WO2018193593A1 - 受信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018193593A1
WO2018193593A1 PCT/JP2017/015938 JP2017015938W WO2018193593A1 WO 2018193593 A1 WO2018193593 A1 WO 2018193593A1 JP 2017015938 W JP2017015938 W JP 2017015938W WO 2018193593 A1 WO2018193593 A1 WO 2018193593A1
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signal
unit
transmission
symbols
reception
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PCT/JP2017/015938
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一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0067Rate matching

Definitions

  • the present invention relates to a receiving apparatus 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. 10-13, etc.
  • LTE Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New RAT: Radio Access Technology), LTE Rel. 14 ⁇
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • NR New RAT: Radio Access Technology
  • TBS transport block size
  • AMC Adaptive Modulation and Coding
  • the TB when the TBS exceeds a predetermined threshold (for example, 6144 bits), the TB is divided into one or more segments (also referred to as a code block (CB) or a sub block), and the segment Encoding is performed in units (Code Block Segmentation). Each encoded CB is concatenated and transmitted.
  • a predetermined threshold for example, 6144 bits
  • data signals for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel and / or PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, DL data and / or UL data, DL data channel and / or UL data channel in TB units.
  • retransmission control HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval, also referred to as subframe) is scheduled.
  • Acknowledgment information (ACK (Acknowledge) or NACK (Negative ACK), ACK / NACK, A / N, HARQ-ACK, etc.) is transmitted in a unit of TB at a predetermined time (for example, after 4 ms).
  • an existing LTE system for example, URLLC: Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • LTE Rel.13 or earlier is desired to feed back the delivery confirmation information for the data signal with a shorter delay time (also referred to as processing delay, processing time, etc.).
  • TTI Transmission Time Interval
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide a receiving apparatus and a wireless communication method capable of reducing a delay time required for feedback of delivery confirmation information to a data signal.
  • a receiving apparatus includes: a receiving unit that receives one or more code blocks mapped for each predetermined number of symbols in a slot in which a data signal is scheduled; and the code for each predetermined number of symbols And a control unit that controls transmission of the acknowledgment information of the data signal in the slot based on the decoding result of the block.
  • the delay time required for feedback of the delivery confirmation information for the data signal can be reduced.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a slot (also referred to as TTI or the like) used in a future wireless communication system (for example, 5G or NR).
  • a slot also referred to as TTI or the like
  • one slot is composed of 14 symbols, but the number of symbols in one slot is not limited to that shown in FIG.
  • One slot may have a different time length (slot length) depending on the subcarrier interval and / or the number of symbols in one slot.
  • the subcarrier spacing is assumed to be 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, or 120 kHz. Since the subcarrier interval and the symbol length have an inverse relationship, when the number of symbols in one slot is equal, the slot length decreases as the subcarrier interval increases.
  • DL data channel for example, PDSCH
  • UL control channel for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • TDM time division multiplexed
  • uplink control information including transmission confirmation information (ACK / NACK, A / N, HARQ-ACK, etc.) of the DL data channel is transmitted.
  • ACK / NACK, A / N, HARQ-ACK, etc. feeding back HARQ-ACK for the DL data channel in the same slot as the DL data channel is called a self-contained operation, a self-contained slot, or the like.
  • the DL control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel) may be TDM and / or frequency division multiplexed (FDM) in the DL data channel.
  • DCI Downlink Control Information
  • the user terminal controls reception processing (for example, at least one of reception, demodulation, and decoding) of the DL data channel based on DCI. .
  • a DL control channel and / or a DL data channel demodulation reference signal may be multiplexed.
  • a demodulation reference signal also referred to as DMRS, UL-DMRS, etc.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • UL-DMRS UL-DMRS
  • a switching time (gap interval) between DL and UL may be set between the DL data channel and the UL control channel.
  • the switching time (gap interval) between UL and DL may be set between the UL control channel and the start time of the next frame (subframe or TTI).
  • the gap section may be set by the timing advance (TA) given to the UL signal in actual operation. Good.
  • an existing LTE system supports code block (CB) segmentation (Code Block Segmentation).
  • CB code block segmentation
  • a transport block (TB) is divided into one or more code blocks (CB) (also referred to as segments, sub-blocks, etc.), and encoding is performed in CB units.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of transmission processing when CB division is applied.
  • a TB information bit sequence including CRC bits
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the predetermined threshold is the maximum CB size according to the encoding scheme, for example, 6144 bits for turbo code, 8192 bits for low-density parity check (LDPC). is there.
  • filler bits may be added to the head of segment # 1.
  • CRC bits for example, 24 bits
  • predetermined coding is performed at a predetermined coding rate (for example, 1/3, 1/4, 1/8, etc.).
  • Channel coding according to a scheme (for example, turbo code or LDPC) is performed.
  • systematic bits and parity bits eg, first and second parity bits (# 1 and # 2)
  • code bits for each CB are generated as code bits for each CB.
  • Each CB is interleaved by a predetermined method, and an amount of bit sequence corresponding to the scheduled resource amount is selected and transmitted.
  • the systematic bit series, the first parity bit series, and the second parity bit series are individually interleaved (sub-block interleaving). Thereafter, the systematic bit sequence, the first parity bit sequence, and the second parity bit sequence are respectively input to a buffer (circular buffer), and the number of REs that can be used in the allocated resource block from the buffer.
  • the code bits of each CB are selected (rate matching). Interleaving may be performed between a plurality of CBs.
  • Each CB composed of selected code bits is connected as a code word (CW).
  • the code word is transmitted after being subjected to scrambling, data modulation, and the like.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of reception processing when CB division is applied.
  • the TBS index is determined based on the MCS index included in the DCI. Also, the TBS is determined based on the TBS index and the number of frequency resources allocated by DCI (for example, the number of physical resource blocks (also referred to as PRB: Physical Resource Block)). Further, the number of CBs is determined based on the TBS.
  • PRB Physical Resource Block
  • each CB is decoded, and error detection of each CB is performed using the CRC bits added to each CB. Also, the code block division is restored (undo), and the TB is restored. Further, error detection of the entire TB is performed using the CRC added to the TB.
  • each CB is mapped across a plurality of symbols and / or a part of each of the plurality of CBs is mapped within the same symbol. Can occur. For this reason, in the existing LTE system, the processing (for example, demodulation and / or decoding (hereinafter also referred to as demodulation / decoding) of each CB constituting the TB after completion of the TTI (also referred to as a subframe) in which the TB is scheduled. )) Is started. Decoding is also called error detection or the like. Depending on the decoding result of each CB, HARQ-ACK for the entire TB is fed back to the transmitting side after a predetermined time (for example, 4 ms) from the TTI.
  • a predetermined time for example, 4 ms
  • the existing LTE system for example, LTE Rel. 13 or earlier
  • the end of the TTI is based on the assumption that HARQ-ACK is fed back after 4 ms from the TTI where the data signal (for example, PDSCH and / or PUSCH) is scheduled. Later, processing (eg, demodulation / decoding) of one or more CBs constituting the data signal (eg, PDSCH and / or PUSCH TB) is started. For this reason, when processing in the same manner as a data signal in the same manner as in the existing LTE system (LTE Rel. 13 or earlier), a delay time (eg, self-contained type) required in a future wireless communication system (eg, 5G or NR) There is a possibility that delivery confirmation information for the data cannot be fed back by TTI).
  • a delay time eg, self-contained type
  • a future wireless communication system eg, 5G or NR
  • the present inventors map one or more CBs per a predetermined number of symbols (for example, one symbol) when the data signal is divided into one or more CBs, so that the CB received in the previous symbol is mapped.
  • the idea was to reduce the delay time required for HARQ-ACK feedback by enabling the parallel processing (for example, demodulation / decoding) and the reception of CB in subsequent symbols (pipeline processing). .
  • the user terminal receives a data signal (also referred to as DL data, PDSCH, DL data channel, or DL shared channel) and stops the operation of feeding back HARQ-ACK to the data signal.
  • a data signal also referred to as DL data, PDSCH, DL data channel, or DL shared channel
  • this embodiment is also appropriately applied when a radio base station receives a data signal (also referred to as UL data, PUSCH, UL data channel, or UL shared channel) and feeds back HARQ-ACK to the data signal. Is possible.
  • a receiving apparatus that receives one or more CBs mapped for each predetermined number of symbols in a slot in which a data signal is scheduled is a user terminal when the data signal is DL data. If the data signal is UL data, it may be a radio base station. In addition, a transmission apparatus that transmits one or more CBs mapped for each predetermined number of symbols in the slot is a radio base station when the data signal is DL data, and the data signal is UL data. In some cases, it may be a user terminal.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of pipeline processing according to the present embodiment. As shown in FIG. 4, when 1 TB is divided into a plurality of CBs, one or more CBs are mapped to each symbol (that is, 1 CB is not mapped across a plurality of symbols).
  • 1 TB is divided into CBs # 0 to # 3, and the CBs # 0 to # 3 are mapped to different symbols # 0 to # 3, respectively.
  • CB # 0 received at symbol # 0 is processed (processing, eg, demodulated / decoded) within 1.5 symbols from the beginning of symbol # 1.
  • CBs # 1 to # 3 received by symbols # 1 to # 3 are processed (for example, demodulated / decoded) within 1.5 symbols from the beginning of symbols # 2 to # 4, respectively.
  • the processing for example, demodulation / decoding
  • the processing of CB # 0 received in the previous symbol # 0 and the reception of the CB # 1 are performed in parallel.
  • the processing of CB # 0 and # 1 and the reception of CB # 2 are performed in parallel.
  • the processing of CB # 1 and # 2 and the reception of CB # 3 are performed in parallel.
  • the delay time required for the demodulation / decoding of the entire CB # 0 to # 3 is 1.5 symbols required for the demodulation / decoding of CB # 3 from the beginning of the symbol # 4. .
  • data processing for example, demodulation / decoding
  • demodulation / decoding requires 1.5 times the reception time of the data.
  • a delay time required for demodulation / decoding of the entire CB # 0 to # 3 is 6 symbols from the beginning of the symbol # 4. . Therefore, as shown in FIG. 4, when pipeline processing for each symbol is performed, the delay time required for HARQ-ACK feedback can be shortened.
  • HARQ-ACK based on the decoding results of CB # 0 to # 3 respectively received with symbols # 0 to # 3 can be fed back with symbol # 6 in the same slot.
  • HARQ-ACK feedback may be in a TB unit including a plurality of CBs, or may be in a code block group (CBG) unit including a CB or one or more CBs.
  • CBG code block group
  • the user terminal uses one or more CBs for each symbol in order to realize HARQ-ACK feedback (high-speed HARQ-ACK, self-contained slot) in the same slot. Map and perform pipeline processing for each symbol.
  • the user terminal adjusts the CB size based on the physical resource (or physical resource unit) allocated to the data (TB) (first mode) or the physical resource. Based on the above, it is assumed that HARQ-ACK is determined to be fed back in the same slot (second mode).
  • the CB size which is the number of bits per CB, is adjusted based on the physical resource amount so that 1 CB is not mapped across a plurality of symbols.
  • the physical resource amount (for example, the number of bits that can be transmitted in one symbol) is, for example, at least one of the number of PRBs (the number of PRBs), the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers (also referred to as the number of layers, rank, etc.) Based on. Therefore, in the first aspect, the CB size may be controlled based on at least one of the number of PRBs, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers.
  • the CB code length and / or coding rate changes in the CB size based on at least one of the number of PRBs, modulation scheme, coding rate, and number of layers.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of CB mapping according to the first aspect.
  • FIGS. 5A to 5D show CBs # 0 to # 3 mapped to different numbers of PRBs.
  • the number of PRBs to which CBs # 0 to # 3 are mapped respectively increases, so that the CB size increases.
  • the CB size exceeds the maximum CB size (for example, 6144 or 8192 bits), as shown in FIG. 5D, a plurality of CBs (here, 2CB) may be mapped to one symbol.
  • the maximum CB size for example, 6144 or 8192 bits
  • the user terminal recognizes at least one of the number of PRBs, modulation scheme, coding rate, and number of layers allocated to DL data (TB) based on DCI.
  • the user terminal determines the CB size based on the maximum CB size X and the number of bits Y that can be transmitted with a predetermined number of symbols (for example, 1 and 2 symbols). For example, the user terminal may determine the CB size according to min (X, Y).
  • the maximum CB size X may be 6144 bits when a turbo code is used for encoding, and may be 8192 bits when LDPC is used for encoding.
  • the number of bits Y that can be transmitted with a predetermined number of symbols may be derived based on at least one of the number of PRBs, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers.
  • the predetermined number of symbols may be the number of symbols as a unit of pipeline processing (for example, one symbol in the pipeline processing shown in FIG. 4).
  • the number of CBs included in the predetermined number of symbols is smaller than X in the number of bits Y that can be transmitted by the predetermined number of symbols regardless of at least one of the PRB number, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers In some cases, it may be fixed, otherwise it may be an integer multiple thereof.
  • a CB whose CB size is controlled is mapped to a physical resource configured by at least one of a frequency resource, a space resource, and a time resource.
  • CB is (1) in the order of frequency direction, space direction, time direction (frequency-first, space-second, time-third), or (2) in order of space direction, frequency direction, time direction ( space-first, frequency-second, time-third), may be mapped to physical resources.
  • the CB is based on the part of the physical resources. It may be rate matched or punctured. In this case, the CB size may be different between different CBs.
  • RE resource elements
  • the CB size is adjusted based on the amount of physical resources, it is possible to prevent 1 CB from being mapped across a plurality of symbols.
  • high-speed HARQ-ACK can be realized by pipeline processing for each predetermined number of symbols (for example, one symbol).
  • the CB size is small when the physical resource amount in one symbol is small.
  • 1CB may be 24 bits or less. Since a predetermined number of CRC bits (for example, 24 CRC bits) are added to each CB, when the CB size is reduced and the number of CBs is increased, the number of CRC bits per TB increases, resulting in performance degradation. There is a risk of inviting.
  • whether to feed back HARQ-ACK in the same slot as the CB is determined based on the physical resource amount. For example, when the physical resource amount in one symbol is smaller than a predetermined threshold, CB is allowed to be mapped across a plurality of symbols, while feedback of HARQ-ACK in the same slot as the CB is abandoned. . On the other hand, when the physical resource amount in one symbol is equal to or greater than a predetermined threshold, one or more CBs are mapped to each symbol, and HARQ-ACK is fed back in the same slot as the CB.
  • the user terminal feeds back HARQ-ACK in the same slot in which the CB is received. It may be determined whether or not.
  • HARQ-ACK may be fed back in the same slot.
  • at least one of the PRB, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers is another value (another combination)
  • HARQ-ACK feedback in the same slot may be stopped.
  • the CB code length and / or coding rate may be fixed regardless of at least one of the number of PRBs, modulation scheme, coding rate, and number of layers. Note that the CB code length and / or coding rate may be set by higher layer signaling.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of CB mapping according to the second mode.
  • the physical resource amount for example, the number of bits that can be transmitted in one symbol
  • a predetermined threshold for example, the number of bits that can be transmitted in one symbol
  • 1 CB is mapped across a plurality of symbols (here, two symbols).
  • the user terminal since the user terminal cannot perform pipeline processing for each symbol, the user terminal gives up feedback of HARQ-ACK in the same slot.
  • the physical resource amount (for example, the number of bits that can be transmitted in one symbol) is equal to or greater than a predetermined threshold. For this reason, in FIG. 6C, 1 CB is mapped in one symbol. Since the CB size needs to be equal to or less than the maximum CB size (for example, 6144 bits for turbo code or 8192 bits for LDPC) according to the encoding method, as shown in FIG. CB (here 2CB) may be mapped.
  • the maximum CB size for example, 6144 bits for turbo code or 8192 bits for LDPC
  • the user terminal recognizes at least one of the number of PRBs, modulation scheme, coding rate, and number of layers allocated to DL data (TB) based on DCI.
  • the user terminal determines the CB size based on the maximum CB size X and the number of bits Y that can be transmitted with a predetermined number of symbols (for example, 10 or 12 symbols). For example, the user terminal may determine the CB size according to min (X, Y).
  • the maximum CB size X may be 6144 bits when a turbo code is used for encoding, and may be 8192 bits when LDPC is used for encoding.
  • the number of bits Y that can be transmitted with a predetermined number of symbols may be derived based on at least one of the number of PRBs, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers.
  • the predetermined number of symbols may be the number of symbols to which data can be mapped (for example, 4 symbols in FIGS. 6C and 6D).
  • the number of CBs is adjusted based on at least one of the number of PRBs, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers (also referred to as ranks). For example, when adding a CRC of L bits (for example, 24 bits) to each CB, the user terminal determines the number of CBs C based on the number of information bits B, the maximum CB size X, and the number of CRC bits L. Good (see, for example, formula (1)).
  • the bit number Y may be determined based on the CB number C. For example, the user terminal may select the smallest CB size K satisfying C ⁇ K ⁇ B ′ as the first CB size K + from among a plurality of predetermined candidate values, and set the number of bits Y as above.
  • B ' as the second CB size K over, K ⁇ selected from a plurality of candidate values minimum was predetermining CB size K satisfying K +, may be the number of the bits Y.
  • the CB for which the CB size is determined is mapped to a physical resource including at least one of a frequency resource, a spatial resource, and a time resource.
  • CB is (1) in the order of frequency direction, space direction, time direction (frequency-first, space-second, time-third), or (2) in order of space direction, frequency direction, time direction ( space-first, frequency-second, time-third), may be mapped to physical resources.
  • the CB is based on the part of the physical resources. It may be rate matched or punctured. In this case, the CB size may be different between different CBs.
  • RE resource elements
  • the coding rate and / or coding length may be fixed.
  • whether to feed back HARQ-ACK in the same slot as CB is determined based on the physical resource amount. Therefore, in order to map CB to one symbol, CB size It is possible to prevent the deterioration of the performance due to the reduction of.
  • a plurality of CBs can be mapped to one symbol.
  • interleaving in the frequency direction may be applied for each symbol (or set of one or more symbols).
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of CB mapping according to another aspect.
  • the CBs # 0 to # 7 constituting the TB are (1) in the order of the frequency direction, the spatial direction, and the time direction (or (2) the order of the spatial direction, the frequency direction, and the time direction).
  • interleaving in the frequency direction is applied to symbols # 0 to # 3 to which CB # 0 to # 7 are mapped. As shown in FIG. 7B, decoding performance can be improved by applying interleaving in the frequency direction.
  • the operation of the user terminal that feeds back HARQ-ACK of DL data has been mainly described. However, the same operation can be applied to a radio base station that feeds back HARQ-ACK of UL data.
  • the operation of the radio base station that maps one or more CBs of DL data to each symbol is also applicable to the operation of a user terminal that maps one or more CBs of UL data to each symbol.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 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.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 8 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the term “numerology” refers to a signal design in a certain RAT and / or a set of communication parameters characterizing the RAT design.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • a subframe having a relatively long time length for example, 1 ms
  • TTI normal TTI
  • long TTI normal subframe
  • long subframe long subframe
  • slot etc.
  • Any one of subframes having a short time length also referred to as a short TTI, a short subframe, and a slot
  • a subframe having a time length of two or more may be applied.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for terminal-to-terminal communication.
  • SL side link
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used. At least one of user data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. is transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • PUSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK) can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of PDSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK) and channel state information (CSI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 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. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding Transmission processing such as processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and / or inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs at least one of call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transceiver 103 transmits a DL signal (for example, DCI (at least one of DL assignment for scheduling DL data and / or UL grant for scheduling UL data), DL data, and DL reference signal), and UL.
  • a DL signal for example, DCI (at least one of DL assignment for scheduling DL data and / or UL grant for scheduling UL data), DL data, and DL reference signal
  • a signal eg, at least one of UL data, UCI, UL reference signal
  • the transmission / reception unit 103 receives DL signal delivery confirmation information (also referred to as ACK / NACK, A / N, HARQ-ACK, A / N codebook, etc.).
  • the unit of the delivery confirmation information may be, for example, every CB, every CBG, every TB, or every one or more TBs (every CB, every CBG, every TB, or every one or more TBs) ACK or NACK may be indicated in units).
  • the transmission / reception unit 103 may transmit setting information in units of the delivery confirmation information.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit setting information for retransmission units of DL signals and / or UL signals. Further, the transmission / reception unit 103 may transmit information indicating the number of CBs per CBG.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 10 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the radio base station 10 may be referred to as a “transmission device” when transmitting a DL signal, and may be referred to as a “reception device” when receiving a UL signal.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10. For example, the control unit 301 schedules DL signals and UL signals, DL signal generation processing (for example, encoding and modulation) by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, and reception signal processing unit 304 UL signal reception processing (for example, demodulation / decoding, etc.) and measurement by the measurement unit 305 are controlled.
  • DL signal generation processing for example, encoding and modulation
  • DL signal mapping by the mapping unit 303
  • reception signal processing unit 304 UL signal reception processing (for example, demodulation / decoding, etc.) and measurement by the measurement unit 305 are controlled.
  • control unit 301 determines a DL signal modulation scheme and a TBS based on a channel quality identifier (CQI) fed back from the user terminal 20.
  • the control unit 301 controls the transmission signal generation unit 302 to encode the DL signal with the TBS and modulate the DL signal with the modulation scheme.
  • CQI channel quality identifier
  • the control unit 301 may apply code block division that divides the TBS into a plurality of CBs to the DL signal.
  • the control unit 301 may control the transmission signal generation unit 302 to perform coding and rate matching for each CB, and may control the mapping unit 303 to map the CWs obtained by connecting the CBs. .
  • the control part 301 may apply code block division
  • control unit 301 may control the CB size based on at least one of the number of PRBs (number of resource blocks), the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers assigned to the DL signal (first mode). ). Further, the control unit 301 may control the code length and / or coding rate of the CB based on at least one of the number of PRBs assigned to the DL signal, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers.
  • control unit 301 encodes CB using a fixed code length and / or coding rate regardless of at least one of the number of PRBs, modulation scheme, coding rate, and number of layers allocated to the DL signal. May be controlled (second mode).
  • the control unit 301 also controls UL signal reception processing (for example, demodulation, decoding, etc.). For example, the control unit 301 demodulates the UL signal based on the modulation scheme indicated by the MCS index specified by DCI (UL grant), and determines the TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of allocated resource blocks.
  • the received signal processing unit 304 may be controlled to decode the DL signal based on the TBS.
  • the control unit 301 also controls UL signal reception processing (for example, demodulation / decoding). For example, the control unit 301 demodulates the UL signal based on the modulation scheme indicated by the MCS index specified by DCI (UL grant), and determines the TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of allocated resource blocks.
  • the received signal processing unit 304 may be controlled to decode the DL signal based on the TBS.
  • control unit 301 may control the CB size based on at least one of the number of PRBs (number of resource blocks), modulation scheme, coding rate, and number of layers allocated to the UL signal (first mode). ). Further, the control unit 301 may control the code length and / or coding rate of the CB based on at least one of the number of PRBs assigned to the UL signal, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers. In this case, the control unit 301 may control transmission (feedback) of acknowledgment information in a slot to which a UL signal is assigned.
  • the control unit 301 transmits (feeds back) the acknowledgment information within the slot to which the UL signal is assigned based on at least one of the number of PRBs assigned to the UL signal, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers. It may be determined whether or not (second mode). Also, the control unit 301 performs CB decoding using a fixed code length and / or coding rate regardless of at least one of the number of PRBs, modulation scheme, coding rate, and number of layers allocated to the UL signal. You may control.
  • control unit 301 may control retransmission of the DL signal based on the delivery confirmation information from the user terminal 20.
  • the retransmission of the DL signal may be performed in any of the TB unit, the CB unit, and the CBG unit.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 Based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including at least one of DL data, DCI, DL reference signal, and control information by higher layer signaling), and a mapping unit 303 May be output.
  • a DL signal including at least one of DL data, DCI, DL reference signal, and control information by higher layer signaling
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) of the UL signal transmitted from the user terminal 20.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the received signal processing unit 304 may perform decoding processing in units of CBs in accordance with instructions from the control unit 301.
  • reception signal processing unit 304 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may measure, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), and / or channel state of the received signal. .
  • 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 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, HARQ processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • UCI for example, at least one of DL signal A / N, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • 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 receives a DL signal (eg, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal), and receives a UL signal (eg, UL data, UCI, UL). At least one of the reference signals).
  • a DL signal eg, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal
  • a UL signal eg, UL data, UCI, UL. At least one of the reference signals).
  • the transmission / reception unit 203 transmits DL signal delivery confirmation information.
  • the unit of the delivery confirmation information may be, for example, every CB, every CBG, every TB, or every one or more TBs (every CB, every CBG, every TB, or every one or more TBs).
  • ACK or NACK may be indicated in any unit).
  • the transmission / reception unit 203 may receive setting information in units of the delivery confirmation information.
  • the transmission / reception unit 203 may receive the setting information of the retransmission unit of the DL signal and / or UL signal. Further, the transmission / reception unit 203 may receive information indicating the number of CBs per CBG.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the user terminal 20 may be referred to as a “reception device” when receiving a DL signal, and may be referred to as a “transmission device” when transmitting a UL signal.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 performs at least one of a DL signal reception process by the reception signal processing unit 404, a UL signal generation process by the transmission signal generation unit 402, a UL signal mapping by the mapping unit 403, and a measurement by the measurement unit 405. Control.
  • control unit 401 controls DL signal reception processing (for example, demodulation / decoding) based on DCI (DL assignment). For example, the control unit 401 may control the reception signal processing unit 404 to demodulate the DL signal based on the modulation scheme indicated by the MCS index in DCI. Further, the control unit 401 determines the TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of allocated resource blocks, and controls the received signal processing unit 404 so as to decode the DL signal based on the TBS. Good.
  • DL signal reception processing for example, demodulation / decoding
  • DCI DL assignment
  • the control unit 401 may control the reception signal processing unit 404 to demodulate the DL signal based on the modulation scheme indicated by the MCS index in DCI.
  • the control unit 401 determines the TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of allocated resource blocks, and controls the received signal processing unit 404 so as to decode the DL signal based on the T
  • control 401 may control generation and / or transmission of DL signal delivery confirmation information.
  • control unit 401 may control generation and / or transmission of acknowledgment information indicating ACK or NACK for each predetermined unit (for example, CB unit or CBG unit).
  • control unit 401 may control the CB size based on at least one of the number of PRBs (number of resource blocks), the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers allocated to the DL signal (first mode). ). Further, the control unit 401 may control the code length and / or coding rate of the CB based on at least one of the number of PRBs assigned to the DL signal, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers. In this case, the control unit 401 may control transmission (feedback) of acknowledgment information in a slot to which a DL signal is assigned.
  • control unit 401 transmits (feeds back) the delivery confirmation information in the slot to which the DL signal is assigned based on at least one of the number of PRBs assigned to the DL signal, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers. It may be determined whether or not (second mode).
  • control unit 401 performs CB decoding using a fixed code length and / or coding rate regardless of at least one of the number of PRBs, modulation scheme, coding rate, and number of layers allocated to the DL signal. You may control.
  • control unit 401 controls generation and transmission processing (for example, encoding, modulation, mapping, etc.) of UL signals based on DCI (UL grant). For example, the control unit 401 may control the transmission signal generation unit 402 so as to modulate the UL signal based on the modulation scheme indicated by the MCS index in the DCI. Further, the control unit 401 determines the TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of allocated resource blocks, and controls the transmission signal generation unit 402 so as to encode the UL signal based on the TBS. Also good.
  • control unit 401 may apply code block division for dividing the TBS into a plurality of CBs to the UL signal when the TBS exceeds a predetermined threshold.
  • control unit 401 may apply code block division to the UL signal based on an application instruction by higher layer signaling and / or DCI.
  • control unit 401 may control the CB size based on at least one of the number of PRBs (number of resource blocks), modulation scheme, coding rate, and number of layers allocated to the UL signal (first mode). ). Further, the control unit 401 may control the code length and / or coding rate of the CB based on at least one of the number of PRBs assigned to the UL signal, the modulation scheme, the coding rate, and the number of layers.
  • control unit 401 encodes CB using a fixed code length and / or coding rate regardless of at least one of the number of PRBs, modulation scheme, coding rate, and number of layers allocated to the UL signal. May be controlled (second mode).
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 Based on an instruction from the control unit 401, the transmission signal generation unit 402 generates UL signal and DL signal acknowledgment information (eg, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) and outputs the information to the mapping unit 403. To do.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 Based on an instruction from the control unit 401, the mapping unit 403 maps the UL signal and DL signal acknowledgment information generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs DL signal reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.). For example, the received signal processing unit 404 may perform decoding processing in units of CBs according to instructions from the control unit 401 and output the decoding results of each CB to the control unit 401.
  • DL signal reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the received signal processing unit 404 may perform decoding processing in units of CBs according to instructions from the control unit 401 and output the decoding results of each CB to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 sends, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, L1 / L2 control information (for example, UL grant, DL assignment), and the like to the control unit 401. Output.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the radio base station, user terminal, and the like in this embodiment 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 the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • 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.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of reading and 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 shown in FIG. 13 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 composed of 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.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth and / or transmission power 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), or may be a processing unit such as scheduling and / or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • 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.
  • 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, or the like.
  • 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.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • 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 subframes or slots per radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols included in the slot or minislot, the subcarriers included in the RB The number of symbols, 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
  • 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. “Up” and / or “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.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof 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.
  • 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
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.

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Abstract

データチャネルに対する送達確認情報のフィードバックに要する遅延時間を短縮すること。本発明の一態様に係る受信装置は、データ信号がスケジューリングされるスロット内で所定数のシンボル毎にマッピングされる一以上のコードブロックを受信する受信部と、前記所定数のシンボル毎の前記コードブロックの復号結果に基づいて、前記スロット内における前記データ信号の送達確認情報の送信を制御する制御部と、を具備する。

Description

受信装置及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける受信装置及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(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.10~13等ともいう)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 RAT:Radio Access Technology)、LTE Rel.14~などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.13以前)では、リンクアダプテーションとして、変調方式、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)、符号化率の少なくとも一つを適応的に変化させる適応変調符号化(AMC:Adaptive Modulation and Coding)が行われる。ここで、TBSとは、情報ビット系列の単位であるトランスポートブロック(TB:Transport Block)のサイズである。1サブフレームには、一つ又は複数のTBが割り当てられる。
 また、既存のLTEシステムでは、TBSが所定の閾値(例えば、6144ビット)を超える場合、TBを一以上のセグメント(コードブロック(CB:Code Block)又はサブブロック等ともいう)に分割し、セグメント単位での符号化が行われる(コードブロック分割:Code Block Segmentation)。符号化された各CBは連結されて、送信される。
 また、既存のLTEシステムでは、TB単位で、データ信号(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel及び/又はPUSCH:Physical Uplink Shared Channel、DLデータ及び/又はULデータ、DLデータチャネル及び/又はULデータチャネル、又は、DL共有チャネル及び/又はUL共有チャネル等ともいう)の再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)が行われる。
 具体的には、既存のLTEシステムでは、TBが複数のCBに分割されるか否かに関係なく、データ信号がスケジューリングされる伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval、サブフレーム等ともいう)から所定時間(例えば、4ms以降)に、TB単位で送達確認情報(ACK(Acknowledge)又はNACK(Negative ACK)、ACK/NACK、A/N又はHARQ-ACK等ともいう)が送信される。
 将来の無線通信システム(例えば、5G又はNRなど)では、例えば、高信頼及び/又は低遅延の通信(例えば、URLLC:Ultra-Reliable and Low Latency Communication)をサポートするため、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)よりも短い遅延時間(処理遅延、処理時間等ともいう)で、データ信号に対する送達確認情報をフィードバックすることが望まれる。
 例えば、将来の無線通信システムでは、データ信号がスケジューリングされるスロット内で当該データ信号に対する送達確認情報をフィードバックすること(自己完結型動作(self-contained operation)、自己完結型(self-contained)スロット、自己完結型伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)が検討されている。
 しかしながら、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)では、データ信号がスケジューリングされるTTIの終了後に、当該データ信号の処理(例えば、復調及び/又は復号)が開始される。このため、既存のLTEシステムと同様にデータ信号を処理(process)する場合、将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)で要求される遅延時間で、当該データに対する送達確認情報をフィードバックできない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、データ信号に対する送達確認情報のフィードバックに要する遅延時間を短縮可能な受信装置及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明の一態様に係る受信装置は、データ信号がスケジューリングされるスロット内で所定数のシンボル毎にマッピングされる一以上のコードブロックを受信する受信部と、前記所定数のシンボル毎の前記コードブロックの復号結果に基づいて、前記スロット内における前記データ信号の送達確認情報の送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、データ信号に対する送達確認情報のフィードバックに要する遅延時間を短縮できる。
将来の無線通信システムで用いられるスロットの構成例を示す図である。 CB分割が適用される場合の送信処理の一例を示す図である。 CB分割が適用される場合の受信処理の一例を示す図である。 本実施の形態に係るパイプライン処理の一例を示す図である。 図5A~5Dは、第1の態様に係るCBのマッピングの一例を示す図である。 図6A~6Dは、第2の態様に係るCBのマッピングの一例を示す図である。 図7A及び7Bは、その他の態様に係るCBのマッピングの一例を示す図である。 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。
 図1は、将来の無線通信システム(例えば、5G又はNRなど)で用いられるスロット(TTI等とも呼ばれる)の構成例を示す図である。なお、図1では、1スロットが14シンボルで構成されるが、1スロット内のシンボル数は図1に示すものに限られない。また、1スロットは、サブキャリア間隔及び/又は1スロット内のシンボル数に応じて異なる時間長(スロット長)を有してもよい。サブキャリア間隔は、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHzが想定される。サブキャリア間隔とシンボル長とは逆数の関係にあるので、1スロット内のシンボル数が等しい場合、サブキャリア間隔が大きくなると、スロット長は短くなる。
 図1では、DLデータチャネル(例えば、PDSCH)及びUL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)が時間分割多重(TDM)される。UL制御チャネルでは、当該DLデータチャネルの送達確認情報(ACK/NACK、A/N又はHARQ-ACK等)を含む上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)が送信される。このように、DLデータチャネルと同一のスロット内で当該DLデータチャネルに対するHARQ-ACKをフィードバックすることは、自己完結型動作(self-contained operation)、自己完結型スロット等と呼ばれる。
 図1に示すように、DLデータチャネルには、当該DL制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)がTDM及び/又は周波数分割多重(FDM)されてもよい。DL制御チャネルでは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)が送信され、ユーザ端末は、DCIに基づいてDLデータチャネルの受信処理(例えば、受信、復調及び復号の少なくとも一つ)を制御する。
 なお、図示しないが、図1に示すスロットでは、DL制御チャネル及び/又はDLデータチャネルの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal、DL-DMRS等ともいう)が多重されてもよい。同様に、UL制御チャネルの復調用参照信号(DMRS、UL-DMRS等ともいう)が多重されてもよい。
 また、図1に示すように、DLデータチャネルとUL制御チャネルとの間には、DLとULとの切り替え時間(ギャップ区間)が設定されてもよい。また、UL制御チャネルと次のフレーム(サブフレーム又はTTI)の開始時間との間にも、ULとDLとの切り替え時間(ギャップ区間)が設定されてもよい。或いは、チャネル構成上はUL制御チャネルと次のスロットとの間に明示的なギャップ区間を設けず、実運用の中で、UL信号に与えるタイミングアドバンス(TA)によりギャップ区間を設定するものとしてもよい。
 ところで、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、コードブロック(CB)分割(Code Block Segmentation)がサポートされている。CB分割では、トランスポートブロック(TB)が一以上のコードブロック(CB)(セグメント、サブブロック等ともいう)に分割され、CB単位で符号化が行われる。
 図2は、CB分割が適用される場合の送信処理の一例を示す図である。図2では、CRC(Cyclic Redundancy Check)ビットが付加されたTB(CRCビットを含む情報ビット系列)が所定の閾値を超える場合、当該TBが複数のセグメントに分割(segment)される。なお、当該所定の閾値は、符号化方式に応じた最大CBサイズであり、例えば、ターボ符号の場合6144ビット、低密度パリティ検査(LDPC:Low-Density Parity-check Code)の場合8192ビットなどである。また、セグメント#1の先頭には、フィラービット(filler bits)が付加されてもよい。
 図2に示すように、各セグメントには、CRCビット(例えば、24ビット)が付加され、所定の符号化率(例えば、1/3、1/4、1/8など)で所定の符号化方式(例えば、ターボ符号又はLDPC)によるチャネル符号化が行われる。チャネル符号化により、システマティックビットおよびパリティビット(たとえば、第1及び第2のパリティビット(#1及び#2))が、各CBのコードビットとして生成される。
 各CBは、所定の方法でインターリーブされ、スケジュールされたリソース量に見合った量のビット系列が選択され、送信される。例えば、システマティックビットの系列、第1のパリティビットの系列及び第2のパリティビットの系列は、それぞれ、個別にインターリーブされる(サブブロックインターリーブ)。その後、システマティックビットの系列、第1のパリティビットの系列及び第2のパリティビットの系列は、それぞれ、バッファ(サーキュラバッファ)に入力され、バッファからは、割り当てられたリソースブロックで使用可能なRE数、冗長バージョン(RV:Redundancy Version)に基づいて、各CBのコードビットが選択される(レートマッチング)。複数のCB間でインターリーブを行ってもよい。
 選択されたコードビットで構成される各CBは、コードワード(CW:Code Word)として連結される。コードワードに対しては、スクランブリング、データ変調等が行われて、送信される。
 図3は、CB分割が適用される場合の受信処理の一例を示す図である。受信側では、DCIに含まれるMCSインデックスに基づいてTBSインデックスが決定される。また、当該TBSインデックス及びDCIにより割り当てられた周波数リソースの数(例えば、物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block、リソースブロック等ともいう)の数)に基づいてTBSが決定される。また、当該TBSに基づいて、CBの数が決定される。
 図3に示すように、受信側では、各CBが復号され、各CBに付加されたCRCビットを用いて、各CBの誤り検出を行う。また、コードブロック分割を元に戻し(undo)、TBを復元する。さらに、TBに付加されたCRCを用いて、TB全体の誤り検出を行う。
 以上の既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、各CBが複数のシンボルに跨ってマッピングされる場合及び/又は複数のCBそれぞれの一部が同一シンボル内にマッピングされる場合も生じ得る。このため、既存のLTEシステムでは、TBがスケジューリングされるTTI(サブフレーム等ともいう)の終了後に当該TBを構成する各CBの処理(例えば、復調及び/又は復号(以下、復調/復号ともいう))が開始される。なお、復号は、誤り検出等とも呼ばれる。各CBの復号結果に応じて、TB全体に対するHARQ-ACKが上記TTIから所定時間(例えば、4ms)以降に送信側にフィードバックされる。
 一方、将来の無線通信システム(例えば、5G又はNRなど)では、高信頼及び/又は低遅延の通信(例えば、URLLC)をサポートするため、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)より短い遅延時間でHARQ-ACKをフィードバックすることが望まれる。
 しかしながら、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)では、データ信号(例えば、PDSCH及び/又はPUSCH)がスケジューリングされるTTIから4ms以降にHARQ-ACKをフィードバックすることを前提として、当該TTIの終了後に、当該データ信号(例えば、PDSCH及び/又はPUSCHのTB)を構成する一以上のCBの処理(例えば、復調/復号)が開始される。このため、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)と同様にデータ信号と同様に処理する場合、将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)で要求される遅延時間(例えば、自己完結型TTI)で、当該データに対する送達確認情報をフィードバックできない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、データ信号が一以上のCBに分割される場合、所定数のシンボル(例えば、1シンボル)あたり1以上のCBをマッピングすることで、前のシンボルで受信されたCBの処理(例えば、復調/復号)と後続のシンボルでのCBの受信とを並行して行うこと(パイプライン処理)を可能とし、HARQ-ACKのフィードバックに要する遅延時間を短縮することを着想した。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。以下では、本実施の形態は、ユーザ端末がデータ信号(DLデータ、PDSCH、DLデータチャネル又はDL共有チャネル等とも呼ばれる)を受信し、データ信号に対するHARQ-ACKをフィードバックする動作を中止に説明する。なお、本実施の形態は、無線基地局がデータ信号(ULデータ、PUSCH、ULデータチャネル又はUL共有チャネル等とも呼ばれる)を受信し、当該データ信号に対するHARQ-ACKをフィードバックする場合にも適宜適用可能である。
 すなわち、本実施の形態において、データ信号がスケジューリングされるスロット内で所定数のシンボル毎にマッピングされる一以上のCBを受信する受信装置は、当該データ信号がDLデータである場合はユーザ端末であり、当該データ信号がULデータである場合は無線基地局であってもよい。また、当該スロット内で所定数のシンボル毎にマッピングされる一以上のCBを送信する送信装置は、当該データ信号がDLデータである場合は無線基地局であり、当該データ信号がULデータである場合はユーザ端末であってもよい。
 図4は、本実施の形態に係るパイプライン処理の一例を示す図である。図4に示すように、1TBが複数のCBに分割される場合、各シンボルに1以上のCBがマッピングされる(すなわち、1CBは複数のシンボルに跨ってマッピングされない)。
 例えば、図4では、1TBがCB#0~#3に分割され、当該CB#0~#3は、それぞれ、異なるシンボル#0~#3にマッピングされる。シンボル#0で受信されたCB#0は、シンボル#1の最初から1.5シンボル内において処理(processing、例えば、復調/復号)される。同様に、シンボル#1~#3で受信されたCB#1~#3は、それぞれ、シンボル#2~#4の最初から1.5シンボル内において処理(例えば、復調/復号)される。
 このように、図4のシンボル#1では、前のシンボル#0で受信されたCB#0の処理(例えば、復調/復号)と、CB#1の受信とが並行して行われる。また、シンボル#2では、CB#0及び#1の処理と、CB#2の受信が並行して行われる。また、シンボル#3ではCB#1及び#2の処理と、CB#3の受信が並行して行われる。このようシンボル毎のパイプライン処理によると、CB#0~#3全体の復調/復号に要する遅延時間は、シンボル#4の最初からCB#3の復調/復号に要する1.5シンボル分となる。
 一般に、データの処理(例えば、復調/復号)には、当該データの受信時間の1.5倍の時間を要すると考えられる。CB#0~#3全体の受信が完了してから復調/復号を開始する場合、CB#0~#3全体の復調/復号に要する遅延時間は、シンボル#4の最初から6シンボル分となる。したがって、図4に示すように、シンボル毎のパイプライン処理を行う場合、HARQ-ACKのフィードバックに要する遅延時間を短縮できる。
 例えば、図4においては、シンボル#0~#3でそれぞれ受信されたCB#0~#3の復号結果に基づくHARQ-ACKを、同一スロット内のシンボル#6でフィードバックすることができる。なお、HARQ-ACKのフィードバックは、複数のCBを含むTB単位であってもよいし、CB又は一以上のCBを含むコードブロックグループ(CBG)単位であってもよい。
 以上のように、本実施の形態において、ユーザ端末は、同一スロット内でのHARQ-ACKのフィードバック(高速HARQ-ACK、自己完結型スロット)を実現するために、1以上のCBを各シンボルにマッピングして、シンボル毎のパイプライン処理を行う。この場合、ユーザ端末は、データ(TB)に割り当てられる物理リソース(又は、物理リソース単位(Physical Resource unit))に基づいて、CBサイズを調整すること(第1の態様)、又は、当該物理リソースに基づいて、同一スロット内でHARQ-ACKをフィードバックするか否かを決定すること(第2の態様)が想定される。
(第1の態様)
 第1の態様では、1CBが複数のシンボルに跨ってマッピングされないように、物理リソース量に基づいて、1CBあたりのビット数であるCBサイズを調整する。
 物理リソース量(例えば、1シンボルで伝送可能なビット数)は、例えば、PRBの数(PRB数)、変調方式、符号化率及びレイヤの数(レイヤ数、ランク等ともいう)の少なくとも一つに基づいて示される。このため、第1の態様では、CBサイズは、PRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、制御されてもよい。
 第1の態様では、CBサイズの制御により各シンボルに1以上のCBがマッピングされるので(1CBが複数のシンボルに跨ってマッピングされるのを防止できるので)、1シンボル毎のパイプライン処理(図4参照)を行うことができ、HARQ-ACKのフィードバックに要する遅延時間を短縮できる。
 また、第1の態様では、CBの符号長及び/又は符号化率は、CBサイズは、PRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて変化する。
 図5は、第1の態様に係るCBのマッピングの一例を示す図である。例えば、図5A~5Dでは、異なる数のPRB数にマッピングされるCB#0~#3が示される。図5A~5Cでは、CB#0~#3をそれぞれマッピングするPRB数が増加するので、CBサイズが増加する。CBサイズが最大CBサイズ(例えば、6144又は8192ビット)を超える場合、図5Dに示すように、1シンボルに複数のCB(ここでは、2CB)がマッピングされてもよい。
 図5において、ユーザ端末は、DCIに基づいて、DLデータ(TB)に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つを認識する。ユーザ端末は、最大CBサイズXと、所定数のシンボル(例えば、1、2シンボル)で送信可能なビット数Yとに基づいて、CBサイズを決定する。例えば、ユーザ端末は、min(X,Y)に従って、CBサイズを決定してもよい。
 ここで、最大CBサイズXは、例えば、ターボ符号が符号化に用いられる場合、6144ビットであり、LDPCが符号化に用いられる場合、8192ビットであってもよい。また、所定数のシンボルで送信可能なビット数Yは、PRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて導出(derive)されてもよい。当該所定数のシンボルは、パイプライン処理の単位となるシンボル数(例えば、図4に示すパイプライン処理では、1シンボル)であってもよい。
 また、所定数のシンボルに含まれるCBの数は、PRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに関係なく、所定数のシンボルで送信可能なビット数YがXよりも小さい場合は固定、そうでない場合はその整数倍であってもよい。
 以上のようにCBサイズが制御されるCBは、周波数リソース、空間リソース及び時間リソースの少なくとも一つで構成される物理リソースに対してマッピングされる。例えば、CBは、(1)周波数方向、空間方向、時間方向の順番で(frequency-first, space-second, time-third)、又は、(2)空間方向、周波数方向、時間方向の順番で(space-first, frequency-second, time-third)、物理リソースにマッピングされてもよい。
 また、データに割り当てられる物理リソースの一部(例えば、PRB内の一部のリソースエレメント(RE))が参照信号又は制御チャネルにより占有される場合、当該一部の物理リソースに基づいて、CBがレートマッチングされてもよいし、或いは、パンクチャされてもよい。この場合、異なるCB間でCBサイズが異なってもよい。
 以上のように、第1の態様では、物理リソースの量に基づいてCBサイズが調整されるので、1CBが複数のシンボルに跨ってマッピングされるのを防止できる。この結果、所定数のシンボル(例えば、1シンボル)毎のパイプライン処理により、高速HARQ-ACKを実現できる。
(第2の態様)
 第1の態様で説明したように、1CBが複数のシンボルに跨ってマッピングされないようにCBサイズを制御する場合、1シンボル内の物理リソース量が小さい場合、CBサイズが小さくなる。例えば、1PRB、QPSK及び1レイヤの組み合わせの場合、1CBが24ビット以下となる恐れがある。各CBには所定数のCRCビット(例えば、24ビットのCRCビット)が付加されるため、CBサイズを小さくしてCB数を増加させる場合、1TBあたりのCRCビット数が増加し、性能の劣化を招く恐れがある。
 そこで、第2の態様では、物理リソース量に基づいて、CBと同一スロット内でHARQ-ACKをフィードバックするか否かが決定される。例えば、1シンボル内の物理リソース量が所定の閾値より小さい場合、CBが複数のシンボルに跨ってマッピングされるのを許容する一方、当該CBと同一スロット内におけるHARQ-ACKのフィードバックは断念される。一方、1シンボル内の物理リソース量が所定の閾値以上である場合、各シンボルに一以上のCBがマッピングされ、当該CBと同一スロット内においてHARQ-ACKがフィードバックされる。
 具体的には、第2の態様では、PRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、ユーザ端末は、CBが受信される同一スロット内においてHARQ-ACKをフィードバックするか否かを決定してもよい。
 例えば、PRB、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つが所定値(所定の組み合わせ)である場合、同一スロット内においてHARQ-ACKがフィードバックされてもよい。一方、PRB、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つが他の値(他の組み合わせ)である場合、同一スロット内におけるHARQ-ACKのフィードバックが中止されてもよい。
 第2の態様では、PRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに関係なく、CBの符号長及び/又は符号化率は固定であってもよい。なお、CBの符号長及び/又は符号化率は、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
 図6は、第2の態様に係るCBのマッピングの一例を示す図である。例えば、図6A及び6Bでは、物理リソース量(例えば、1シンボルで送信可能なビット数)が所定の閾値より小さい。このため、図6A及び6Bでは、1CBが複数のシンボル(ここでは、2シンボル)に跨ってマッピングされる。図6A及び6Bでは、ユーザ端末は、シンボル毎のパイプライン処理を行うことができないため、同一スロット内でのHARQ-ACKのフィードバックを断念する。
 一方、図6C及び6Dでは、物理リソース量(例えば、1シンボルで送信可能なビット数)が所定の閾値以上である。このため、図6Cでは、1CBが1シンボル内にマッピングされる。CBサイズは、符号化方式に応じた最大CBサイズ(例えば、ターボ符号の場合6144ビット、又はLDPCの場合8192ビット)以下である必要があるので、図6Dに示すように、1シンボル内に複数のCB(ここでは、2CB)がマッピングされてもよい。
 図6において、ユーザ端末は、DCIに基づいて、DLデータ(TB)に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つを認識する。ユーザ端末は、最大CBサイズXと、所定数のシンボル(例えば、10又は12シンボル)で送信可能なビット数Yとに基づいて、CBサイズを決定する。例えば、ユーザ端末は、min(X,Y)に従って、CBサイズを決定してもよい。
 ここで、最大CBサイズXは、例えば、ターボ符号が符号化に用いられる場合、6144ビットであり、LDPCが符号化に用いられる場合、8192ビットであってもよい。また、所定数のシンボルで送信可能なビット数Yは、PRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて導出(derive)されてもよい。当該所定数のシンボルは、データをマッピング可能なシンボル数(例えば、図6C及び6Dでは、4シンボル)であってもよい。
 また、CBの数は、PRBの数、変調方式、符号化率及びレイヤの数(ランク等ともいう)の少なくとも一つに基づいて、調整される。例えば、ユーザ端末は、各CBにLビット(例えば、24ビット)のCRCを付加する場合、情報ビット数B、最大CBサイズX及びCRCビット数Lに基づいて、CB数Cを決定してもよい(例えば、式(1)参照)。
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 また、上記ビット数Yは、CB数Cに基づいて決定されてもよい。例えば、ユーザ端末は、1番目のCBサイズKとして、C・K≧B’を満たす最小のCBサイズKを予め定められた複数の候補値の中から選択し、上記ビット数Yとしてもよい。ここで、B’は、2番目のCBサイズKとして、K<Kを満たす最小のCBサイズKを予め定められた複数の候補値の中から選択し、上記ビット数Yとしてもよい。
 以上のようにCBサイズが決定されるCBは、周波数リソース、空間リソース及び時間リソースの少なくとも一つで構成される物理リソースに対してマッピングされる。例えば、CBは、(1)周波数方向、空間方向、時間方向の順番で(frequency-first, space-second, time-third)、又は、(2)空間方向、周波数方向、時間方向の順番で(space-first, frequency-second, time-third)、物理リソースにマッピングされてもよい。
 また、データに割り当てられる物理リソースの一部(例えば、PRB内の一部のリソースエレメント(RE))が参照信号又は制御チャネルにより占有される場合、当該一部の物理リソースに基づいて、CBがレートマッチングされてもよいし、或いは、パンクチャされてもよい。この場合、異なるCB間でCBサイズが異なってもよい。
 或いは、データに割り当てられる物理リソースの一部が参照信号又は制御チャネルにより占有される場合であっても、符号化率及び/又は符号化長が固定であってもよい。
 以上のように、第2の態様では、物理リソース量に基づいてCBと同一スロット内においてHARQ-ACKをフィードバックするか否かが決定されるので、1シンボルにCBをマッピングするために、CBサイズを小さくすることによる性能の劣化を防止できる。
(その他の態様)
 第1及び第2の態様において説明したように、1シンボルに対して複数のCBをマッピング可能である。1シンボルに対して複数のCBがマッピングされる場合、1シンボル(又は1以上のシンボルのセット)毎に、周波数方向のインターリーブが適用されてもよい。
 図7は、その他の態様に係るCBのマッピングの一例を示す図である。図7Aでは、TBを構成するCB#0~#7が、(1)周波数方向、空間方向、時間方向の順番で(又は、(2)空間方向、周波数方向、時間方向の順番)、2CB毎にシンボル#0~#3にマッピングされている。
 図7Bでは、CB#0~#7がマッピングされるシンボル#0~#3において、周波数方向のインターリーブが適用される。図7Bに示すように、周波数方向のインターリーブを適用することにより、復号の性能を向上させることができる。
 また、上記では、DLデータのHARQ-ACKをフィードバックするユーザ端末の動作を中心に説明したが、ULデータのHARQ-ACKをフィードバックする無線基地局にも同様の動作を適用可能である。また、DLデータの一以上のCBを各シンボルにマッピングする無線基地局の動作は、ULデータの一以上のCBを各シンボルにマッピングするユーザ端末の動作にも適用可能である。
 また、上記では、1シンボル毎のパイプライン処理について説明したが、2以上のシンボル毎のパイプライン処理を行う場合にも本実施の形態を適用可能である。
(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、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図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、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
 図8に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザイン、及び/又は、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するサブフレーム(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム、スロット等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するサブフレーム(ショートTTI、ショートサブフレーム、スロット等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、ロングサブフレーム及びショートサブフレームの双方が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレームが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)の少なくとも一つなどが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図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てもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、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、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化及び/又は逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、DL信号(例えば、DCI(DLデータをスケジューリングするDLアサインメント及び/又はULデータをスケジューリングするULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
 また、送受信部103は、DL信号の送達確認情報(ACK/NACK、A/N、HARQ-ACK、A/Nコードブック等ともいう)を受信する。当該送達確認情報の単位は、例えば、CB毎、CBG毎、TB毎又は一以上のTB毎のいずれであってもよい(CB毎、CBG毎、TB毎又は一以上のTB毎のいずれでの単位でACK又はNACKが示されてもよい)。また、送受信部103は、当該送達確認情報の単位の設定情報を送信してもよい。また、送受信部103は、DL信号及び/又はUL信号の再送単位の設定情報を送信してもよい。また、送受信部103は、CBGあたりのCB数を示す情報を送信してもよい。
 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、図10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。図10に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。なお、無線基地局10は、DL信号を送信する場合「送信装置」と呼ばれてもよく、UL信号を受信する場合「受信装置」と呼ばれてもよい。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、DL信号及びUL信号のスケジューリング、送信信号生成部302によるDL信号の生成処理(例えば、符号化、変調など)、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調/復号など)、及び、測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からフィードバックされるチャネル品質識別子(CQI)に基づいて、DL信号の変調方式及びTBSを決定する。制御部301は、当該TBSでDL信号を符号化し、当該変調方式でDL信号を変調するよう、送信信号生成部302を制御する。
 また、制御部301は、TBSが所定の閾値を超える場合、TBSを複数のCBに分割するコードブロック分割をDL信号に適用してもよい。具体的には、制御部301は、CB毎に符号化及びレートマッチングを行うように送信信号生成部302を制御し、各CBを連結したCWをマッピングするようマッピング部303を制御してもよい。また、制御部301は、TBSが所定の閾値を超える場合、コードブロック分割をUL信号に適用してもよい。
 また、制御部301は、DL信号に割り当てられるPRB数(リソースブロック数)、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、CBサイズを制御してもよい(第1の態様)。また、制御部301は、DL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、CBの符号長及び/又は符号化率を制御してもよい。
 或いは、制御部301は、DL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに関係なく、固定の符号長及び/又は符号化率を用いて、CBの符号化を制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部301は、UL信号の受信処理(例えば、復調、復号など)を制御する。例えば、制御部301は、DCI(ULグラント)で指定したMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、UL信号を復調し、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てリソースブロック数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいてDL信号を復号するよう、受信信号処理部304を制御してもよい。
 また、制御部301は、UL信号の受信処理(例えば、復調/復号など)を制御する。例えば、制御部301は、DCI(ULグラント)で指定したMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、UL信号を復調し、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てリソースブロック数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいてDL信号を復号するよう、受信信号処理部304を制御してもよい。
 また、制御部301は、UL信号に割り当てられるPRB数(リソースブロック数)、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、CBサイズを制御してもよい(第1の態様)。また、制御部301は、UL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、CBの符号長及び/又は符号化率を制御してもよい。この場合、制御部301は、UL信号が割り当てられるスロット内における送達確認情報の送信(フィードバック)を制御してもよい。
 或いは、制御部301は、UL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、当該UL信号が割り当てられるスロット内で送達確認情報を送信(フィードバック)するか否かを決定してもよい(第2の態様)。また、制御部301は、UL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに関係なく、固定の符号長及び/又は符号化率を用いて、CBの復号を制御してもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20からの送達確認情報に基づいて、DL信号の再送を制御してもよい。当該DL信号の再送は、TB単位、CB単位、CBG単位のいずれで行われてもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、DCI、DL参照信号、上位レイヤシグナリングによる制御情報の少なくとも一つを含む)を生成して、マッピング部303に出力してもよい。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部304は、制御部301からの指示に従って、CB単位で復号処理を行ってもよい。
 また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))及び/又はチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図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、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を受信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
 また、送受信部203は、DL信号の送達確認情報を送信する。上述の通り、当該送達確認情報の単位は、例えば、CB毎、CBG毎、TB毎又は一以上のTB毎のいずれであってもよい(CB毎、CBG毎、TB毎又は一以上のTB毎のいずれでの単位でACK又はNACKが示されてもよい)。また、送受信部203は、当該送達確認情報の単位の設定情報を受信してもよい。また、送受信部203は、DL信号及び/又はUL信号の再送単位の設定情報を受信してもよい。また、送受信部203は、CBGあたりのCB数を示す情報を受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図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、図12においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。なお、ユーザ端末20は、DL信号を受信する場合「受信装置」と呼ばれてもよく、UL信号を送信する場合「送信装置」と呼ばれてもよい。
 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、例えば、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、送信信号生成部402によるUL信号の生成処理、マッピング部403によるUL信号のマッピング、測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部401は、DCI(DLアサインメント)に基づいて、DL信号の受信処理(例えば、復調/復号など)を制御する。例えば、制御部401は、DCI内のMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、DL信号を復調するように、受信信号処理部404を制御してもよい。また、制御部401は、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てリソースブロック数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいてDL信号を復号するように、受信信号処理部404を制御してもよい。
 また、制御401は、DL信号の送達確認情報の生成及び/又は送信を制御してもよい。具体的には、制御部401は、所定の単位(例えば、CB単位、又は、CBG単位)毎にACK又はNACKを示す送達確認情報の生成及び/又は送信を制御してもよい。
 また、制御部401は、DL信号に割り当てられるPRB数(リソースブロック数)、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、CBサイズを制御してもよい(第1の態様)。また、制御部401は、DL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、CBの符号長及び/又は符号化率を制御してもよい。この場合、制御部401は、DL信号が割り当てられるスロット内における送達確認情報の送信(フィードバック)を制御してもよい。
 或いは、制御部401は、DL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、当該DL信号が割り当てられるスロット内で送達確認情報を送信(フィードバック)するか否かを決定してもよい(第2の態様)。また、制御部401は、DL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに関係なく、固定の符号長及び/又は符号化率を用いて、CBの復号を制御してもよい。
 また、制御部401は、DCI(ULグラント)に基づいて、UL信号の生成及び送信処理(例えば、符号化、変調、マッピングなど)を制御する。例えば、制御部401は、DCI内のMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、UL信号を変調するように、送信信号生成部402を制御してもよい。また、制御部401は、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てリソースブロック数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいてUL信号を符号化するように、送信信号生成部402を制御してもよい。
 また、制御部401は、TBSが所定の閾値を超える場合、TBSを複数のCBに分割するコードブロック分割をUL信号に適用してもよい。或いは、制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる適用指示に基づいて、コードブロック分割をUL信号に適用してもよい。
 また、制御部401は、UL信号に割り当てられるPRB数(リソースブロック数)、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、CBサイズを制御してもよい(第1の態様)。また、制御部401は、UL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、CBの符号長及び/又は符号化率を制御してもよい。
 或いは、制御部401は、UL信号に割り当てられるPRB数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに関係なく、固定の符号長及び/又は符号化率を用いて、CBの符号化を制御してもよい(第2の態様)。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号、DL信号の送達確認情報を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号、DL信号の送達確認情報を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部404は、制御部401からの指示に従って、CB単位で復号処理を行い、各CBの復号結果を制御部401に出力してもよい。
 受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント、DLアサインメント)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本実施の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。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、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書き込みの少なくとも一つを制御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、図13に示す各装置は、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。
 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、時間領域において一つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。
 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。
 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及び/又は送信電力など)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)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング及び/又は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、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、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 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、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、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/又は「下り」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、データベースまた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。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の電磁エネルギー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.  データ信号がスケジューリングされるスロット内で所定数のシンボル毎にマッピングされる一以上のコードブロックを受信する受信部と、
     前記所定数のシンボル毎の前記コードブロックの復号結果に基づいて、前記スロット内における前記データ信号の送達確認情報の送信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とする受信装置。
  2.  前記制御部は、前記データ信号に割り当てられるリソースブロックの数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、前記コードブロックのサイズを制御することを特徴とする請求項1に記載の受信装置。
  3.  前記制御部は、前記データ信号に割り当てられるリソースブロックの数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、前記コードブロックの符号長及び/又は符号化率を制御することを特徴とする請求項2に記載の受信装置。
  4.  前記制御部は、前記データ信号に割り当てられるリソースブロックの数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに基づいて、前記スロット内において前記送達確認情報を送信するか否かを決定することを特徴とする請求項1に記載の受信装置。
  5.  前記制御部は、前記データ信号に割り当てられるリソースブロックの数、変調方式、符号化率及びレイヤ数の少なくとも一つに関係なく、前記コードブロックの符号長及び/又は符号化率を制御することを特徴とする請求項4に記載の受信装置。
  6.  受信装置において、
     データ信号がスケジューリングされるスロット内で所定数のシンボル毎にマッピングされる一以上のコードブロックを受信する工程と、
     前記所定数のシンボル毎の前記コードブロックの復号結果に基づいて、前記スロット内における前記データ信号の送達確認情報の送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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