられる。SRなしに対応する位相回転量は、α-αであり、SRありに対応する位相回転量は、α-αである。UEは、SRの有無とUCIの値とに応じて、位相回転量を選択する。
 SRがなく、且つUCIがない場合、UEは、UCIの値「00」に対応する位相回転量を用いてSequence based PUCCHの送信信号を生成してもよい。
 なお、UCIの値に加えてSRの有無を通知するため、SRを通知しない場合に比べて、2倍の拡散符号リソースが必要となる。
 SRの有無のいずれか一方に対応する拡散符号リソースだけがUEに通知され、UEが所定のルールに基づいて他方に対応する拡散符号リソースを特定してもよい。例えば、SRなしに対応する拡散符号リソースを示すリソースインデックス(例えば、系列インデックス、位相回転量インデックス)がUEに通知される場合、UEは、通知されたリソースインデックスに、予め設定されたzを加えた値を、SRありに対応するリソースインデックスとして決定する。
 図8の例では、リソースインデックスは、系列インデックスである。zを1とし、SRなしの系列インデックスをnとすると、UEは、nから、SRありの系列インデックスとしてn+1を得る。
 図9の例では、リソースインデックスは、位相回転量インデックスである。zを4とし、SRなしの位相回転量インデックスをpとすると、UEは、pから、SRありの位相回転量インデックスとしてp+4を得る。すなわち、SRなしの位相回転量をαとすると、SRありの位相回転量としてαp+4が得られる。
 これにより、ネットワークからUEへ拡散符号リソースの候補を通知する情報量を削減することができる。
 以上の第2の実施形態によれば、Sequence based PUCCHのための時間/周波数リソースを増加させることなく、SRを通知することができる。
<第3の実施形態>
 本発明の第3の実施形態では、相互相関の高い2つの拡散符号リソースをSRの有無に割り当てる。例えば、相互相関の高い2つの拡散符号リソースは、隣接する2つの位相回転量であってもよいし、隣接する2つの基準系列であってもよい。
 チャネルの周波数選択性が強い場合、隣接する2つの位相回転量からそれぞれ生成された2つの系列の間の相関が高くなる(直交性が崩れる)可能性がある。そのため、すべての位相回転量を使用すると、誤り率が高くなる可能性がある。LTEのPUCCHでは、最大12個の位相回転量が利用可能であるが、典型的にはそのうち最大6個の位相回転量が使用される。つまり、LTEでは、すべての位相回転量を効率的に使用できていない。
 すべての位相回転量をUCIの通知に使用すると、UCIの誤りが発生し、UCIの所要品質を満たせなくなる可能性がある。但し、UCIがACK/NACKである場合、SRの所要誤り率(品質)は、UCIの所要誤り率よりも高く(悪く)てもよい場合がある。隣接する位相回転量をSRの通知に使用し、UCIの複数の値に対応する位相回転量を離すことにより、UCIの誤り率を増加させることなく、SRを通知することができる。このように、所要誤り率が互い異なる複数の種類の情報を通知する場合に、Sequence based PUCCHは拡散符号リソースを効率的に使用することができる。
 図10は、帯域幅が1PRBであるSequence based PUCCHの一例を示す図である。Sequence based PUCCHの帯域幅が1PRBである場合、12個の位相回転量α-α11が利用可能である。
 図11は、第3の実施形態に係る位相回転量の割り当てを示す図である。SRなしの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α、αである。SRありの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α、α10である。同じ値のUCIに対応してSRの有無に対応する2つの位相回転量は隣接しており、異なるUCIの値に対応する位相回転量は隣接していない。したがって、UCIの誤り率をSRの誤り率より低くすることができる。
 また、図11に示すように、UCIの値に対する位相回転量の割り当てにグレイ符号を用いることにより、UCIの誤り率をより低くすることができる。
 UEは、SRの有無に対して、相互相関の高い(隣接する)2つの拡散符号リソースが割り当てられると想定してもよい。例えば、SRの有無に対して、隣接する2つの位相回転量が割り当てられる。
 図11に示すように、SRなしに対応する位相回転量としてα、α、α、αがネットワークからUEへ通知される場合、UEは、各位相回転量αの位相回転量インデックスpに1を加えることにより、SRなしに対応する位相回転量に隣接する位相回転量α、α、α、α10を、SRありに対応する位相回転量として得てもよい。これにより、ネットワークからUEへ、SRなしに対応する位相回転量だけが通知されればよいため、拡散符号リソースの候補を通知する情報量を削減することができる。
 以上の第3の実施形態によれば、拡散符号リソースを効率的に利用して、UCIの誤り率を増加させることなく、SRを通知することができる。
<第4の実施形態>
 本発明の第4の実施形態では、Sequence based PUCCHの帯域幅(PRB数)が2PRB以上である場合に、12個を超える位相回転量がUEに割り当てられる。
 5G/NRでは、2PRB以上でUCIを送信する場合も想定される。PUCCH送信帯域を増加させると、使用可能な位相回転量が増加する。例えば、PUCCH送信帯域が2PRBである場合、24サブキャリアを含むため、24個の位相回転量をUEに割り当てることができる。このように、1PRBの場合に比べ、より多くの位相回転量を使用できるため、UCIペイロード長を増加させることができる。或いは、UE多重数を増加させることができる。
 また、拡散符号リソースの数が増加することにより、同一の拡散符号リソースを使用するセルを、より遠くに配置することができる。これにより、セル間干渉を低減でき、UCIの誤り率を低減できる。
 図12は、帯域幅が2PRBであるSequence based PUCCHの一例を示す図である。この場合、24個の位相回転量α-α23が利用可能になる。
 図13は、第4の実施形態に係る位相回転量の割り当てを示す図である。SRなしの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α12、α18である。SRありの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α13、α19である。同一のUCIの値でSRの有無に対応する2つの位相回転量は隣接するが、異なるUCIの値に対応する2つの位相回転量の間隔が最も離れるように、位相回転量が割り当てられている。
 位相回転量の数が12である場合に比べて、位相回転量の間の間隔が小さくなるため、隣接する位相回転量の相互相関は、高くなる可能性がある。第3の実施形態と同様、隣接する2つの位相回転量をSRの有無に割り当て、異なるUCIの値に対応する複数の位相回転量の間隔を離すことにより、UCIの誤り率を低く抑えることができる。
 また、SRの有無にそれぞれ対応する2つの位相回転量は、隣接していなくてもよい。これによりSR通知の誤り率を低下させることができる。
 特に、Sequence based PUCCHの帯域幅が大きい場合、最大でSequence based PUCCHのサブキャリア数(例えば、PRB数×12)の位相回転量が利用可能になるので、隣接しない2つの位相回転量を、SRの有無に割り当てることができる。
 第3の実施形態(図11)のように、Sequence based PUCCHの帯域幅が1PRBである場合、12個の位相回転量しか利用できないので、SRの有無と2ビットのUCIとを示す3ビット(8パターン)を通知するためには、隣接する2つの位相回転量をSRの有無に割り当てることになる。一方、Sequence based PUCCHの帯域幅が2PRB以上である場合、必ずしもSRの有無に対して隣接する2つの位相回転量を割り当てなくてもよい。
 通知に割り当てられる位相回転量を示す割当パターン、又は通知に割り当てられる位相回転量の間隔が、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングによりネットワークからUEへ通知されてもよい。
 図14は、位相回転量の割当パターンの一例を示す図である。割当パターン1-3の1つがネットワークからUEへ通知される。ここで、隣接する2つの位相回転量の差をdとし、同一のUCIの値でSRの有無に対応する2つの位相回転量の間隔をSR割当間隔とし、異なるUCIの値に対応する2つの位相回転量の間隔をUCI割当間隔とする。
 図14Aに示す割当パターン1において、図13と同様であり、SR割当間隔は1dであり、UCI割当間隔は5dである。図14Bに示す割当パターン2において、SR割当間隔は2dであり、UCI割当間隔は4dである。図14Cに示す割当パターン3において、SR割当間隔は3dであり、UCI割当間隔は3dである。したがって、UCIの誤り率が低い割当パターンから順に並べると、割当パターン1、2、3になる。SRの誤り率が低い割当パターンから順に並べると、割当パターン3、2、1になる。これにより、UCIの所要誤り率、SRの所要誤り率、多重UE数等に適した割当パターンを用いることができる。
 割当パターンの番号がネットワークからUEへ通知されてもよい。SR割当間隔及び/又はUCI割当間隔がネットワークからUEへ通知されてもよい。これにより、位相回転量を通知する情報量を削減することができる。
 また、位相回転量の数がネットワークからUEへ通知されると想定してもよい。
 Sequence based PUCCHの帯域幅(PRB数)に対応する使用可能な位相回転量の数は、仕様で決められていてもよいし、ブロードキャスト情報などのセル固有の情報で通知されてもよい。これにより、UEは、Sequence based PUCCHの帯域幅がネットワークから通知されると、位相回転量の数を認識することができる。
 Sequence based PUCCHの帯域幅に対する位相回転量の数を示す表として定義されていてもよいし、複数の表が定義されていてもよい。図15は、PUCCH帯域幅に対する位相回転量の数の設定の一例を示す図である。ここでは、Alt.1-4の4個の表が予め定義されている。
 このような複数の表が仕様としてUEに設定されてもよいし、ネットワークからUEへ通知されてもよい。ネットワークは、UEに対してPUCCHに使用する表を通知してもよい。UEは、PUCCHに関する情報に基づいてAlt.1、2、3、4のいずれかを選択してもよい。
 ここで、UEが、DMRS based PUCCH及びSequence based PUCCHのいずれかを送信する場合の、表の選択について説明する。
 Sequence based PUCCH又はDMRS based PUCCHを示す情報が、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより、ネットワークからUEへ通知され、UEがその情報に示されたPUCCHを送信してもよい。また、UEが、UCIペイロード長に応じてSequence based PUCCH又はDMRS based PUCCHを選択してもよい。
 例えば、UEは、DMRS based PUCCHを送信する場合に、図15のAlt.1を使用し、Sequence based PUCCHを送信する場合に、図15のAlt.3を使用すると想定してもよい。これにより、表を指定する情報をネットワークからUEへ通知する必要がなくなる。
 UEは、表により決定された位相回転量の数のうち、UCIペイロード長及びSRの有無に応じてその一部の数の位相回転量を使用してもよい。位相回転量の数に、位相回転量の間隔が関連付けられてもよいし、位相回転量セットが関連付けられていてもよい。この関連付けに関する情報は、仕様としてUEに設定されてもよいし、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングによりネットワークからUEへ通知されてもよい。UEは、この関連付けに従って、通知に用いる位相回転量の間隔または位相回転量セットを決定してもよい。例えば、UCIの2つの値に対応する位相回転量の間隔が最も離れるように位相回転量セットが定義されていてもよい。
 使用可能な位相回転量が多い場合、SRの有無にそれぞれ対応する2つの位相回転量が隣接していなくてもよい。
 以上の第4の実施形態によれば、PUCCHの帯域幅が広い場合に、UCIの誤り率を抑えながら、UCIペイロード長を増加させることができる。
<第5の実施形態>
 本発明の第5の実施形態では、複数のUEに同一の基準系列の異なる位相回転量を割り当てることにより、複数のUEのSequence based PUCCHを同一の時間/周波数リソースで多重する。
 図16は、UE多重されるSequence based PUCCHの一例を示す図である。UE#1は、図16Aに示すように、2PRBの時間/周波数リソースを用いてSequence based PUCCHを送信する。UE#2は、図16Bに示すように、UE#1と同じ時間/周波数リソースを用いてSequence based PUCCHを送信する。
 Sequence based PUCCHの帯域幅が2PRB(24サブキャリア)であるため、24個の位相回転量α-α23を利用可能である。
 図17は、第5の実施形態に係る位相回転量の割り当ての一例を示す図である。
 UE#1において、SRなしの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α12、α18であり、SRありの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α13、α19である。
 UE#2において、SRなしの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α15、α21であり、SRありの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α14、α20である。
 このように、いずれのUEにも割り当てない(未割当の)位相回転量α、α、α、α11、α14、α17、α20、α23を設定して、UE#1に割り当てる位相回転量と、UE#2に割り当てる位相回転量との間の間隔を空けることにより、チャネルの周波数選択性が強い場合でも、UCIの誤り率を抑えることができる。一方、位相回転量の間隔を空けずに位相回転量をUEへ割り当てることにより、UE多重数を増加させることができる。
 また、第3及び第4の実施形態と同様、隣接する2つの位相回転量をSRの有無に割り当て、異なるUCIの値に対応する位相回転量の間隔を離すことにより、UCIの誤り率を低く抑えることができる。
 以上の第5の実施形態によれば、UCIの誤り率を抑えながら、複数のUEのSequence based PUCCHを同一の時間/周波数リソースに多重することができる。
<第6の実施形態>
 本発明の第6の実施形態では、UCIの値によって位相回転量の間隔を変える。UCIの値に所要誤り率が異なる場合、UCIの複数の候補値にそれぞれ対応する複数の位相回転量の間隔は一定でなくてもよい。
 図18は、UCIの値の一例を示す図である。UCIが、HARQの2ビットのACK/NACKである場合、「NACK-NACK」、「ACK-NACK」、「ACK-ACK」、「ACK-NACK」はそれぞれ、「00」、「01」、「11」、「10」で表される。
 図19は、第6の実施形態に係る位相回転量の割り当てを示す図である。ここで、UE#1及び#2のSequence based PUCCHの時間/周波数リソースは、図16と同様、2PRBの帯域幅を有し、24個の位相回転量α-α23を使用することができる。
 UE#1において、SRなしの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α10、α20であり、SRありの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α13、α21である。
 UE#2において、SRなしの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α16、α22であり、SRありの場合のUCIの値「00」、「01」、「11」、「10」にそれぞれ対応する位相回転量は、α、α、α18、α23である。
 例えば、UCIの値によって発生確率が異なり、「ACK-ACK」(UCIの値「11」)の発生確率が最も高い場合、特に値「11」の誤りを低減することにより、UCIの誤り率を効果的に低減することができる。ここでは、値「11」に対応する位相回転量を、他のUEとUCIの他の値とに対応する位相回転量から離すことにより、値「11」の誤り率を、他の値の誤り率よりも下げることができる。ここでは、値「11」以外に対応する位相回転量が連続しているのに対し、値「11」に対応する位相回転量に隣接する位相回転量に、値は割り当てられない。
 位相回転量の間隔は、UEによって異なっていてもよいし、等しくてもよい。例えば、UE#1において、SRなしの場合のUCIの値「11」に対応する位相回転量をα10とし、SRありの場合のUCIの値「11」に対応する位相回転量をα12とし、UE#2において、SRなしの場合のUCIの値「11」に対応する位相回転量をα15とし、SRありの場合のUCIの値「11」に対応する位相回転量をα17としてもよい。この場合、UE#1及び#2の間で、値「11」に対応する位相回転量と他の値に対応する位相回転量との間隔を等しくすることができる。
 なお、同じUEで、値「11」及びSRなしに対応する位相回転量と、値「11」及びSRありに対応する位相回転量とは、隣接していてもよい。
 また、位相回転量の間隔は、通知する情報の種類、UCIの値、UEの少なくとも1つに応じて変化させてもよい。
 以上の第6の実施形態によれば、UCIの値に応じて位相回転量の間隔を変えることにより、UCIの誤り率を抑えることができる。
<第7の実施形態>
 本発明の第7の実施形態では、ネットワーク(例えば無線基地局)が、受信された信号から、最尤検出(MLD:Maximum Likelihood Detection、又は相関検出と呼ばれてもよい)を用いてUCI及び/又はSRを判定する。
 ここでは、位相回転量の選択によりUCIを通知する場合の受信判定動作について説明するが、他の種類のリソース(例えば、基準系列、時間/周波数リソース)又は複数の種類のリソースの組み合わせの選択によりUCIを通知する場合であっても同様である。
 具体的には、ネットワークは、ユーザ端末に割り当てられた各位相回転量のレプリカ(位相回転量レプリカ)を生成し(例えば、UCIペイロード長が2ビットで、SRが1ビットである場合、8パターンの位相回転量レプリカを生成する)、基準系列とUCI位相回転量レプリカを用いてユーザ端末と同様に送信信号波形を生成してもよい。また、ネットワークは、得られた送信信号波形とユーザ端末から受信した受信信号波形との相関を、全ての位相回転量レプリカに対して計算し、最も相関の高い位相回転量レプリカが送信されたと推定してもよい。
 より具体的には、ネットワークは、サイズMのDFT後の受信信号系列(M個の複素数系列)の各要素に対して、送信信号の基準系列に位相回転量レプリカの位相回転を施すことにより得た送信信号系列(M個の複素数系列)の複素共役を掛け算し、得られたM個の系列の合計の絶対値(或いは、絶対値の二乗)が最大になる位相回転量レプリカが送られたと想定してもよい。
 または、ネットワークは、位相回転量の最大割り当て数(2PRBなら24個)分の位相回転量レプリカを生成して、上記のMLDと同様の動作で、最も受信信号との相関の高い位相回転量を推定してもよい。割り当てた位相回転量以外の位相回転量が推定された場合、割り当てた位相回転量の中で最も推定値が近いものが送信されたと推定してよい。
 第7の実施形態におけるUCI及び/又はSRの判定方法について説明する。
 ネットワークは、SRの有無に対応する複数の時間/周波数リソースで送信される可能性のある全パターンのMLDを行ってもよい。たとえば、ネットワークは、UCIペイロード長が2ビットで、SRの有無が1ビットである場合、8パターンのMLDを行う。これにより、UCIの誤り率を抑えることができる。
 或いは、ネットワークは、複数の時間/周波数リソースのそれぞれの受信電力を測定し、最も受信電力が大きい時間/周波数リソースでSequence based PUCCHが送信されたと推定し、推定された時間/周波数リソースに応じてSRの有無を判定してもよい。その後、ネットワークは、MLDによりUCIの値を判定してもよい。UCIペイロード長が2ビットである場合、4パターンのMLDを行う。これにより、MLDの処理量を削減することができる。
(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20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21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。
 また、送受信部103は、スケジューリング要求(SR)を含まないUL制御情報の複数の候補値とSRの有無とに、拡散符号リソースの複数の候補を関連付ける情報を、ユーザ端末20に対して送信してもよい。
 図22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。
 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。
 また、制御部301は、ユーザ端末20に対して、UL制御情報の通知のためのリソースを割り当てる制御を行ってもよい。また、制御部301は、UL制御情報の通知のためのリソースを複数のユーザ端末に割り当てる場合、互いに直交するリソースを複数のユーザ端末に割り当ててもよい。
 また、制御部301は、受信信号処理部304による処理結果に基づいてUL制御情報を判断してもよいし、測定部305から取得した測定結果(例えば、受信電力測定結果)に基づいて、時間リソース及び/又は周波数リソースに関連付けられたUL制御情報を判断してもよい。
(ユーザ端末)
 図23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。
 また、送受信部203は、SRを含まないUL制御情報の複数の候補値とSRの有無とに、拡散符号リソースの複数の候補を関連付ける情報を受信してもよい。
 また、送受信部203は、UL制御情報の複数の候補値に、拡散符号リソースの複数の候補をそれぞれ関連付ける情報と、SRの有無に、周波数リソース及び/又は時間リソースの2つの候補をそれぞれ関連付ける情報と、を受信してもよい。
 図24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。
 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。
 また、送信信号生成部402は、スケジューリング要求(SR)の有無に関連付けられたリソースを用いて、UL信号を生成してもよい。
 また、送信信号生成部402は、UL制御情報の値とSRの有無とに対応する拡散符号リソースを用いて、UL信号を生成してもよい。
 また、拡散符号リソースは、位相回転量を含んでもよい。また、SRの有無にそれぞれ関連付けられた2つの位相回転量の間隔は、複数の候補値にそれぞれ関連付けられた複数の位相回転量の間隔よりも小さくてもよい。
 また、複数の候補値は、特定値と複数の非特定値とを含んでもよい。また、複数の特定値にそれぞれ対応する複数の位相回転量の間隔は、特定値に対応する位相回転量と複数の位相回転量のそれぞれとの間隔よりも小さくてもよい。
 また、ユーザ端末20の非特定値に対応する位相回転量と、他のユーザ端末の非特定値に対応する位相回転量との間隔は、ユーザ端末20の特定値に対応する位相回転量と、他のユーザ端末の特定値に対応する位相回転量との間隔よりも小さくてもよい。
 また、送信信号生成部402は、UL制御情報の値に対応する拡散符号リソースと、SRの有無に対応する周波数リソース及び/又は時間リソースと、を用いて、UL信号を生成してもよい。
(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25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2日出願の特願2017-017973に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  スケジューリング要求(SR)の有無に関連付けられたリソースを用いて、UL信号を生成する生成部と、
     前記UL信号を送信する送信部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  SRを含まないUL制御情報の複数の候補値とSRの有無とに、拡散符号リソースの複数の候補を関連付ける情報を受信する受信部を更に有し、
     前記生成部は、UL制御情報の値とSRの有無とに対応する拡散符号リソースを用いて、前記UL信号を生成することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  拡散符号リソースは、位相回転量を含み、
     SRの有無にそれぞれ関連付けられた2つの位相回転量の間隔は、前記複数の候補値にそれぞれ関連付けられた複数の位相回転量の間隔よりも小さいことを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記複数の候補値は、特定値と複数の非特定値とを含み、
     前記複数の非特定値にそれぞれ対応する複数の位相回転量の間隔は、前記特定値に対応する位相回転量と前記複数の位相回転量のそれぞれとの間隔よりも小さいことを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  SRを含まないUL制御情報の複数の候補値に、拡散符号リソースの複数の候補をそれぞれ関連付ける情報と、SRの有無に、周波数リソース及び/又は時間リソースの2つの候補をそれぞれ関連付ける情報と、を受信する受信部を更に有し、
     前記生成部は、UL制御情報の値に対応する拡散符号リソースと、SRの有無に対応する周波数リソース及び/又は時間リソースと、を用いて、前記UL信号を生成することを特徴とする請求項1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、
     スケジューリング要求(SR)の有無に関連付けられたリソースを用いてUL信号を生成する工程と、
     前記UL信号を送信する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
PCT/JP2018/003544 2017-02-02 2018-02-02 ユーザ端末及び無線通信方法 WO2018143393A1 (ja)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AU2018215307A AU2018215307B2 (en) 2017-02-02 2018-02-02 User terminal and radio communication method
MX2019009098A MX2019009098A (es) 2017-02-02 2018-02-02 Terminal de usuario y metodo de comunicacion por radio.
CN201880019405.6A CN110447211B (zh) 2017-02-02 2018-02-02 用户终端及无线通信方法
JP2018566111A JP7078554B2 (ja) 2017-02-02 2018-02-02 端末及び無線通信方法
BR112019015925-8A BR112019015925A2 (pt) 2017-02-02 2018-02-02 Terminal de usuário e estação base de rádio para um terminal de usuário
US16/482,835 US11374701B2 (en) 2017-02-02 2018-02-02 User terminal and radio communication method
ES18748282T ES2924266T3 (es) 2017-02-02 2018-02-02 Terminal de usuario y método de comunicación por radio
EP18748282.3A EP3579512B1 (en) 2017-02-02 2018-02-02 User terminal and wireless communications method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-017973 2017-02-02
JP2017017973 2017-02-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018143393A1 true WO2018143393A1 (ja) 2018-08-09

Family

ID=63039822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/003544 WO2018143393A1 (ja) 2017-02-02 2018-02-02 ユーザ端末及び無線通信方法

Country Status (9)

Country Link
US (1) US11374701B2 (ja)
EP (1) EP3579512B1 (ja)
JP (1) JP7078554B2 (ja)
CN (1) CN110447211B (ja)
AU (1) AU2018215307B2 (ja)
BR (1) BR112019015925A2 (ja)
ES (1) ES2924266T3 (ja)
MX (1) MX2019009098A (ja)
WO (1) WO2018143393A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020517192A (ja) * 2017-04-17 2020-06-11 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 新規の無線に関するシーケンスベースの確認応答設計のための多重化

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3595376B1 (en) * 2017-03-17 2021-10-06 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Uplink transmission method and apparatus
US11121828B2 (en) * 2017-05-04 2021-09-14 Intel IP Corporation Radio (NR) physical uplink structures and schemes
BR112019023460A2 (pt) * 2017-05-10 2020-06-30 Ntt Docomo, Inc. terminal e método de comunicação para um terminal
EP3618481B1 (en) * 2017-06-16 2022-05-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Scheduling request transmitting method
AU2017420053B2 (en) * 2017-06-23 2022-10-13 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
US11251923B2 (en) * 2017-07-31 2022-02-15 Qualcomm Incorporated Uplink ACK/NACK and SR in short durations
CN110831200B (zh) * 2018-08-07 2023-09-01 财团法人资讯工业策进会 用于移动通信系统的用户装置及基站
US11700102B2 (en) * 2020-07-24 2023-07-11 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for HARQ feedback in RRC inactive state
KR20230155478A (ko) * 2021-03-11 2023-11-10 인텔 코포레이션 채널 상태 정보 보고

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010522462A (ja) * 2007-03-22 2010-07-01 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 通信システムにおける方法及び装置
WO2011118167A1 (ja) * 2010-03-26 2011-09-29 パナソニック株式会社 端末装置、基地局装置及び信号送信制御方法
JP2012065298A (ja) * 2010-04-30 2012-03-29 Ntt Docomo Inc 移動端末装置及び無線通信方法
JP2017017973A (ja) 2015-07-06 2017-01-19 東芝テック株式会社 ワイヤレス給電システム及びワイヤレス給電装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8325701B2 (en) * 2006-09-01 2012-12-04 Mitsubishi Electric Corporation Radio communication system and radio communication method
CN102215595A (zh) * 2010-04-07 2011-10-12 北京三星通信技术研究有限公司 一种上行调度请求传输方法
US9065649B2 (en) * 2010-05-04 2015-06-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting a reference signal in a wireless communication system
CN105490781B (zh) 2011-12-21 2019-05-28 华为技术有限公司 传输控制信息的方法、用户设备和基站
WO2015046165A1 (ja) * 2013-09-26 2015-04-02 シャープ株式会社 端末、基地局および通信方法
CN107925525B (zh) * 2015-07-02 2021-01-08 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中发送和接收上行链路数据的方法及其装置
US10182467B2 (en) * 2015-08-06 2019-01-15 Innovative Technology Lab Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting uplink control information through a physical uplink control channel
KR101952397B1 (ko) * 2015-12-10 2019-02-26 엘지전자 주식회사 짧은 전송 시간 간격을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위한 방법 및 이를 지원하는 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010522462A (ja) * 2007-03-22 2010-07-01 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 通信システムにおける方法及び装置
WO2011118167A1 (ja) * 2010-03-26 2011-09-29 パナソニック株式会社 端末装置、基地局装置及び信号送信制御方法
JP2012065298A (ja) * 2010-04-30 2012-03-29 Ntt Docomo Inc 移動端末装置及び無線通信方法
JP2017017973A (ja) 2015-07-06 2017-01-19 東芝テック株式会社 ワイヤレス給電システム及びワイヤレス給電装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS 36.300, April 2010 (2010-04-01)
"Rl-1700367 Link level evaluation and comparison of sequence vs. DM-RS based structures for short UL control channel", 3GPP TSG RAN WG1 NR AD-HOC MEETING, 20 January 2017 (2017-01-20), XP051207904 *
See also references of EP3579512A4

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020517192A (ja) * 2017-04-17 2020-06-11 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 新規の無線に関するシーケンスベースの確認応答設計のための多重化
JP7461144B2 (ja) 2017-04-17 2024-04-03 クゥアルコム・インコーポレイテッド 新規の無線に関するシーケンスベースの確認応答設計のための多重化

Also Published As

Publication number Publication date
CN110447211B (zh) 2022-06-28
CN110447211A (zh) 2019-11-12
AU2018215307A1 (en) 2019-09-05
AU2018215307B2 (en) 2022-06-09
JPWO2018143393A1 (ja) 2019-12-12
EP3579512A1 (en) 2019-12-11
EP3579512A4 (en) 2021-01-13
JP7078554B2 (ja) 2022-05-31
EP3579512B1 (en) 2022-07-06
ES2924266T3 (es) 2022-10-05
US11374701B2 (en) 2022-06-28
BR112019015925A2 (pt) 2020-03-24
US20200195387A1 (en) 2020-06-18
MX2019009098A (es) 2019-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6728391B2 (ja) 端末、基地局及び無線通信方法
JP7078554B2 (ja) 端末及び無線通信方法
CN110945934B (zh) 无线基站以及无线通信方法
JP7074690B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
CN110249684B (zh) 终端、系统以及无线通信方法
CN110832923B (zh) 用户终端以及无线通信方法
WO2018155619A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2017179658A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018198295A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018084210A1 (ja) 送信装置及び無線通信方法
WO2018207296A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018135607A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018220773A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN110785974B (zh) 用户终端以及无线通信方法
WO2018135608A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2018235297A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JP6997790B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
JP7234117B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム
WO2018235298A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
JPWO2018173233A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
CN111567005B (zh) 终端、无线通信方法、基站以及系统
JP7210676B2 (ja) 端末、無線通信方法及びシステム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18748282

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018566111

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112019015925

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018215307

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20180202

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018748282

Country of ref document: EP

Effective date: 20190902

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112019015925

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20190731

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 519402366

Country of ref document: SA