WO2018143398A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018143398A1
WO2018143398A1 PCT/JP2018/003549 JP2018003549W WO2018143398A1 WO 2018143398 A1 WO2018143398 A1 WO 2018143398A1 JP 2018003549 W JP2018003549 W JP 2018003549W WO 2018143398 A1 WO2018143398 A1 WO 2018143398A1
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WO
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transmission
data
user terminal
information
unit
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Application number
PCT/JP2018/003549
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
チュン ジョウ
シャオハン チン
リフェ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Carrier
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • a downlink (DL) and / or an uplink (UL: Uplink) is used using a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) of 1 ms. ) Communication.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling and link adaptation.
  • a 1 ms TTI is also called a subframe, a subframe length, or the like.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • massive MTC Machine Type Communication
  • URLLC Ultra-high reliability and low delay Use cases
  • URLLC requires higher delay reduction than eMBB and / or higher reliability than eMBB.
  • a plurality of services having different requirements for delay reduction and / or reliability are mixed, and thus a plurality of TTIs having different time lengths (for example, relatively long time lengths).
  • TTIs having a TTI hereinafter referred to as a long TTI, for example, a TTI for eMBB
  • a TTI having a relatively short time length hereinafter referred to as a short TTI, for example, a TTI for URLLC.
  • a predetermined period for example, 1 ms subframe
  • a shortened processing time in which the reference value of the signal transmission / reception timing is set short according to the communication service is applied. Control of transmission / reception and the like has been studied.
  • priority is given to transmission / reception of the predetermined communication service in order to satisfy a request for the predetermined communication service (for example, delay reduction and / or high reliability). It is conceivable to allow interrupts). For example, after data is scheduled in a certain communication service, interruption of data transmission / reception of another communication service is permitted before or during the start of transmission / reception of the data. In such a case, if data of both communication services are transmitted as they are, a collision may occur and communication quality may deteriorate.
  • the present invention has been made in view of such a point, and provides a user terminal and a wireless communication method capable of suppressing deterioration in communication quality even when data interruption is permitted in a wireless communication system.
  • One purpose is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of suppressing deterioration in communication quality even when data interruption is permitted in a wireless communication system.
  • One aspect of the user terminal of the present invention includes a receiving unit that receives a UL transmission instruction, and a control unit that controls transmission of UL data after a predetermined timing based on the UL transmission instruction, and the control unit includes: When information indicating puncturing of at least a part of the UL data is received, the puncturing is applied to the UL data.
  • deterioration of communication quality can be suppressed even when data interruption is permitted in a wireless communication system.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a data interrupt. It is a figure which shows an example of the transmission method at the time of the data interruption which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows the other example of the transmission method at the time of the data interruption which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • Future wireless communication systems eg, 5G, NR
  • 5G, NR will support services that require high speed and large capacity (eg, eMBB) and services that require ultra-high reliability and low latency (eg, URLLCC). It is assumed that
  • eMBB high speed and large capacity
  • URLLCC ultra-high reliability and low latency
  • Short TTI which is a TTI with a relatively short time length, is suitable for services that require ultra-high reliability and low delay such as URLLC.
  • end-to-end short delay eg, frame fragmentation delay and / or transmission (Tx) delay, etc.
  • Tx transmission
  • short term short round trip time
  • a long TTI which is a TTI having a relatively long time length, is suitable for a service that requires high speed and large capacity such as eMBB. This is because long TTI has little overhead due to control signals.
  • the long TTI may be composed of, for example, 14 symbols in a subcarrier interval of 15 kHz and a normal cyclic prefix (NCP: Normal Cyclic Prefix).
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • the long TTI may be called a normal TTI (normal TTI), a subframe, or the like.
  • the short TTI may be configured with the same number of symbols as the long TTI and a shorter number of symbols than the long TTI (for example, the subcarrier interval is 15 kHz, 1 or 2 symbols in NCP).
  • the short TTI may be configured with the same or different number of symbols as the long TTI with a higher (wider) subcarrier interval than the long TTI (for example, 14 symbols in a subcarrier interval of 60 kHz and NCP).
  • a short TTI may be realized by a combination of both.
  • a signal transmission / reception timing may be shortened (a shortened processing time is applied) for a predetermined communication service (for example, URLLC) as compared with other communication services (for example, eMBB).
  • a predetermined communication service for example, URLLC
  • eMBB other communication services
  • transmission / reception timing for example, during a period from reception of a UL transmission instruction (UL grant) to transmission of UL, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) is fed back after receiving DL data / UL data. There is a period until.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • priority is given to transmission / reception of the predetermined communication service in order to satisfy a predetermined communication service request (for example, delay reduction and / or high reliability).
  • a predetermined communication service request for example, delay reduction and / or high reliability.
  • data of another communication service for example, URLLC
  • URLLC URLLC
  • the radio base station transmits the UL grant for the first UL data transmitted in slot #n to the user terminal at a timing (for example, slot # n ⁇ k) before a predetermined period.
  • the radio base station schedules the second UL data by interrupting the resource of the first UL data (see FIG. 1A).
  • the scheduling of the communication service to which the shortened processing time is applied may be allowed after the scheduling of the communication service to which the normal processing time is applied.
  • a case is assumed in which UL data transmission is scheduled for a user terminal at a predetermined timing (for example, slot #n).
  • the radio base station transmits an UL grant instructing transmission of the first UL data in slot #n to the user terminal at a timing (for example, slot # n ⁇ k) before a predetermined period.
  • the radio base station schedules the second UL data by interrupting the resource of the first UL data (see FIG. 1B).
  • the first UL data and the second UL data may be scheduled to the same user terminal or may be scheduled to different user terminals.
  • both the first UL data and the second UL data are shown as being transmitted when dynamically scheduled based on the UL grant.
  • the UL data of 2 may be UL grant-free transmission that is transmitted without referring to the UL grant.
  • the user terminal when the user terminal is configured with transmittable resources and transmission setting information (transmission power, RS configuration, modulation scheme, TBS, etc.) by higher layer signaling and there is data to be transmitted, the user terminal transmits the transmission based on the setting information.
  • UL data transmission is performed in a possible resource.
  • the present inventors notify the user terminal of information that instructs the user terminal to puncture at least part of the UL data when interrupting data (for example, UL data) is permitted, and the user terminal
  • interrupting data for example, UL data
  • the inventors have compared the period (processing period) required until the user terminal receives UL grant and transmits UL data, and receives puncturing information after receiving information indicating puncturing.
  • the information for instructing punctures is received after receiving the UL transmission instruction (for example, slot #nk) and before the predetermined period of the UL data transmission (for example, slot # n-k). # N-m).
  • the present inventors separately set user capability information (for example, a value of k) related to UL data transmission timing and user capability information (for example, a value of m) regarding the reception timing of information indicating puncture.
  • the idea was to report from the user terminal to the radio base station.
  • the user terminal according to the present embodiment may be a user terminal that supports both long TTI (or normal processing time) and short TTI (shortened processing time), or a user terminal that supports only one of them. It may be.
  • long TTI or normal processing time
  • short TTI shortened processing time
  • UL data transmission is performed based on UL grant
  • the present embodiment can also be applied to a configuration in which UL data transmission is performed without UL grant (UL grant-free transmission).
  • FIG. 2 shows a case where puncture processing is performed based on information (puncture instruction information) that the user terminal instructs puncture.
  • the puncture instruction information may be information notifying that transmission of part or all of the scheduled UL data is not performed (transmission is limited).
  • FIG. 2 shows a case where the user terminal transmits UL data after a predetermined timing (here, slot #n) based on the UL grant transmitted at a predetermined time interval (here, slot # n ⁇ k). ing.
  • a case is shown in which the user terminal receives puncture instruction information at a timing (here, slot nm) a predetermined period before the slot #n that transmits UL data.
  • the user terminal may receive the puncture instruction information in a range from the reception of the UL transmission instruction to the predetermined period before the timing of transmitting the UL data or performing the puncture process.
  • the timing (value of k) from when the UL grant is received to when the UL data is transmitted may be fixed in advance according to the specification, etc., may be set dynamically according to the control information, You may set semi-statically by layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information, etc.).
  • the value of k can be set according to the capability (eg, processing capability, supported communication service, etc.) of each user terminal.
  • the value of k can be any value from 0 to 4, for example.
  • the user terminal transmits UL data in the slot that has received the UL grant (self-contained). Further, the user terminal may notify the radio base station of the value of k supported by the user terminal as user capability information (first UE capability information).
  • a radio base station sets the value of k to apply based on the information notified from the user terminal.
  • the set k value may be notified from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling or the like. Or you may include the value of k set to the downlink control information which schedules UL data. When included in the downlink control information, the value of k can be dynamically changed.
  • the reception timing (value of m) of the puncture instruction information that can be supported by the user terminal can be set according to the capability (for example, puncture processing capability) of each user terminal.
  • the puncturing process is not as complicated as the process of preparing UL data, and can be set to a value of k or less. Therefore, the user terminal sets the value of m (for example, the minimum value) that can be supported by the user terminal separately from the value of k (first UE capability information), and sets another user capability information (second UE capability information) may be notified to the radio base station.
  • the radio base station sets the value of k and / or m based on the capability information (first UE capability information and / or second UE capability information) notified from the user terminal and sets the UL grant. It controls the scheduling of the used UL data and the transmission timing of the puncture instruction information.
  • the transmission timing of the puncture instruction information is determined in consideration of the timing of data scheduling (interrupt transmission) in other communication services and the value of m notified from the user terminal (reception timing that can be supported by the user). That's fine.
  • the radio base station May transmit the puncture instruction information at a timing before #nm.
  • the puncture indication information may indicate a puncture of part or all of the scheduled UL data, or in addition to (or instead of the time domain) part or all of the UL data. You may instruct
  • the time domain may be a symbol.
  • the frequency domain may be a resource block (PRB) and / or a resource block group.
  • the radio base station may notify the user terminal of the puncture instruction information using the downlink control channel and / or another DL channel.
  • the puncture instruction information can be transmitted at the head portion of the slot.
  • FIG. 2 shows a case where puncture instruction information is transmitted in slot # n-3, but other slots (# n-2, # n-1, #n) are also punctured instructions according to the capability of the user terminal. It becomes a candidate for information transmission timing.
  • downlink control information when puncturing instruction information is notified using a downlink control channel (downlink control information), user-specific (UE-specific) downlink control information may be used, or multiple user-common (UE-common) downlink information may be used.
  • Control information (L1 signaling) may be used.
  • the downlink control information common to users may be downlink control information common to a predetermined user group.
  • the puncture instruction information is transmitted to the user terminal using the common control information, whether or not the puncture instruction information is applied (whether to follow the puncture instruction) may be controlled based on other conditions.
  • the presence / absence of application of the puncture instruction information notified to each user terminal may be set separately. That is, the user terminal instructed to apply the puncture instruction information by higher layer signaling performs puncture processing based on the notified puncture instruction information. In other cases (when application of puncture instruction information is not instructed), the user terminal may perform control so as not to apply puncture processing (ignore puncture instruction information) even when puncture instruction information is received. .
  • the notified value of the puncture instruction information indicates the capability information of the user terminal (time required for the puncture processing). It may be exceeded. This corresponds to a case where the time from receiving the instruction to puncturing is shorter than the time that the user terminal can process. In such a case, the user terminal may perform control so as not to apply the puncture processing (ignore the puncture instruction information) even when puncture instruction information is received. In this case, since it is not necessary to transmit different common control information according to the processing capability of the user terminal, the control signal overhead can be reduced.
  • FIG. 2 shows a case where puncture instruction information is transmitted using a TTI (for example, a slot) applied to UL data.
  • a TTI for example, a slot
  • the present invention can be suitably applied to a user terminal that supports transmission in units of slots (eMBB) but does not support transmission of shorter units of TTI (eg, minislots) (URLLC).
  • eMBB units of slots
  • URLLC minislots
  • the puncture instruction information using the minislot is used. May be notified to the user terminal (see FIG. 3).
  • FIG. 3 shows a case where the user terminal transmits UL data after a predetermined timing (here, slot #n) based on the UL grant transmitted at a predetermined time interval (here, slot # n ⁇ k). ing. Further, a case is shown in which the user terminal receives puncture instruction information at a timing (here, a mini-slot x included in the slot nm) from the slot #n that transmits UL data.
  • the user terminal may notify the radio base station as user capability information about the value of x in addition to the value of m applicable to the user terminal.
  • the value of x may be notified as user capability information different from the value of m, or may be notified in the same user capability information.
  • the first UL data is shown as being transmitted when dynamically scheduled based on the UL grant.
  • the first UL data is not referred to the UL grant. It may be UL grant free transmission to be transmitted.
  • the user terminal when the user terminal is configured with transmittable resources and transmission setting information (transmission power, RS configuration, modulation scheme, TBS, etc.) by higher layer signaling and there is data to be transmitted, the user terminal transmits the transmission based on the setting information.
  • UL data transmission is performed in a possible resource.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Rat), or the like.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 4 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • each cell either a long TTI or a short TTI may be applied, or both a long TTI or a short TTI may be applied.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a 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 compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • HARQ retransmission indication information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of retransmission instruction information (ACK / NACK) and channel state information (CSI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 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 (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a DL signal (for example, information on scheduling information, DL data, and retransmission (retransmission data)) and a UL signal (for example, UL data and feedback information) in the long TTI and / or the short TTI.
  • a DL signal for example, information on scheduling information, DL data, and retransmission (retransmission data)
  • a UL signal for example, UL data and feedback information
  • the transmission / reception unit 103 transmits the puncture instruction information after instructing UL transmission (after scheduling) but before a predetermined period of time when UL data transmission is performed.
  • the transmission / reception unit 103 receives first user capability information related to UL data transmission timing and second user capability information related to reception timing of information indicating puncture.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit information indicating puncturing in a time unit (for example, a minislot) shorter than a time unit (for example, a slot) in which UL data is transmitted. Moreover, the transmission / reception part 103 may transmit the information which instruct
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 6 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 performs scheduling of long TTI and / or short TTI.
  • the control unit 301 may control scheduling information transmission processing (for example, encoding, modulation, transmission, etc.) using a scheduling control channel in the long TTI and / or the short TTI.
  • control part 301 may control the scheduling which applied the shortening process time.
  • control part 301 transmits UL grant and controls UL data transmission in a user terminal. What is necessary is just to control the timing from UL grant to transmission of UL data based on the capability information (for example, value of k) notified from the user terminal.
  • the control unit 301 controls interrupt transmission of data and transmits puncture instruction information when interrupt transmission occurs.
  • the transmission timing of the puncture instruction information may be determined based on capability information (for example, a value of m) notified from the user terminal, interrupt data generation timing, and the like.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including DL data, scheduling information, and reference signal) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a 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 measure, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • UCI for example, DL retransmission control information, channel state information, and the like
  • UCI is also subjected to channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like, and is transferred to each transmission / reception section 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits a DL signal (for example, information on scheduling information, DL data, retransmission (retransmission data)) and a UL signal (for example, UL data, feedback information) in the long TTI and / or the short TTI.
  • a DL signal for example, information on scheduling information, DL data, retransmission (retransmission data)
  • a UL signal for example, UL data, feedback information
  • Send As a combination of a long TTI and a short TTI, a subframe and a slot, or a slot and a minislot may be applied.
  • the transmission / reception unit 203 receives the puncture instruction information after the UL transmission is instructed (after receiving the UL grant) and before a predetermined period before the timing at which the UL data transmission or the puncturing process is performed ( (See FIGS. 2 and 3).
  • the transmission / reception unit 203 also includes first user capability information (for example, a value of k that can be supported) regarding the transmission timing of UL data and second user capability information (for example, support) regarding the reception timing of information that indicates puncturing. Possible m value).
  • the transmission / reception unit 203 may receive information indicating puncturing in a time unit (for example, a minislot) shorter than a time unit (for example, a slot) in which UL data is transmitted. Further, the transmission / reception unit 203 may receive information indicating puncturing using user common control information, and may receive information regarding whether or not information indicating puncturing is applied by higher layer signaling.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 8 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 may monitor (blind decoding) a long TTI and / or short TTI DL control channel, and detect the scheduling information of the long TTI and / or the short TTI for the user terminal 20.
  • control unit 401 controls the reception of DL signals and / or the transmission of UL signals in the long TTI and / or the short TTI. Specifically, the control unit 401 performs DL data reception processing (for example, reception, demapping, demodulation, decoding, etc.) and / or UL data transmission processing (for example, encoding, short TTI and / or short TTI). Modulation, mapping, transmission, etc.) may be controlled.
  • DL data reception processing for example, reception, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • UL data transmission processing for example, encoding, short TTI and / or short TTI. Modulation, mapping, transmission, etc.
  • control unit 401 controls the transmission of UL data after a predetermined timing according to the UL transmission instruction, and applies the puncture to the UL data when receiving the information indicating the puncturing of at least a part of the UL data. Further, the control unit 401 controls to transmit the first user capability information related to the UL data transmission timing and the second user capability information related to the reception timing of the information indicating the puncture. In addition, the control unit 401 controls to receive information indicating puncturing in a time unit shorter than the time unit in which UL data is transmitted.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data, scheduling information).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information based on higher layer signaling such as RRC signaling, L1 / L2 control information (for example, scheduling information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • the measurement unit 405 may perform channel estimation using the first and second reference signals and output the estimation result to the control unit 401.
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain). Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • component carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Abstract

無線通信システムにおいてデータの割り込を許容する場合であっても、通信品質の劣化を抑制すること。UL送信指示を受信する受信部と、前記UL送信指示に基づいて所定タイミング後にULデータの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記ULデータの少なくとも一部のパンクチャを指示する情報を受信した場合、前記ULデータにパンクチャを適用する。受信部は、パンクチャを指示する情報を、UL送信指示の受信後であって、ULデータ送信の所定期間前までに受信することができる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各キャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC、セル)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となる。1msのTTIは、サブフレーム、サブフレーム長等とも呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、massive MTC(Machine Type Communication))、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))などのユースケースが想定される。例えば、URLLCでは、eMBBよりも高い遅延削減及び/又はeMBBよりも高い信頼性が求められる。
 このように、将来の無線通信システムでは、遅延削減及び/又は信頼性に対する要求が異なる複数のサービスが混在することが想定されため、時間長の異なる複数のTTI(例えば、相対的に長い時間長を有するTTI(以下、ロングTTIという、例えば、eMBB用のTTI)、相対的に短い時間長を有するTTI(以下、ショートTTIという、例えば、URLLC用のTTI))をサポートすることが検討されている。あるいは、所定期間(例えば、1msのサブフレーム)を通信制御の処理単位とし、通信サービスに応じて信号の送受信タイミングの基準値を短く設定した短縮処理時間(shortened processing time)を適用して信号の送受信等を制御することが検討されている。
 また、要求条件が異なる通信サービスがサポートされる場合、所定の通信サービスの要求(例えば、遅延削減及び/又は高信頼性)を満たすために、当該所定の通信サービスの送受信を優先する(データの割り込を許容する)ことが考えられる。例えば、ある通信サービスにおいてデータがスケジューリングされた後に、当該データの送受信開始前又は開始中に他の通信サービスのデータ送受信の割り込みを許容する。かかる場合、両方の通信サービスのデータをそのまま送信すると衝突が発生し、通信品質が劣化するおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムにおいてデータの割り込を許容する場合であっても、通信品質の劣化を抑制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とする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、UL送信指示を受信する受信部と、前記UL送信指示に基づいて所定タイミング後にULデータの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記ULデータの少なくとも一部のパンクチャを指示する情報を受信した場合、前記ULデータにパンクチャを適用することを特徴とする。
 本発明によれば、無線通信システムにおいてデータの割り込を許容する場合であっても、通信品質の劣化を抑制することができる。
図1A及び図1Bは、データ割り込みの一例を示す図である。 本実施の形態に係るデータ割り込み時の送信方法の一例を示す図である。 本実施の形態に係るデータ割り込み時の送信方法の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、高速及び大容量が要求されるサービス(例えば、eMBB)と、超高信頼及び低遅延が要求されるサービス(例えば、URLLCC)とがサポートされることが想定される。
 URLLCなどの超高信頼及び低遅延が要求されるサービスには、相対的に短い時間長のTTIであるショートTTIが適する。ショートTTIでは、エンド・ツー・エンドでの短い遅延(例えば、フレーム分割(frame fragmentation)遅延及び/又は送信(Tx)遅延など)、及び/又は、短いラウンドトリップ時間による高い信頼性(すなわち、短期間での再送)がサポートされるためである。
 一方、eMBBなどの高速及び大容量が要求されるサービスには、相対的に長い時間長のTTIであるロングTTIが適する。ロングTTIでは、制御信号によるオーバーヘッドが少ないためである。
 将来の無線通信システムでは、時間長が異なるロングTTIとショートTTIとを同時に(同一のキャリア(セル、コンポーネントキャリア(CC))内で)サポートすることが検討されている。ロングTTIは、例えば、サブキャリア間隔15kHz、通常サイクリックプリフィクス(NCP:Normal Cyclic Prefix)において14シンボルで構成されてもよい。ロングTTIは、通常TTI(normal TTI)、サブフレーム等と呼ばれてもよい。
 また、ショートTTIは、ロングTTIと同一のサブキャリア間隔でロングTTIよりも短いシンボル数で構成されてもよい(例えば、サブキャリア間隔15kHz、NCPにおいて、1又は2シンボル)。或いは、ショートTTIは、ロングTTIよりも高い(広い)サブキャリア間隔でロングTTIと同一又は異なるシンボル数で構成されてもよい(例えば、サブキャリア間隔60kHz、NCPにおいて、14シンボル)。あるいは、その両者の組み合わせによりショートTTIを実現してもよい。
 あるいは、所定通信サービス(例えば、URLLC)には、他の通信サービス(例えば、eMBB)と比較して、信号の送受信タイミングを短縮化(短縮処理時間を適用)してもよい。送受信タイミングの例としては、例えば、UL送信指示(ULグラント)を受信してからUL送信を行うまでの期間、DLデータ/ULデータを受信してから送達確認信号(HARQ-ACK)をフィードバックするまでの期間等がある。
 このように、要求条件が異なる通信サービスがサポートされる場合、所定の通信サービスの要求(例えば、遅延削減及び/又は高信頼性)を満たすために、当該所定の通信サービスの送受信を優先することが考えられる。例えば、ある通信サービス(例えば、eMBB)においてデータがスケジューリングされた後に、当該データの送受信開始前又は開始中に、当該スケジューリングされたリソースに対して他の通信サービス(例えば、URLLC)のデータが割り込むようにスケジューリングすることを許容する。
 具体的には、ロングTTI及びショートTTIがサポートされる場合、遅延削減及び/又は信頼性に対する要求を満たすために、ロングTTIにおけるスケジューリング後に、ショートTTIにおいてロングTTIと同じリソースを利用するスケジューリングを許容する。
 例えば、ロングTTIを用いてユーザ端末に所定タイミング(例えば、スロット#n)におけるULデータ送信をスケジューリングする場合を想定する。この場合、無線基地局は、スロット#nで送信される第1のULデータ用のULグラントを、所定期間前のタイミング(例えば、スロット#n-k)でユーザ端末に送信する。一方で、スロット#n-k以降に、ショートTTIを利用する通信サービスにおいてスロット#nの少なくとも一部を利用する第2のULデータが生じる場合がある。この場合、無線基地局は、第2のULデータを第1のULデータのリソースに割り込んでスケジューリングする(図1A参照)。
 あるいは、所定の通信サービスに短縮処理時間を適用する場合、通常処理時間を適用する通信サービスのスケジューリング後に短縮処理時間を適用する通信サービスのスケジューリングを許容してもよい。
 例えば、通常処理時間(又は、相対的に長い処理時間)を適用する通信サービスにおいて、ユーザ端末に所定タイミング(例えば、スロット#n)におけるULデータ送信をスケジューリングする場合を想定する。この場合、無線基地局は、スロット#nにおける第1のULデータ送信を指示するULグラントを、所定期間前のタイミング(例えば、スロット#n-k)でユーザ端末に送信する。一方で、スロット#n-k以降に、短縮処理時間を利用する通信サービスにおいてスロット#nの少なくとも一部を利用する第2のULデータが生じる場合がある。この場合、無線基地局は、第2のULデータを第1のULデータのリソースに割り込んでスケジューリングする(図1B参照)。
 このように、データの割り込みを許容することにより、低遅延化が要求される通信サービスにおいて、他の通信サービスのリソース割当て(スケジューリング済みのリソース等)を考慮せずに柔軟にスケジューリングを制御することが可能となる。なお、図1において、第1のULデータと第2のULデータは同じユーザ端末にスケジューリングしてもよいし、異なるユーザ端末にスケジューリングしてもよい。
 また、図1では第1のULデータ並びに第2のULデータはいずれもULグラントに基づいて動的にスケジューリングされたときに送信されるものとして示したが、第1のULデータ及び/又は第2のULデータは、ULグラントを参照せずに送信されるULグラントフリー送信であってもよい。かかる場合、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングによって送信可能リソース及び送信設定情報(送信電力、RS構成、変調方式、TBS等)が設定され、送信するデータがある場合、当該設定情報に基づき、当該送信可能リソースにおいてULデータ送信を行う。
 一方で、データの割り込みを許容する場合、両方の通信サービスのULデータをそのまま送信すると衝突が発生し、通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者等は、データ(例えば、ULデータ)の割り込みを許容する場合に、ユーザ端末にULデータの少なくとも一部をパンクチャすることを指示する情報をユーザ端末に通知し、ユーザ端末でパンクチャ処理を行うことによりULデータの衝突を抑制することを着想した。
 また、本発明者等は、ユーザ端末がULグラントを受信してからULデータを送信するまでに必要となる期間(処理期間)と比較して、パンクチャを指示する情報を受信してからパンクチャ処理を行う期間は短くてよい点に着目し、パンクチャを指示する情報を、UL送信指示の受信後(例えば、スロット#n-k)であって、前記ULデータ送信の所定期間前(例えば、スロット#n-m)までに受信することを着想した。
 また、本発明者等は、ULデータの送信タイミングに関するユーザ能力情報(例えば、kの値)と、パンクチャを指示する情報の受信タイミングに関するユーザ能力情報(例えば、mの値)を別々に設定し、ユーザ端末から無線基地局に報告することを着想した。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態に係るユーザ端末は、ロングTTI(又は、通常処理時間)及びショートTTI(短縮処理時間)の両方をサポートするユーザ端末であってもよいし、いずれか一方のみをサポートするユーザ端末であってもよい。また、以下の説明では、ULグラントに基づいてULデータ送信を行う場合を例に挙げるが、これに限られない。本実施の形態は、ULグラントなしでULデータ送信を行う構成(ULグラントフリー送信)に対しても適用することができる。
 図2は、ユーザ端末がパンクチャを指示する情報(パンクチャ指示情報(Puncturing indication))に基づいて、パンクチャ処理を行う場合を示している。なお、パンクチャ指示情報は、スケジューリングされたULデータの一部又は全部の送信を行わない(送信を制限する)ことを通知する情報であればよい。
 図2では、ユーザ端末が所定の時間間隔(ここでは、スロット#n-k)で送信されるULグラントに基づいて所定タイミング後(ここでは、スロット#n)でULデータを送信する場合を示している。また、ユーザ端末が、ULデータを送信するスロット#nから所定期間前のタイミング(ここでは、スロットn-m)でパンクチャ指示情報を受信する場合を示している。図2では、k=4、m=3の場合を示しているが、これに限られない。
 また、ユーザ端末は、UL送信指示を受信してから、ULデータの送信又はパンクチャ処理を行うタイミングの所定期間前までの範囲でパンクチャ指示情報を受信すればよい。
 ULグラントを受信してからULデータを送信するまでのタイミング(kの値)は、あらかじめ仕様等で固定的に設定してもよいし、制御情報で動的に設定してもよいし、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報等)で準静的に設定してもよい。各ユーザ端末の能力(例えば、処理能力、サポートする通信サービス等)に応じて、kの値を設定することができる。
 kの値は、例えば、0~4のいずれかの値とすることができる。k=0の場合、ユーザ端末はULグラントを受信したスロットでULデータを送信する(self-contained)。また、ユーザ端末は、自端末がサポートするkの値をユーザ能力情報(第1のUE能力情報)として無線基地局に通知してもよい。無線基地局は、ユーザ端末から通知された情報に基づいて、適用するkの値を設定する。設定したkの値を無線基地局からユーザ端末に上位レイヤシグナリング等で通知してもよい。あるいは、ULデータをスケジューリングする下り制御情報に設定したkの値を含めてもよい。下り制御情報に含める場合、動的にkの値を変更することができる。
 ユーザ端末がサポート可能なパンクチャ指示情報の受信タイミング(mの値)は、各ユーザ端末の能力(例えば、パンクチャ処理能力等)に応じて設定することができる。通常、パンクチャ処理は、ULデータを準備する処理ほど複雑でないため、k以下の値とすることができる。そのため、ユーザ端末は、自端末がサポート可能となるmの値(例えば、最小値)を、kの値(第1のUE能力情報)とは別に設定して、別のユーザ能力情報(第2のUE能力情報)として無線基地局に通知してもよい。
 無線基地局は、ユーザ端末から通知される能力情報(第1のUE能力情報及び/又は第2のUE能力情報)に基づいて、kの値及び/又はmの値を設定してULグラントを利用したULデータのスケジューリングと、パンクチャ指示情報の送信タイミングを制御する。パンクチャ指示情報の送信タイミングは、他の通信サービスでデータのスケジューリング(割り込み送信)が発生したタイミングと、ユーザ端末から通知されたmの値(ユーザがサポート可能な受信タイミング)を考慮して決定すればよい。例えば、ユーザ端末から通知されたmの値が1の場合であっても、割り込みデータの発生タイミングがスロット#n-mより前のタイミング(例えば、#n-3)であれば、無線基地局は#n-mより前のタイミングでパンクチャ指示情報を送信してもよい。
 パンクチャ指示情報は、スケジューリングされたULデータの一部又は全部の時間領域のパンクチャを指示してもよいし、時間領域に加えて(又は、時間領域にかえて)ULデータの一部又は全部の周波数領域のパンクチャを指示してもよい。時間領域はシンボルであってもよい。周波数領域はリソースブロック(PRB)及び/又はリソースブロックグループであってもよい。
 無線基地局は、パンクチャ指示情報を、下り制御チャネル及び/又は他のDLチャネルを利用してユーザ端末に通知すればよい。下り制御チャネル(下り制御情報)でパンクチャ指示情報を通知する場合、スロットの先頭部分でパンクチャ指示情報を送信することができる。図2では、スロット#n-3でパンクチャ指示情報を送信する場合を示しているが、ユーザ端末の能力に応じて他のスロット(#n-2、#n-1、#n)もパンクチャ指示情報の送信タイミング候補となる。
 また、下り制御チャネル(下り制御情報)でパンクチャ指示情報を通知する場合、ユーザ端末固有(UE-specific)の下り制御情報を利用してもよいし、複数のユーザ共通(UE-common)の下り制御情報(L1シグナリング)を利用してもよい。ユーザ共通の下り制御情報としては、所定のユーザグループに共通の下り制御情報であってもよい。
 ユーザ共通又は所定のユーザグループ共通のL1シグナリングを用いてパンクチャ指示情報を通知する場合、当該L1シグナリングをモニタする複数のユーザ端末がパンクチャする領域を判断することができる。
 一方で、ユーザ共通のL1シグナリングを利用してパンクチャ指示情報を通知する場合、パンクチャ処理を全てのユーザ端末が行う必要がない場合も考えられる。また、各ユーザ端末のUE能力情報(各ユーザ端末が適用可能なmの値)が異なる場合にどのようにパンクチャ指示情報の通知を制御するかが問題となる。例えば、m=2までサポートするユーザ端末に対して、m=1のタイミングでパンクチャ指示情報が通知された場合、当該ユーザ端末はパンクチャ処理を適切に行うことが困難となる。
 そのため、パンクチャ指示情報は共通制御情報でユーザ端末に送信する一方で、当該パンクチャ指示情報の適用有無(パンクチャ指示に従うか否か)について、他の条件に基づいて制御してもよい。
 例えば、上位レイヤシグナリング等の他のシグナリングを利用して、ユーザ端末毎に通知されたパンクチャ指示情報の適用有無を別途設定してもよい。つまり、上位レイヤシグナリングでパンクチャ指示情報の適用が指示されたユーザ端末は、通知されたパンクチャ指示情報に基づいてパンクチャ処理を行う。それ以外の場合(パンクチャ指示情報の適用が指示されない場合)、ユーザ端末は、パンクチャ指示情報を受信した場合であってもパンクチャ処理を適用しない(パンクチャ指示情報を無視する)ように制御すればよい。
 また、パンクチャ指示情報の適用が指示される場合であっても、通知されたパンクチャ指示情報の値(パンクチャ処理を行う処理時間)が、ユーザ端末の能力情報(パンクチャ処理に必要となる時間)を超えている場合も考えられる。これは、すなわち、指示受信からパンクチャまでの時間が、当該ユーザ端末が処理可能な時間よりも短い場合に相当する。かかる場合、ユーザ端末は、パンクチャ指示情報を受信した場合であってもパンクチャ処理を適用しない(パンクチャ指示情報を無視する)ように制御すればよい。この場合、ユーザ端末の処理能力に応じて異なる共通制御情報を送信する必要がなくなるため、制御信号オーバーヘッドを削減できる。
 図2では、パンクチャ指示情報がULデータに適用されるTTI(例えば、スロット)を利用して送信される場合を示している。例えば、スロット単位の送信(eMBB)をサポートするが、より短い単位のTTI(例えば、ミニスロット)の送信(URLLC)をサポートしていないユーザ端末に好適に適用することができる。
 一方で、ユーザ端末が、ULデータをスロット単位で行う場合であっても、スロットより短いTTI(例えば、ミニスロット)の送信をサポートしている場合には、ミニスロットを利用してパンクチャ指示情報をユーザ端末に通知してもよい(図3参照)。
 図3では、ユーザ端末が所定の時間間隔(ここでは、スロット#n-k)で送信されるULグラントに基づいて所定タイミング後(ここでは、スロット#n)でULデータを送信する場合を示している。また、ユーザ端末が、ULデータを送信するスロット#nから所定期間前のタイミング(ここでは、スロットn-mに含まれるミニスロットx)でパンクチャ指示情報を受信する場合を示している。図3では、k=4、m=0、x=0の場合を示しているが、これに限られない。
 このように、ULデータ(又は、ULグラント)の送信に適用するTTI(ここでは、スロット)より送信単位が短いTTI(ここでは、ミニスロット)を利用してパンクチャ指示情報を通知することにより、パンクチャ指示情報の通知タイミングを柔軟に制御することができる。また、かかる場合、ユーザ端末は、ユーザ端末が適用可能なmの値に加えてxの値についてもユーザ能力情報として無線基地局に通知してもよい。xの値はmの値と異なるユーザ能力情報として通知してもよいし、同じユーザ能力情報に含めて通知してもよい。
 なお、図2及び図3では第1のULデータはULグラントに基づいて動的にスケジューリングされたときに送信されるものとして示したが、第1のULデータは、ULグラントを参照せずに送信されるULグラントフリー送信であってもよい。かかる場合、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングによって送信可能リソース及び送信設定情報(送信電力、RS構成、変調方式、TBS等)が設定され、送信するデータがある場合、当該設定情報に基づき、当該送信可能リソースにおいてULデータ送信を行う。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図4は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Rat)などと呼ばれても良い。
 図4に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、ロングTTI又はショートTTIのいずれか一方が適用されてもよいし、ロングTTI又はショートTTIの双方が適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、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、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHに対するHARQの再送指示情報(ACK/NACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。再送指示情報(ACK/NACK)やチャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図5は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおいて、DL信号(例えば、スケジューリング情報、DLデータ、再送(再送データ)に関する情報)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ、フィードバック情報)を受信する。ロングTTIとショートTTIの組み合わせとしては、サブフレームとスロット、又はスロットとミニスロット等を適用してもよい。
 また、送受信部103は、パンクチャ指示情報を、UL送信を指示した後(スケジューリングした後)であって、ULデータ送信が行われるタイミングの所定期間前までに送信する。また、送受信部103は、ULデータの送信タイミングに関する第1のユーザ能力情報と、パンクチャを指示する情報の受信タイミングに関する第2のユーザ能力情報を受信する。
 また、送受信部103は、パンクチャを指示する情報を、ULデータが送信される時間単位(例えば、スロット)より短い時間単位(例えば、ミニスロット)で送信してもよい。また、送受信部103は、パンクチャを指示する情報をユーザ共通制御情報で送信し、パンクチャを指示する情報の適用有無に関する情報を上位レイヤシグナリングで送信してもよい。
 図6は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図6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。図6に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIのスケジューリングを行う。制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるスケジューリング制御チャネルを用いたスケジューリング情報の送信処理(例えば、符号化、変調、送信など)を制御してもよい。あるいは、制御部301は、短縮処理時間を適用したスケジューリングを制御してもよい。
 また、制御部301は、ULグラントを送信して、ユーザ端末におけるULデータ送信を制御する。ULグラントからULデータの送信までのタイミングは、ユーザ端末から通知された能力情報(例えば、kの値)に基づいて制御すればよい。また、制御部301は、データの割り込み送信を制御すると共に、割り込み送信が生じる場合にパンクチャ指示情報を送信する。パンクチャ指示情報の送信タイミングは、ユーザ端末から通知される能力情報(例えば、mの値)と、割り込みデータの発生タイミング等に基づいて決定すればよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、スケジューリング情報、参照信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図7は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DLの再送制御情報、チャネル状態情報など)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおいて、DL信号(例えば、スケジューリング情報、DLデータ、再送(再送データ)に関する情報)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ、フィードバック情報)を送信する。ロングTTIとショートTTIの組み合わせとしては、サブフレームとスロット、又はスロットとミニスロット等を適用してもよい。
 また、送受信部203は、パンクチャ指示情報を、UL送信が指示された後(ULグラントを受信した後)であって、ULデータ送信又はパンクチャ処理が行われるタイミングの所定期間前までに受信する(図2、図3参照)。また、送受信部203は、ULデータの送信タイミングに関する第1のユーザ能力情報(例えば、サポート可能なkの値)と、パンクチャを指示する情報の受信タイミングに関する第2のユーザ能力情報(例えば、サポート可能なmの値)を送信する。
 また、送受信部203は、パンクチャを指示する情報を、ULデータが送信される時間単位(例えば、スロット)より短い時間単位(例えば、ミニスロット)で受信してもよい。また、送受信部203は、パンクチャを指示する情報をユーザ共通制御情報で受信し、パンクチャを指示する情報の適用有無に関する情報を上位レイヤシグナリングで受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図8は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図8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。図8に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 具体的には、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIのDL制御チャネルをモニタリング(ブラインド復号)し、ユーザ端末20に対するロングTTI及び/又はショートTTIのスケジューリング情報を検出してもよい。
 また、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDL信号の受信及び/又はUL信号の送信を制御する。具体的には、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDLデータの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号など)及び/又はULデータの送信処理(例えば、符号化、変調、マッピング、送信など)を制御してもよい。
 また、制御部401は、UL送信指示に応じて、所定タイミング後にULデータの送信を制御し、ULデータの少なくとも一部のパンクチャを指示する情報を受信した場合、ULデータにパンクチャを適用する。また、制御部401は、ULデータの送信タイミングに関する第1のユーザ能力情報と、パンクチャを指示する情報の受信タイミングに関する第2のユーザ能力情報を送信するように制御する。また、制御部401は、パンクチャを指示する情報を、ULデータが送信される時間単位より短い時間単位で受信するように制御する。
 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。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ、スケジューリング情報)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、スケジューリング情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。また、測定部405は、第1及び第2の参照信号を用いてチャネル推定を行い、推定結果を制御部401に出力してもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9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2017-017976に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  UL送信指示を受信する受信部と、
     前記UL送信指示に応じて、所定タイミング後にULデータの送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記ULデータの少なくとも一部のパンクチャを指示する情報を受信した場合、前記ULデータにパンクチャを適用することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記パンクチャを指示する情報を、前記UL送信指示の受信後であって、前記ULデータ送信の所定期間前までに受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記ULデータの送信タイミングに関する第1のユーザ能力情報と、前記パンクチャを指示する情報の受信タイミングに関する第2のユーザ能力情報を送信するように制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信部は、前記パンクチャを指示する情報を、前記ULデータが送信される時間単位より短い時間単位で受信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記受信部は、前記パンクチャを指示する情報をユーザ共通制御情報で受信し、前記パンクチャを指示する情報の適用有無に関する情報を上位レイヤシグナリングで受信することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     UL送信指示を受信する工程と、
     前記UL送信指示に応じて、所定タイミング後にULデータの送信を制御する工程と、を有し、
     前記ULデータの少なくとも一部のパンクチャを指示する情報を受信した場合、前記ULデータにパンクチャを適用することを特徴とする無線通信方法。
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