WO2018173208A1 - 基地局装置、端末装置、無線通信システム、および無線通信方法 - Google Patents

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WO2018173208A1
WO2018173208A1 PCT/JP2017/011793 JP2017011793W WO2018173208A1 WO 2018173208 A1 WO2018173208 A1 WO 2018173208A1 JP 2017011793 W JP2017011793 W JP 2017011793W WO 2018173208 A1 WO2018173208 A1 WO 2018173208A1
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WO
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signal
base station
terminal
urllc
information
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Application number
PCT/JP2017/011793
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English (en)
French (fr)
Inventor
紅陽 陳
ジヤンミン ウー
剛史 下村
Original Assignee
富士通株式会社
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Publication date
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Definitions

  • the present invention relates to a base station device, a terminal device, a wireless communication system, and a wireless communication method.
  • the traffic of mobile terminals occupies most of the network resources.
  • the traffic used by mobile terminals tends to continue to expand.
  • next generation for example, 5G (5th generation mobile communication)
  • 5G (4th generation mobile communication) in addition to the standard technology of 4G (4th generation mobile communication
  • next-generation communication standards are being studied by 3GPP working groups (eg, TSG-RAN WG1, TSG-RAN WG2, etc.) (eg, Non-Patent Document 1).
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communications
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • very high reliability for example, error rate of the radio unit: 10 ⁇ 5
  • a method of increasing the amount of resources used and making data redundant can be considered.
  • radio resources are limited, it is not preferable to increase the amount of resources used.
  • URLLC must satisfy the above-mentioned very high reliability and low delay at the same time.
  • URLLC data ultra-reliable / low-latency data
  • eMBB data other data
  • Patent Document 1 A wireless communication method that prioritizes transmission power between an access channel and a second channel has been proposed (for example, Patent Document 1). Further, techniques related to Patent Documents 2 to 3 are described.
  • An object according to one aspect of the present invention is to provide an apparatus and a method for performing data communication with required reliability.
  • the base station apparatus transmits a first signal requesting first reliability to a terminal using a predetermined radio resource.
  • the base station apparatus assigns the second signal when a part of the predetermined radio resource is allocated to a second signal that requires a second reliability higher than the first reliability.
  • a generation unit that generates information corresponding to a wireless environment in which communication is performed; and a transmission unit that transmits information generated by the generation unit to the terminal.
  • data communication can be performed with the required reliability.
  • FIG. 1 shows an example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system shown in FIG. 1 includes a base station device 1 and a terminal device 2 (UE: User Equipment).
  • the base station apparatus 1 is an eNB (evolved) Node ⁇ ⁇ B).
  • a plurality of terminal devices 2 (2a to 2d) are located in the communication cell of the base station device 1. Each terminal device 2 can communicate with other terminal devices via the base station device 1.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 support communication related to a desired service.
  • eMBB enhanced mobile mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable mobile and low latency communication
  • mMTC massive mobile machine type transmission
  • eMBB high-capacity and frequent communication is required.
  • URLLC requires very high reliability and small delay end-to-end.
  • URLLC can be applied to, for example, an automatic driving system.
  • mMTC communication with a small payload size and a strict delay requirement is performed.
  • the terminal device 2a performs communication related to the eMBB service.
  • the terminal device 2d performs communication related to the URLLC service.
  • the terminal device 2 that performs communication related to the eMBB service may be referred to as an “eMBB terminal (2a)”.
  • the terminal device 2 that performs communication related to the URLLC service may be referred to as a “URLLC terminal (2d)”.
  • the terminal devices are described as “eMBB terminal (2a)” and “URLLC terminal (2d)” separately for each terminal device, but the same terminal device 2 is “eMBB terminal (2a)”.
  • URLLC terminal (2d) are not excluded.
  • communication related to the URLLC service may be performed.
  • FIG. 2 shows an example of a frame used in the wireless communication system shown in FIG.
  • the frame length used in the wireless communication system shown in FIG. 1 is 10 milliseconds.
  • the frame is composed of 10 subframes. That is, the length of the subframe is 1 millisecond.
  • the subframe is composed of 14 OFDM symbols in this embodiment.
  • the subframe is composed of two slots, that is, each slot includes seven OFDM symbols.
  • the subframe may include one or more minislots.
  • the length of the minislot is shorter than the slot. In the example shown in FIG. 2, the length of the minislot corresponds to two OFDM symbols. Note that a signal for providing the URLLC service requires a small transmission delay. Therefore, the signal for providing the URLLC service is preferably transmitted using a minislot.
  • a subframe can transmit a signal using a plurality of subcarriers having different frequencies.
  • a subframe transmits a signal using 12 consecutive subcarriers.
  • a subframe may transmit signals using more than 12 subcarriers.
  • the subcarriers are arranged at intervals of 15 kHz.
  • FIG. 3 shows an example of the base station apparatus 1 according to the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 1 includes an RF receiving unit 11, a CP removing unit 12, an FFT circuit 13, a data signal demodulator 14, a control signal demodulator 15, a CSI receiving unit 16, a scheduler 17, a data signal generating unit 18, and a control signal generating unit. 19, a URLLC information generation unit 20, an IFFT circuit 21, a CP addition unit 22, and an RF transmission unit 23.
  • the base station apparatus 1 may include other circuit elements not shown in FIG.
  • the RF reception unit 11 receives a radio signal transmitted from the terminal device 2 located in the communication cell of the base station device 1.
  • the RF receiver 11 may include a frequency converter that down-converts an RF band received signal.
  • the CP removal unit 12 removes a cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) from the received signal.
  • the cyclic prefix is inserted into the OFDM signal to suppress multipath fading.
  • the FFT circuit 13 converts the received signal from which the cyclic prefix has been removed into a frequency domain signal by FFT calculation. That is, the received signal is separated for each subcarrier.
  • the data signal demodulator 14 demodulates the data signal included in the received signal. That is, data transmitted from the terminal device 2 is reproduced.
  • the control signal demodulator 15 demodulates the control signal included in the received signal. That is, the control information transmitted from the terminal device 2 is reproduced.
  • the CSI receiving unit 16 receives channel state information (CSI: channel state information) from each terminal device 2 located in the communication cell.
  • CSI channel state information
  • the base station apparatus 1 transmits a reference signal (RS: reference signal) for measuring channel state information to the terminal apparatus 2.
  • the terminal device 2 measures a channel state representing a wireless environment between the base station device 1 and the terminal device 2 based on the reference signal.
  • the terminal device 2 measures, for example, CQI (channel quality indicator) as the channel state.
  • the terminal device 2 transmits channel state information representing the measurement result to the base station device 1.
  • the CSI receiving unit 16 acquires channel state information transmitted from the terminal device 2.
  • the scheduler 17 determines allocation of predetermined radio resources prepared for communication between the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 based on the control information received from the terminal apparatus 2.
  • Radio resources include frequency and time, as shown in FIG. That is, the scheduler 17 can assign subcarriers and symbols to transmission signals (data signals and control signals). And the scheduler 17 produces
  • the data signal generation unit 18 generates a data signal to be transmitted to the terminal device 2. At this time, the data signal generator 18 generates a data signal according to the schedule information generated by the scheduler 17.
  • the control signal generation unit 19 generates a control signal to be transmitted to the terminal device 2. At this time, the control signal generator 19 generates a control signal according to the schedule information generated by the scheduler 17.
  • the URLLC information generation unit 20 generates URLLC information based on the channel state information received by the CSI reception unit 16.
  • the URLLC information includes information for controlling multiplexing of a plurality of signals having different required reliability.
  • the URLLC information is information that controls multiplexing of the first signal that requires the first reliability and the second signal that requires the second reliability higher than the first reliability. including.
  • the first signal and the second signal are an eMBB signal and a URLLC signal, respectively.
  • the IFFT circuit 21 generates a time domain signal from the data signal generated by the data signal generation unit 18, the control signal generated by the control signal generation unit 19, and the URLLC information signal representing URLLC information by IFFT calculation.
  • the CP adding unit 22 adds a cyclic prefix to the time domain signal output from the IFFT circuit 21.
  • the RF transmission unit 23 generates an RF modulation signal from the time domain signal to which the cyclic prefix is added, and outputs the RF modulation signal via the antenna.
  • the RF transmission unit 23 may include a frequency converter that up-converts a transmission signal to an RF band.
  • FFT circuit 13, data signal demodulator 14, control signal demodulator 15, CSI receiver 16, scheduler 17, data signal generator 18, control signal generator 19, URLLC information generator 20, and part or all of IFFT circuit 21 Is realized by, for example, a processor system including a processor element and a memory.
  • the FFT circuit 13, the data signal demodulator 14, the control signal demodulator 15, the CSI receiver 16, the scheduler 17, the data signal generator 18, the control signal generator 19, the URLLC information generator 20, and a part of the IFFT circuit 21 may be realized by a digital signal processing circuit.
  • FIG. 4 shows an example of the terminal device 2 according to the embodiment of the present invention.
  • the terminal device 2 includes an RF receiving unit 31, a CP removing unit 32, an FFT circuit 33, a URLLC information reproducing unit 34, a data signal demodulator 35, a control signal demodulator 36, a scheduler 37, a data signal generating unit 38, and a control signal generating unit. 39, an IFFT circuit 40, a CP addition unit 41, and an RF transmission unit 42.
  • the terminal device 2 may include other circuit elements not shown in FIG.
  • the RF receiver 31 receives a radio signal transmitted from the base station device 1.
  • the RF receiver 31 may include a frequency converter that down-converts an RF band received signal.
  • the CP removal unit 32 removes the cyclic prefix from the received signal.
  • the FFT circuit 33 converts the received signal from which the cyclic prefix has been removed into a frequency domain signal by FFT calculation. That is, the received signal is separated for each subcarrier.
  • the URLLC information reproducing unit 34 reproduces URLLC information from the received signal.
  • the URLLC information is generated by the URLLC information generation unit 20 in the base station apparatus 1 shown in FIG.
  • the data signal demodulator 35 demodulates the data signal included in the received signal. That is, data transmitted from the base station apparatus 1 is reproduced. At this time, the data signal demodulator 35 demodulates the data signal with reference to the URLLC information as necessary.
  • the control signal demodulator 36 demodulates the control signal included in the received signal. That is, the control information transmitted from the base station device 1 is reproduced. At this time, the control signal demodulator 36 demodulates the control signal with reference to the URLLC information as necessary.
  • the scheduler 37 determines allocation of radio resources prepared for communication between the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 based on the control information received from the base station apparatus 1. That is, the scheduler 37 can assign subcarriers and symbols to transmission signals (data signals and control signals). And the scheduler 37 produces
  • the data signal generation unit 38 generates a data signal to be transmitted to the base station device 1. At this time, the data signal generator 38 generates a data signal according to the schedule information generated by the scheduler 37. In addition, the control signal generation unit 39 generates a control signal to be transmitted to the base station apparatus 1. At this time, the control signal generation unit 39 generates a control signal according to the schedule information generated by the scheduler 37.
  • the IFFT circuit 40 generates a time domain signal from the data signal generated by the data signal generation unit 38 and the control signal generated by the control signal generation unit 39 by IFFT calculation.
  • the CP adding unit 41 adds a cyclic prefix to the time domain signal output from the IFFT circuit 40.
  • the RF transmission unit 42 generates an RF modulation signal from the time domain signal to which the cyclic prefix is added, and outputs the RF modulation signal via the antenna.
  • the RF transmission unit 42 may include a frequency converter that up-converts a transmission signal to an RF band.
  • Some or all of the FFT circuit 33, URLLC information reproduction unit 34, data signal demodulator 35, control signal demodulator 36, scheduler 37, data signal generation unit 38, control signal generation unit 39, and IFFT circuit 40 are, for example, a processor It is realized by a processor system including an element and a memory.
  • some or all of the FFT circuit 33, URLLC information reproduction unit 34, data signal demodulator 35, control signal demodulator 36, scheduler 37, data signal generation unit 38, control signal generation unit 39, and IFFT circuit 40 are digital. You may implement
  • FIG. 5 shows an example of a frame used in the downlink for transmitting a signal from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2.
  • the frame corresponds to the slot shown in FIG. That is, the frame length is 7 OFDM symbols.
  • a frame can transmit a signal by using 12 consecutive subcarriers.
  • the frame may be a subframe shown in FIG. Further, the frame may be configured to transmit a signal using more than 12 subcarriers.
  • downlink radio resources are allocated to the eMBB service.
  • OFDM symbol 1 is used for transmitting an eMBB control signal.
  • the eMBB control signal represents information for controlling transmission of eMBB data.
  • the OFDM symbols 2 to 7 are used for transmitting eMBB data.
  • the reservation resource shown in FIG. 5 can be allocated to the URLLC service.
  • the reservation resource is composed of 6 subcarriers (subcarriers 4 to 9) in OFDM symbols 3 to 4.
  • the reservation resource is realized by the minislot shown in FIG.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a reservation resource. Also, the reservation resource described in FIG. 2 is based on the minislot level. Accordingly, URLLC transmission can be transmitted in units of minislots.
  • the reservation resource When there is no request to transmit URLLC data, the reservation resource is used to transmit eMBB data.
  • the priority of URLLC data is higher than that of eMBB data. Therefore, when a request for transmitting URLLC data is issued, a reservation resource is allocated for the URLLC service. That is, the reservation resource is used to transmit URLLC signals (including URLLC data signals and URLLC control signals).
  • the eMBB signal and the URLLC signal are transmitted simultaneously using the same carrier. That is, when the reserved resource is allocated to the URLLC service, the eMBB signal and the URLLC signal are multiplexed.
  • URLLC information represents the multiplexed state of the eMBB signal and the URLLC signal. That is, the URLLC information includes multiplexing information indicating whether the URLLC signal is multiplexed.
  • the URLLC information may include information corresponding to a wireless environment between the base station device 1 and a terminal (terminal device 2d in FIG. 1) that receives the URLLC signal.
  • the URLLC information may include transmission power information and / or repetition information described later.
  • URLLC information is transmitted using, for example, a pre-specified subcarrier (subcarrier 12 in the example shown in FIG. 5).
  • the URLLC information is transmitted using, for example, the same symbol as the head symbol of the reserved resource (OFDM symbol 3 in the example shown in FIG. 5).
  • control signals such as a reference signal (RS) are omitted for easy viewing of the drawing.
  • the downlink and uplink may be multiplexed by time division multiplexing (TDM) or may be multiplexed by frequency division multiplexing (FDM).
  • the URLLC signal can be multiplexed using a part of the wireless resource for transmitting the eMBB signal.
  • the reliability required by the URLLC signal is higher than that of the eMBB signal.
  • the URLLC signal is transmitted from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2 so that the reliability of the URLLC signal does not deteriorate in the terminal apparatus 2. Is required.
  • FIG. 6 shows an example of a wireless communication method according to the first embodiment.
  • the terminal device 2a performs communication related to the eMBB service.
  • the transmission power of each downlink subcarrier is P1, as shown in FIG. That is, the base station apparatus 1 transmits the eMBB signals of subcarriers 1 to 12 to the terminal apparatus 2a with the transmission power P1.
  • the reserved resource shown in FIG. 5 is used to transmit the eMBB signal.
  • the terminal device 2d requests the URLLC service in the communication state described above.
  • the terminal device 2d transmits a request message for identifying the URLLC service to the base station device 1.
  • the base station apparatus 1 transmits a channel state information reference signal (CSI-RS) to the terminal apparatus 2d.
  • the terminal device 2d uses this reference signal to measure the channel state between the base station device 1 and the terminal device 2d.
  • the terminal device 2d transmits channel state information (CSI) representing the measurement result to the base station device 1.
  • CSI channel state information
  • the channel state information may include CQI.
  • the base station apparatus 1 When receiving the request message described above, the base station apparatus 1 performs scheduling for multiplexing the eMBB signal transmitted to the terminal apparatus 2a and the URLLC signal transmitted to the terminal apparatus 2d. Specifically, as shown in FIG. 7, scheduling is performed so that reserved resources are allocated to URLLC signals.
  • the base station apparatus 1 determines the transmission power P2 of the URLLC signal based on the channel state information received from the terminal apparatus 2d. For example, when the channel state between the base station device 1 and the terminal device 2d is poor, the transmission power P2 of the URLLC signal is larger than the transmission power P1 of the eMBB signal.
  • P1 represents the transmission power of the eMBB signal when the URLLC signal is not multiplexed. That is, the base station apparatus 1 transmits the URLLC signal with transmission power larger than that of the eMBB signal.
  • the transmission power P2 of the URLLC signal may be the same as the transmission power P1 of the eMBB signal.
  • the difference ⁇ P between P1 and P2 (that is, an increment with respect to P1) may be determined according to, for example, the channel state between the base station device 1 and the terminal device 2d.
  • the total transmission power of the base station device 1 is preferably constant. Therefore, when the transmission power P2 of the URLLC signal transmitted using the reserved resource is larger than the transmission power P1, the transmission power of the eMBB signal transmitted simultaneously with the URLLC signal is reduced.
  • the eMBB signal and the URLLC signal are multiplexed in OFDM symbols 3-4.
  • the transmission power P2 of the URLLC signal is larger than the transmission power P1.
  • the eMBB signal is transmitted with a transmission power P3 that is smaller than the transmission power.
  • the power P1 of each subcarrier of the eMBB signal transmitted from the base station apparatus 1 is “10” when the URLLC signal is not multiplexed.
  • the total transmission power of the base station apparatus 1 is “120”.
  • the power P2 of each subcarrier of the URLLC signal transmitted from the base station apparatus 1 is “12”.
  • the power P2 (or ⁇ P) is calculated by the URLLC information generation unit 20 based on the channel state between the base station device 1 and the terminal device 2d.
  • the total power of the URLLC signal transmitted using 6 subcarriers is “72”. That is, in OFDM symbols 3 to 4, the power allocated to the eMBB signal is “48”. Therefore, the power P3 of each subcarrier of the eMBB signal in OFDM symbols 3 to 4 is “8”.
  • the URLLC information generation unit 20 generates URLLC information.
  • the URLLC information includes multiplexing information indicating whether the URLLC signal is multiplexed and transmission power information related to the transmission power of the URLLC signal.
  • “1: URLLC signal is multiplexed” is generated as multiplexing information
  • “ ⁇ P” is generated as transmission power information.
  • the scheduler 17 In the base station apparatus 1, the scheduler 17 generates schedule information according to the multiplexing information.
  • the schedule information represents the resource allocation shown in FIG.
  • the data signal generator 18 and the control signal generator 19 generate a data signal and a control signal according to the schedule information, respectively.
  • the data signal generator 18 and the control signal generator 19 generate a data signal and a control signal according to the transmission power information generated by the URLLC information generation unit 20, respectively.
  • the base station device 1 transmits the generated signal to each terminal device 2.
  • the radio signal transmitted from the base station apparatus 1 transmits URLLC information. That is, the URLLC information transmitted from the base station device 1 is received by each terminal device 2.
  • the URLLC information includes multiplexing information and transmission power information as described above.
  • the base station apparatus 1 transmits an eMBB signal and a URLLC signal.
  • the transmission power of the eMBB signal is P1 in the OFDM symbols 1 to 2, 5 to 7, and P3 in the OFDM symbols 3 to 4.
  • the transmission power of the URLLC signal is P2.
  • the terminal device 2a demodulates the eMBB signal from the received signal according to the URLLC information.
  • URLLC signals are multiplexed. That is, the reservation resource is allocated to the URLLC signal. Therefore, the terminal device 2a acquires an eMBB signal from radio resources other than the reservation resource.
  • the terminal device 2a demodulates the received signal on the assumption that the transmission power of the base station device 1 is P1.
  • terminal apparatus 2a demodulates the received signal assuming that the transmission power of base station apparatus 1 is P3. Note that P1 is known. Further, the terminal device 2a can calculate P3 from P1 based on the transmission power information ⁇ P.
  • the terminal device 2d demodulates the URLLC signal from the received signal according to the URLLC information. That is, the terminal device 2d acquires a URLLC signal from the reservation resource. At this time, the terminal apparatus 2d demodulates the received signal assuming that the transmission power of the base station apparatus 1 is P2. Note that P1 is known. Further, the terminal device 2d can calculate P2 from P1 based on the transmission power information ⁇ P.
  • FIG. 8 shows an example of a modulation format.
  • 16QAM as shown in FIG. 8A, a 4-bit value is represented by 16 constellation points.
  • the 4-bit value is identified by the phase and amplitude of the received signal.
  • the terminal device 2 demodulates the received signal using the transmission power information included in the URLLC information.
  • the terminal device 2 demodulates the received signal using the transmission power information.
  • the terminal device 2d demodulates the URLLC signal using transmission power information.
  • the terminal device 2a demodulates the eMBB signal using the transmission power information.
  • a 2-bit value is represented by four constellation points.
  • a 2-bit value is identified by the phase of the received signal. That is, in QPSK, a 2-bit value can be identified without considering the amplitude of the received signal. Therefore, when receiving a signal that does not include an amplitude modulation component (for example, BPSK, QPSK, 8PSK, etc.), the terminal device 2 may demodulate the received signal without using the transmission power information included in the URLLC information. .
  • an amplitude modulation component for example, BPSK, QPSK, 8PSK, etc.
  • the URLLC signal when the URLLC signal is multiplexed using a part of the radio resource for the eMBB signal, it depends on the radio environment between the base station apparatus 1 and the URLLC terminal.
  • the transmission power of the URLLC signal is controlled. That is, when the channel state between the base station apparatus 1 and the URLLC terminal is poor, the base station apparatus 1 transmits a URLLC signal to the URLLC terminal with a large amount of power. Therefore, for example, even when the URLLC terminal is located at the edge of the communication cell, the URLLC service is provided with the required quality.
  • the transmission power information generated by the URLLC information generation unit 20 in the base station apparatus 1 represents information related to the transmission power of the URLLC signal.
  • the information related to the transmission power of the URLLC signal represents the difference ⁇ P between the transmission power P1 of the eMBB signal and the transmission power P2 of the URLLC signal in the above example.
  • the terminal device 2d that receives the URLLC signal calculates the transmission power P2 based on the known power P1 and the difference ⁇ P. Therefore, the terminal device 2d can demodulate the URLLC signal even if the URLLC signal includes an amplitude modulation component.
  • the terminal device 2a that receives the eMBB signal calculates the transmission power P3 based on the known power P1 and the difference ⁇ P. Therefore, the terminal device 2a can demodulate the eMBB signal even if the eMBB signal includes an amplitude modulation component.
  • the information related to the transmission power of the URLLC signal may represent the transmission power P2 of the URLLC signal.
  • the terminal device 2d that receives the URLLC signal recognizes the transmission power P2 by receiving information related to the transmission power of the URLLC signal.
  • the terminal device 2a that receives the eMBB signal is notified by information on the number of subcarriers assigned to the URLLC signal, the number of subcarriers assigned to the eMBB signal transmitted simultaneously with the URLLC signal, and the transmission power of the URLLC signal.
  • the transmission power P3 can be calculated based on the transmission power P2.
  • URLLC information is composed of multiplexing information and transmission power information in the above example.
  • the multiplexing information (whether or not the URLLC signal is multiplexed) is represented by 1 bit.
  • the URLLC information is transmitted using one symbol on one subcarrier.
  • the URLLC information is 2 bits.
  • the transmission power information represents whether or not the transmission power of the URLLC signal is increased by a predetermined amount with respect to the eMBB signal. If the symbol is modulated with 16QAM, the URLLC information is 4 bits. In this case, since 3 bits are allocated to the transmission power information, the transmission power information can represent eight different values.
  • FIG. 9 shows an example of a wireless communication method according to the second embodiment.
  • the procedure in which the terminal apparatus 2d requests the URLLC service is substantially the same in FIGS. It is. That is, the base station apparatus 1 acquires channel state information representing a wireless environment between the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2d from the terminal apparatus 2d.
  • the base station apparatus 1 When receiving the request message described above, the base station apparatus 1 performs scheduling for multiplexing the eMBB signal transmitted to the terminal apparatus 2a and the URLLC signal transmitted to the terminal apparatus 2d. Specifically, as shown in FIG. 10, scheduling is performed so that reserved resources are allocated to URLLC signals.
  • a URLLC signal transmitted using a reservation resource may be referred to as “URLLC_1”.
  • the base station apparatus 1 determines the number of URLLC signal transmissions based on the channel state information received from the terminal apparatus 2d. For example, when the channel state between the base station device 1 and the terminal device 2d is poor, the base station device 1 increases the number of URLLC signal transmissions so that the URLLC signal is repeatedly transmitted. Note that when the channel state between the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2d is good, the URLLC signal may be transmitted once.
  • the URLLC information generation unit 20 generates URLLC information.
  • the URLLC information includes multiplexing information indicating whether or not the URLLC signal is multiplexed, and repetitive information related to the number of times the URLLC signal is transmitted.
  • “1: URLLC signal is multiplexed” is generated as multiplexing information. For example, when the URLLC signal is transmitted twice, “once” is generated as the repetition information.
  • FIG. 10 shows an example of radio resource allocation in the second embodiment.
  • the same URLLC signal is transmitted twice. That is, after the URLLC signal is transmitted, the same URLLC signal is transmitted again.
  • the reserved resource designated in advance is assigned to URLLC_1
  • adjacent resources adjacent to the reserved resource that is, subcarriers 4 to 9 in OFDM symbols 5 to 6) are assigned to URLLC_2.
  • the scheduler 17 In the base station apparatus 1, the scheduler 17 generates schedule information according to the multiplexing information and the repetition information. In this example, the repetition information represents “once”. Therefore, the schedule information represents the resource allocation shown in FIG. That is, schedule information to be assigned by the URLLC signal to the reserved resources (subcarriers 4 to 9 in OFDM symbols 3 to 4) and adjacent resources (subcarriers 4 to 9 in OFDM symbols 5 to 6) is generated.
  • the data signal generator 18 and the control signal generator 19 generate a data signal and a control signal according to the schedule information, respectively. Then, the base station device 1 transmits a signal to each terminal device 2.
  • the URLLC signal transmitted from the base station device 1 is received by each terminal device 2.
  • the URLLC signal includes multiplexing information and repetition information.
  • the base station apparatus 1 transmits an eMBB signal and a URLLC signal. At this time, the base station apparatus 1 transmits the URLLC signal twice using the reservation resource and the adjacent resource.
  • the terminal device 2a demodulates the eMBB signal from the received signal according to the URLLC information.
  • the repetition information included in the URLLC information represents “one time”. Therefore, the terminal device 2a recognizes that the subcarriers 4 to 9 in the OFDM symbols 3 to 6 are assigned to the URLLC signal based on the repetition information. Then, the terminal device 2a acquires an eMBB signal from a radio resource that is not assigned to the URLLC signal.
  • the terminal device 2d demodulates the URLLC signal from the received signal according to the URLLC information. That is, the terminal device 2d also recognizes that the OFDM symbols 3 to 4 and the OFDM symbols 5 to 6 are assigned to the URLLC signal based on the repetition information. Then, the terminal device 2d acquires two URLLC signals (that is, URLLC_1 and URLLC_2) from the received signal. Then, the terminal device 2d reproduces URLLC data using two URLLC signals. At this time, for example, URLLC data may be reproduced by combining URLLC_1 and URLLC_2.
  • the URLLC signal when the URLLC signal is multiplexed using a part of the radio resource for the eMBB signal, it depends on the radio environment between the base station apparatus 1 and the URLLC terminal.
  • the number of URLLC signal transmissions is controlled. That is, when the channel state between the base station apparatus 1 and the URLLC terminal is poor, the base station apparatus 1 increases the number of URLLC signal transmissions. Therefore, for example, even when the URLLC terminal is located at the edge of the communication cell, the URLLC service is provided with the required quality.
  • the repetition information generated by the URLLC information generation unit 20 in the base station apparatus 1 represents information related to the number of URLLC signal transmissions.
  • the information related to the number of URLLC signal transmissions represents the number of times the URLLC signal is repeatedly transmitted after the URLLC signal is transmitted using the reservation resource.
  • the second embodiment is not limited to this method.
  • the information related to the number of URLLC signal transmissions may represent the number of URLLC signal transmissions. In this case, when the URLLC signal is transmitted twice, the repetition information represents “twice”.
  • the transmission power of the URLLC signal is controlled according to the wireless environment between the base station apparatus 1 and the URLLC terminal.
  • the number of URLLC signal transmissions is controlled in accordance with the wireless environment between the base station apparatus 1 and the URLLC terminal.
  • the third embodiment is realized by combining the first embodiment and the second embodiment. That is, in the third embodiment, the transmission power of the URLLC signal and the number of transmissions of the URLLC signal are controlled according to the wireless environment between the base station apparatus 1 and the URLLC terminal.
  • FIG. 11 shows an example of a wireless communication method according to the third embodiment.
  • the base station apparatus 1 determines the transmission power and the number of transmissions of the URLLC signal based on channel state information representing a wireless environment between the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2d. Then, the base station apparatus 1 generates URLLC information including information related to the transmission power of the URLLC signal and information related to the number of URLLC signal transmissions, and transmits the URLLC information to the terminal apparatus 2 in the communication cell.
  • Each terminal device 2 demodulates a signal received from the base station device 1 based on the received URLLC information.
  • URLLC information (multiplexing information, transmission power information / repetition information) is transmitted from the base station apparatus 1 using a designated symbol on a pre-designated subcarrier.
  • the terminal device 2 is notified.
  • URLLC information may be notified using a common control channel that is commonly used for a plurality of terminals or all terminals in a communication cell.
  • the URLLC information may be notified from the base station to the terminal using a radio resource different from the radio resource for transmitting the eMBB signal / URLLC signal.
  • URLLC information is transmitted in signaling using an RRC (radio resource control) protocol.

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Abstract

基地局装置は、所定の無線リソースを利用して第1の信頼性を要求する第1の信号を端末へ送信する。この基地局装置は、第1の信頼性よりも高い第2の信頼性を要求する第2の信号に対して所定の無線リソースの一部が割り当てられるときに、第2の信号を通信する無線環境に対応する情報を生成する生成部と、生成部により生成される情報を端末に送信する送信部と、を備える。

Description

基地局装置、端末装置、無線通信システム、および無線通信方法
 本発明は、基地局装置、端末装置、無線通信システム、および無線通信方法に係わる。
 現在のネットワークは、モバイル端末(スマートフォン、フューチャーフォン等)のトラフィックがネットワークのリソースの大半を占めている。また、モバイル端末が使うトラフィックは、今後も拡大していく傾向にある。
 一方、IoT(Internet of things)サービス(例えば、交通システム、スマートメータ、装置等の監視システム)の展開にあわせて、多様な要求条件を持つサービスに対応することが求められている。このため、次世代(例えば、5G(第5世代移動体通信))の通信規格では、4G(第4世代移動体通信)の標準技術に加えて、さらなる高データレート化、大容量化、低遅延化を実現する技術が求められている。なお、次世代通信規格については、3GPPの作業部会(例えば、TSG-RAN WG1、TSG-RAN WG2等)において検討が進められている(例えば、非特許文献1)。
 5Gシステムでは、多種多様なサービスに対応するために、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communications)、およびURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication)に分類される多くのユースケースのサポートが想定されている。そのなかでも、URLLCは、実現が困難なユースケースである。すなわち、URLLCにおいては、非常に高い信頼性(例えば、無線部のエラーレート:10-5)が要求される。ここで、非常に高い信頼性を実現する1つの方法として、使用リソース量を増やしてデータに冗長性を持たせる方法が考えられる。しかし、無線リソースは有限なので、使用リソース量を増やすことは好ましくない。
 また、URLLCにおいては、上りリンクおよび下りリンクにおけるユーザプレーンの無線部の遅延をそれぞれ0.5ミリ秒以下に抑制することが求められている。この遅延時間は、4G無線システムLTE(Long Term Evolution)の1/10未満であり、高い要求である。
 URLLCは、上述した非常に高い信頼性および低遅延を同時に満たさなければならない。なお、3GPPの会合では、次世代の無線通信システムに向けて、超高信頼/低遅延データ(すなわち、URLLCデータ)および他のデータ(例えば、eMBBデータ等)を同一キャリアで同時にサポートする方法が提案されている。
 アクセスチャネルと第2のチャネルとの間で送信電力の優先度付けを行う無線通信方法が提案されている(例えば、特許文献1)。また、特許文献2~3に関連する技術が記載されている。
特開2015-111860号公報 特開2007-336500号公報 特開2001-333123号公報
3GPP RP-160671, New SID Proposal, Study on New Radio Access Technology, NTT DOCOMO, 3GPP TSG RAN Meeting #71, March 7-10, 2016
 URLLCデータの通信を行う場合は、上述の要求(例えば、信頼性、遅延)を満たすことが求められる。他方、無線通信システムでは、無線環境に応じて信号に対して異なる制御が行われる。例えば、データを送信する無線通信装置とそのデータを受信する無線通信装置との間の距離が大きいときに、信号の信頼性を確保するために、送信電力が大きくなるようにゲインが制御されることがある。ただし、無線環境に応じて信号に対して異なる制御が行われる場合であっても、所定の条件(URLLCデータの場合、非常に高い信頼性および低遅延)を満足するように信号を送信することが要求される。
 本発明の1つの側面に係わる目的は、要求される信頼性でデータ通信を行う装置および方法を提供することである。
 本発明の1つの態様の基地局装置は、所定の無線リソースを利用して第1の信頼性を要求する第1の信号を端末へ送信する。この基地局装置は、前記第1の信頼性よりも高い第2の信頼性を要求する第2の信号に対して前記所定の無線リソースの一部が割り当てられるときに、前記第2の信号を通信する無線環境に対応する情報を生成する生成部と、前記生成部により生成される情報を前記端末に送信する送信部と、を備える。
 上述の態様によれば、要求される信頼性でデータ通信を行うことができる。
無線通信システムの一例を示す図である。 フレーム構成の一例を示す図である。 基地局装置の一例を示す図である。 端末装置の一例を示す図である。 下りリンクにおいて使用されるフレームの一例を示す図である。 第1の実施形態に係わる無線通信方法の一例を示す図である。 第1の実施形態における無線リソースの割当ての一例を示す図である。 変調フォーマットの例を示す図である。 第2の実施形態に係わる無線通信方法の一例を示す図である。 第2の実施形態における無線リソースの割当ての一例を示す図である。 第3の実施形態に係わる無線通信方法の一例を示す図である。 無線リソースの割当ての他の例を示す図である。
 図1は、本発明の実施形態に係わる無線通信システムの一例を示す。図1に示す無線通信システムは、基地局装置1および端末装置2(UE:User Equipment)を含む。基地局装置1は、この実施例では、eNB(evolved Node B)である。また、図1に示す例では、基地局装置1の通信セル内に複数の端末装置2(2a~2d)が位置している。各端末装置2は、基地局装置1を介して他の端末装置と通信することができる。
 基地局装置1および端末装置2は、所望のサービスに係わる通信をサポートする。例えば、eMBB(enhanced mobile broadband)、URLLC(ultra-reliable and low latency communication)、mMTC(massive machine type transmission)などがサポートされる。eMBBでは、大容量かつ頻度の高い通信が要求される。URLLCでは、エンド・ツー・エンドで非常に高い信頼性および小さい遅延が要求される。URLLCは、例えば、自動運転システムなどに適用され得る。mMTCでは、ペイロードサイズが小さく、遅延要求が厳しくない通信が行われる。
 図1に示す例では、端末装置2aは、eMBBサービスに係わる通信を行っている。また、端末装置2dは、URLLCサービスに係わる通信を行っている。なお、以下の記載では、eMBBサービスに係わる通信を行う端末装置2を「eMBB端末(2a)」と呼ぶことがある。また、URLLCサービスに係わる通信を行う端末装置2を「URLLC端末(2d)」と呼ぶことがある。なお、図1では、端末装置を「eMBB端末(2a)」と「URLLC端末(2d)」と端末装置毎に分けて記載しているが、同一の端末装置2が「eMBB端末(2a)」と「URLLC端末(2d)」の両方に該当する場合を除くわけでない。例えば、ある端末装置2がeMBBサービスに係わる通信を行っているときにURLLCサービスに係わる通信をすることもある。
 図2は、図1に示す無線通信システムにおいて使用されるフレームの一例を示す。尚、図1に示す無線通信システムにおいて使用されるフレームの長さは10ミリ秒である。フレームは、10個のサブフレームから構成される。すなわち、サブフレームの長さは1ミリ秒である。
 サブフレームは、この実施例では、14個のOFDMシンボルから構成される。また、サブフレームは、2個のスロットから構成される、すなわち、各スロットは、7個のOFDMシンボルを含む。さらに、サブフレームは、1または複数のミニスロットを含んでいてもよい。ミニスロットの長さは、スロットよりも短い。図2に示す例では、ミニスロットの長さは、2個のOFDMシンボルに相当する。なお、URLLCサービスを提供するための信号は、小さい伝送遅延が要求される。よって、URLLCサービスを提供するための信号は、ミニスロットを使用して伝送されることが好ましい。
 サブフレームは、周波数の異なる複数のサブキャリアを使用して信号を伝送できる。図2に示す例では、サブフレームは、連続する12個のサブキャリアを使用して信号を伝送する。ただし、サブフレームは、12個よりも多くのサブキャリアを使用して信号を伝送してもよい。サブキャリアは、例えば、15kHz間隔で配置される。
 図3は、本発明の実施形態に係わる基地局装置1の一例を示す。基地局装置1は、RF受信部11、CP除去部12、FFT回路13、データ信号復調器14、制御信号復調器15、CSI受信部16、スケジューラ17、データ信号生成部18、制御信号生成部19、URLLC情報生成部20、IFFT回路21、CP付加部22、RF送信部23を備える。なお、基地局装置1は、図3に示していない他の回路要素を備えていてもよい。
 RF受信部11は、基地局装置1の通信セル内に位置する端末装置2から送信される無線信号を受信する。なお、RF受信部11は、RF帯の受信信号をダウンコンバートする周波数コンバータを備えていてもよい。CP除去部12は、受信信号からサイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)を除去する。サイクリックプレフィックスは、マルチパスフェージングを抑制するためにOFDM信号に挿入される。FFT回路13は、FFT演算により、サイクリックプレフィックスが除去された受信信号を周波数領域信号に変換する。すなわち、受信信号はサブキャリア毎に分離される。
 データ信号復調器14は、受信信号に含まれているデータ信号を復調する。すなわち、端末装置2から送信されるデータが再生される。制御信号復調器15は、受信信号に含まれている制御信号を復調する。すなわち、端末装置2から送信される制御情報が再生される。
 CSI受信部16は、通信セル内に位置する各端末装置2からチャネル状態情報(CSI:channel state information)を受信する。例えば、基地局装置1は、チャネル状態情報を測定するための参照信号(RS:reference signal)を端末装置2へ送信する。端末装置2は、この参照信号に基づいて、基地局装置1と端末装置2との間の無線環境を表すチャネル状態を測定する。このとき、端末装置2は、チャネル状態として、例えば、CQI(channel quality indicator)を測定する。そして、端末装置2は、測定結果を表すチャネル状態情報を基地局装置1へ送信する。基地局装置1において、CSI受信部16は、端末装置2から送信されるチャネル状態情報を取得する。
 スケジューラ17は、端末装置2から受信する制御情報に基づいて、基地局装置1と端末装置2との間の通信のために用意されている所定の無線リソースの割当てを決定する。無線リソースは、図2に示すように、周波数および時間を含む。すなわち、スケジューラ17は、送信信号(データ信号および制御信号)に対してサブキャリアおよびシンボルを割り当てることができる。そして、スケジューラ17は、無線リソースの割当てを表すスケジュール情報を生成する。
 データ信号生成部18は、端末装置2へ送信するデータ信号を生成する。このとき、データ信号生成部18は、スケジューラ17により生成されるスケジュール情報に従ってデータ信号を生成する。また、制御信号生成部19は、端末装置2へ送信する制御信号を生成する。このとき、制御信号生成部19は、スケジューラ17により生成されるスケジュール情報に従って制御信号を生成する。
 URLLC情報生成部20は、CSI受信部16により受信されたチャネル状態情報に基づいてURLLC情報を生成する。URLLC情報は、要求される信頼性の異なる複数の信号の多重化を制御する情報を含む。具体的には、URLLC情報は、第1の信頼性を要求する第1の信号と第1の信頼性よりも高い第2の信頼性を要求する第2の信号との多重化を制御する情報を含む。この実施例では、第1の信号および第2の信号は、それぞれeMBB信号およびURLLC信号である。
 IFFT回路21は、IFFT演算により、データ信号生成部18により生成されるデータ信号、制御信号生成部19により生成される制御信号、およびURLLC情報を表すURLLC情報信号から時間領域信号を生成する。CP付加部22は、IFFT回路21から出力される時間領域信号にサイクリックプレフィックスを付加する。そして、RF送信部23は、サイクリックプレフィックスが付加された時間領域信号からRF変調信号を生成し、アンテナを介してそのRF変調信号を出力する。なお、RF送信部23は、送信信号をRF帯にアップコンバートする周波数コンバータを備えていてもよい。
 FFT回路13、データ信号復調器14、制御信号復調器15、CSI受信部16、スケジューラ17、データ信号生成部18、制御信号生成部19、URLLC情報生成部20、IFFT回路21の一部または全部は、例えば、プロセッサエレメントおよびメモリを含むプロセッサシステムで実現される。あるいは、FFT回路13、データ信号復調器14、制御信号復調器15、CSI受信部16、スケジューラ17、データ信号生成部18、制御信号生成部19、URLLC情報生成部20、IFFT回路21の一部または全部は、デジタル信号処理回路で実現してもよい。
 図4は、本発明の実施形態に係わる端末装置2の一例を示す。端末装置2は、RF受信部31、CP除去部32、FFT回路33、URLLC情報再生部34、データ信号復調器35、制御信号復調器36、スケジューラ37、データ信号生成部38、制御信号生成部39、IFFT回路40、CP付加部41、RF送信部42を備える。なお、端末装置2は、図4に示していない他の回路要素を備えていてもよい。
 RF受信部31は、基地局装置1から送信される無線信号を受信する。なお、RF受信部31は、RF帯の受信信号をダウンコンバートする周波数コンバータを備えていてもよい。CP除去部32は、受信信号からサイクリックプレフィックスを除去する。FFT回路33は、FFT演算により、サイクリックプレフィックスが除去された受信信号を周波数領域信号に変換する。すなわち、受信信号はサブキャリア毎に分離される。
 URLLC情報再生部34は、受信信号からURLLC情報を再生する。なお、URLLC情報は、図3に示す基地局装置1においてURLLC情報生成部20により生成される。
 データ信号復調器35は、受信信号に含まれているデータ信号を復調する。すなわち、基地局装置1から送信されるデータが再生される。このとき、データ信号復調器35は、必要に応じてURLLC情報を参照してデータ信号を復調する。制御信号復調器36は、受信信号に含まれている制御信号を復調する。すなわち、基地局装置1から送信される制御情報が再生される。このとき、制御信号復調器36は、必要に応じてURLLC情報を参照して制御信号を復調する。
 スケジューラ37は、基地局装置1から受信する制御情報に基づいて、基地局装置1と端末装置2との間の通信のために用意されている無線リソースの割当てを決定する。すなわち、スケジューラ37は、送信信号(データ信号および制御信号)に対してサブキャリアおよびシンボルを割り当てることができる。そして、スケジューラ37は、無線リソースの割当てを表すスケジュール情報を生成する。
 データ信号生成部38は、基地局装置1へ送信するデータ信号を生成する。このとき、データ信号生成部38は、スケジューラ37により生成されるスケジュール情報に従ってデータ信号を生成する。また、制御信号生成部39は、基地局装置1へ送信する制御信号を生成する。このとき、制御信号生成部39は、スケジューラ37により生成されるスケジュール情報に従って制御信号を生成する。
 IFFT回路40は、IFFT演算により、データ信号生成部38により生成されるデータ信号および制御信号生成部39により生成される制御信号から時間領域信号を生成する。CP付加部41は、IFFT回路40から出力される時間領域信号にサイクリックプレフィックスを付加する。そして、RF送信部42は、サイクリックプレフィックスが付加された時間領域信号からRF変調信号を生成し、アンテナを介してそのRF変調信号を出力する。なお、RF送信部42は、送信信号をRF帯にアップコンバートする周波数コンバータを備えていてもよい。
 FFT回路33、URLLC情報再生部34、データ信号復調器35、制御信号復調器36、スケジューラ37、データ信号生成部38、制御信号生成部39、IFFT回路40の一部または全部は、例えば、プロセッサエレメントおよびメモリを含むプロセッサシステムで実現される。あるいは、FFT回路33、URLLC情報再生部34、データ信号復調器35、制御信号復調器36、スケジューラ37、データ信号生成部38、制御信号生成部39、IFFT回路40の一部または全部は、デジタル信号処理回路で実現してもよい。
 図5は、基地局装置1から端末装置2へ信号を伝送する下りリンクにおいて使用されるフレームの一例を示す。なお、この実施例では、フレームは、図2に示すスロットに相当する。すなわち、フレームの長さは7OFDMシンボルである。また、この実施例では、フレームは、連続する12個のサブキャリアを利用して信号を伝送することができる。
 ただし、本発明は、この実施例に限定されるものではない。例えば、フレームは、図2に示すサブフレームであってもよい。また、フレームは、12個よりも多くのサブキャリアを利用して信号を伝送する構成であってもよい。
 この実施例では、下りリンクの無線リソースは、eMBBサービスに対して割り当てられている。具体的には、OFDMシンボル1は、eMBB制御信号を伝送するために使用される。eMBB制御信号は、eMBBデータの伝送を制御する情報を表す。また、OFDMシンボル2~7は、eMBBデータを伝送するために使用される。
 ただし、eMBBサービスに対して割り当てられている無線リソースの一部は、他のサービスに割り当てることができる。具体的には、図5に示す予約リソースは、URLLCサービスに対して割り当てることができる。この実施例では、予約リソースは、OFDMシンボル3~4における6個のサブキャリア(サブキャリア4~9)から構成される。なお、予約リソースは、図2に示すミニスロットにより実現される。なお、図2は、予約リソースの一例を示す図である。また、図2に記載されている予約リソースは、ミニスロットレベルに基づいている。従って、URLLC送信は、ミニスロット単位で送信することができる。
 URLLCデータを伝送する要求が無いときは、予約リソースは、eMBBデータを伝送するために使用される。ここで、この実施例では、eMBBデータよりURLLCデータの優先度が高いものとする。したがって、URLLCデータを伝送する要求が発行されると、予約リソースは、URLLCサービスに対して割り当てられる。すなわち、予約リソースは、URLLC信号(URLLCデータ信号およびURLLC制御信号を含む)を伝送するために使用される。
 なお、予約リソースがURLLCサービスに割り当てられるときは、同じキャリアを利用してeMBB信号およびURLLC信号が同時に伝送される。すなわち、予約リソースがURLLCサービスに割り当てられるときは、eMBB信号およびURLLC信号が多重化される。
 URLLC情報は、eMBB信号およびURLLC信号の多重化の状態を表す。すなわち、URLLC情報は、URLLC信号が多重化されるか否かを表す多重化情報を含む。また、URLLC情報は、基地局装置1とURLLC信号を受信する端末(図1では、端末装置2d)との間の無線環境に対応する情報を含んでいてもよい。一例として、URLLC情報は、後述する送信電力情報および/または繰返し情報を含んでもよい。なお、URLLC情報は、たとえば、予め指定されるサブキャリア(図5に示す例では、サブキャリア12)を利用して伝送される。また、URLLC情報は、例えば、予約リソースの先頭シンボル(図5に示す例では、OFDMシンボル3)と同じシンボルを利用して伝送される。
 なお、図5では、図面を見やすくするために、参照信号(RS)などの制御信号は省略されている。また、下りリンクおよび上りリンクは、時間分割多重(TDM)で多重化されてもよいし、周波数分割多重(FDM)で多重化されてもよい。
 このように、本発明の実施形態に係わる無線通信システムでは、eMBB信号を伝送するための無線リソースの一部を利用してURLLC信号が多重化され得る。ただし、eMBB信号と比較して、URLLC信号が要求する信頼性は高い。このため、eMBB信号およびURLLC信号が多重化されるときは、URLLC信号の品質が劣化しないように通信が行われることが好ましい。特に、基地局装置1と端末装置2との間のチャネル状態が悪いときは、端末装置2においてURLLC信号の信頼性が劣化しないように、基地局装置1から端末装置2へURLLC信号が送信されることが求められる。
 <第1の実施形態>
 図6は、第1の実施形態に係わる無線通信方法の一例を示す。この実施例では、端末装置2aは、eMBBサービスに係わる通信を行っているものとする。なお、eMBBサービスに係わる通信においては、図6に示すように、下りリンクの各サブキャリアの送信電力はP1であるものとする。即ち、基地局装置1は、送信電力P1でサブキャリア1~12のeMBB信号を端末装置2aへ送信する。このとき、図5に示す予約リソースは、eMBB信号を伝送するために使用される。
 上述の通信状態において、端末装置2dがURLLCサービスを要求するものとする。この場合、端末装置2dは、URLLCサービスを識別するリクエストメッセージを基地局装置1へ送信する。そうすると、基地局装置1は、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)を端末装置2dへ送信する。端末装置2dは、この参照信号を利用して、基地局装置1と端末装置2dとの間のチャネル状態を測定する。そして、端末装置2dは、測定結果を表すチャネル状態情報(CSI)を基地局装置1へ送信する。なお、チャネル状態情報は、CQIを含んでいてもよい。
 基地局装置1は、上述したリクエストメッセージを受信すると、端末装置2aへ送信するeMBB信号および端末装置2dへ送信するURLLC信号を多重化するスケジューリングを行う。具体的には、図7に示すように、予約リソースがURLLC信号に割り当てられるようにスケジューリングが行われる。
 また、基地局装置1は、端末装置2dから受信するチャネル状態情報に基づいて、URLLC信号の送信電力P2を決定する。例えば、基地局装置1と端末装置2dとの間のチャネル状態が悪いときは、URLLC信号の送信電力P2は、eMBB信号の送信電力P1よりも大きい。なお、P1は、URLLC信号が多重化されていないときのeMBB信号の送信電力を表す。すなわち、基地局装置1は、eMBB信号よりも大きな送信電力でURLLC信号を送信する。なお、基地局装置1と端末装置2dとの間のチャネル状態が良好なときは、URLLC信号の送信電力P2は、eMBB信号の送信電力P1と同じであってもよい。また、P1とP2との差分ΔP(すなわち、P1に対する増分)は、例えば、基地局装置1と端末装置2dとの間のチャネル状態に応じて決定してもよい。
 ただし、基地局装置1の総送信電力は一定であることが好ましい。したがって、予約リソースを利用して送信されるURLLC信号の送信電力P2が送信電力P1よりも大きいときは、URLLC信号と同時に送信されるeMBB信号の送信電力が削減される。図7に示す例では、OFDMシンボル3~4においてeMBB信号およびURLLC信号が多重化される。ここで、URLLC信号の送信電力P2は送信電力P1よりも大きいものとする。この場合、OFDMシンボル3~4においては、eMBB信号は、送信電力よりも小さい送信電力P3で送信される。
 たとえば、URLLC信号が多重化されていないときに、基地局装置1から送信されるeMBB信号の各サブキャリアの電力P1が「10」であるものとする。この場合、基地局装置1の総送信電力は「120」である。また、基地局装置1から送信されるURLLC信号の各サブキャリアの電力P2が「12」であるものとする。電力P2(あるいは、ΔP)は、URLLC情報生成部20により、基地局装置1と端末装置2dとの間のチャネル状態に基づいて算出される。この場合、6個のサブキャリアを利用して伝送されるURLLC信号の合計電力は「72」である。すなわち、OFDMシンボル3~4においては、eMBB信号に割り当てられる電力は「48」である。よって、OFDMシンボル3~4におけるeMBB信号の各サブキャリアの電力P3は「8」である。
 基地局装置1において、URLLC情報生成部20は、URLLC情報を生成する。第1の実施形態では、URLLC情報は、URLLC信号が多重化されるか否かを表す多重化情報、およびURLLC信号の送信電力に係わる送信電力情報を含む。この例では、多重化情報として「1:URLLC信号が多重化される」が生成され、送信電力情報として「ΔP」が生成される。
 基地局装置1において、スケジューラ17は、多重化情報に従ってスケジュール情報を生成する。この実施例では、スケジュール情報は、図7に示すリソース割当てを表す。そして、データ信号生成器18および制御信号生成器19は、それぞれ、スケジュール情報に従ってデータ信号および制御信号を生成する。このとき、データ信号生成器18および制御信号生成器19は、それぞれ、URLLC情報生成部20により生成される送信電力情報に従ってデータ信号および制御信号を生成する。そして、基地局装置1は、生成した信号を各端末装置2へ送信する。
 基地局装置1から送信される無線信号はURLLC情報を伝送する。すなわち、基地局装置1から送信されるURLLC情報は、各端末装置2により受信される。ここで、URLLC情報は、上述したように、多重化情報および送信電力情報を含む。また、基地局装置1は、eMBB信号およびURLLC信号を送信する。eMBB信号の送信電力は、OFDMシンボル1~2、5~7においてはP1であり、OFDMシンボル3~4においてはP3である。また、URLLC信号の送信電力はP2である。
 端末装置2aは、URLLC情報に応じて受信信号からeMBB信号を復調する。この実施例では、URLLC信号が多重化されている。すなわち、予約リソースは、URLLC信号に割り当てられている。したがって、端末装置2aは、予約リソース以外の無線リソースからeMBB信号を取得する。このとき、OFDMシンボル1~2、5~7においては、端末装置2aは、基地局装置1の送信電力がP1であると仮定して受信信号を復調する。また、OFDMシンボル3~4においては、端末装置2aは、基地局装置1の送信電力がP3であると仮定して受信信号を復調する。なお、P1は既知である。また、端末装置2aは、送信電力情報ΔPに基づいて、P1からP3を計算できる。
 端末装置2dは、URLLC情報に応じて受信信号からURLLC信号を復調する。即ち、端末装置2dは、予約リソースからURLLC信号を取得する。このとき、端末装置2dは、基地局装置1の送信電力がP2であると仮定して受信信号を復調する。なお、P1は既知である。また、端末装置2dは、送信電力情報ΔPに基づいて、P1からP2を計算できる。
 図8は、変調フォーマットの例を示す。16QAMでは、図8(a)に示すように、16個のコンステレーション点により4ビットの値が表される。ここで、4ビットの値は、受信信号の位相および振幅によって識別される。このため、基地局装置1から端末装置2へ16QAM信号が伝送される場合、端末装置2は、その信号の送信電力を知っている必要がある。したがって、端末装置2は、URLLC情報に含まれる送信電力情報を利用して受信信号を復調する。
 このように、受信信号が振幅変調成分を含む場合は、端末装置2は、送信電力情報を利用して受信信号を復調する。具体的には、URLLC信号が振幅変調成分を含むときは、端末装置2dは、送信電力情報を利用してそのURLLC信号を復調する。URLLC信号と同時に送信されるeMBB信号が振幅変調成分を含むときは、端末装置2aは、送信電力情報を利用してそのeMBB信号を復調する。
 QPSKでは、図8(b)に示すように、4個のコンステレーション点により2ビットの値が表される。ただし、QPSKでは、2ビットの値は、受信信号の位相によって識別される。すなわち、QPSKでは、受信信号の振幅を考慮することなく2ビットの値を識別できる。したがって、振幅変調成分を含まない信号(例えば、BPSK、QPSK、8PSK等)を受信する場合、端末装置2は、URLLC情報に含まれる送信電力情報を利用せずに受信信号を復調してもよい。
 このように、第1の実施形態においては、eMBB信号のための無線リソースの一部を利用してURLLC信号が多重化される場合、基地局装置1とURLLC端末との間の無線環境に応じて、URLLC信号の送信電力が制御される。すなわち、基地局装置1とURLLC端末との間のチャネル状態が悪いときは、基地局装置1は、大きな電力でURLLC信号をURLLC端末へ送信する。よって、例えば、URLLC端末が通信セルのエッジに位置する場合であっても、要求される品質でURLLCサービスが提供される。
 基地局装置1においてURLLC情報生成部20により生成される送信電力情報は、URLLC信号の送信電力に係わる情報を表す。ここで、URLLC信号の送信電力に係わる情報は、上述の例では、eMBB信号の送信電力P1とURLLC信号の送信電力P2との差分ΔPを表す。この場合、URLLC信号を受信する端末装置2dは、既知電力P1および差分ΔPに基づいて送信電力P2を算出する。したがって、端末装置2dは、URLLC信号が振幅変調成分を含んでいても、URLLC信号を復調できる。また、eMBB信号を受信する端末装置2aは、既知電力P1および差分ΔPに基づいて送信電力P3を算出する。したがって、端末装置2aは、eMBB信号が振幅変調成分を含んでいても、eMBB信号を復調できる。
 また、URLLC信号の送信電力に係わる情報は、URLLC信号の送信電力P2を表してもよい。この場合、URLLC信号を受信する端末装置2dは、URLLC信号の送信電力に係わる情報を受信することにより送信電力P2を認識する。一方、eMBB信号を受信する端末装置2aは、URLLC信号に割り当てられるサブキャリアの数、URLLC信号と同時に送信されるeMBB信号に割り当てられるサブキャリアの数、URLLC信号の送信電力に係わる情報により通知される送信電力P2に基づいて、送信電力P3を算出できる。
 URLLC情報は、上述の例では、多重化情報および送信電力情報から構成される。ここで、多重化情報(URLLC信号を多重化するか否か)は1ビットで表される。他方、URLLC情報が1つのサブキャリア上の1つのシンボルを利用して伝送されるものとする。ここで、このシンボルがQPSKで変調される場合、URLLC情報は2ビットである。この場合、送信電力情報に1ビットが割り当てられるので、送信電力情報は、eMBB信号に対してURLLC信号の送信電力を所定量だけ大きくするか否かを表す。上記シンボルが16QAMで変調される場合、URLLC情報は4ビットである。この場合、送信電力情報に3ビットが割り当てられるので、送信電力情報は、8個の異なる値を表すことができる。
 <第2の実施形態>
 図9は、第2の実施形態に係わる無線通信方法の一例を示す。なお、基地局装置1と端末装置2aとの間でeMBBサービスのための通信が行われているときに、端末装置2dがURLLCサービスを要求する手順は、図6および図9において実質的に同じである。すなわち、基地局装置1は、基地局装置1と端末装置2dとの間の無線環境を表すチャネル状態情報を端末装置2dから取得する。
 基地局装置1は、上述したリクエストメッセージを受信すると、端末装置2aへ送信するeMBB信号および端末装置2dへ送信するURLLC信号を多重化するスケジューリングを行う。具体的には、図10に示すように、予約リソースがURLLC信号に割り当てられるようにスケジューリングが行われる。なお、以下の記載では、予約リソースを利用して送信されるURLLC信号を「URLLC_1」と呼ぶことがある。
 また、基地局装置1は、端末装置2dから受信するチャネル状態情報に基づいて、URLLC信号の送信回数を決定する。例えば、基地局装置1と端末装置2dとの間のチャネル状態が悪いときは、基地局装置1は、URLLC信号が繰り返し送信されるように、URLLC信号の送信回数を増やす。なお、基地局装置1と端末装置2dとの間のチャネル状態が良好なときは、URLLC信号の送信回数は1回でよい。
 基地局装置1において、URLLC情報生成部20は、URLLC情報を生成する。URLLC情報は、URLLC信号が多重化されるか否かを表す多重化情報、およびURLLC信号の送信回数に係わる繰返し情報を含む。この例では、多重化情報として「1:URLLC信号が多重化される」が生成される。また、例えば、URLLC信号が2回送信されるときは、繰返し情報として「1回」が生成される。
 図10は、第2の実施形態における無線リソースの割当ての一例を示す。この実施例では、同一のURLLC信号が2回送信される。すなわち、URLLC信号が送信された後に、同じURLLC信号がもう一度送信される。この場合、予め指定されている予約リソースは、URLLC_1に割り当てられ、予約リソースに隣接する隣接リソース(すなわち、OFDMシンボル5~6におけるサブキャリア4~9)がURLLC_2に割り当てられる。
 基地局装置1において、スケジューラ17は、多重化情報および繰返し情報に従ってスケジュール情報を生成する。この例では、繰返し情報は「1回」を表す。したがって、スケジュール情報は、図10に示すリソース割当てを表す。すなわち、予約リソース(OFDMシンボル3~4におけるサブキャリア4~9)および隣接リソース(OFDMシンボル5~6におけるサブキャリア4~9)に対してURLLC信号が割り当てるスケジュール情報が生成される。そして、データ信号生成器18および制御信号生成器19は、それぞれ、スケジュール情報に従ってデータ信号および制御信号を生成する。そして、基地局装置1は、各端末装置2へ信号を送信する。
 基地局装置1から送信されるURLLC信号は、各端末装置2により受信される。このURLLC信号は、上述したように、多重化情報および繰返し情報を含む。また、基地局装置1は、eMBB信号およびURLLC信号を送信する。このとき、基地局装置1は、予約リソースおよび隣接リソースを利用してURLLC信号を2回送信する。
 端末装置2aは、URLLC情報に応じて受信信号からeMBB信号を復調する。この実施例では、URLLC情報に含まれる繰返し情報は「1回」を表す。よって、端末装置2aは、この繰返し情報に基づいて、OFDMシンボル3~6におけるサブキャリア4~9は、URLLC信号に割り当てられていると認識する。そうすると、端末装置2aは、URLLC信号に割り当てられていない無線リソースからeMBB信号を取得する。
 端末装置2dは、URLLC情報に応じて受信信号からURLLC信号を復調する。すなわち、端末装置2dも、繰返し情報に基づいて、OFDMシンボル3~4およびOFDMシンボル5~6がURLLC信号に割り当てられていると認識する。そうすると、端末装置2dは、受信信号から2個のURLLC信号(すなわち、URLLC_1、URLLC_2)を取得する。そして、端末装置2dは、2個のURLLC信号を利用してURLLCデータを再生する。このとき、例えば、URLLC_1およびURLLC_2を合成することでURLLCデータを再生してもよい。
 このように、第2の実施形態においては、eMBB信号のための無線リソースの一部を利用してURLLC信号が多重化される場合、基地局装置1とURLLC端末との間の無線環境に応じて、URLLC信号の送信回数が制御される。すなわち、基地局装置1とURLLC端末との間のチャネル状態が悪いときは、基地局装置1は、URLLC信号の送信回数を増加させる。したがって、例えば、URLLC端末が通信セルのエッジに位置する場合であっても、要求される品質でURLLCサービスが提供される。
 基地局装置1においてURLLC情報生成部20により生成される繰返し情報は、URLLC信号の送信回数に係わる情報を表す。ここで、URLLC信号の送信回数に係わる情報は、上述の例では、予約リソースを利用してURLLC信号を送信した後にさらにURLLC信号を繰り返し送信する回数を表す。ただし、第2の実施形態はこの方式に限定されるものではない。例えば、URLLC信号の送信回数に係わる情報は、URLLC信号の送信回数を表してもよい。この場合、URLLC信号が2回送信されるときは、繰返し情報は「2回」を表す。
 <第3の実施形態>
 第1の実施形態では、基地局装置1とURLLC端末との間の無線環境に応じてURLLC信号の送信電力が制御される。また、第2の実施形態では、基地局装置1とURLLC端末との間の無線環境に応じてURLLC信号の送信回数が制御される。
 第3の実施形態は、第1の実施形態および第2の実施形態を組み合わせることによって実現される。すなわち、第3の実施形態では、基地局装置1とURLLC端末との間の無線環境に応じて、URLLC信号の送信電力およびURLLC信号の送信回数が制御される。
 図11は、第3の実施形態に係わる無線通信方法の一例を示す。図11に示す例では、基地局装置1は、基地局装置1と端末装置2dとの間の無線環境を表すチャネル状態情報に基づいて、URLLC信号の送信電力および送信回数を決定する。そして、基地局装置1は、URLLC信号の送信電力に係わる情報およびURLLC信号の送信回数に係わる情報を含むURLLC情報を生成し、通信セル内の端末装置2へURLLC情報を送信する。各端末装置2は、受信したURLLC情報に基づいて、基地局装置1から受信する信号を復調する。
 <基地局から端末への通知>
 図5、図7、図10に示す例では、URLLC情報(多重化情報、送信電力情報/繰返し情報)は、予め指定されたサブキャリア上の指定されたシンボルを利用して基地局装置1から端末装置2へ通知される。しかしながら、本発明は、この方式に限定されるものではない。例えば、図12に示すように、複数の端末または通信セル内の全端末に対して共通に使用される共通制御チャネルを利用してURLLC情報が通知されるようにしてもよい。また、URLLC情報は、eMBB信号/URLLC信号を伝送するための無線リソースとは別の無線リソースを利用して、基地局から端末へ通知されるようにしてもよい。この場合、例えば、RRC(radio resource control)プロトコルによるシグナリングにおいてURLLC情報が伝送される。
1 基地局装置(eNB)
2(2a~2d) 端末装置
16 CSI受信部
17 スケジューラ
18 データ信号生成部
19 制御信号生成部
20 URLLC情報生成部
23 RF送信部
34 URLLC情報再生部
35 データ信号復調器
36 制御信号復調器

Claims (17)

  1.  所定の無線リソースを利用して第1の信頼性を要求する第1の信号を端末へ送信する基地局装置であって、
     前記第1の信頼性よりも高い第2の信頼性を要求する第2の信号に対して前記所定の無線リソースの一部が割り当てられるときに、前記第2の信号を通信する無線環境に対応する情報を生成する生成部と、
     前記生成部により生成される情報を前記端末に送信する送信部と、
     を備える基地局装置。
  2.  前記生成部は、前記第2の信号を通信する無線環境に基づいて、前記第2の信号の送信電力に係わる情報を生成し、
     前記送信部は、前記第2の信号の送信電力に係わる情報を前記端末に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  3.  前記所定の無線リソースが前記第2の信号に割り当てられないときに、前記基地局装置は、前記第1の信号を第1の電力で前記端末へ送信し、
     前記所定の無線リソースの一部が前記第2の信号に割り当てられるときに、
      前記生成部は、前記第2の信号を通信する無線環境に基づいて、前記第1の電力より大きい第2の電力および前記第1の電力より小さい第3の電力を決定し、
      前記基地局装置は、前記第2の信号を前記第2の電力で送信すると共に、前記第2の信号と同時に送信される前記第1の信号を前記第3の電力で前記端末に送信し、
      前記生成部は、前記第2の電力に係わる情報を生成し、
      前記送信部は、前記第2の電力に係わる情報を前記端末に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  4.  前記生成部は、前記第2の電力に係わる情報として、前記第2の電力を表す情報を生成する
     ことを特徴とする請求項3に記載の基地局装置。
  5.  前記生成部は、前記第2の電力に係わる情報として、前記第1の電力と前記第2の電力との差分を表す情報を生成する
     ことを特徴とする請求項3に記載の基地局装置。
  6.  前記第2の信号が振幅変調成分を含むときに、前記生成部は、前記第2の電力に係わる情報を生成する
     ことを特徴とする請求項3に記載の基地局装置。
  7.  前記第2の信号と同時に送信される前記第1の信号が振幅変調成分を含むときに、前記生成部は、前記第2の電力に係わる情報を生成する
     ことを特徴とする請求項3に記載の基地局装置。
  8.  前記生成部は、前記第2の信号を通信する無線環境に基づいて、前記第2の信号の送信回数に係わる情報を生成し、
     前記生成部は、前記第2の信号の送信回数に係わる情報を前記端に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  9.  前記生成部は、前記第2の信号を通信する無線環境に基づいて、前記第2の信号を送信する回数を決定し、
     前記基地局装置は、前記所定の無線リソースの一部を利用して、前記生成部により決定された回数に応じて前記第2に信号を送信し、
     前記生成部は、前記第2の信号を送信する回数に係わる情報を生成し、
     前記送信部は、前記第2の信号を送信する回数に係わる情報を前記端末に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  10.  前記所定の無線リソースは、複数のサブキャリアを含み、
     前記送信部は、前記複数のサブキャリアの中から予め指定されるサブキャリアを利用して、前記生成部により生成される情報を前記端末に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  11.  前記送信部は、前記所定の無線リソースの一部を利用して、前記生成部により生成される情報を前記第端末に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  12.  前記送信部は、前記所定の無線リソースとは別の無線リソースを利用して、前記生成部により生成される情報を前記端末に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  13.  前記生成部は、前記第2の信号を通信する無線環境に基づいて、前記第2の信号の送信電力に係わる情報、および前記第2の信号の送信回数に係わる情報を生成し、
     前記生成部は、前記生成部により生成される情報を前記端末に送信する
     ことを特徴とする請求項1に記載の基地局装置。
  14.  基地局装置が端末へ信号を送信する無線通信方法であって、
     所定の無線リソースを利用して第1の信頼性を要求する第1の信号を端末に送信し、
     前記第1の信頼性よりも高い第2の信頼性を要求する第2の信号に対して前記所定の無線リソースの一部が割り当てられるときに、前記第2の信号を通信する無線環境に対応する情報を生成し、
     前記情報を前記端末に送信する、
     ことを特徴とする無線通信方法。
  15.  基地局から送信される信号を受信する端末装置であって、
     第1の信頼性を要求する第1の信号を伝送するための所定の無線リソースの一部が前記第1の信頼性よりも高い第2の信頼性を要求する第2の信号に対して割り当てられるときに、前記基地局において生成される、前記第2の信号を通信する無線環境に対応する情報を受信する受信部と、
     前記受信部により受信される情報に基づいて前記第2の信号を復調する復調器と、
     を備える端末装置。
  16.  基地局から送信される信号を受信する端末装置であって、
     第1の信頼性を要求する第1の信号を伝送するための所定の無線リソースの一部が前記第1の信頼性よりも高い第2の信頼性を要求する第2の信号に対して割り当てられるときに、前記基地局において生成される、前記第2の信号を通信する無線環境に対応する情報を受信する受信部と、
     前記受信部により受信される情報に基づいて前記第1の信号を復調する復調器と、
     を備える端末装置。
  17.  所定の無線リソースを利用して端末へ信号を送信する基地局と、
     第1の信頼性を要求する第1の信号を前記基地局から受信する端末と、
     を備え、
     前記基地局は、
      前記所定の無線リソースを利用して前記第1の信号および前記第1の信頼性よりも高い第2の信頼性を要求する第2の信号が多重化されるときに、前記第2の信号を通信する無線環境に対応する情報を生成する生成部と、
      前記無線環境に対応する情報を前記端末に送信する送信部と、を備え、
     前記第端末は、前記無線環境に対応する情報に基づいて前記第1の信号を受信する
     ことを特徴とする無線通信システム。
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