WO2018173124A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018173124A1
WO2018173124A1 PCT/JP2017/011250 JP2017011250W WO2018173124A1 WO 2018173124 A1 WO2018173124 A1 WO 2018173124A1 JP 2017011250 W JP2017011250 W JP 2017011250W WO 2018173124 A1 WO2018173124 A1 WO 2018173124A1
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dci
transmission
user terminal
signal
unit
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PCT/JP2017/011250
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English (en)
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
チン ムー
リュー リュー
ギョウリン コウ
ホイリン ジャン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
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    • H04L1/1845Combining techniques, e.g. code combining
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • H04L1/189Transmission or retransmission of more than one copy of a message
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE Long Term Evolution
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel. 13, 14 or (Also referred to as after 15).
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • a user terminal can use a downlink (DL) control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel, EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel, MPDCCH: MTC (Machine type communication), Physical Downlink Control Channel, etc.) to receive downlink control information (DCI).
  • the user terminal receives a DL data channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) and / or transmits a UL data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on the DCI.
  • DL data channel for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the user terminal transmits acknowledgment information for PDSCH (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK / NACK: Acknowledgement / Negative-Acknowledgement, A / N or the like) is transmitted using a UL control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or a UL data channel.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge
  • ACK / NACK Acknowledgement / Negative-Acknowledgement, A / N or the like
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a frequency band higher than the existing frequency band for example, 3 to 40 GHz, etc.
  • MIMO also referred to as Multiple Input, Multiple Output, Massive MIMO, etc.
  • a beam in MIMO using a large number of antenna elements, a beam (antenna directivity) can be formed by controlling the amplitude and / or phase of a signal transmitted or received by each antenna element (Beam Forming (BF)).
  • Beam Forming BF
  • the number of antenna elements that can be arranged in a predetermined area increases as the frequency increases.
  • the beam width becomes narrower, so that the beam forming gain increases. Therefore, when beam forming is applied, propagation loss (path loss) can be reduced, and coverage can be ensured even in a high frequency band.
  • a DL control channel also referred to as NR-PDCCH, PDCCH, etc.
  • NR-PDCCH also referred to as NR-PDCCH, PDCCH, etc.
  • the present invention has been made in view of this point, and an object thereof is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of improving the robustness of DCI transmitted through a DL control channel.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives first downlink control information (DCI) transmitted using a first beam, and a plurality of second terminals based on the first DCI. And a control unit that controls reception of second downlink control information (DCI) transmitted using two beams.
  • DCI downlink control information
  • FIG. 2A and 2B are diagrams illustrating an example of NR-PDCCH monitoring.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating another example of NR-PDCCH monitoring.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating a first transmission example of two-stage DCI according to the second mode.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating a first transmission example of the two-stage DCI according to the second mode.
  • Beam forming includes digital BF and analog beam BF.
  • Digital BF is a method of performing precoding signal processing (for a digital signal) on baseband.
  • parallel processing of inverse fast Fourier transform (IFFT: Inverse Fast Fourier Transform), digital-analog conversion (DAC: Digital to Analog Converter), and RF (Radio Frequency) is required for the number of antenna ports (RF chains). Become. On the other hand, as many beams as the number of RF chains can be formed at an arbitrary timing.
  • Analog BF is a method using a phase shifter on RF. In this case, since only the phase of the RF signal is rotated, the configuration is easy and can be realized at low cost, but a plurality of beams cannot be formed at the same timing. Specifically, in analog BF, only one beam can be formed at a time for each phase shifter.
  • a radio base station for example, gNB (gNodeB), a transmission / reception point (Transmission and Reception Point (TRP)), an eNB (eNodeB), a base station (Base Station (BS)), etc.
  • gNB gNodeB
  • TRP Transmission and Reception Point
  • eNB eNodeB
  • BS Base Station
  • phase shifter In the case of having only one beam, one beam can be formed at a certain time. Therefore, when transmitting a plurality of beams using only analog BF, it is necessary to switch or rotate the beams in time because they cannot be transmitted simultaneously with the same resource.
  • a hybrid BF configuration in which a digital BF and an analog BF are combined can also be used.
  • future wireless communication systems for example, 5G, NR
  • MIMO for example, Massive MIMO
  • a hybrid BF is used in a future wireless communication system.
  • BF including digital BF, analog BF, and hybrid BF
  • beam quality for example, interference due to obstacles
  • Received power for example, reference signal strength identifier (RSSI) and / or reference signal received power (RSRP)
  • received quality for example, received signal vs.
  • the user terminal transmits one or more DL control channels (also referred to as NR-PDCCH or the like) transmitted using different time resources and / or frequency resources to a plurality of beams ( Monitoring using a beam pair link) is also under consideration.
  • DL control channels also referred to as NR-PDCCH or the like
  • the beam pair link refers to a beam used for signal transmission (also referred to as a transmission beam, a Tx beam, etc.) and a beam used for reception of the signal (also referred to as a reception beam, an Rx beam, etc.). It is a combination.
  • the BPL can be regarded as a beam used for signal transmission.
  • the BPL can be regarded as a beam used for signal reception.
  • one or more Tx beams used for transmission of the DL control channel are the result of mobility (RRM: Radio Resource Management) measurement and / or the result of channel state information (CSI) measurement, and / or The sounding reference signal (SRS: Sounding Reference Signal or Sounding Reference Symbol) transmitted by the user terminal may be determined.
  • RRM Radio Resource Management
  • CSI channel state information
  • SRS Sounding Reference Signal
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of BPL.
  • the radio base station transmits a mobility measurement signal (mobility measurement signal) using one or more beams (here, B1 to B3).
  • the mobility reference signal includes a primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), a secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), and a mobility reference signal (MRS: Mobility Reference Signal).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • MRS Mobility Reference Signal
  • the signal is based on at least one of channel state information reference signals (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal).
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the mobility reference signal may be referred to as a synchronization signal (SS) block, MRS, CSI-RS, beam specific signal, cell specific signal, or the like.
  • the user terminal receives received power (eg, RSSI and / or RSRP) and / or received quality (eg, at least one of RSRQ, SNR, and SINR) of signals for mobility measurement associated with beams B1 to B3. Measure.
  • the user terminal transmits one or more beam identifiers (also referred to as a beam ID, a beam index (BI), etc.) and / or a measurement report (MR: Measurement Report) indicating a measurement result to the radio base station.
  • a beam ID also referred to as a beam ID, a beam index (BI), etc.
  • MR Measurement Report
  • the user terminal may transmit one or more beam pair link identifiers (also referred to as beam pair link ID, BPLI, BPLID, etc.) and / or a measurement report (MR: Measurement Report) indicating a measurement result to the radio base station. Good.
  • beam pair link identifiers also referred to as beam pair link ID, BPLI, BPLID, etc.
  • MR Measurement Report
  • the radio base station may determine Tx beams B21 to B24 used for data communication or control signal communication with the user terminal based on the measurement report.
  • the user terminal measures K CSI-RS resources # 1 to # 4 associated with the Tx beams B21 to B24 (or BPL configured by the Rx beams corresponding to the respective Tx beams), and based on the measurement results.
  • One or more CSI reports may be generated.
  • the CSI-RS resource is, for example, at least one of a resource for non-zero power (NZP-) CSI-RS and a resource for zero power (ZP-) CSI-RS for interference measurement (IM).
  • the user terminal performs CSI measurement for each CSI process in which one or more CSI-RS resources are set.
  • the CSI-RS resource can be rephrased as CSI-RS (including NZP-CSI-RS and ZP-CSI-RS) transmitted using the CSI-RS resource.
  • the CSI report generated by the user terminal includes a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator), a precoding matrix identifier (PMI), a rank identifier (RI), a CSI-RS resource identifier (CRI). : CSI-RS resource indicator) may be included.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI precoding matrix identifier
  • RI rank identifier
  • CRI CSI-RS resource identifier
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • the user terminal may select N (N ⁇ K) Tx beams or BPLs and report the CSI for the Tx beams or BPLs to the radio base station. Further, the user terminal may determine an Rx beam suitable for each selected Tx beam and determine a beam pair link (BPL). For example, in FIG. 1, the Tx beam B23 and the Rx beam b3 may be determined as the best BPL, and the Tx beam B22 and the Rx beam b2 may be determined as the second best BPL. The user terminal may report one or more determined BPLs to the radio base station. The BPL may be determined in the radio base station and notified to the user terminal by higher layer signaling or MAC signaling.
  • the radio base station transmits NR-PDCCH using M (M ⁇ 1) Tx beams (or Tx beams corresponding to M BPLs) determined based on the CSI report from the user terminal.
  • M M ⁇ 1
  • the user terminal may monitor (blind decoding) the NR-PDCCH with at least one of the M BPLs.
  • the maximum value of M may be determined based on the capability of the user terminal.
  • the user terminal may monitor one or more NR-PDCCHs using one or more Tx beams instead of one or more BPLs.
  • the “beam” is a general term for a Tx beam and / or an Rx beam, a BPL, and the like.
  • the user terminal may monitor the NR-PDCCH of one or more beams with one or more time resources and / or frequency resources. Further, the user terminal may monitor the NR-PDCCH of a certain beam with a shorter period than other beams. Moreover, monitoring of NR-PDCCH over a plurality of time resources may be applied when a user terminal does not have a plurality of RF chains (antenna ports).
  • the time resource may be one or more slots (or minislots) or one or more symbols.
  • the frequency resource may be one or more resource blocks (RB), one or more resource element groups (REG), one or more REG groups, or one or more control channel elements (CCE).
  • the REG group includes a plurality of REGs.
  • the REG is composed of a plurality of resource elements (RE).
  • the RE is composed of one symbol and one subcarrier.
  • the NR-PDCCH monitored with one or more beams may be a single NR-PDCCH divided or a repetition of the same NR-PDCCH.
  • the NR-PDCCH monitored with multiple beams will be described in detail.
  • the beams shown in FIGS. 2 and 3 are assumed to be Tx beams, but may of course be BPL including the Tx beam and an Rx beam (not shown).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the NR-PDCCH monitored by a plurality of beams.
  • encoded data of a single NR-PDCCH (DCI) is divided into a plurality of encoded data (also referred to as divided data), and the plurality of divided data are transmitted using a plurality of different beams.
  • FIGS. 2A and 2B show an example in which a single NR-PDCCH is composed of two pieces of divided data.
  • FIG. 2A two pieces of divided data are mapped to different frequency resources of the same time resource (here, one OFDM symbol) and transmitted using different beams # 1 and # 2, respectively.
  • FIG. 2B two pieces of divided data are mapped to frequency resources of different time resources (here, 2 OFDM symbols) and transmitted using different beams # 1 and # 2, respectively.
  • the NR ⁇ If the coding rate of PDCCH is 1 / M or less, theoretically, the user terminal can recover the NR-PDCCH by detecting one divided data of M beams. Note that this is not the case when the divided data is not equal division of the original data.
  • FIG. 3 is a diagram showing another example of the NR-PDCCH monitored with a plurality of beams.
  • the same NR-PDCCH (DCI) is repeated, and a plurality of repeated NR-PDCCHs (DCI) are transmitted using a plurality of different beams. Iterating, duplicating DCI before error correction coding (after adding CRC (Cyclic Redundancy Check)), performing error correction coding, rate matching, and data modulation for each, and generating NR-PDCCH for each Thereafter, each may be transmitted using a different beam, or the NR-PDCCH generated by error correction, rate matching, and data modulation may be duplicated, and each may be transmitted using a different beam.
  • FIGS. 3A and 3B show an example in which two NR-PDCCHs having the same content are transmitted.
  • FIG. 3A two NR-PDCCHs having the same contents are mapped to different frequency resources of the same time resource (here, one OFDM symbol), and transmitted using different beams # 1 and # 2, respectively.
  • FIG. 3B the two NR-PDCCHs are mapped to frequency resources of different time resources (here, 2 OFDM symbols) and transmitted using different beams # 1 and # 2, respectively.
  • the plurality of NR-PDCCHs are different candidate resources (NR-PDCCH candidates, PDCCHs in the same search space). May also be placed on candidate resources in different search spaces.
  • the NR-PDCCH candidate is composed of one or more resource units (for example, CCE, REG, or REG group) according to the aggregation level.
  • the user terminal when a plurality of repeated NR-PDCCHs are monitored with M beams (M time / frequency resources), the user terminal can detect the corresponding one by detecting one of the M beams. NR-PDCCH can be restored. When detecting a plurality of beams, the user terminal may combine a plurality of NR-PDCCHs.
  • a plurality of repeated NR-PDCCHs can be transmitted using the same beam.
  • channel estimation values obtained using respective reference signals (RS) corresponding to the multiple NR-PDCCHs are averaged / filtered to improve channel estimation accuracy can do.
  • RS reference signals
  • an RS corresponding to only one or a part of the plurality of NR-PDCCHs may be transmitted. In this case, the RS overhead can be reduced and the performance can be improved.
  • the user terminal may be configured to set information on whether or not the channel estimation value obtained by each RS corresponding to a plurality of repeated NR-PDCCHs can be averaged / filtered by higher layer signaling.
  • the user terminal can obtain the channel estimation obtained in each RS corresponding to the plurality of repeated NR-PDCCHs regardless of whether the plurality of repeated NR-PDCCHs are transmitted using the same beam or different beams.
  • the channel may be estimated independently without averaging / filtering the values.
  • information regarding whether the transmission beams for a plurality of repeated NR-PDCCHs are the same or different, and how they are different in different cases, should be appropriately controlled without necessarily being identified by the user terminal. Is possible.
  • DCI one stage DCI, single stage DCI, single part
  • LTE for example, LTE Rel. 13 or earlier
  • legacy DCI single part DCI
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of transmission of one-stage DCI.
  • a plurality of one-stage DCIs (here, two one-stage DCIs) transmit different beams (here, # 1 and # 2) with different time resources (here, two OFDM symbols). Sent using.
  • a user terminal when a user terminal detects two one-stage DCIs transmitted using beams # 1 and # 2 with different time resources, the user terminal performs scheduling according to the two one-stage DCIs. There is a possibility that the reception timing of the DL data (PDSCH) to be received cannot be recognized.
  • PDSCH DL data
  • control based on the plurality of one-stage DCIs for example, timing, frequency resources, UL signals
  • the reference signal for demodulation at least one control such as a DMRS (DeModulation Reference Signal) sequence
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the present inventors split one-stage DCI into a plurality of parts (also referred to as stages, phases, etc.) and transmit DCI of different stages using different beams, thereby improving the robustness of DCI and
  • the present invention has been conceived to improve efficiency.
  • the beamforming in this embodiment can be applied to any of digital BF, analog BF, and hybrid BF as appropriate.
  • the user terminal receives a DL signal using a beam pair link (BPL), but only the Tx beam or the Rx beam is used instead of the BPL. May be.
  • BPL beam pair link
  • DCI used for scheduling of one or more slots is split into a plurality of parts (also referred to as stages, phases, etc.).
  • DCI composed of two parts referred to as two-stage DCI, two-phase DCI, etc.
  • the number of parts may be three or more.
  • the first part of the two-stage DCI is called, for example, the first DCI, the first part DCI (first part DCI), the first phase DCI (first phase DCI), or the like.
  • the second part of the second stage is called, for example, second DCI, second part DCI (second part DCI), second phase DCI (second phase DCI), or the like.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of two-stage DCI.
  • the DCI for first part may be transmitted, for example, in a search space specific to a user terminal or a search space common to a group including one or more user terminals (UE group).
  • the CRC of the first part DCI can be scrambled with a user-specific identifier (for example, C-RNTI).
  • the CRC of the first part DCI is an identifier common to the user (for example, a cell-specific or beam-specific identifier or broadcast information). Or an identifier set by higher layer signaling such as RRC).
  • the second part DCI may be transmitted, for example, in a search space specific to the user terminal, or may be transmitted on the PDSCH.
  • the CRC of the second part DCI can be scrambled with a user-specific identifier (for example, C-RNTI).
  • the DCI for the first part is, for example, content important for demodulation of DCI (DL DCI, DL assignment) for scheduling the PDSCH (demodulation critical part, for example, frequency scheduling information (for example, resource allocation), MCS (Modulation and) (coding scheme) index, reference signal setting and information related to beam precoding, etc., important contents for decoding (decoding critical part, for example, information necessary for determining transport block size, hybrid automatic repeat request (HARQ) Process identifier (HARQ process ID), new data designation bit (NDI: New Data Indicator), redundancy version (RV: Redundancy Version), etc., the entire DCI, or the DCI Contents that are changed frequently (slow change part, for example, PUCCH Transmission Power Control (TPC) command, information for specifying PUCCH resource (ARI: ACK / NACK Resource Indicator or ARO: ACK / NACK) Resource Offset), SRS transmission command, CSI report transmission command, etc.).
  • decoding critical part for example, frequency scheduling information (for
  • the DCI for the second part is, for example, information that is not important for demodulation of DCI (DL DCI, DL assignment) scheduling PDSCH (demodulation non-critical part, for example, information for designating PUCCH resources (ARI or ARO) ), PUCCH transmission power control (TPC) command, SRS transmission command, CSI report transmission command, hybrid automatic repeat request (HARQ) process identifier (HARQ process ID), new data specification bit (NDI), redundancy version (RV), etc.
  • DL DCI DL DCI, DL assignment
  • PDSCH demodulation non-critical part, for example, information for designating PUCCH resources (ARI or ARO) ), PUCCH transmission power control (TPC) command, SRS transmission command, CSI report transmission command, hybrid automatic repeat request (HARQ) process identifier (HARQ process ID), new data specification bit (NDI), redundancy version (RV), etc.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • NDI new data specification bit
  • RV redundancy version
  • Contents not important for decoding (decoding non-critical part, for example, information for specifying PUCCH resources (ARI or ARO), PUCCH transmission power control (TPC) command, SRS transmission command, CSI report transmission command) ), DCIs other than the DCI (for example, DL grant or UL grant in a cross slot), contents that are changed frequently in the DCI (first change part, for example, frequency scheduling information (for example, resource allocation), MCS) (Modulation and coding scheme) index, information related to reference signal settings and beam precoding, hybrid automatic repeat request (HARQ) process identifier (HARQ process ID), new data specification bit (NDI), redundancy version (RV), etc. )including.
  • HARQ hybrid automatic repeat request
  • NDI new data specification bit
  • RV redundancy version
  • the user terminal based on the first part DCI, has a predetermined timing, a resource index (for example, at least one index of a time resource, a frequency resource, a spatial resource, and a code resource), a sequence. At least one index (number) is derived. Specifically, the user terminal determines the time / frequency resource index (for example, the start or end index of the OFDM symbol, the CCE index, the REG index, the REG group index, and the RB index) where the DCI for the first part is detected. And at least one of the predetermined timing, the resource index, and the sequence index may be derived based on at least one)
  • the predetermined timing derived based on the first part DCI is, for example, scheduling timing of DL data (PDSCH) and / or UL data (PUSCH), delivery confirmation information (HARQ-ACK: Hybrid) for DL data, Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK / NACK: Acknowledgement / Negative-Acknowledgement, A / N, etc.) feedback (transmission) timing (also called HARQ timing, etc.), UL reference signal (for example, sounding reference signal (SRS: Sounding) Reference Signal)) transmission timing, channel state information reference signal (CSI-RS) trigger timing, CSI-RS monitoring timing, CSI reporting timing, power control timing (power At least one of activation timing (Power Adaptation timing), secondary cell (SCell) activation or deactivation timing, and random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) trigger timing. Also good.
  • HARQ-ACK Hybrid
  • HARQ-ACK Hybrid
  • ACK / NACK Acknowledgement /
  • the resource index derived based on the first part DCI may be, for example, an index of a resource for a UL control channel (PUCCH) (PUCCH resource).
  • the sequence index derived based on the first part DCI may be, for example, UL data or a PUCCH DMRS sequence index (also referred to as a group number and / or a base sequence number).
  • the radio base station may divide the second part DCI to generate a plurality of subparts (second subpart DCI) (see FIG. 2).
  • the second part DCI is encoded and / or rate-matched at a predetermined encoding rate R, and the encoded and / or rate-matched second part DCI includes a plurality of subparts (for the second subpart). DCI) may be split.
  • the radio base station may generate a plurality of subparts (second subparts) by repeating (duplicating) the second part DCI (see FIG. 3).
  • the second part DCI before error correction coding (after CRC addition) is duplicated, and a plurality of second sub part DCIs are encoded and / or rate-matched at a predetermined coding rate and generated. May be.
  • the radio base station generates at least two NR-PDCCHs based on the first part DCI and the second part DCI. Specifically, the radio base station encodes, rate-matches and modulates the DCI for the first part and the DCI for the second part, respectively, and NR-PDCCH for the first part (NR-PDCCH for the first part, 1) and a second part NR-PDCCH (also referred to as a second part NR-PDCCH, a second control channel, etc.).
  • the second part NR-PDCCH may include a plurality of second subpart NR-PDCCHs (also referred to as second subpart NR-PDCCHs, a plurality of second control channels, etc.).
  • Each second subpart DCI NR-PDCCH is generated by encoding, rate matching and modulation (or rate matching and modulation) of each second subpart DCI generated in (1) and (2) above. Also good.
  • each NR-PDCCH for DCI for second subpart may be a copy of the NR-PDCCH generated by encoding, rate matching, and modulating the DCI for second part.
  • RTI Radio Network Temporary Identifier
  • the DCI for the first part is encoded using a polar code (or tail biting convolutional code, convolutional code, etc.), while the second part
  • the part DCI may be encoded using an encoding method different from that of the first part DCI, for example, Reed-Muller Coding.
  • CRC is added to the first part DCI, while CRC does not have to be added to the second part DCI. Since the user terminal can identify the presence of the DCI for the first part by the CRC added to the DCI for the first part, the false alarm probability (also referred to as the false detection probability) of the DCI for the second part is for the first part. This is because it may be higher than DCI.
  • the first part DCI may be transmitted with an OFDM symbol having a subcarrier interval different from that of the second part DCI, for example, the first part DCI may be transmitted with a subcarrier interval shorter than the second part DCI.
  • the subcarrier interval of the first part DCI may be twice that of the second part DCI.
  • the subcarrier interval of the second part DCI may be the same as the data (PDSCH or PUSCH). Numerology is not limited to the subcarrier interval, and the frequency such as symbol length, cyclic prefix (CP) length, slot (minislot) length, etc. between the DCI for the first part and the DCI for the second part.
  • the parameters for direction and / or time direction may be different.
  • distributed mapping may be applied to the first part DCI, and localized mapping may be applied to the second part DCI, or vice versa.
  • dispersion mapping dispersion in the frequency direction may be performed in any unit of CCE, REG, or REG group constituting the NR-PDCCH.
  • the robustness and efficiency of the NR-PDCCH can be improved as compared with the case where a single DCI is used. Further, by transmitting some parts in the PDSCH region, it is possible to achieve offload from the PDCCH region to the PDSCH region.
  • each part is transmitted with a different BPL.
  • the beam width and the number of beams of the Tx beam may be different.
  • the DCI for the first part is transmitted using a single or plural BPLs (also referred to as Tx beams, first beams, etc.) and corresponding time / frequency resources, while for the second part.
  • the DCI may be transmitted using a plurality of BPLs (also referred to as Tx beams, second beams, etc.) and corresponding time / frequency resources.
  • the Tx beam of the first part DCI may have a wider beam width than the Tx beam of the second part DCI.
  • the first part DCI is transmitted using a single BPL (Tx beam), and the second part DCI (a plurality of second subpart DCIs) is respectively a plurality of different BPL ( (Tx beam).
  • the number of BPL (Tx beams) used for each transmission / reception and the corresponding time / frequency resources and the number thereof may be defined in advance, or may be notified to the user terminal by higher layer signaling or physical layer signaling. Good.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first transmission example of the two-stage DCI according to the second mode.
  • FIG. 6A shows, for example, DCI (two-stage DCI) that is split into DCI for first part and DCI for second part.
  • a plurality of second subpart DCIs are generated by (1) division or (2) repetition of the second part DCI.
  • the first part NR-PDCCH is generated based on the first part DCI. Also, each second subpart NR-PDCCH is generated based on each second subpart DCI. In FIG. 6A, each second sub part NR-PDCCH may be a copy of the second part NR-PDCCH generated based on the second part DCI.
  • the DCI for the first part is transmitted using the Tx beam B1.
  • the four second part DCIs are transmitted using the Tx beams B11 to B14, respectively.
  • the Tx beam B1 may be generated using a space frequency block code (SFBC) and have a wider beam width than the Tx beams B11 to B14.
  • SFBC space frequency block code
  • the Tx beam B1 may be referred to as a rough beam, a first beam, a first beam, a step 1 beam, an SS beam, or the like.
  • each of the Tx beams B11 to B14 may be one in which a directivity pattern is formed on the antenna by controlling the amplitude and phase of the plurality of antennas to increase the antenna gain with respect to the user terminal.
  • the Tx beams B11 to B14 may each have a narrower beam width than the Tx beam B1.
  • the Tx beams B11 to B14 may be called narrow beams (finer beams), second beams, second beams, step 2 beams, data beams, and the like.
  • the user terminal monitors (blind decoding) the first part NR-PDCCH with candidate resources (also referred to as NR-PDCCH candidates, PDCCH candidates, candidates, etc.) in the search space.
  • candidate resources also referred to as NR-PDCCH candidates, PDCCH candidates, candidates, etc.
  • the search space may be set by higher layer signaling or may be defined in the specification.
  • the user terminal detects the first part DCI masked (scrambled) with a predetermined identifier by monitoring the search space.
  • the predetermined identifier may be a UE-specific RNTI (C-RNTI: Cell-RNTI) or an RNTI common to UE groups.
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • the user terminal monitors (blind decoding) the NR-PDCCH for the second part (NR-PDCCH for each second subpart) with a predetermined resource.
  • the predetermined resource may be set by higher layer signaling, or may be indicated by the first part DCI.
  • the user terminal detects the second part DCI (each second subpart DCI) masked (scrambled) with a predetermined identifier (for example, UE-specific RNTI) by monitoring the predetermined resource.
  • the user terminal controls the reception of the second part DCI based on the first part DCI. Specifically, the user terminal controls at least one of monitoring (blind decoding), modulation, and decoding based on information indicated by the first part DCI.
  • the information indicated by the DCI for the first part includes the modulation method, the arrangement position (arrangement resource), the number of repetitions in the time and / or frequency direction, the aggregation level, the BPL, It may be at least one of the numbers.
  • the load of monitoring the second part DCI can be reduced.
  • the user terminal may detect a plurality of second subpart DCIs that schedule the same data (for example, PDSCH) by monitoring the predetermined resource.
  • the user terminal may select one of the plurality of second subpart DCIs and decode the selected second subpart DCI.
  • the user terminal may combine and decode at least one of the plurality of second subpart DCIs.
  • the DCI for the first part is transmitted by the Tx beam B1 having a relatively wide beam width.
  • the risk of DCI being obstructed by obstacles can be reduced.
  • the plurality of second subpart DCIs are transmitted using a plurality of relatively narrow Tx beams B11 to B14, even if a part of the Tx beams B11 to B14 is obstructed, the user terminal The DCI for the second sub part transmitted by the Tx beam can be detected. Therefore, the robustness and efficiency of NR-PDCCH can be improved.
  • the second transmission example is different from the first transmission example in that the first part DCI is transmitted using a plurality of BPLs.
  • the second transmission example will be described with a focus on differences from the first transmission example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of transmission of two-stage DCI according to the second mode.
  • a plurality of first subparts DCI (here, two first subparts DCI) are generated by dividing or repeating the first part DCI.
  • the same method as the division of the second part DCI can be used.
  • the first part DCI can be repeated using the same method as the second part DCI.
  • the two first subparts DCI are transmitted using Tx beams B1 and B2, respectively.
  • the Tx beams B1 and B2 may be generated using SFBC and have a wider beam width than the Tx beams B11 to B14.
  • the number of BPLs that respectively transmit the plurality of first subparts DCI and / or time / frequency resources corresponding to each of the plurality of first subparts DCI may be notified by higher layer signaling or may be determined in advance. May be.
  • the user terminal monitors a plurality of NR-PDCCHs for the first subpart using candidate resources (also referred to as NR-PDCCH candidates, PDCCH candidates, candidates, etc.) in the search space, and detects one or more first subpart DCIs .
  • candidate resources also referred to as NR-PDCCH candidates, PDCCH candidates, candidates, etc.
  • the user terminal detects the first subpart DCI detected first, the first subpart DCI detected last, or the first subpart corresponding to a predetermined beam.
  • a plurality of second subpart NR-PDCCHs may be monitored based on any of the DCIs.
  • the user terminal identifies at least one of the DCI timing, the resource, and the DMRS sequence for each second subpart based on the detection timing and / or the detection resource of any one of the first subpart DCIs described above. May be.
  • the first part DCI is transmitted by a plurality of Tx beams B1 and B2 having a relatively wide beam width, so that the payload is relatively small and the importance is high.
  • the risk that the first part DCI is obstructed by an obstacle or the like can be further reduced as compared with the first transmission example. Therefore, the robustness and efficiency of NR-PDCCH can be improved.
  • wireless communication system (Wireless communication system)
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system)
  • 5G. 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3 to 40 GHz
  • a wide bandwidth may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point or the like.
  • a radio base station 10 when the radio base station 11 and the radio base station 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink (DL) channel a DL data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), downlink L1 / L2 control A channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • PDCCH and / or EPDCCH are also called DL control channel, NR-PDCCH, and the like.
  • a UL data channel shared by each user terminal 20
  • a UL control channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS DeModulation Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • MRS Mobility Reference Signal
  • a reference signal for measurement SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS reference signal for demodulation
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal).
  • UE-specific Reference Signal user terminal specific reference signal
  • the transmitted reference signal is not limited to these.
  • a synchronization signal PSS and / or SSS
  • PBCH broadcast channel
  • FIG. 9 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.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding processing precoding processing
  • other transmission processing are performed and the transmission / reception unit 103.
  • the DL control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the 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, and error correction on user 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, status 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 101 can be configured by an array antenna, for example.
  • the transmission / reception unit 103 is configured to be able to apply single BF and multi-BF.
  • the transceiver 103 transmits a DL signal (for example, at least one of NR-PDCCH / PDSCH, mobility measurement signal, CSI-RS, DMRS, DCI, DL data), and a UL signal (for example, PUCCH, PUSCH, measurement).
  • a DL signal for example, at least one of NR-PDCCH / PDSCH, mobility measurement signal, CSI-RS, DMRS, DCI, DL data
  • a UL signal for example, PUCCH, PUSCH, measurement.
  • Report beam report, CSI report, UCI, HARQ-ACK, UL data.
  • the transmission / reception unit 103 transmits DCI (or each part constituting DCI) via the NR-PDCCH. Specifically, the transmission / reception unit 103 transmits the first part DCI (first DCI) using one or more first beams, and the second part DCI (first DCI) using a plurality of second beams. (Second DCI) may be transmitted (second mode). The beam width of the first beam may be wider than the beam width of the second beam.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling of the DL data channel and the UL data channel, and controls generation and transmission of DCI (DL assignment) for scheduling the DL data channel and DCI (UL grant) for scheduling the UL data channel. .
  • the control unit 301 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 103 to form a Tx beam and / or an Rx beam. To control.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • the control unit 301 controls a beam (Tx beam and / or Rx beam) used for transmission and / or reception of a DL signal (for example, NR-PDCCH / PDSCH). Specifically, the control unit 301 may control the beam based on CSI (at least one of CRI, CQI, PMI, and RI) from the user terminal 20.
  • CSI at least one of CRI, CQI, PMI, and RI
  • control unit 301 controls generation and / or transmission of each part of DCI. Specifically, the control unit 301 may control generation and / or transmission of DCI for the first part transmitted using a single first beam (FIG. 6). Or the control part 301 may control the production
  • control unit 301 may control generation and / or transmission of the second part DCI through which a plurality of second beams are transmitted (see FIGS. 6 and 7).
  • the control unit 301 divides the second part DCI to generate a plurality of second subpart DCIs (also referred to as second DCIs), and each of the plurality of second subpart DCIs includes a plurality of second beams. It may be controlled to transmit using (see the first mode (1), FIG. 2).
  • the control unit 301 repeats the second part DCI to generate a plurality of second subpart DCIs (also referred to as second DCIs), and each of the plurality of second subparts DCIs includes a plurality of second beams. It may be controlled to transmit using (refer to the first mode (2), FIG. 3).
  • control unit 301 performs coding rate, coding method, between the first part DCI (first part NR-PDCCH) and the second part DCI (second part NR-PDCCH), Whether or not to add CRC, number of CRC bits, modulation scheme, arrangement position, mapping scheme, control channel size (aggregation level), transmission scheme, number of repetitions in time and / or frequency direction, BPL to be used (Tx beam) And / or at least one of the identifiers (RNTI) used for the number, pneumatics, and mask (scramble) may be different.
  • the control unit 301 controls transmission of a DL signal (for example, PDSCH) based on delivery confirmation information (HARQ-ACK) from the user terminal 20.
  • a DL signal for example, PDSCH
  • HARQ-ACK delivery confirmation information
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL 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 configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates DCI (DL assignment, UL grant) based on an instruction from the control unit 301, for example.
  • the DL data channel (PDSCH) is subjected to encoding processing, modulation processing, and beamforming processing (precoding processing) according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on CSI and the like from each user terminal 20. Is called.
  • 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 configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, a UL signal transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when feedback information (for example, CSI, HARQ-ACK, etc.) is received from the user terminal, the feedback information is output to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may, for example, receive power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)) or channel of the received signal. You may measure about a state etc.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the 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 transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the unit 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 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. can do.
  • the transmission / reception antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 is configured to be able to apply single BF and multi-BF.
  • the transceiver 203 receives a DL signal (for example, at least one of NR-PDCCH / PDSCH, mobility measurement signal, CSI-RS, DMRS, DCI, and DL data) and receives a UL signal (for example, PUCCH, PUSCH, measurement).
  • a DL signal for example, at least one of NR-PDCCH / PDSCH, mobility measurement signal, CSI-RS, DMRS, DCI, and DL data
  • a UL signal for example, PUCCH, PUSCH, measurement.
  • the transmission / reception unit 203 receives DCI (or each part constituting the DCI) via the NR-PDCCH. Specifically, the transmission / reception unit 203 receives the first part DCI (first DCI) using one or more first beams, and uses the plurality of second beams for the second part DCI ( The second DCI) may be received (second mode). The beam width of the first beam may be wider than the beam width of the second beam.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 acquires the DL control signal (DL control channel) and the DL data signal (DL data channel) transmitted from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls generation of a UL control signal (for example, delivery confirmation information) and a UL data signal based on a DL control signal, a result of determining whether retransmission control is required for the DL data signal, or the like.
  • the control unit 401 uses the digital BF (for example, precoding) by the baseband signal processing unit 204 and / or the analog BF (for example, phase rotation) by the transmission / reception unit 203 to form a transmission beam and / or a reception beam. To control.
  • digital BF for example, precoding
  • analog BF for example, phase rotation
  • the control unit 401 controls a beam (Tx beam and / or Rx beam) used for transmission and / or reception of a DL signal (for example, NR-PDCCH / PDSCH).
  • a beam Tx beam and / or Rx beam
  • a DL signal for example, NR-PDCCH / PDSCH.
  • control unit 401 controls DCI (NR-PDCCH) monitoring (blind decoding). Specifically, the control unit 401 monitors the first part DCI transmitted using a single first beam in the search space, and detects the first part DCI.
  • DCI NR-PDCCH
  • blind decoding blind decoding
  • control unit 401 controls reception (including at least one of monitoring, demodulation, and decoding) of the second part DCI based on the first part DCI (first mode).
  • the control unit 401 may derive at least one of a predetermined timing, a resource index, and a sequence index based on the first part DCI (first mode).
  • control unit 401 monitors the second part DCI (a plurality of second subpart DCIs) in the search space determined based on the first part DCI, and detects the second part DCI. Good.
  • control unit 401 controls reception of PDSCH based on one or more detected DCIs. Specifically, the control unit 401 controls the reception of DL data (PDSCH) based on the first part DCI and / or the second part DCI. For example, when at least two of the plurality of second subpart DCIs are detected, the control unit 401 may detect either the detected second subpart DCI (second DCI) or the detected second subpart DCI. The reception of DL data (PDSCH) may be controlled based on the synthesis result of the subpart DCI (second DCI).
  • control unit 401 may control transmission of PDSCH delivery confirmation information (HARQ-ACK). Specifically, the control unit 401 controls the generation of HARQ-ACK based on the PDSCH decoding result. Further, the control unit 401 may determine a PUCCH resource used for HARQ-ACK transmission based on the first part DCI.
  • HARQ-ACK PDSCH delivery confirmation information
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (UL control signal, UL data signal, UL reference signal, 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 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates feedback information (for example, at least one of HARQ-ACK, CSI, and scheduling request) based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when a UL grant is included in the DL control signal notified from the radio base station 10.
  • feedback information for example, at least one of HARQ-ACK, CSI, and scheduling request
  • 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 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a DL signal (DL control signal, DL data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 performs measurement using a mobility measurement signal and / or CSI-RS resource transmitted from the radio base station 10.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, received power (for example, RSRP), received quality (for example, RSRQ, received SINR), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain). Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • component carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

下りリンク制御情報のロバスト性を向上させること。本発明のユーザ端末は、第1のビームを用いて送信される第1の下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記第1のDCIに基づいて、複数の第2のビームを用いて送信される第2の下りリンク制御情報(DCI)の受信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延等を目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降等ともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)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CC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。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がUE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、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)等とも呼ばれる。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、下りリンク(DL)制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel、MPDCCH:MTC(Machine type communication) Physical Downlink Control Channelなど)を介して、下りリンク制御情報(DCI)を受信する。ユーザ端末は、当該DCIに基づいてDLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信及び/又はULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を行う。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、PDSCHに対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK/NACK:Acknowledgement/Negative-Acknowledgement、A/N等ともいう)をUL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又はULデータチャネルを用いて送信する。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、高速及び大容量化(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)を実現するため、既存の周波数帯よりも高い周波数帯(例えば、3~40GHzなど)を利用することが検討されている。一般に、周波数帯が高くなるほど、距離減衰が増大するため、カバレッジを確保することが難しくなる。そこで、多数のアンテナ素子を用いたMIMO(Multiple Input Multiple Output、Massive MIMO等ともいう)が検討されている。
 多数のアンテナ素子を用いたMIMOでは、各アンテナ素子で送信又は受信される信号の振幅及び/又は位相を制御して、ビーム(アンテナ指向性)を形成できる(ビームフォーミング(BF:Beam Forming))。例えば、アンテナ素子が2次元に配置される場合、周波数が高くなるほど所定面積で配置可能なアンテナ素子の数(アンテナ素子数)が増加する。所定面積あたりのアンテナ素子数が多いほど、ビーム幅が狭く(narrower)なるので、ビームフォーミングゲインは増加する。したがって、ビームフォーミングを適用する場合、伝搬損失(パスロス)を低減でき、高い周波数帯でもカバレッジを確保できる。
 一方で、ビームフォーミングを適用する場合(例えば、高い周波数帯において狭ビーム(narrower beam)を用いることが想定される場合)、障害物による妨害(blockage)などによるビーム品質の劣化及び/又はリンクの中断が、システム性能の劣化の原因となる恐れがある。
 したがって、DL制御チャネル(NR-PDCCH、PDCCH等ともいう)にビームフォーミングが適用される場合、当該DL制御チャネルで送信されるDCIのロバスト性(robustness)をどのように確保するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、DL制御チャネルで送信されるDCIのロバスト性を向上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1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、第1のビームを用いて送信される第1の下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、前記第1のDCIに基づいて、複数の第2のビームを用いて送信される第2の下りリンク制御情報(DCI)の受信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、DL制御チャネルで送信されるDCIのロバスト性を向上させることができる。
BPLの一例を示す図である。 図2A及び2Bは、NR-PDCCHの監視の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、NR-PDCCHの監視の他の例を示す図である。 1ステージDCIの送信例を示す図である。 第1の態様に係る2ステージDCIの一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第2の態様に係る2ステージDCIの第1の送信例を示す図である。 図7A及び7Bは、第2の態様に係る2ステージDCIの第1の送信例を示す図である。 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(例えば、eMBB)、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。これらのユースケースを想定して、例えば、将来の無線通信システムでは、ビームフォーミング(BF)を利用して通信を行うことが検討されている。
 ビームフォーミング(BF)は、デジタルBF及びアナログビームBFを含む。デジタルBFは、ベースバンド上で(デジタル信号に対して)プリコーディング信号処理を行う方法である。この場合、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)、デジタル-アナログ変換(DAC:Digital to Analog Converter)及びRF(Radio Frequency)の並列処理が、アンテナポート(RF chain)の個数だけ必要となる。一方で、任意のタイミングで、RF chain数に応じた数だけビームを形成できる。
 アナログBFは、RF上で位相シフト器を用いる方法である。この場合、RF信号の位相を回転させるだけなので、構成が容易で安価に実現できるが、同じタイミングで複数のビームを形成することができない。具体的には、アナログBFでは、位相シフト器ごとに、一度に1ビームしか形成できない。
 このため、無線基地局(例えば、gNB(gNodeB)、送受信ポイント(Transmission and Reception Point(TRP))、eNB(eNodeB)、基地局(Base Station(BS))等と呼ばれる)が位相シフト器を1つのみ有する場合には、ある時間において形成できるビームは、1つとなる。したがって、アナログBFのみを用いて複数のビームを送信する場合には、同じリソースで同時に送信することはできないため、ビームを時間的に切り替えたり、回転させたりする必要がある。
 なお、デジタルBFとアナログBFとを組み合わせたハイブリッドBF構成とすることも可能である。将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、多数のアンテナ素子を用いたMIMO(例えば、Massive MIMO)の導入が検討されているが、膨大な数のビーム形成をデジタルBFだけで行うとすると、回路構成が高価になる恐れがある。このため、将来の無線通信システムではハイブリッドBFが利用されることも想定される。
 以上のようなBF(デジタルBF、アナログBF、ハイブリッドBFを含む)を適用する場合(例えば、高い周波数帯において狭ビームを用いることが想定される場合)、障害物による妨害などによるビーム品質(例えば、受信電力(例えば、参照信号強度識別子(RSSI:Received Signal Strength Indicator)及び/又は参照信号受信電力(RSRP:Reference Signal Received Power)など)、及び/又は、受信品質(例えば、受信信号対雑音電力比(SNR:Signal to Noise Ratio)、受信信号対雑音干渉電力比(SINR:Signal-to-Interference plus Noise power Ratio)及び参照信号受信品質(RSRQ:Reference Signal Received Quality)の少なくとも一つなど))の劣化及び/又はリンクの中断が、システム性能の劣化の原因となる恐れがある。したがって、ビームのロバスト性(robustness)を確保するために、ユーザ端末が、異なる時間リソース及び/又は周波数リソースで送信される一以上のDL制御チャネル(NR-PDCCH等ともいう)を複数のビーム(又はビームペアリンク)を用いて監視することも検討されている。
 ここで、ビームペアリンク(BPL)とは、信号の送信に用いられるビーム(送信ビーム、Txビーム等ともいう)と、当該信号の受信に用いられるビーム(受信ビーム、Rxビーム等ともいう)の組み合わせである。例えば、受信アンテナが物理的もしくは論理的に1つの場合、BPLは、信号の送信に用いられるビームとみなすことができる。また、送信アンテナが物理的もしくは論理的に1つの場合、BPLは、信号の受信に用いられるビームとみなすことができる。なお、DL制御チャネルの送信に用いられる一以上のTxビームは、モビリティ(RRM:Radio Resource Management)測定の結果、及び/又は、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)測定の結果、及び/又は、ユーザ端末が送信するサウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference SignalまたはSounding Reference Symbol)に基づいて決定されてもよい。
 図1は、BPLの一例を示す図である。例えば、図1では、無線基地局は、モビリティ測定用の信号(モビリティ測定用信号)を一以上のビーム(ここでは、B1~B3)を用いて送信する。ここで、モビリティ参照信号は、プライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)、セカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、モビリティ参照信号(MRS:Mobility Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)の少なくとも一つに基づく信号である。モビリティ参照信号は、同期信号(SS)ブロック、MRS、CSI-RS、ビーム固有信号、セル固有信号等と呼ばれてもよい。
 図1において、ユーザ端末は、ビームB1~B3に関連付けられるモビリティ測定用信号の受信電力(例えば、RSSI及び/又はRSRP)及び/又は受信品質(例えば、RSRQ、SNR及びSINRの少なくとも一つなど)を測定する。ユーザ端末は、一以上のビームの識別子(ビームID、ビームインデックス(BI)等ともいう)及び/又は測定結果を示す測定報告(MR:Measurement Report)を無線基地局に送信する。又は、ユーザ端末は、一以上のビームペアリンク識別子(ビームペアリンクID、BPLI、BPLID等ともいう)及び/又は測定結果を示す測定報告(MR:Measurement Report)を無線基地局に送信してもよい。
 無線基地局は、測定報告に基づいて当該ユーザ端末とのデータ通信または制御信号通信に用いるTxビームB21~B24を決定してもよい。ユーザ端末は、TxビームB21~B24(又はそれぞれのTxビームと対応するRxビームで構成されるBPL)に関連付けられるK個のCSI-RSリソース#1~#4の測定し、測定結果に基づいて、一つ以上のCSI報告を生成してもよい。ここで、CSI-RSリソースとは、例えば、ノンゼロパワー(NZP-)CSI-RS用のリソース、干渉測定(IM)用のゼロパワー(ZP-)CSI-RS用のリソースの少なくとも一つである。ユーザ端末は、一以上のCSI-RSリソースが設定されるCSIプロセスごとにCSI測定を行う。CSI-RSリソースは、当該CSI-RSリソースを用いて送信されるCSI-RS(NZP-CSI-RS、ZP-CSI-RSを含む)と言い換えることもできる。
 また、ユーザ端末が生成するCSI報告は、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、プリコーディング行列識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)、ランク識別子(RI:Rank Indicator)、CSI-RSリソース識別子(CRI:CSI-RS resource indicator)の少なくとも一つを含んでもよい。上述のように、CSI-RSリソースにはTxビーム又はBPLが関連付けられるので、CRIは、Txビーム又はBPLを示すともいえる。
 図1において、ユーザ端末は、N(N≦K)個のTxビーム又はBPLを選択し、当該Txビーム又はBPLについてのCSIを無線基地局に報告してもよい。また、ユーザ端末は、選択された各Txビームに適するRxビームを決定し、ビームペアリンク(BPL)を決定してもよい。例えば、図1では、最も良いBPLとしてTxビームB23及びRxビームb3が決定され、2番目に良いBPLとしてTxビームB22及びRxビームb2が決定されてもよい。ユーザ端末は、決定した一以上のBPLを無線基地局に報告してもよい。なお、BPLは、無線基地局において決定され、上位レイヤシグナリング、MACシグナリングによりユーザ端末に通知されてもよい。
 無線基地局は、ユーザ端末からのCSI報告に基づいて、決定されるM(M≧1)個のTxビーム(又はM個のBPLに対応するTxビーム)を用いてNR-PDCCHを送信する。ユーザ端末は、M個のBPLの少なくとも一つで、NR-PDCCHを監視(ブラインド復号)してもよい。ここで、Mの最大値は、ユーザ端末の能力に基づいて決定されてもよい。なお、ユーザ端末は、一以上のBPLの代わりに一以上のTxビームを用いて、一以上のNR-PDCCHを監視してもよい。以下では、「ビーム」とは、Txビーム及び/又はRxビーム、及び、BPLなどを総称するものとする。
 以上のように、ユーザ端末は、一以上の時間リソース及び/又は周波数リソースで一以上のビームのNR-PDCCHを監視してもよい。また、ユーザ端末は、あるビームのNR-PDCCHを、他のビームよりも短い周期で監視してもよい。また、複数の時間リソースに渡るNR-PDCCHの監視は、ユーザ端末が複数のRFチェーン(アンテナポート)を有しない場合に適用されてもよい。
 ここで、時間リソースは、一以上のスロット(又はミニスロット)であってもよいし、一以上のシンボルであってもよい。また、周波数リソースは、一以上のリソースブロック(RB)、一以上のリソース要素グループ(REG)、一以上のREGグループ、又は、一以上の制御チャネル要素(CCE)等であってもよい。ここで、REGグループは、複数のREGで構成される。REGは、複数のリソース要素(RE)で構成される。REは、1シンボル及び1サブキャリアで構成される。
 また、一以上のビームで監視されるNR-PDCCHは、単一のNR-PDCCHが分割されたものであってもよいし、同一のNR-PDCCHが繰り返されたものであってもよい。図2及び3を参照し、複数のビームで監視される一以上のNR-PDCCHについて詳細に説明する。なお、図2及び3に示されるビームは、Txビームを想定するが、当該Txビーム及び不図示のRxビームを含むBPLであってもよいことは勿論である。
 図2は、複数のビームで監視されるNR-PDCCHの一例を示す図である。図2では、単一のNR-PDCCH(DCI)の符号化データが複数の符号化データ(分割データともいう)に分割され、複数の分割データがそれぞれ異なる複数のビームを用いて送信される。例えば、図2A及び2Bでは、単一のNR-PDCCHが2つの分割データで構成される例が示される。
 図2Aでは、2つの分割データが、同一の時間リソース(ここでは、1OFDMシンボル)の異なる周波数リソースにマッピングされ、それぞれ、異なるビーム#1及び#2を用いて送信される。一方、図2Bでは、2つの分割データが、異なる時間リソース(ここでは、2OFDMシンボル)の周波数リソースにマッピングされ、それぞれ、異なるビーム#1及び#2を用いて送信される。
 図2A及び2Bに示すように、単一のNR-PDCCHがM個のビーム(M個の時間及び/又は周波数リソース(以下、時間/周波数リソースともいう))で監視される場合、当該NR-PDCCHの符号化率が1/M以下であれば、理論上、ユーザ端末は、M個のビームの一つの分割データの検出により当該NR-PDCCHを復元できることになる。なお、分割データが元データを等分割したものでない場合、この限りではない。
 図3は、複数のビームで監視されるNR-PDCCHの他の例を示す図である。図3では、同一のNR-PDCCH(DCI)が繰り返され、繰り返される複数のNR-PDCCH(DCI)がそれぞれ異なる複数のビームを用いて送信される。繰り返しは、誤り訂正符号化前(CRC(Cyclic Redundancy Check)付加後)のDCIを複製し、それぞれに対して誤り訂正符号化・レートマッチング・データ変調を行って、それぞれでNR-PDCCHを生成した後、それぞれを異なるビームを用いて送信するものとしてもよいし、誤り訂正・レートマッチング・データ変調して生成したNR-PDCCHを複製し、それぞれを異なるビームを用いて送信するものとしてもよい。例えば、図3A及び3Bでは、同一内容の2つのNR-PDCCHが送信される例が示される。
 図3Aでは、同一内容の2つのNR-PDCCHが、同一の時間リソース(ここでは、1OFDMシンボル)の異なる周波数リソースにマッピングされ、それぞれ、異なるビーム#1及び#2を用いて送信される。一方、図3Bでは、当該2つのNR-PDCCHが、異なる時間リソース(ここでは、2OFDMシンボル)の周波数リソースにマッピングされ、それぞれ、異なるビーム#1及び#2を用いて送信される。
 図3A及び3Bに示すように、繰り返される複数のNR-PDCCHがM個のビームで監視される場合、当該複数のNR-PDCCHは、同一のサーチスペースの異なる候補リソース(NR-PDCCH候補、PDCCH候補、候補等ともいう)に配置されてもよいし、異なるサーチスペース内の候補リソースに配置されてもよい。当該NR-PDCCH候補は、アグリゲーションレベルに応じた一以上のリソース単位(例えば、CCE、REG又はREGグループなど)で構成される。
 図3A及び3Bに示すように、繰り返される複数のNR-PDCCHがM個のビーム(M個の時間/周波数リソース)で監視される場合、ユーザ端末は、M個のビームの一つの検出により当該NR-PDCCHを復元できる。複数のビームを検出する場合、ユーザ端末は、複数のNR-PDCCHを合成してもよい。
 なお、繰り返される複数のNR-PDCCHは、同じビームで送信することもできる。繰り返される複数のNR-PDCCHが同じビームで送信される場合、複数のNR-PDCCHに対応するそれぞれの参照信号(RS)を用いて得られるチャネル推定値を平均/フィルタリングし、チャネル推定精度を向上することができる。又は、繰り返される複数のNR-PDCCHが同じビームで送信される場合、複数のNR-PDCCHの一つまたは一部にのみ対応するRSを送信してもよい。この場合、RSオーバヘッドを削減し、性能を改善することができる。
 異なるビームで繰り返される複数のNR-PDCCHが送信される場合、それぞれのビームに対応するRSを用いて、独立にチャネル推定及び復調することが望ましい。ユーザ端末は、繰り返される複数のNR-PDCCHに対応するそれぞれのRSで得られるチャネル推定値を平均/フィルタリング可能かどうかという情報を、上位レイヤシグナリングで設定されるものとしてもよい。
 または、ユーザ端末は、繰り返される複数のNR-PDCCHが同じビームで送信されるか異なるビームで送信されるかに関わらず、繰り返される複数のNR-PDCCHに対応するそれぞれのRSで得られるチャネル推定値を平均/フィルタリングせず、独立にチャネル推定するものとしてもよい。以上のように、繰り返される複数のNR-PDCCHに対する送信ビームが同じか異なるか、また、異なる場合にはどのように異なるかといった情報は、必ずしもユーザ端末が識別せずとも、適切に制御することが可能である。
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)では、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)で用いられるDCI(1ステージDCI、単一ステージ(single state)DCI、単一パート(single part)DCI、既存(legacy)DCI等ともいう)が、分割又は繰り返され、複数の時間/周波数リソースで一以上のビームを用いて送信される場合、ユーザ端末が、当該1ステージDCIを適切に検出できない恐れがある。
 図4は、1ステージDCIの送信の一例を示す図である。例えば、図4では、複数の1ステージDCI(ここでは、2つの1ステージDCI)が、それぞれ異なる時間リソース(ここでは、2OFDMシンボル)で異なる複数のビーム(ここでは、#1及び#2)を用いて送信される。
 図4に示すように、ユーザ端末が、異なる時間リソースでビーム#1及び#2を用いて送信される2つの1ステージDCIを検出する場合、当該ユーザ端末は、当該2つの1ステージDCIによりスケジューリングされるDLデータ(PDSCH)の受信タイミングを認識できない恐れがある。
 このように、ロバスト性を確保するために、複数の1ステージDCIを異なる時間/周波数リソースで異なるビームを送信する場合、当該複数の1ステージDCIに基づく制御(例えば、タイミング、周波数リソース、UL信号の復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)の系列などの少なくとも一つの制御)を適切に行うことができない恐れがある。また、複数の1ステージDCIが送信されるので、オーバヘッドが増加する恐れもある。
 そこで、本発明者らは、1ステージDCIを複数のパート(ステージ、フェーズ等ともいう)に分割(split)し、異なるステージのDCIを異なるビームを用いて送信することで、DCIのロバスト性及び/又は効率性を向上させることを着想し、本発明に至った。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施の形態におけるビームフォーミングは、デジタルBF、アナログBF、ハイブリッドBFのいずれにも適宜適用可能である。また、以下の本実施の形態では、ユーザ端末がビームペアリンク(BPL)を用いてDL信号を受信する場合を想定するが、BPLの代わりに、Txビーム又はRxビームのいずれかだけが用いられてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様において、一以上のスロット(又はミニスロット)のスケジューリングに用いられるDCIは、複数のパート(ステージ、フェーズ等ともいう)に分割(split)される。以下では、2パートで構成されるDCI(2ステージDCI、2フェーズDCI等と呼ばれる)について説明するが、パート数は、3以上であってもよい。
 2ステージDCIの第1パートは、例えば、第1のDCI、第1パート用のDCI(第1パート用DCI)、第1フェーズ用のDCI(第1フェーズ用DCI)等と呼ばれる。当該第2ステージの第2パートは、例えば、第2のDCI、第2パート用のDCI(第2パート用DCI)、第2フェーズ用のDCI(第2フェーズ用DCI)等と呼ばれる。
 図5は、2ステージDCIの一例を示す図である。第1パート用DCI(PDCCH(NR-PDCCH))は、例えば、ユーザ端末固有のサーチスペース、又は、一以上のユーザ端末を含むグループ(UEグループ)共通のサーチスペースで送信されてもよい。ユーザ端末固有のサーチスペースで送信される場合、当該第1パート用DCIのCRCは、ユーザ固有の識別子(例えばC-RNTI)でスクランブルすることができる。一方、一以上のユーザ端末を含むグループ(UEグループ)共通のサーチスペースで送信される場合、当該第1パート用DCIのCRCは、ユーザ共通の識別子(例えばセル固有やビーム固有の識別子または報知情報やRRC等上位レイヤシグナリングで設定される識別子)でスクランブルすることができる。
 第2パート用DCI(PDCCH(NR-PDCCH))は、例えば、ユーザ端末固有のサーチスペースで送信されてもよいし、或いは、PDSCHで送信されてもよい。ユーザ端末固有のサーチスペースで送信される場合、当該第2パート用DCIのCRCは、ユーザ固有の識別子(例えばC-RNTI)でスクランブルすることができる。
 また、第1パート用DCIは、例えば、PDSCHをスケジューリングするDCI(DL DCI、DLアサインメント)の復調に重要な内容(復調クリティカルパート、例えば、周波数スケジューリング情報(例えばリソース割り当て)やMCS(Modulation and coding scheme)インデックス、参照信号の設定やビーム・プリコーディングに関わる情報など)、復号に重要な内容(復号クリティカルパート、例えば、トラスポートブロックサイズの決定に必要な情報、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス識別子(HARQ process ID)、新規データ指定ビット(NDI:New Data Indicator)、冗長バージョン(RV:Redundancy Version)など)、当該DCI全体、又は、当該DCIで変更される頻度が遅い内容(スロウ変更パート、例えば、PUCCHの送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンド、PUCCHリソースを指定するための情報(ARI:ACK/NACK Resource IndicatorまたはARO:ACK/NACK Resource Offset)、SRS送信コマンド、CSI報告送信コマンドなど)を含む。
 また、第2パート用DCIは、例えば、PDSCHをスケジューリングするDCI(DL DCI、DLアサインメント)の復調に重要でない内容(復調非クリティカルパート、例えば、PUCCHリソースを指定するための情報(ARIまたはARO)、PUCCHの送信電力制御(TPC)コマンド、SRS送信コマンド、CSI報告送信コマンド、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス識別子(HARQ process ID)、新規データ指定ビット(NDI)、冗長バージョン(RV)など)、復号に重要でない内容(復号非クリティカルパート、例えば、PUCCHリソースを指定するための情報(ARIまたはARO)、PUCCHの送信電力制御(TPC)コマンド、SRS送信コマンド、CSI報告送信コマンドなど)、当該DCI以外のDCI(例えば、クロススロットのDLグラント又はULグラントなど)、当該DCIで変更される頻度が早い内容(ファースト変更パート、例えば、周波数スケジューリング情報(例えばリソース割り当て)やMCS(Modulation and coding scheme)インデックス、参照信号の設定やビーム・プリコーディングに関わる情報、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセス識別子(HARQ process ID)、新規データ指定ビット(NDI)、冗長バージョン(RV)など)を含む。
<第1パート用DCIに基づく制御>
 第1の態様において、ユーザ端末は、第1パート用DCIに基づいて、所定のタイミング、リソースインデックス(例えば、時間リソース、周波数リソース、空間リソース、符号リソースの少なくとも一つのインデックス)、系列(sequence)インデックス(番号)の少なくとも一つを導出する。具体的には、ユーザ端末は、当該第1パート用DCIが検出される時間/周波数リソースのインデックス(例えば、OFDMシンボルの開始又は終了インデックス、CCEインデックス、REGインデックス、REGグループインデックス、及びRBインデックスの少なくとも一つ)に基づいて、上記所定タイミング、リソースインデックス、系列インデックスの少なくとも一つを導出してもよい
 ここで、第1パート用DCIに基づいて導出される所定のタイミングは、例えば、DLデータ(PDSCH)及び/又はULデータ(PUSCH)のスケジューリングタイミング、DLデータに対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK/NACK:Acknowledgement/Negative-Acknowledgement、A/N等ともいう)のフィードバック(送信)タイミング(HARQタイミング等ともいう)、UL参照信号(例えば、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal))の送信タイミング、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)のトリガタイミング、CSI-RSのモニタリングタイミング、CSIの報告タイミング、電力制御に関するタイミング(電力適応タイミング(Power Adaptation timing))、セカンダリセル(SCell)の有効化(activation)又は無効化(deactivation)のタイミング、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)のトリガタイミングの少なくとも一つであってもよい。
 また、第1パート用DCIに基づいて導出されるリソースインデックスは、例えば、UL制御チャネル(PUCCH)用のリソース(PUCCHリソース)のインデックスであってもよい。また、第1パート用DCIに基づいて導出される系列インデックスは、例えば、ULデータ又はPUCCHのDMRSの系列のインデックス(グループ番号及び/又はベース系列番号等ともいう)であってもよい。
<第2パート用DCIの生成制御>
 また、第1の態様において、(1)無線基地局は、第2パート用DCIを分割して、複数のサブパート(第2サブパート用DCI)を生成してもよい(図2参照)。この場合、当該第2パート用DCIは、所定の符号化率Rで符号化及び/又はレートマッチングされ、符号化及び/又はレートマッチングされた第2パート用DCIが複数のサブパート(第2サブパート用DCI)に分割(split)されてもよい。
 或いは、(2)無線基地局は、第2パート用DCIを繰り返し(複製し)て、複数のサブパート(第2サブパート)を生成してもよい(図3参照)。この場合、誤り訂正符号化前(CRC付加後)の第2パート用DCIが複製されて、複数の第2サブパート用DCIがそれぞれ所定の符号化率で符号化及び/又はレートマッチングされ、生成されてもよい。
<各パート用のNR-PDCCHの生成制御>
 また、第1の態様において、無線基地局は、第1パート用DCI及び第2パート用DCIに基づいて、少なくとも2つのNR-PDCCHを生成する。具体的には、無線基地局は、第1パート用DCI及び第2パート用DCIをそれぞれ符号化、レートマッチング及び変調し、第1パート用のNR-PDCCH(第1パート用NR-PDCCH、第1のDL制御チャネル等ともいう)及び第2パート用のNR-PDCCH(第2パート用NR-PDCCH、第2の制御チャネル等ともいう)を生成する。
 第2パート用NR-PDCCHは、複数の第2サブパート用のNR-PDCCH(第2サブパート用NR-PDCCH、複数の第2の制御チャネル等ともいう)を含んでもよい。各第2サブパート用DCI用NR-PDCCHは、上記(1)(2)により生成される各第2サブパート用DCIを符号化、レートマッチング及び変調(又は、レートマッチング及び変調)して生成されてもよい。或いは、各第2サブパート用DCI用NR-PDCCHは、第2パート用DCIを符号化、レートマッチング及び変調して生成されるNR-PDCCHが複製されてものであってもよい。
<パート間の異なる送信制御>
 また、第1パート用DCI(第1パート用NR-PDCCH)と、第2パート用DCI(第2パート用NR-PDCCH)との間では、符号化率、符号化方法、CRCを付加するか否か、CRCビットの数、変調方式、配置位置、マッピング方式、制御チャネルのサイズ(アグリゲーションレベル)、送信方式(TxD/transmission scheme)、時間及び/又は周波数方向における繰り返し回数、利用するBPL(Txビーム及び/又はRxビーム)の数、ニューメロロジー、マスク(スクランブル)に用いられる識別子(RNTI:Radio Network Temporary Identifier)の少なくとも一つが異なってもよい。
 例えば、第1パート用DCIは、ポーラー符号(Polar coding)(又は、テールバイティング畳み込み符号(tail biting convolutional code)、又は畳み込み符号(Convolutional code)など)を用いて符号化される一方、第2パート用DCIは、第1パート用DCIとは異なる符号化方式、例えば、リードマラー符号(Reed-Muller Coding)を用いて符号化されてもよい。また、第1パート用DCIには、CRCが付加される一方、第2パート用DCIには、CRCが付加されなくともよい。ユーザ端末は、第1パート用DCIに付加されたCRCにより第1パート用DCIの存在を識別できるので、第2パート用DCIの誤警報確率(又は誤検出確率ともいう)は、第1パート用DCIよりも高くてもよいためである。
 また、第1パート用DCIは、第2パート用DCIとは異なるサブキャリア間隔のOFDMシンボル、例えば第1パート用DCIは、第2パート用DCIよりも短いサブキャリア間隔で送信されてもよい。例えば、第1パート用DCIのサブキャリア間隔は、第2パート用DCIの2倍であってもよい。第2パート用DCIのサブキャリア間隔は、データ(PDSCH又はPUSCH)と同一であってもよい。なお、ニューメロロジーは、サブキャリア間隔に限られず、第1パート用DCIと第2パート用DCIとの間で、シンボル長、サイクリックプリフィクス(CP)長、スロット(ミニスロット)長など、周波数方向及び/又は時間方向に関するパラメータが異なってもよい。
 また、第1パート用DCIには、分散マッピング(distributed mapping)が適用され、第2パート用DCIには、局所マッピング(localized mapping)が適用されてもよいし、或いは、その逆であってもよい。分散マッピングでは、NR-PDCCHを構成するCCE、REG又はREGグループのいずれの単位で周波数方向への分散が行われてもよい。
 第1の態様によれば、単一のDCIが複数のパートに分割されるので、単一のDCIを用いる場合と比較して、NR-PDCCHのロバスト性及び効率性を向上させることができる。また、一部のパートをPDSCH領域で送信することにより、PDCCH領域からPDSCH領域へのオフロードを図ることができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、各パートがそれぞれ異なるBPLで送信される。異なるパート間では、Txビームのビーム幅及びビーム数が異なってもよい。具体的には、第1パート用DCIは、単一又は複数のBPL(Txビーム、第1のビーム等ともいう)及びそれに対応する時間/周波数リソースを用いて送信される一方、第2パート用DCIは、複数のBPL(Txビーム、第2のビーム等ともいう)及びそれに対応する時間/周波数リソースを用いて送信されてもよい。また、第1パート用DCIのTxビームは、第2パート用DCIのTxビームよりも広いビーム幅を有してもよい。
<第1の送信例>
 第1の送信例では、第1パート用DCIは、単一のBPL(Txビーム)を用いて送信され、第2パート用DCI(複数の第2サブパート用DCI)は、それぞれ異なる複数のBPL(Txビーム)を用いて送信される。それぞれの送受信に使われるBPL(Txビーム)数及びそれに対応する時間/周波数リソースとその個数は、あらかじめ規定されてもよいし、ユーザ端末に対して上位レイヤシグナリングや物理レイヤシグナリングによって通知されてもよい。
 図6は、第2の態様に係る2ステージDCIの第1の送信例を示す図である。図6Aでは、例えば、第1パート用DCI及び第2パート用DCIに分割(split)されるDCI(2ステージDCI)が示される。図6Aに示すように、第2パート用DCIの(1)分割又は(2)繰り返しにより、複数の第2サブパート用DCI(ここでは、4つの第2サブパート用DCI)が生成される。
 図6Aにおいて、第1パート用DCIに基づいて第1パート用NR-PDCCHが生成される。また、各第2サブパート用DCIに基づいて各第2サブパート用NR-PDCCHが生成される。なお、図6Aにおいて、各第2サブパート用NR-PDCCHは、第2パート用DCIに基づいて生成される第2パート用NR-PDCCHが複製されたものであってもよい。
 図6Bでは、第1パート用DCIは、TxビームB1を用いて送信される。一方、4つの第2パート用DCIは、それぞれ、TxビームB11~B14を用いて送信される。例えば、TxビームB1は、空間周波数ブロック符号(SFBC:Space Frequency Block Code)を用いて生成され、TxビームB11~B14よりも広いビーム幅を有してもよい。TxビームB1は、ラフビーム(rough beam)、第1ビーム、ファーストビーム、ステップ1ビーム、SSビーム、等と呼ばれてもよい。
 一方、TxビームB11~B14は、それぞれ、複数のアンテナの振幅及び位相の制御によってアンテナに指向性パターンを形成し、ユーザ端末に対するアンテナ利得を増加させたものであってもよい。TxビームB11~B14は、それぞれ、TxビームB1よりも狭いビーム幅を有してもよい。TxビームB11~B14は、狭ビーム(ファイナービーム(finer beam))、第2ビーム、セカンドビーム、ステップ2ビーム、データビーム、等と呼ばれてもよい。
 ユーザ端末は、サーチスペース内の候補リソース(NR-PDCCH候補、PDCCH候補、候補等ともいう)で、第1パート用NR-PDCCHを監視(ブラインド復号)する。当該サーチスペースは、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよいし、又は、仕様で定められてもよい。ユーザ端末は、上記サーチスペースの監視により、所定の識別子でマスク(スクランブル)された第1パート用DCIを検出する。例えば、当該所定の識別子は、UE固有のRNTI(C-RNTI:Cell-RNTI)であってもよいし、UEグループに共通のRNTIであってもよい。
 ユーザ端末は、所定のリソースで、第2パート用NR-PDCCH(各第2サブパート用NR-PDCCH)を監視(ブラインド復号)する。当該所定のリソースは、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよいし、又は、第1パート用DCIによって指示されてもよい。ユーザ端末は、上記所定のリソースの監視により、所定の識別子(例えば、UE固有のRNTI)でマスク(スクランブル)された第2パート用DCI(各第2サブパート用DCI)を検出する。
 また、ユーザ端末は、第1パート用DCIに基づいて、第2パート用DCIの受信を制御する。具体的には、ユーザ端末は、第1パート用DCIが示す情報に基づいて、監視(ブラインド復号)、変調及び復号の少なくとも一つを制御する。例えば、第1パート用DCIが示す情報は、第2パート用DCI又は各第2サブパート用DCIの変調方式、配置位置(配置リソース)、時間及び/又は周波数方向における繰り返し回数、アグリゲーションレベル、BPLの数の少なくとも一つであってもよい。
 このように、第1パート用DCIに基づいて第2パート用DCI(各第2サブパート用DCI)の監視、変調及び復号の少なくとも一つを制御することにより、第2パート用DCIの監視の負荷を軽減できる。
 図6Bにおいて、ユーザ端末が、上記所定のリソースの監視により、同じデータ(例えば、PDSCH)をスケジューリングする複数の第2サブパート用DCIを検出してもよい。この場合、ユーザ端末は、当該複数の第2サブパート用DCIの一つを選択し、選択された第2サブパート用DCIを復号してもよい。或いは、ユーザ端末は、当該複数の第2サブパート用DCIの少なくとも一つを合成(combine)して復号してよい。
 単一の第2サブパート用DCIを選択して復号する場合、データのスケジューリング情報をより早く識別できる。一方、検出された複数の第2サブパート用DCIの少なくとも一つを合成して復号する場合、ブロック誤り率(BLER:Block Error Rate)の性能を向上させることができる。
 第1の送信例では、図6Bに示すように、第1パート用DCIが、ビーム幅が相対的に広いTxビームB1で送信されるので、ペイロードが比較的少なく重要度の高い第1パート用DCIが障害物などによる妨害されるリスクを軽減できる。また、複数の第2サブパート用DCIが複数のビーム幅が相対的に狭いTxビームB11~B14で送信されるので、TxビームB11~B14の一部が妨害されても、ユーザ端末は、残りのTxビームで送信される第2サブパート用DCIを検出できる。したがって、NR-PDCCHのロバスト性と効率性を向上させることができる。
<第2の送信例>
 第2の送信例では、第1パート用DCIが、複数のBPLを用いて送信される点で、第1の送信例と異なる。第2の送信例は、第1の送信例との相違点を中心に説明する。
 図7は、第2の態様に係る2ステージDCIの送信の一例を示す図である。図7Aに示すように、第2の送信例では、第1パート用DCIの分割又は繰り返しにより、複数の第1サブパートDCI(ここでは、2つの第1サブパートDCI)が生成される。第1パート用DCIの分割は、上述の第2パート用DCIの分割と同様の方法を用いることができる。また、第1パート用DCIの繰り返しは、上述の第2パート用DCIの繰り返しと同様の方法を用いることができる。
 図7Bでは、2つの第1サブパートDCIは、それぞれ、TxビームB1及びB2を用いて送信される。例えば、TxビームB1及びB2は、SFBCを用いて生成され、TxビームB11~B14よりも広いビーム幅を有してもよい。
 複数の第1サブパートDCIをそれぞれ伝送するBPLの数及び/又は、当該複数の第1サブパートDCIにそれぞれに対応する時間/周波数リソースは、上位レイヤシグナリングにより通知されてもよいし、或いは、予め定められてもよい。
 ユーザ端末は、サーチスペース内の候補リソース(NR-PDCCH候補、PDCCH候補、候補等ともいう)で、複数の第1サブパート用NR-PDCCHを監視し、一以上の第1サブパート用DCIを検出する。
 複数の第1サブパート用DCIが検出される場合、ユーザ端末は、最初に検出された第1サブパート用DCI、最後に検出された第1サブパート用DCI、又は、所定ビームに対応する第1サブパート用DCIのいずれかに基づいて、複数の第2サブパート用NR-PDCCHを監視してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、上記いずれかの第1サブパート用DCIの検出タイミング及び/又は検出リソースに基づいて、各第2サブパート用DCIのタイミング、リソース、DMRSの系列の少なくとも一つを識別してもよい。
 第2の送信例では、図7Bに示すように、第1パート用DCIが、ビーム幅が相対的に広い複数のTxビームB1及びB2で送信されるので、ペイロードが比較的少なく重要度の高い第1パート用DCIが障害物などによる妨害されるリスクを、第1の送信例よりも更に軽減できる。したがって、NR-PDCCHのロバスト性と効率性を向上させることができる。
(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、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図8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、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)等と呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrier等と呼ばれる)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、3~40GHz等)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インターフェース等)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)等が含まれるが、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、等と呼ばれてもよい。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)、送受信ポイント等と呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び無線基地局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等の各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンク(DL)のチャネルとして、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)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネル等が用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)等が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)等を含む。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)等が伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACK等ともいう)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等の伝送に用いられる。PDCCH及び/又はEPDCCHは、DL制御チャネル、NR-PDCCH等とも呼ばれる。
 無線通信システム1では、上りリンク(UL)のチャネルとして、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)等が用いられる。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報等が伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、DL参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)、モビリティ参照信号(MRS)等が伝送される。また、無線通信システム1では、UL参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)等が伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。また、無線通信システム1では、下りリンクにおいて、同期信号(PSS及び/又はSSS)、ブロードキャストチャネル(PBCH)等が伝送される。
<無線基地局>
 図9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ればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御等のRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理等の送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、DL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等の送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、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信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、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)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部103は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部103は、DL信号(例えば、NR-PDCCH/PDSCH、モビリティ測定用信号、CSI-RS、DMRS、DCI、DLデータの少なくとも一つ)を送信し、UL信号(例えば、PUCCH、PUSCH、測定報告、ビーム報告、CSI報告、UCI、HARQ-ACK、ULデータの少なくとも一つ)を受信する。
 また、送受信部103は、NR-PDCCHを介して、DCI(又は、DCIを構成する各パート)を送信する。具体的には、送受信部103は、一以上の第1のビームを用いて第1パート用DCI(第1のDCI)を送信し、複数の第2のビームを用いて第2パート用DCI(第2のDCI)を送信してもよい(第2の態様)。第1のビームのビーム幅は、第2のビームのビーム幅よりも広くてもよい。
 図10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、本例では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、DLデータチャネル、ULデータチャネルのスケジューリングを制御し、DLデータチャネルをスケジューリングするDCI(DLアサインメント)、ULデータチャネルをスケジューリングするDCI(ULグラント)の生成及び送信の制御を行う。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、Txビーム及び/又はRxビームを形成するように制御する。
 制御部301は、DL信号(例えば、NR-PDCCH/PDSCH)の送信及び/又は受信に用いられるビーム(Txビーム及び/又はRxビーム)を制御する。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からのCSI(CRI、CQI、PMI、RIの少なくとも一つ)に基づいて、当該ビームを制御してもよい。
 また、制御部301は、DCIの各パートの生成及び/送信を制御する。具体的には、制御部301は、単一の第1のビームを用いて送信される第1パート用DCIの生成及び/又は送信を制御してもよい(図6)。或いは、制御部301は、複数の第1のビームを用いて送信される第1パート用DCIの生成及び/又は送信を制御してもよい(図7)。
 また、制御部301は、複数の第2のビームを送信される第2パート用DCIの生成及び/又は送信を制御してもよい(図6、7参照)。なお、制御部301は、第2パート用DCIを分割して複数の第2サブパート用DCI(第2のDCIともいう)を生成し、当該複数の第2サブパート用DCIそれぞれを複数の第2ビームを用いて送信するよう制御してもよい(第1の態様(1)、図2参照)。或いは、制御部301は、第2パート用DCIを繰り返して複数の第2サブパート用DCI(第2のDCIともいう)を生成し、当該複数の第2サブパート用DCIそれぞれを複数の第2ビームを用いて送信するよう制御してもよい(第1の態様(2)、図3参照)。
 また、制御部301は、第1パート用DCI(第1パート用NR-PDCCH)と、第2パート用DCI(第2パート用NR-PDCCH)との間で、符号化率、符号化方法、CRCを付加するか否か、CRCビットの数、変調方式、配置位置、マッピング方式、制御チャネルのサイズ(アグリゲーションレベル)、送信方式、時間及び/又は周波数方向における繰り返し回数、利用するBPL(Txビーム及び/又はRxビーム)の数、ニューメロロジー、マスク(スクランブル)に用いられる識別子(RNTI)の少なくとも一つを異ならせてもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20からの送達確認情報(HARQ-ACK)に基づいて、DL信号(例えば、PDSCH)の送信を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、DCI(DLアサインメント、ULグラント)を生成する。また、DLデータチャネル(PDSCH)には、各ユーザ端末20からのCSI等に基づいて決定された符号化率、変調方式等に従って符号化処理、変調処理、ビームフォーミング処理(プリコーディング処理)が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された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から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号等)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信されるUL信号である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、ユーザ端末からのフィードバック情報(例えば、CSI、HARQ-ACKなど)を受信した場合、当該フィードバック情報を制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 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)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))やチャネル状態等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11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、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された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。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等を行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。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、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理等が行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。また、送受信部203は、シングルBF、マルチBFを適用できるように構成されている。
 送受信部203は、DL信号(例えば、NR-PDCCH/PDSCH、モビリティ測定用信号、CSI-RS、DMRS、DCI、DLデータの少なくとも一つ)を受信し、UL信号(例えば、PUCCH、PUSCH、測定報告、ビーム報告、CSI報告、UCI、HARQ-ACK、ULデータの少なくとも一つ)を送信する。
 また、送受信部203は、NR-PDCCHを介して、DCI(又は、DCIを構成する各パート)を受信する。具体的には、送受信部203は、一以上の第1のビームを用いて第1パート用DCI(第1のDCI)を受信し、複数の第2のビームを用いて第2パート用DCI(第2のDCI)を受信してもよい(第2の態様)。第1のビームのビーム幅は、第2のビームのビーム幅よりも広くてもよい。
 図12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、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信されたDL制御信号(DL制御チャネル)及びDLデータ信号(DLデータチャネル)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、DL制御信号や、DLデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果等に基づいて、UL制御信号(例えば、送達確認情報等)やULデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204によるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203によるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成するように制御する。
 制御部401は、DL信号(例えば、NR-PDCCH/PDSCH)の送信及び/又は受信に用いられるビーム(Txビーム及び/又はRxビーム)を制御する。
 また、制御部401は、DCI(NR-PDCCH)の監視(ブラインド復号)を制御する。具体的には、制御部401は、単一の第1のビームを用いて送信される第1パート用DCIをサーチスペース内で監視して、当該第1パート用DCIを検出する。
 また、制御部401は、当該第1パート用DCIに基づいて、第2パート用DCIの受信(監視、復調及び復号の少なくとも一つの含む)を制御する(第1の態様)。また、制御部401は、第1パート用DCIに基づいて、所定タイミング、リソースインデックス、系列インデックスの少なくとも一つを導出してもよい(第1の態様)。また、制御部401は、第1パート用DCIに基づいて決定されるサーチスペースで第2パート用DCI(複数の第2サブパート用DCI)を監視して、第2パート用DCIを検出してもよい。
 また、制御部401は、検出された一以上のDCIに基づいて、PDSCHの受信を制御する。具体的には、制御部401は、第1パート用DCI及び/又は第2パート用DCIに基づいて、DLデータ(PDSCH)の受信を制御する。例えば、制御部401は、複数の第2サブパート用DCIの少なくとも2つが検出される場合、前記検出された第2サブパート用DCI(第2のDCI)のいずれか、又は、前記検出された第2サブパート用DCI(第2のDCI)の合成結果に基づいて、DLデータ(PDSCH)の受信を制御してもよい。
 また、制御部401は、PDSCHの送達確認情報(HARQ-ACK)の送信を制御してもよい。具体的には、制御部401は、PDSCHの復号結果に基づいてHARQ-ACKの生成を制御する。また、制御部401は、第1パート用DCIに基づいて、HARQ-ACKの送信に用いられるPUCCHリソースを決定してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(UL制御信号、ULデータ信号、UL参照信号等)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、フィードバック情報(例えば、HARQ-ACK、CSI、スケジューリング要求の少なくとも一つ)を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知されるDL制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された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から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号等)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信されるDL信号(DL制御信号、DLデータ信号、下り参照信号等)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCI等を、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局10から送信されたモビリティ測定用信号及び/又はCSI-RSリソースを用いて測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、受信SINR)やチャネル状態等について測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13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、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。

Claims (6)

  1.  第1のビームを用いて送信される第1の下りリンク制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     前記第1のDCIに基づいて、複数の第2のビームを用いて送信される第2の下りリンク制御情報(DCI)の受信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記複数の第2のビームそれぞれを用いて、前記第2のDCIを分割して生成される複数の第2のDCI、又は、前記第2のDCIを繰り返して生成される複数の第2のDCIが送信され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、前記複数の第2のDCIの少なくとも2つが検出される場合、前記検出された第2のDCIのいずれか、又は、前記検出された第2のDCIの合成結果に基づいて、下りリンクデータの受信を制御することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記第1のビームのビーム幅は、前記複数の第2のビームの各々のビーム幅よりも広い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.  前記第1のDCIは、複数の前記第1のビームを用いて送信されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     第1のビームを用いて送信される第1の下りリンク制御情報(DCI)を受信する工程と、
     前記第1のDCIに基づいて、複数の第2のビームを用いて送信される第2の下りリンク制御情報(DCI)の受信を制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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