WO2018193594A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018193594A1
WO2018193594A1 PCT/JP2017/015939 JP2017015939W WO2018193594A1 WO 2018193594 A1 WO2018193594 A1 WO 2018193594A1 JP 2017015939 W JP2017015939 W JP 2017015939W WO 2018193594 A1 WO2018193594 A1 WO 2018193594A1
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reg
control channel
dmrs
unit
transmission
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PCT/JP2017/015939
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一樹 武田
聡 永田
チン ムー
リュー リュー
シュウ ジャン
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE Long Term Evolution
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel .13, 14 or 15 or later
  • FRA Fluture Radio access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI), etc.) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • the radio base station controls data allocation (scheduling) to the user terminal, and notifies the user terminal of data scheduling using downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the user terminal monitors a downlink control channel (PDCCH) to which downlink control information is transmitted, performs reception processing (demodulation, decoding processing, etc.), receives DL data and / or uplink data based on the received downlink control information Control transmission of
  • PDCCH downlink control channel
  • transmission of the downlink control channel is controlled using an aggregation of one or a plurality of control channel elements (CCE / ECCE).
  • Each control channel element is composed of a plurality of resource element groups (REG / EREG).
  • the resource element group is also used when mapping a control channel to a resource element (RE).
  • future wireless communication systems for example, LTE Rel. 14, 15 and later, 5G, NR, etc.
  • data scheduling is controlled with a different configuration from existing LTE systems (for example, LTE Rel. 13 and earlier). Is done.
  • future wireless communication systems it is required to support the use of flexible neurology and frequency and realize a dynamic frame configuration.
  • Numerology refers to, for example, communication parameters applied to transmission / reception of a certain signal (for example, subcarrier interval, bandwidth, etc.).
  • the present invention has been made in view of the above points, and suppresses deterioration of communication quality and / or reduction of resource utilization efficiency even when communication is performed by applying a configuration different from that of an existing LTE system. Another object is to provide a user terminal and a wireless communication method that can be used.
  • a user terminal includes a downlink control channel transmitted using a downlink control channel element configured by a plurality of resource element groups (REG) and / or one or more REG groups, and the downlink control A reference signal used for channel demodulation, and a control unit that controls reception of the downlink control channel in a predetermined region, wherein the reference signal allocation pattern is the REG group, It is set for at least one of a downlink control channel element and the predetermined area.
  • REG resource element groups
  • the present invention even when communication is performed by applying a configuration different from that of the existing LTE system, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • FIGS. 3B and 3C are diagrams showing a case where the DMRS pattern defined for each PRB is applied to a REG group.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of a method for setting a DMRS pattern for each REG group.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating another method for setting a DMRS pattern for each REG group.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating another method for setting a DMRS pattern for each REG group.
  • FIG. 7A to 7D are diagrams for explaining NR-CCE.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating an example of a method for setting a DMRS pattern for each NR-CCE.
  • FIG. 9A shows an example of an existing downlink control channel transmission method
  • FIG. 9B is a diagram showing an example of a downlink control channel transmission method in a future communication system. It is a figure which shows an example of the method of setting a DMRS pattern for every predetermined area.
  • 11A to 11C are diagrams illustrating examples of DMRS patterns respectively corresponding to a plurality of APs. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • a base station uses a downlink control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel), enhanced PDCCH (EPDCCH: Enhanced PDCCH), etc.) to UE for downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • Transmitting downlink control information may be read as transmitting a downlink control channel.
  • DCI may be scheduling information including at least one of time / frequency resources for scheduling data, transport block information, data modulation scheme information, HARQ retransmission information, information on demodulation RS, and the like.
  • DCI that schedules DL data reception and / or DL reference signal measurement may be referred to as DL assignment or DL grant
  • DCI that schedules UL data transmission and / or UL sounding (measurement) signal transmission May be referred to as UL grant.
  • channel resource for transmitting UL control signal (UCI: Uplink Control Information) such as HARQ-ACK feedback for DL data and / or channel measurement information (CSI: Channel State Information), Information on at least one of the sequence and the transmission format may be included.
  • DCI for scheduling UL control signals (UCI: Uplink Control Information) may be defined separately from DL assignment and UL grant.
  • monitoring refers to, for example, trying to decode each downlink control channel for a target DCI format in the set.
  • decoding is also called blind decoding (BD) and blind detection.
  • Downlink control channel candidates are also called BD candidates, (E) PDCCH candidates, and the like.
  • a set of downlink control channel candidates to be monitored (a plurality of downlink control channel candidates) is also called a search space.
  • the base station allocates DCI to predetermined downlink control channel candidates included in the search space.
  • the UE performs blind decoding on one or more candidate resources in the search space and detects DCI for the UE.
  • the search space may be set by upper layer signaling common to users, or may be set by upper layer signaling for each user. Also, two or more search spaces may be set with the same carrier for the user terminal.
  • AL corresponds to the number of control channel elements (CCE: Control Channel Element) / enhanced control channel elements (ECCE: Enhanced CCE) constituting DCI.
  • CCE Control Channel Element
  • ECCE enhanced CCE
  • the search space is configured to have a plurality of downlink control channel candidates for a certain AL.
  • Each downlink control channel candidate is composed of one or more resource units (CCE and / or ECCE).
  • DCI is attached with a cyclic redundancy check (CRC) bit.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked (scrambled) with a UE-specific identifier (for example, a Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI)) or an identifier common to the system.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the UE can detect the DCI in which the CRC is scrambled by the identifier common to the system and the DCI in which the CRC is scrambled by the C-RNTI corresponding to the terminal itself.
  • search spaces there are a common search space that is commonly set for UEs and a UE-specific search space that is set for each UE.
  • AL the number of CCEs
  • 5G / NR is required to support the use of flexible neurology and frequency and realize a dynamic frame configuration.
  • the neurology is communication parameters related to the frequency domain and / or time domain (for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix (CP) length, transmission).
  • NR-PDCCH a new PDCCH (hereinafter referred to as NR-PDCCH) configuration is being studied.
  • a predetermined unit for example, basic unit / basic unit
  • a REG (hereinafter also referred to as NR-REG) is configured with a predetermined resource block (for example, 1 PRB) in a predetermined period (for example, 1 symbol).
  • NR-PDCCH may be mapped over a plurality of symbols and / or a plurality of PRBs.
  • NR-REG When NR-REG is composed of 1 PRB in one symbol, it is conceivable to perform NR-PDCCH reception processing (for example, demodulation processing) using a demodulation reference signal (for example, DMRS). From the viewpoint of improving the channel estimation accuracy of the NR-PDCCH, it is conceivable to increase the reference signals allocated to REs (for example, 12 REs) in the NR-REG. However, increasing the reference signal allocation resources increases overhead. The number of resources used for allocation of downlink control channels increases. On the other hand, when there are few reference signal allocation resources, channel estimation accuracy deteriorates, leading to deterioration of communication quality.
  • NR-PDCCH reception processing for example, demodulation processing
  • DMRS demodulation reference signal
  • NR-PDCCH processing NR-PDCCCH processing
  • reception processing such as channel estimation is performed for each NR-REG group.
  • the base station applies the same precoding process (same precoder) to NR-REGs included in the same REG group. Since it is assumed that the same precoder is applied in the REG group, the UE can perform reception processing by averaging channel estimation results obtained using RSs in the REG group.
  • channel estimation in NR-PDCCH processing can be performed using reference signals (hereinafter also referred to as DMRS) included in a plurality of NR-REGs (PRBs), so that channel estimation accuracy can be improved. it can.
  • DMRS reference signals
  • PRBs NR-REGs
  • the UE may perform reception processing using different channel estimation results for each REG without averaging the channel estimation results obtained using the RSs in the REG group.
  • the channel estimation results obtained using a plurality of REGs may be averaged to perform the reception process.
  • a plurality of (for example, at least two) NR-REGs constituting the REG group include a frequency domain and / or Alternatively, it is preferable to arrange them continuously or close to the time domain.
  • the REG group may be referred to as a REG bundle (REG bundle), REG bundling, Super-REG, or sub-CCE (Sub-CCE).
  • FIG. 1 and 2 show an example of a REG group composed of a predetermined number of NR-REGs.
  • FIG. 1 shows a case where a plurality of NR-REGs included in the same REG group are continuously arranged in the frequency direction
  • FIG. 2 shows a case where NR-REGs included in the same REG group are continuously arranged in the time direction. Is shown.
  • the same precoder may be applied to a plurality of NR-REGs included in the same REG group.
  • channel estimation may be performed over the REG group (by averaging the DMRS of each NR-REG) using a reference signal (for example, DMRS) mapped to each NR-REG included in the same REG group. .
  • DMRS reference signal
  • 1 and 2 show the case where the number of NR-REGs included in the same REG group is three, the number of NR-REGs constituting the REG group is not limited to three. The number of NR-REGs constituting each REG group may be different from each other.
  • a DMRS pattern As described above, it is considered to perform reception processing in units of REG groups in which a plurality of NR-REGs are bundled.
  • a DMRS pattern there is a problem in how to set a reference signal allocation pattern (hereinafter referred to as a DMRS pattern). It becomes.
  • a DMRS pattern is defined for each PRB. It is conceivable that the DMRS mapping method in the existing LTE system is applied to the DMRS used for the demodulation of the NR-PDCCH, and the DMRS pattern is defined for each PRB (or for each NR-REG).
  • the NR-PDCCH is transmitted using a REG group unit in which a plurality of NR-REGs are continuously included in the frequency domain and / or time domain
  • the use of resources is achieved when the DMRS pattern defined for each PRB is applied. Efficiency may be reduced.
  • FIG. 3 shows a case where a DMRS pattern defined in units of PRB (or NR-REG) is applied to a REG group composed of three NR-REGs.
  • FIG. 3A shows a DMRS pattern defined for each PRB (NR-REG).
  • FIG. 3B shows a case where the mapping pattern of FIG. 3A is applied to a REG group composed of three NR-REGs arranged continuously in the frequency direction.
  • FIG. 3C shows a case where the mapping pattern of FIG. 3A is applied to a REG group composed of three NR-REGs arranged continuously in the time direction.
  • a DMRS pattern is defined so that DMRS is distributed and mapped to 1 PRB (12 resource elements (or subcarriers)). Specifically, DMRS is mapped to subcarriers at both ends in the frequency direction and a central subcarrier in PRB.
  • reception processing such as channel estimation is performed in units of PRBs, it is possible to appropriately perform channel estimation by distributing DMRSs in the PRB as shown in FIG. 3A.
  • the DMRS is continuously mapped to the boundaries (adjacent resource elements) of a plurality of NR-REGs.
  • FIG. 3C since the NR-REGs to which the DMRS pattern of FIG. 3A is applied are continuously arranged in the time direction, DMRSs are continuously mapped to the boundaries of a plurality of NR-REGs.
  • a plurality of DMRSs (dotted lines in the figure) continuously arranged at the boundary between different NR-REGs show the same channel state. For this reason, from the viewpoint of performing reception processing in units of REG groups, the necessity of continuously arranging a plurality of DMRSs (effect of continuous DMRS arrangement) is low. That is, when the DMRS pattern defined in the PRB (or NR-REG) unit is applied to the transmission of the NR-PDCCH for controlling the reception process in the REG group unit as in the existing LTE system, the resource utilization efficiency is lowered. There is a risk.
  • the present inventors set the reference signal allocation pattern for each REG group, paying attention to the fact that the resource utilization efficiency decreases when the existing DMRS pattern is used when performing NR-PDCCH reception processing in units of REG groups. Inspired to do.
  • NR-PDCCH is composed of one or more CCEs (NR-CCE), and NR-CCE is composed of a plurality of NR-REGs or one or more REG groups.
  • NR-CCE CCEs
  • NR-CCE is composed of a plurality of NR-REGs or one or more REG groups.
  • a DMRS pattern is defined in units of NR-REGs or REG groups
  • DMRSs are concentrated locally at the boundaries of a plurality of NR-REGs or REG groups included in the NR-CCE, and resource utilization efficiency is increased. May decrease.
  • the present inventors pay attention to the point that the NR-REG or REG group constituting the NR-CCE is continuous in the frequency and / or time direction, and the reference signal used for the reception processing of the NR-PDCCH.
  • the idea was to set the allocation pattern for each NR-CCE.
  • a predetermined frequency region and / or time region (hereinafter also referred to as a predetermined region) is moved based on the communication use and / or communication environment. It is conceivable to control communication by setting to static or quasi-static.
  • NR-PDCCH downlink control information
  • NR-PDCCH downlink control information
  • DMRS is concentrated locally and resource utilization efficiency may be reduced.
  • NR-REG, REG group, or NR-CCE may be continuously arranged in the frequency and / or time direction in a predetermined area that is an NR-PDCCH allocation area.
  • the idea was to set a reference signal allocation pattern used for NR-PDCCH reception processing for each predetermined area.
  • a DMRS pattern used for NR-PDCCH demodulation will be described, but the scope to which this embodiment is applicable is not limited to this.
  • a DMRS pattern may be set for each transmission unit (resource unit) that performs base station reception processing (for example, demodulation processing) and / or UE transmission processing (for example, precoding processing).
  • a UL reference signal (UL-DMRS) pattern is defined for at least one of UL-RB group (RB bundling), UL-CCE, or UL-control resource set, which is a UL transmission unit do it.
  • the UL transmission unit may be the same as the DL transmission unit, or the DL transmission unit may be changed. Further, the UL transmission unit is not limited to the above content.
  • DL may be replaced with UL in the following description.
  • the first aspect a case where a DMRS pattern is set for each REG group (or in units of REG groups) will be described.
  • the first aspect is suitable when NR-PDCCH processing (transmission processing and / or reception processing) is controlled using a REG group composed of a plurality of NR-REGs continuous in frequency and / or time direction. Applicable.
  • the DMRS pattern is set so that DMRS is distributed and mapped across a plurality of NR-REGs included in the same REG group.
  • the DMRS pattern of the REG group may be defined using the DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB) (pattern generation method 1A).
  • the DMRS pattern of the REG group may be defined regardless of the DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB) (pattern generation method 2A).
  • the DMRS pattern of the REG group is set by changing a part of the DMRS pattern defined for each NR-REG. Specifically, in the pattern generation method 1A, a DMRS pattern of the REG group is generated by deleting a part of the DMRS included in the plurality of NR-REGs constituting the REG group (pattern generation method 1A-1). ). Alternatively, a DMRS pattern of the REG group is generated by shifting a part of DMRS included in the plurality of NR-REGs constituting the REG group (pattern generation method 1A-2).
  • the DMRS pattern of the REG group is set independently of the DMRS pattern for each NR-REG. Specifically, in the pattern generation method 2A, a DMRS pattern is designed so that a predetermined number of DMRSs are distributed and mapped to resources (REs of a plurality of NR-REGs) constituting a REG group.
  • the pattern generation method 1A and the pattern generation method 2A will be described with reference to the drawings.
  • the pattern generation method described below is merely an example, and the number of DMRSs included in the NR-REG and REG groups, the number of DMRSs to be deleted, the DMRS shift amount, and the like can be appropriately changed and set.
  • FIG. 4A illustrates an example in which a DMRS pattern of a REG group is set by deleting a part of a plurality of NR-REG (here, three) DMRSs continuous in the frequency direction. That is, a REG group is configured assuming a DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB), and DMRS that is less necessary is deleted.
  • a REG group is configured assuming a DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB), and DMRS that is less necessary is deleted.
  • DMRS is continuously mapped at the boundary of adjacent NR-REGs (RE at the end of adjacent NR-REG), one of the continuous DMRSs is deleted.
  • the DMRS can be distributed by eliminating a part where a plurality of DMRSs are concentrated in the REG group.
  • FIG. 4B shows an example in which a DMRS pattern of a REG group is set by deleting some of a plurality of NR-REG (here, three) DMRSs continuous in the time direction. That is, a REG group is configured assuming a DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB), and DMRS that is less necessary is deleted.
  • a REG group is configured assuming a DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB), and DMRS that is less necessary is deleted.
  • some DMRSs are deleted so that DMRSs do not continue.
  • resources corresponding to the deleted DMRS can be used for transmission of other signals (for example, downlink control information). Resource utilization efficiency can be improved. Also, since the resources used for downlink control information (for example, NR-PDCCH) can be increased, the coding rate of NR-PDCCH can be lowered.
  • downlink control information for example, NR-PDCCH
  • FIG. 5A shows an example in which a DMRS pattern of a REG group is set by shifting a part of a plurality of NR-REG (here, three) DMRSs continuous in the frequency direction. That is, a REG group is configured assuming a DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB), and then a DMRS with low necessity is shifted.
  • a REG group is configured assuming a DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB), and then a DMRS with low necessity is shifted.
  • DMRS is continuously mapped at the boundary of adjacent NR-REGs (RE at the end of adjacent NR-REG)
  • one or both of the consecutive DMRSs are shifted.
  • a case is shown in which two adjacent DMRSs are shifted at the NR-REG boundary.
  • the DMRS can be distributed in the REG group by shifting at least one of the consecutive DMRSs.
  • the pattern generation method 1A-2 it is only necessary to shift some DMRSs so that there is no continuous DMRS in at least the REG group, and the shifted DMRS is not limited to the continuous DMRS.
  • shifting is performed so that the difference in the interval between different DMRSs is equal to or less than a predetermined number of REs (for example, 1 RE or 2 RE).
  • FIG. 5B shows an example in which a DMRS pattern of a REG group is set by shifting a part of a plurality of NR-REG (here, three) DMRSs continuous in the time direction. That is, a REG group is configured assuming a DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB), and then a DMRS with low necessity is shifted.
  • a REG group is configured assuming a DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB), and then a DMRS with low necessity is shifted.
  • some DMRSs here, some DMRSs are used so that DMRSs do not continue in the time direction in the same frequency domain).
  • DMRS may be shifted in the time direction instead of (or in addition to) the frequency direction.
  • the DMRS can be distributed in the REG group by shifting the DMRS (at least one of the adjacent DMRSs) having a small effect in channel estimation.
  • channel estimation accuracy can be improved compared to the case where a DMRS pattern is defined for each NR-REG.
  • FIG. 6A shows an example of designing a DMRS pattern of a REG group composed of a plurality of NR-REGs (three in this case) continuous in the frequency direction regardless of the DMRS pattern of the NR-REG. . That is, the DMRS pattern of the REG group is designed without assuming the DMRS pattern defined in units of NR-REG (or PRB). Thus, by defining the DMRS pattern of the REG group without assuming the DMRS pattern of NR-REG, the DMRS pattern can be designed flexibly.
  • FIG. 6A shows a case where a DMRS pattern is defined so that DMRSs are distributed and mapped in the frequency direction for a plurality of resources (RE) included in a REG group.
  • the DMRS pattern is defined so that the interval between each DMRS is a predetermined number (here, 5RE or 5 subcarriers). Note that the number of DMRSs set in the REG group is not limited to this.
  • the interval between adjacent DMRSs in the REG group is the same (here, 5RE) is shown, but the interval between DMRSs is not necessarily the same.
  • the DMRS pattern it is preferable to define the DMRS pattern so that the difference in the interval between each DMRS is a predetermined number (for example, 1RE or 2RE) or less.
  • the interval between DMRSs is 4RE and a portion where 5RE (or 6RE) is present.
  • FIG. 6B shows a case where a DMRS pattern is defined so that DMRSs are distributed and mapped in the frequency and / or time direction for a plurality of resources (RE) included in the REG group.
  • the DMRS pattern is defined such that the interval between each DMRS is a predetermined number (here, 6RE or 6 subcarriers in the frequency direction of the same symbol, 2RE or 2 subcarriers in the frequency direction of different symbols). ing. Note that the number of DMRSs set in the REG group is not limited to this.
  • the DMRSs do not necessarily have the same interval, but from the viewpoint of improving the channel estimation accuracy, the difference between the DMRS intervals is a predetermined number (for example, 1RE or 2RE) or less. It is preferable to define the DMRS pattern so that
  • the DMRS pattern of the REG group regardless of the DMRS pattern of NR-REG, the DMRS pattern can be designed flexibly.
  • the number and arrangement of NR-REGs included in one REG group may vary depending on the type of search space (UE common or UE specific), aggregation level (or coding rate), transmission scheme (Transmission scheme), etc. There is. In such a case, different DMRS patterns may be defined according to the number and arrangement of NR-REGs included in one REG group. Further, when the UE monitors a plurality of PDCCH candidates having different numbers and arrangements of NR-REGs included in one REG group, channel estimation is performed assuming that each PDCCH candidate has a different DMRS pattern. Also good.
  • the DMRS pattern in the REG group may be fixedly defined in advance by a specification or the like (Method 1A), or a predetermined DMRS pattern may be notified from the base station to the UE (Method 2A). Further, the method 1A and the method 2A may be switched and applied.
  • a UE in which a predetermined REG group (also referred to as a REG group pattern or a REG-bundling pattern) is set from the base station recognizes a DMRS pattern corresponding to a predefined REG group.
  • a predetermined REG group also referred to as a REG group pattern or a REG-bundling pattern
  • DMRS pattern signaling and the like are omitted, and the UE can easily grasp the DMRS pattern.
  • Only one DMRS pattern corresponding to a REG group may be defined, or may be defined for each REG group (for each REG group index). For example, different DMRS patterns may be defined in advance according to the number of NR-REGs included in the REG group. Alternatively, a basic DMRS pattern is defined for a REG group including a predetermined number of NR-REGs, and the DMRS pattern is expanded and / or reduced according to the number of NR-REGs included in the REG group. May be derived.
  • a plurality of DMRS patterns are prepared for the REG group, and a predetermined DMRS pattern is set in the UE.
  • the base station uses the upper layer signaling (for example, RRC signaling and / or broadcast information), the MAC layer signaling, and the physical layer signaling (for example, downlink control information) for information on a predetermined DMRS pattern. Notify the UE.
  • a table in which a plurality of DMRS pattern candidates and bit values are associated with each other is defined for the REG group, and a predetermined bit value is notified from the base station to the UE.
  • the UE recognizes the DMRS pattern based on the bit value notified from the base station.
  • the base station may set information on a plurality of DMRS pattern candidates defined in the table in the UE by higher layer signaling or the like.
  • an appropriate DMRS pattern can be applied according to the communication environment (communication form) by notifying the UE of a predetermined DMRS pattern from the base station.
  • NR-PDCCH is composed of one or more CCEs (NR-CCE), and NR-CCE is composed of a plurality of NR-REGs or REG groups. Yes.
  • FIG. 7A to 7D show an example of a transmission method of NR-CCE.
  • An NR-CCE is configured by a plurality (three in this case) of NR-REGs or REG groups.
  • the NR-REG or REG group is arranged only in the first symbol, and the NR-CCE is configured from three NR-REG or REG groups continuous in the frequency domain. This arrangement can complete blind decoding in symbol units.
  • different precoding or beamforming
  • the precoded NR-CCEs can be multiplexed in time.
  • the NR-REG or REG group is arranged only in the first symbol, and the NR-CCE is composed of three NR-REG or REG groups arranged discretely in the frequency domain. This arrangement can obtain frequency diversity gain in NR-CCE in addition to the effect of FIG. 7A.
  • NR-REGs or REG groups are arranged at the same frequency position from the first symbol to the third symbol.
  • the received signal energy can be multiplied by the number of symbols.
  • NR-REGs or REG groups are arranged from the first symbol to the third symbol so as not to overlap each other in the frequency direction. This arrangement can obtain frequency diversity gain in NR-CCE in addition to the effect of FIG. 7C.
  • a plurality of REGs and / or REG groups included in the NR-CCE are continuously arranged in the frequency and / or time direction.
  • DMRSs at boundaries between REGs or between REG groups included in NR-CCE are concentrated and mapped. There is a risk that the use efficiency of the system will decrease.
  • FIG. 8 shows a case where a DMRS pattern corresponding to an NR-CCE composed of a plurality of NR-REGs or REG groups is defined.
  • FIG. 8A shows a case where a plurality of NR-REGs or REG groups constituting the NR-CCE are continuously arranged in the frequency direction
  • FIG. 8B shows a plurality of NR-REGs or REG groups constituting the NR-CCE.
  • positions continuously in the time direction is shown.
  • the second aspect can be suitably applied to transmission of NR-CCE configured by a plurality of NR-REGs and / or REG groups that are continuous in the frequency and / or time direction, but is not limited thereto.
  • an NR-CCE DMRS pattern is set so that DMRS is distributed and mapped across a plurality of NR-REGs or REG groups included in the same NR-CCE.
  • an NR-CCE DMRS pattern may be defined based on a DMRS pattern defined in units of REGs or REG groups (pattern generation method 1B).
  • an NR-CCE DMRS pattern may be defined regardless of the DMRS pattern defined for each REG or REG group (pattern generation method 2B).
  • a DMRS pattern of NR-CCE is set using a DMRS pattern defined for each NR-REG or each REG group. Specifically, in the pattern generation method 1B, a part of DMRS included in a plurality of NR-REGs or REG groups constituting the NR-CCE is deleted, and a DMRS pattern of NR-CCE is generated (pattern) Generation method 1B-1). As a result, it is possible to improve resource utilization efficiency because DMRS resources with low necessity can be used for downlink control information and the like.
  • a part of DMRS included in a plurality of NR-REGs or REG groups constituting the NR-CCE is shifted to generate a DMRS pattern of NR-CCE (pattern generation method 1B-2).
  • pattern generation method 1B-2 since DMRS can be distributed and arranged in NR-CCE, channel estimation accuracy can be improved.
  • the DMRS pattern of NR-CCE is set independently of the DMRS pattern of each NR-REG or REG group. Specifically, in the pattern generation method 2B, a DMRS pattern is designed so that a predetermined number of DMRSs are distributed to resources (a plurality of NR-REGs or REs of a REG group) constituting the NR-CCE.
  • DMRSs are distributed and mapped even when a plurality of NR-REGs and / or REG groups included in the NR-CCE are consecutively arranged. be able to.
  • the DMRS pattern in NR-CCE may be fixedly defined in advance according to specifications or the like (method 1B), or a predetermined DMRS pattern may be notified from the base station to the UE (method 2B). Further, the method 1B and the method 2B may be switched and applied.
  • the UE When applying Method 1B, the UE recognizes a DMRS pattern corresponding to a predefined NR-CCE.
  • a DMRS pattern corresponding to NR-CCE in advance, the DMRS pattern signaling and the like can be omitted, and the UE can easily grasp the DMRS pattern.
  • Only one DMRS pattern corresponding to NR-CCE may be defined, or may be defined by different NR-CCEs (for example, for each NR-CCE index).
  • different DMRS patterns may be defined in advance according to the number of NR-REGs or REG groups included in the NR-CCE.
  • a basic DMRS pattern that is basic for an NR-CCE including a predetermined number of NR-REGs or REG groups is defined, and the basic DMRS pattern is set according to the number of NR-REGs or REG groups included in the NR-CCE.
  • the DMRS pattern may be derived by expansion and / or reduction.
  • a plurality of DMRS patterns are prepared for NR-CCE, and predetermined DMRS patterns are set in the UE.
  • the base station uses the upper layer signaling (for example, RRC signaling and / or broadcast information), the MAC layer signaling, and the physical layer signaling (for example, downlink control information) for information on a predetermined DMRS pattern. Notify the UE.
  • a table in which a plurality of DMRS pattern candidates and bit values are associated with each other is defined for NR-CCE, and a predetermined bit value is notified from the base station to the UE.
  • the UE recognizes the DMRS pattern based on the bit value notified from the base station.
  • the base station may set information on a plurality of DMRS pattern candidates defined in the table in the UE by higher layer signaling or the like.
  • an appropriate DMRS pattern can be applied according to the communication environment (communication form) by notifying the UE of a predetermined DMRS pattern from the base station.
  • the downlink control channel (or downlink control information) is transmitted using the entire system bandwidth (see FIG. 9A). Therefore, the UE needs to monitor the entire system bandwidth and receive downlink control information (blind decoding) regardless of whether DL data is allocated in each subframe.
  • a predetermined frequency region (also referred to as a frequency band) is determined based on a communication use and / or a communication environment. It is conceivable to control communication by setting it dynamically or semi-statically. For example, in a future wireless communication system, it is conceivable that downlink control information for a certain UE is not necessarily assigned to the entire system band and transmitted, but a predetermined frequency region is set to control transmission of downlink control information (see FIG. 9B).
  • Radio resources consisting of a predetermined frequency domain and time domain set in the UE are a control resource set (CORESET: control resource set), a control resource set, a control subband (control subband), a search space set, and a search. It is also called a space resource set, a control region, a control subband, or an NR-PDCCH region.
  • CORESET control resource set
  • control resource set a control resource set
  • control subband control subband
  • search space set It is also called a space resource set, a control region, a control subband, or an NR-PDCCH region.
  • the control resource set is configured in units of predetermined resources, and can be set to a system bandwidth (carrier bandwidth) or a maximum bandwidth that can be received by the user terminal.
  • the control resource set can be configured with one or a plurality of RBs (PRB and / or VRB) in the frequency direction.
  • RB means a frequency resource block unit composed of, for example, 12 subcarriers.
  • the UE can control reception by monitoring downlink control information within the range of the control resource set. This eliminates the need for the UE to constantly monitor the entire system bandwidth in the downlink control information reception process, thereby reducing power consumption.
  • control resource set is a resource frame that contains resources to which downlink control information is mapped or NR-PDCCH.
  • the control resource set can be defined based on the size of the resource unit. For example, the size of one control resource set can be set to an integral multiple of the resource unit size.
  • the control resource set may be composed of continuous or non-continuous resource units.
  • the resource unit is a unit of resources allocated to the NR-PDCCH, and may be any one of NR-CCE, NR-REG, and REG group.
  • a plurality of NR-REGs, REG groups, or NR-CCEs are continuously arranged in the frequency and / or time direction in a predetermined area (control resource set).
  • a DMRS pattern is defined in units of NR-REG, REG group, or NR-CCE
  • DMRS is defined at the boundaries of multiple REGs, multiple REG groups, or multiple NR-CCEs included in a predetermined area. Concentration and resource utilization efficiency may be reduced.
  • a DMRS pattern is set for each predetermined area (or for each predetermined area) (see FIG. 10).
  • DMRS patterns corresponding to predetermined areas # 1 and # 2 are defined.
  • the DMRS patterns corresponding to the predetermined areas # 1 and # 2 may be the same, or according to parameters of the predetermined area (for example, the frequency area, the number of NR-REGs that can be set, the number of REG groups, or the number of NR-CCEs). Different DMRS patterns may be set.
  • the third aspect can be preferably applied to a case where at least one of a plurality of NR-REGs, REG groups, and NR-CCEs is continuously arranged in the frequency and / or time direction in a predetermined region. Not limited to.
  • a DMRS pattern in a predetermined area may be defined based on a DMRS pattern defined in units of REG, REG group, or NR-CCE (pattern generation method 1C).
  • a DMRS pattern in a predetermined area may be defined regardless of the DMRS pattern defined in units of REG, REG group, or NR-CCE (pattern generation method 2C).
  • a DMRS pattern in a predetermined area is set using a DMRS pattern defined for each NR-REG, each REG group, or each NR-CCE. Specifically, in the pattern generation method 1C, a part of DMRSs included in a plurality of NR-REGs, REG groups, or NR-CCEs transmitted in a predetermined area is deleted (deleted), and the DMRS pattern in the predetermined area is changed. Generate (pattern generation method 1C-1). Thereby, the resource of DMRS with low necessity can be utilized for downlink control information etc., Therefore The utilization efficiency of a resource improves.
  • DMRSs included in a plurality of NR-REGs, REG groups, or NR-CCEs transmitted in a predetermined area is shifted to generate a DMRS pattern in the predetermined area (pattern generation method 1C- 2).
  • pattern generation method 1C- 2 since DMRS can be distributed and arranged in NR-CCE, channel estimation accuracy can be improved.
  • a DMRS pattern in a predetermined area is set independently of the DMRS pattern for each NR-REG, each REG group, or each NR-CCE. Specifically, in the pattern generation method 2C, a DMRS pattern is set so that a predetermined number of DMRSs are distributed to resources (a plurality of NR-REGs, REG groups, or NR-CCE REs) included in a predetermined region. design.
  • DMRS when a DMRS pattern is set in units of a predetermined area (control resource set), at least one of a plurality of NR-REGs, REG groups, and NR-CCEs included in the predetermined area is continuously arranged.
  • DMRS can be distributed and mapped.
  • the DMRS pattern in the predetermined area may be fixedly defined in advance according to specifications or the like (Method 1C), or the predetermined DMRS pattern may be notified from the base station to the UE (Method 2C). Further, the method 1C and the method 2C may be switched and applied.
  • the UE When applying Method 1C, the UE recognizes a DMRS pattern corresponding to a predetermined area defined in advance. In this way, by defining DMRS patterns corresponding to predetermined areas in advance in a fixed manner, DMRS pattern signaling and the like can be omitted, and the UE can easily grasp the DMRS pattern.
  • each DMRS pattern may be defined for each predetermined area (control resource index).
  • different DMRS patterns may be defined in advance according to the number of NR-REGs, the number of REG groups, or the number of NR-CCEs that can be arranged in a predetermined area.
  • a basic DMRS pattern is defined for a predetermined area where a predetermined number of NR-REGs, REG groups, or NR-CCEs can be arranged, and the number of NR-REGs, the number of REG groups transmitted in the predetermined area,
  • the DMRS pattern may be derived by extending and / or reducing the basic DMRS pattern according to the number of NR-CCEs.
  • a plurality of DMRS patterns are prepared for a predetermined area, and the predetermined DMRS pattern is set in the UE.
  • the base station uses the upper layer signaling (for example, RRC signaling and / or broadcast information), the MAC layer signaling, and the physical layer signaling (for example, downlink control information) for information on a predetermined DMRS pattern. Notify the UE.
  • a table in which a plurality of DMRS pattern candidates and bit values are associated with each other in a predetermined area is defined, and a predetermined bit value is notified from the base station to the UE.
  • the UE recognizes the DMRS pattern based on the bit value notified from the base station.
  • the base station may set information on a plurality of DMRS pattern candidates defined in the table in the UE by higher layer signaling or the like.
  • an appropriate DMRS pattern can be applied according to the communication environment (communication form) by notifying the UE of a predetermined DMRS pattern from the base station.
  • the DMRS pattern may be defined for at least one of the REG group, the NR-CCE, and the predetermined region.
  • DMRS patterns may be defined in the specifications for the REG group, the NR-CCE, and the predetermined area.
  • the DMRS pattern may define a basic DMRS pattern that is basic to one of a REG group, NR-CCE, and a resource unit in a predetermined area. In this case, for other resource units, the DMRS pattern may be determined by enlarging and / or reducing the basic DMRS pattern.
  • one or a plurality of DMRS patterns may be set for each of the REG group, NR-CCE, and the predetermined area, and information indicating the DMRS pattern used for communication may be notified from the base station to the UE.
  • the base station uses at least one of higher layer signaling, MAC layer signaling, and physical layer signaling to notify the UE which DMRS pattern corresponding to which resource unit is to be applied (the granularity of the DMRS pattern to be applied). May be.
  • the base station notifies the UE to apply the DMRS pattern defined for each REG group in the first predetermined area # 1 used for transmission of the NR-PDCCH, and in the second predetermined area # 2, the NR -Inform the UE to apply the DMRS pattern defined for each CCE.
  • the DMRS mapping method can be flexibly controlled according to the communication environment and the like. be able to.
  • DMRS is set for each antenna port.
  • DMRSs corresponding to a plurality of antenna ports are mapped for each PRB (or NR-REG).
  • the mapping of DMRSs respectively corresponding to a plurality of antenna ports is controlled in units of at least one of a REG group (REG bundling), NR-CCE, and a predetermined region (control resource set). Accordingly, when performing NR-PDCCH processing in units of predetermined resource units (for example, REG groups), mapping of DMRSs corresponding to a plurality of antenna ports can be controlled in units of the REG groups.
  • REG bundling a REG group
  • NR-CCE NR-CCE
  • predetermined region control resource set
  • FIG. 11 shows an example of a DMRS mapping method for each antenna port in the REG group.
  • DMRS mapping corresponding to two antenna ports is shown, but the number of antenna ports is not limited to two.
  • FIG. 11 shows a case where the REG group is composed of four NR-REGs, but the number of NR-REGs is not limited to this.
  • FIG. 11A shows a case where a DMRS pattern (a mapping method of an existing LTE system) defined for each PRB (NR-REG) is applied.
  • DMRSs corresponding to the first antenna port (AP # 1) and the second antenna port (AP # 2) are mapped to each NR-REG, respectively.
  • the DMRS corresponding to AP # 1 mapped over the REG group and the DMRS corresponding to AP # 2 may be unevenly mapped.
  • FIG. 11B shows an example in which the DMRS pattern of each AP is defined for each REG group, instead of defining the DMRS pattern of each AP for each NR-REG.
  • a case is shown in which the DMRS corresponding to AP # 1 and the DMRS corresponding to AP # 2 are mapped so as to be distributed over the REG group.
  • the number of DMRSs corresponding to AP # 1 and the number of DMRSs corresponding to AP # 2 included in each NR-REG may be set differently. Thereby, the mapping of DMRS with respect to each AP can be flexibly set.
  • FIG. 11C shows a case where DMRS corresponding to a predetermined AP is selectively (for example, locally) mapped to a plurality of NR-REGs constituting the REG group.
  • one of AP # 1 DMRS and AP # 2 DMRS is mapped to each NR-REG constituting the REG group.
  • DMRSs corresponding to different APs are mapped to adjacent NR-REGs.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • the wireless communication system 1 may have a configuration in which different neumerologies are applied within a cell and / or between cells.
  • the neurology refers to, for example, communication parameters (for example, subcarrier interval, bandwidth, etc.) applied to transmission / reception of a certain signal.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information and the like are transmitted by PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a downlink control channel and a reference signal used for receiving the downlink control channel.
  • the transmission / reception unit 103 transmits NR-PDCCH using NR-CCE composed of a plurality of NR-REGs and / or one or more REG groups in a predetermined area, and also demodulates the NR-PDCCH. Send the DMRS to be used.
  • the transmission / reception unit 103 transmits the reference signal based on the DMRS pattern set for at least one of the REG group, the NR-CCE, and the predetermined region.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 shall also have another functional block required for radio
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 302, signal allocation by the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304, signal measurement by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), and downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH, EPDCCH, and NR-PDCCH) (for example, resource allocation). Control. Further, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal (for example, delivery confirmation information), a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is required for the uplink data signal.
  • a downlink control signal for example, delivery confirmation information
  • a downlink data signal for example, delivery confirmation information
  • control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 also includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH), a random access preamble transmitted on PRACH, and an uplink reference. Controls scheduling such as signals.
  • the control unit 301 controls transmission of the NR-PDCCH using a NR-CCE configured with a plurality of NR-REGs and / or one or more REG groups in a predetermined region, and also demodulates the NR-PDCCH. Controls transmission of DMRS to be used. Further, the control unit 301 controls the transmission of the reference signal based on the DMRS pattern set for at least one of the REG group, the NR-CCE, and the predetermined region.
  • the control unit 301 controls the allocation so that the reference signals are not adjacent in the resource elements of the plurality of REGs.
  • the control unit 301 can transmit DMRS patterns corresponding to the plurality of antenna ports for at least one of the REG group, the NR-CCE, and the predetermined region. Is applied to control the transmission of the reference signal.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 Based on an instruction from the control unit 301, the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to the predetermined radio resource described above, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 for example, received power of a received signal (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), uplink You may measure about propagation path information (for example, CSI) etc.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • reception quality for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • uplink You may measure about propagation path information (for example, CSI) etc.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a downlink control channel (NR-PDCCH) and a reference signal used for receiving the downlink control channel.
  • NR-PDCCH downlink control channel
  • the transmission / reception unit 203 receives an NR-PDCCH by using an NR-CCE composed of a plurality of NR-REGs and / or one or more REG groups in a predetermined region and demodulates the NR-PDCCH.
  • Receive DMRS to be used.
  • the transmission / reception unit 203 receives a reference signal based on a DMRS pattern set for at least one of a REG group, NR-CCE, and a predetermined region.
  • the transmission / reception unit 203 receives information regarding the DMRS pattern set for at least one of the REG group, the NR-CCE, and the predetermined area.
  • the transmission / reception unit 203 receives a reference signal based on a predefined allocation pattern.
  • the transmission / reception unit 203 receives information indicating the predetermined DMRS pattern.
  • the reception unit receives reference signals corresponding to a plurality of antenna ports, and the DMRS pattern corresponding to each of the plurality of antenna ports is at least one of a REG group, NR-CCE, and a predetermined region.
  • the transmission / reception unit 203 uses an uplink control channel that uses an uplink control channel element composed of a plurality of resource element groups (UL-REG) and / or one or more UL-REG groups, and is used for demodulation of the uplink control channel. And an uplink reference signal to be transmitted.
  • the uplink reference signal allocation pattern is set for at least one of the UL-REG group, the uplink control channel element, and the predetermined region.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, signal allocation by the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404, signal measurement by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 receives a downlink control signal (for example, a signal transmitted by NR-PDCCH) and a downlink data signal (for example, a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404. get.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal (eg, delivery confirmation information) and / or an uplink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink control signal and / or downlink data signal. To do.
  • the control unit 401 controls reception of the NR-PDCCH by using NR-CCE configured by a plurality of NR-REGs and / or one or more REG groups in a predetermined area, and performs demodulation of the NR-PDCCH. Controls reception of DMRS to be used. In addition, the control unit 401 controls reception of the reference signal based on a DMRS pattern set for at least one of the REG group, NR-CCE, and a predetermined region.
  • the control unit 401 receives a DMRS assigned so that the reference signal is not adjacent in the resource elements of the plurality of REGs. Control. Further, the control unit 401 controls DMRS reception based on a predefined allocation pattern.
  • control unit 401 receives the DMRS based on information indicating a predetermined reference signal allocation pattern. Control.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 performs measurement using the downlink reference signal transmitted from the radio base station 10.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, reception SINR), downlink channel information (for example, CSI), and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain). Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • component carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • connection may be read as “access”.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

Landscapes

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

Abstract

既存のLTEシステムと異なる構成を適用して通信を行う場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制するために、本発明のユーザ端末の一態様は、複数のリソースエレメントグループ(REG)及び/又は1以上のREGグループで構成される下り制御チャネル要素を利用して送信される下り制御チャネルと、前記下り制御チャネルの復調に利用する参照信号と、を受信する受信部と、所定領域において前記下り制御チャネルの受信を制御する制御部と、を有し、前記参照信号の割当てパターンは、前記REGグループ、前記下り制御チャネル要素、及び前記所定領域の少なくともいずれかに対して設定される。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 無線基地局は、ユーザ端末に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリングをユーザ端末に通知する。ユーザ端末は、下り制御情報が送信される下り制御チャネル(PDCCH)をモニタして受信処理(復調、復号処理等)を行い、受信した下り制御情報に基づいてDLデータの受信及び/又は上りデータの送信を制御する。
 既存のLTEシステムでは、下り制御チャネル(PDCCH/EPDCCH)は、1又は複数の制御チャネル要素(CCE/ECCE)の集合(aggregation)を利用して送信が制御される。また、各制御チャネル要素は複数のリソースエレメントグループ(REG/EREG)で構成される。リソースエレメントグループは、リソースエレメント(RE)に対する制御チャネルのマッピングを行う場合にも利用される。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど)では、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)とは異なる構成でデータのスケジューリングを制御することが想定される。具体的には、将来の無線通信システムでは、柔軟なニューメロロジー及び周波数の利用をサポートし、動的なフレーム構成を実現することが求められている。ニューメロロジーとは、例えば、ある信号の送受信に適用される通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔、帯域幅など)のことをいう。
 また、将来の無線通信システムでは、制御チャネル及び/又はデータチャネルに既存のLTEシステムと異なる構成を用いることが検討されている。この場合、当該制御チャネル等の受信処理(例えば、復調処理)に利用する参照信号に対して既存のLTEシステムのマッピング手法をそのまま用いると、参照信号が適切にマッピングされず、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等の問題が生じるおそれがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、既存のLTEシステムと異なる構成を適用して通信を行う場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、複数のリソースエレメントグループ(REG)及び/又は1以上のREGグループで構成される下り制御チャネル要素を利用して送信される下り制御チャネルと、前記下り制御チャネルの復調に利用する参照信号と、を受信する受信部と、所定領域において前記下り制御チャネルの受信を制御する制御部と、を有し、前記参照信号の割当てパターンは、前記REGグループ、前記下り制御チャネル要素、及び前記所定領域の少なくともいずれかに対して設定されることを特徴とする。
 本発明によれば、既存のLTEシステムと異なる構成を適用して通信を行う場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
複数のNR-REGで構成されるREGグループの一例を示す図である。 複数のNR-REGで構成されるREGグループの他の例を示す図である。 図3Aは、PRB毎に定義されるDMRSパターンを示し、図3B及び図3Cは、PRB毎に定義されるDMRSパターンをREGグループに適用した場合を示す図である。 図4A及び図4Bは、REGグループ毎にDMRSパターンを設定する方法の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、REGグループ毎にDMRSパターンを設定する他の方法を示す図である。 図6A及び図6Bは、REGグループ毎にDMRSパターンを設定する他の方法を示す図である。 図7A-図7Dは、NR-CCEを説明する図である。 図8A及び図8Bは、NR-CCE毎にDMRSパターンを設定する方法の一例を示す図である。 図9Aは、既存の下り制御チャネルの送信方法の一例を示し、図9Bは、将来の通信システムにおける下り制御チャネルの送信方法の一例を示す図である。 所定領域毎にDMRSパターンを設定する方法の一例を示す図である。 図11A-図11Cは、複数のAPにそれぞれ対応するDMRSパターンの一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 既存のLTEシステムにおいて、基地局は、UEに対して下り制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、拡張PDCCH(EPDCCH:Enhanced PDCCH)など)を用いて下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信する。下り制御情報を送信することは、下り制御チャネルを送信すると読みかえられてもよい。
 DCIは、例えばデータをスケジューリングする時間/周波数リソース、トランスポートブロック情報、データ変調方式情報、HARQ再送情報、及び復調用RSに関する情報等の少なくとも1つを含むスケジューリング情報であってもよい。DLデータ受信及び/又はDL参照信号の測定をスケジューリングするDCIは、DLアサインメント又はDLグラントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信及び/又はULサウンディング(測定用)信号の送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 DLアサインメント及び/又はULグラントには、DLデータに対するHARQ-ACKフィードバック及び/又はチャネル測定情報(CSI:Channel State Information)などのUL制御信号(UCI:Uplink Control Information)を送信するチャネルのリソース、系列、送信フォーマットの少なくとも一つに関する情報が含まれていてもよい。また、UL制御信号(UCI:Uplink Control Information)をスケジューリングするDCIがDLアサインメント及びULグラントとは別に規定されてもよい。
 UEは、所定数の下り制御チャネル候補のセットをモニタするように設定される。ここで、モニタとは、例えば、当該セットで、対象となるDCIフォーマットについて各下り制御チャネルの復号を試行することをいう。このような復号は、ブラインド復号(BD:Blind Decoding)、ブラインド検出とも呼ばれる。下り制御チャネル候補は、BD候補、(E)PDCCH候補などとも呼ばれる。
 モニタすべき下り制御チャネル候補のセット(複数の下り制御チャネル候補)は、サーチスペースとも呼ばれる。基地局は、サーチスペースに含まれる所定の下り制御チャネル候補にDCIを配置する。UEは、サーチスペース内の1つ以上の候補リソースに対してブラインド復号を行い、当該UEに対するDCIを検出する。サーチスペースは、ユーザ間共通の上位レイヤシグナリングで設定されてもよいし、ユーザ個別の上位レイヤシグナリングで設定されてもよい。また、サーチスペースは、当該ユーザ端末に対して同じキャリアで2つ以上設定されてもよい。
 既存のLTEでは、リンクアダプテーションを目的として、サーチスペースには複数種類のアグリゲーションレベル(AL:Aggregation Level)が規定される。ALは、DCIを構成する制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)/拡張制御チャネル要素(ECCE:Enhanced CCE)の数に対応する。また、サーチスペースは、あるALについて、複数の下り制御チャネル候補を有するように構成される。各下り制御チャネル候補は、一以上のリソース単位(CCE及び/又はECCE)で構成される。
 DCIには、巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットが付けられる(attached)。当該CRCは、UE個別の識別子(例えば、セル-無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifier))又はシステム共通の識別子によりマスキング(スクランブル)されている。UEは、自端末に対応するC-RNTIでCRCがスクランブルされたDCI及びシステム共通の識別子によりCRCがスクランブルされたDCIを検出することができる。
 また、サーチスペースとしては、UEに共通に設定される共通(common)サーチスペースと、UE毎に設定されるUE固有(UE-specific)サーチスペースがある。既存のLTEのPDCCHのUE固有サーチスペースにおいて、AL(=CCE数)は、1、2、4及び8である。BD候補数は、AL=1、2、4及び8について、それぞれ6、6、2及び2と規定される。
 ところで、5G/NRでは、柔軟なニューメロロジー及び周波数の利用をサポートし、動的なフレーム構成を実現することが求められている。ここで、ニューメロロジーとは、周波数領域及び/又は時間領域に関する通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つ)である。
 また、5G/NRでは、新たなPDCCH(以下、NR-PDCCHと記す)の構成が検討されている。例えば、NR-PDCCHを構成する所定単位(例えば、基本単位/ベーシックユニット)をリソースエレメントグループ(REG)とすることが検討されている。具体的には、REG(以下、NR-REGとも記す)を、所定期間(例えば、1シンボル)における所定のリソースブロック(例えば、1PRB)で構成する。また、1つのNR-PDCCHは複数のシンボル及び/又は複数のPRBにわたってマッピングされてもよい。
 NR-REGが1シンボルにおける1PRBで構成される場合、NR-PDCCHの受信処理(例えば、復調処理)を、復調用参照信号(例えば、DMRS)を利用して行うことが考えられる。NR-PDCCHのチャネル推定精度を向上する観点からは、NR-REG内のRE(例えば、12個のRE)に割当てる参照信号を増やすことが考えられるが、参照信号の割当てリソースを増やすとオーバーヘッドが増加し、下り制御チャネルの割当てに利用するリソースが少なくなる。一方で、参照信号の割当てリソースが少ない場合、チャネル推定精度が劣化し、通信品質の劣化につながる。
 そこで、チャネル推定精度の向上を図るために、NR-PDCCH処理(NR-PDCCCH processing)において複数のNR-REGをグループ化することが検討されている。例えば、複数のNR-REGをグループ化し、NR-REGグループ単位でチャネル推定等の受信処理を行う。
 具体的には、基地局は、同一のREGグループに含まれるNR-REGに対して同じプリコーディング処理(同一プリコーダー)を適用する。UEは、REGグループ内で同一プリコーダが適用されているものと想定するため、REGグループ内のRSを用いて得られるチャネル推定結果を平均化して受信処理を行うことができる。この構成により、複数のNR-REG(PRB)に含まれる参照信号(以下、DMRSとも記す)を利用してNR-PDCCH処理におけるチャネル推定を行うことができるため、チャネル推定精度を向上することができる。もちろん、UEは、REGグループ内のRSを用いて得られるチャネル推定結果を平均化せず、REGごとに異なるチャネル推定結果を用いて受信処理を行ってもよいし、REGグループ内のさらに一部の複数REGを用いて得られるチャネル推定結果を平均化して、受信処理を行ってもよい。
 各NR-REGに含まれるDMRSを利用してチャネル推定精度を平均化する観点からは、REGグループを構成する複数(例えば、少なくとも2個)のNR-REGは、周波数領域(frequency domain)及び/又は時間領域(time domain)に連続または近接して配置することが好ましい。なお、REGグループは、REGバンドル(REG bundle)、REGバンドリング(REG bundling)、Super-REG、又はサブCCE(Sub-CCE)と呼ばれてもよい。
 図1、図2は、所定数のNR-REGで構成されるREGグループの一例を示している。図1は、同じREGグループに含まれる複数のNR-REGを周波数方向に連続に配置する場合を示し、図2は、同一REGグループに含まれるNR-REGを時間方向に連続して配置する場合を示している。同一REGグループに含まれる複数のNR-REGに対して同じプリコーダが適用されてもよい。また、同一REGグループに含まれる各NR-REGにマッピングされる参照信号(例えば、DMRS)を利用して、REGグループにわたって(各NR-REGのDMRSを平均化して)チャネル推定を行ってもよい。
 なお、図1、図2では、同一REGグループに含まれる複数のNR-REGを3個とする場合を示しているが、REGグループを構成するNR-REG数は3個に限られない。また、各REGグループを構成するNR-REG数をそれぞれ異なる値としてもよい。
 このように、複数のNR-REGを束ねたREGグループ単位で受信処理を行うことが検討されているが、参照信号の割当てパターン(以下、DMRSパターンと記す)をどのように設定するかが問題となる。既存のLTEシステムでは、PRB毎にDMRSパターンが定義されている。NR-PDCCHの復調に利用するDMRSに対しても、既存のLTEシステムにおけるDMRSのマッピング手法を適用し、PRB毎(又は、NR-REG毎)にDMRSパターンを定義することが考えられる。
 しかし、複数のNR-REGが周波数領域及び/又は時間領域に連続して含まれるREGグループ単位を利用してNR-PDCCHを送信する場合、PRB毎に定義されるDMRSパターンを適用するとリソースの利用効率が低下するおそれがある。
 図3は、PRB(又は、NR-REG)単位で定義されたDMRSパターンを、3個のNR-REGで構成されるREGグループに適用する場合を示している。図3Aは、PRB(NR-REG)毎に定義されるDMRSパターンを示している。図3Bは、周波数方向に連続して配置される3個のNR-REGで構成されるREGグループに対して、図3Aのマッピングパターンを適用した場合を示している。図3Cは、時間方向に連続して配置される3個のNR-REGで構成されるREGグループに対して、図3Aのマッピングパターンを適用した場合を示している。
 図3Aでは、1PRB(12個のリソースエレメント(又は、サブキャリア))にDMRSが分散してマッピングされるようにDMRSパターンが定義されている。具体的には、PRBにおいて周波数方向の両端のサブキャリアと中央のサブキャリアにDMRSがマッピングされる。PRB単位でチャネル推定等の受信処理を行う場合には、図3Aに示すようにPRB内でDMRSを分散して配置することにより、チャネル推定を適切に行うことが可能となる。
 図3Bでは、図3AのDMRSパターンを適用したNR-REGが周波数方向に連続して配置されるため、複数のNR-REGの境界(隣接するリソースエレメント)にDMRSが連続してマッピングされる。また、図3Cでは、図3AのDMRSパターンを適用したNR-REGが時間方向に連続して配置されるため、複数のNR-REGの境界にDMRSが連続してマッピングされる。
 図3B、図3Cにおいて、異なるNR-REG同士の境界に連続して配置される複数のDMRS(図の点線部分)は、同様のチャネル状態を示すことになる。このため、REGグループ単位での受信処理を行う観点からは、複数のDMRSを連続して配置する必要性(連続するDMRS配置の効果)は低い。つまり、既存のLTEシステムのようにPRB(又は、NR-REG)単位で定義されたDMRSパターンをREGグループ単位で受信処理を制御するNR-PDCCHの送信に適用する場合、リソースの利用効率が低下するおそれがある。
 本発明者等は、REGグループ単位でNR-PDCCHの受信処理を行う場合に、既存のDMRSパターンを利用するとリソース利用効率が低下する点に着目し、参照信号の割当てパターンをREGグループ毎に設定することを着想した。
 また、5G/NRでは、NR-PDCCHが1以上のCCE(NR-CCE)から構成され、NR-CCEが複数のNR-REG又は1以上のREGグループで構成されることが検討されている。NR-PDCCHの送信において、NR-CCEに含まれる複数のREG及び/又はREGグループが周波数及び/又は時間方向に連続して配置されるケースも考えられる。かかる場合、NR-REG又はREGグループ単位でDMRSパターンを定義すると、NR-CCEに含まれる複数のNR-REGの境界又はREGグループの境界等において局所的にDMRSが集中し、リソースの利用効率が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者等は、NR-CCEを構成するNR-REG又はREGグループが周波数及び/又は時間方向に連続するケースが生じる点に着目し、NR-PDCCHの受信処理に利用する参照信号の割当てパターンをNR-CCE毎に設定することを着想した。
 また、5G/NRでは、システム帯域全体を利用して通信を行うのでなく、通信用途及び/又は通信環境等に基づいて所定の周波数領域及び/又は時間領域(以下、所定領域とも記す)を動的又は準静的に設定して通信を制御することが考えられる。例えば、あるUEに対する下り制御情報(NR-PDCCH)を必ずしもシステム帯域全体に割当てて送信するのでなく、所定領域を設定してNR-PDCCHの送信を制御することも検討されている。この際、所定領域に含まれる複数のREG、REGグループ又はNR-CCEが周波数及び/又は時間方向に連続して配置されるケースも考えられる。かかる場合、NR-REG、REGグループ又はNR-CCE単位でDMRSパターンを定義すると、所定の周波数領域に含まれる複数のREGの境界、複数のREGグループの境界、又は複数のNR-CCEの境界等において局所的にDMRSが集中し、リソースの利用効率が低下するおそれがある。
 そこで、本発明者等は、NR-PDCCHの割当て領域となる所定領域においてNR-REG、REGグループ、又はNR-CCEが周波数及び/又は時間方向に連続して配置されるケースが生じる点に着目し、NR-PDCCHの受信処理に利用する参照信号の割当てパターンを所定領域毎に設定することを着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施の態様で示す構成は、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。また、以下の説明では、REGグループが3個のNR-REGで構成される場合を例に挙げるが、REGグループを構成するNR-REG数は適宜設定してもよい。
 なお、以下の説明では、NR-PDCCHの復調に利用するDMRSパターンについて説明するが、本実施の形態が適用可能な範囲はこれに限られない。例えば、他の信号(下り共有チャネル等)の復調に利用するDMRSに対しても適用してもよい。あるいは、UL信号(例えば、NR-PUCCH及び/又はNR-PUSCH)の復調に利用するDMRSに対して適用してもよい。例えば、ULにおいて基地局の受信処理(例えば、復調処理)及び/又はUEの送信処理(例えば、プリコーディング処理)を行う送信単位(リソースユニット)毎にDMRSパターンを設定してもよい。ULに適用する場合、ULの送信単位となるUL-RBグループ(RBバンドリング)、UL-CCE、UL-コントロールリソースセットの少なくともいずれかに対してULの参照信号(UL-DMRS)パターンを定義すればよい。なお、ULの送信単位は、DLの送信単位と同一、又はDLの送信単位を変更した構成としてもよい。また、ULの送信単位は上記内容に限られない。ULのDMRSパターンに本実施の形態を適用する場合には、以下の説明においてDLをULに置き換えて実施すればよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、REGグループ毎に(又は、REGグループ単位で)DMRSパターンを設定する場合を説明する。第1の態様は、周波数及び/又は時間方向に連続する複数のNR-REGで構成されるREGグループを利用してNR-PDCCH処理(送信処理及び/又は受信処理)を制御する場合に好適に適用できる。
 REGグループ毎にDMRSパターンを設定する場合、同一REGグループに含まれる複数のNR-REGにわたってDMRSが分散してマッピングされるようにDMRSパターンを設定する。この場合、NR-REG(又は、PRB)単位で定義されるDMRSパターンを利用して、REGグループのDMRSパターンを定義してもよい(パターン生成方法1A)。あるいは、NR-REG(又は、PRB)単位で定義されるDMRSパターンに関わらず、REGグループのDMRSパターンを定義してもよい(パターン生成方法2A)。
 パターン生成方法1Aでは、NR-REG毎に定義されるDMRSパターンの一部を変更して、REGグループのDMRSパターンを設定する。具体的に、パターン生成方法1Aでは、REGグループを構成する複数のNR-REGに含まれるDMRSの一部を削除(delete)して、REGグループのDMRSパターンを生成する(パターン生成方法1A-1)。あるいは、REGグループを構成する複数のNR-REGに含まれるDMRSの一部をシフト(shift)して、REGグループのDMRSパターンを生成する(パターン生成方法1A-2)。
 パターン生成方法2Aでは、NR-REG毎のDMRSパターンから独立して、REGグループのDMRSパターンを設定する。具体的に、パターン生成方法2Aでは、REGグループを構成するリソース(複数のNR-REGのRE)に対して、所定数のDMRSが分散してマッピングされるようにDMRSパターンを設計する。
 以下に、パターン生成方法1A及びパターン生成方法2Aについて図面を参照して説明する。なお、以下で説明するパターン生成方法は一例であり、NR-REG及びREGグループに含まれるDMRS数、削除するDMRS数、DMRSのシフト量等は適宜変更して設定可能である。
<パターン生成方法1A-1>
 図4Aは、周波数方向に連続する複数のNR-REG(ここでは、3個)のDMRSの一部を削除してREGグループのDMRSパターンを設定する場合の一例を示している。つまり、NR-REG(又は、PRB)単位で定義されるDMRSパターンを想定してREGグループを構成した上で、必要性が低いDMRSを削除する。ここでは、隣接するNR-REGの境界(隣接するNR-REGの端部のRE)でDMRSが連続してマッピングされるため、連続するDMRSの一方を削除する。
 図4Aに示すように、少なくとも連続するDMRSの一方を削除することにより、REGグループにおいて複数のDMRSの一部が集中する箇所をなくしDMRSを分散できる。パターン生成方法1A-1では、少なくともREGグループ内でDMRSが連続するDMRSが存在しないように一部のDMRSを削除すればよく、削除するDMRSは連続するDMRSに限られない。
 図4Bは、時間方向に連続する複数のNR-REG(ここでは、3個)のDMRSの一部を削除してREGグループのDMRSパターンを設定する場合の一例を示している。つまり、NR-REG(又は、PRB)単位で定義されるDMRSパターンを想定してREGグループを構成した上で、必要性が低いDMRSを削除する。ここでは、時間方向に連続するNR-REG同士でDMRSが連続してマッピングされるため、DMRSが連続しないように一部のDMRSを削除する。
 図4に示すように、チャネル推定の際に効果が小さいDMRSを削除することにより、削除したDMRSに対応するリソースを他の信号(例えば、下り制御情報)の送信に利用することができるため、リソースの利用効率を向上することができる。また、下り制御情報(例えば、NR-PDCCH)に利用するリソースを増やすことができるため、NR-PDCCHの符号化率(coding rate)を低くすることができる。
<パターン生成方法1A-2>
 図5Aは、周波数方向に連続する複数のNR-REG(ここでは、3個)のDMRSの一部をシフトしてREGグループのDMRSパターンを設定する場合の一例を示している。つまり、NR-REG(又は、PRB)単位で定義されるDMRSパターンを想定してREGグループを構成した上で、必要性が低いDMRSをシフトする。隣接するNR-REGの境界(隣接するNR-REGの端部のRE)でDMRSが連続してマッピングされる場合、連続するDMRSの一方又は双方をシフトする。ここでは、NR-REGの境界で隣接する2個のDMRSを両方シフトする場合を示している。
 図5Aに示すように、少なくとも連続するDMRSの一方をシフトすることにより、REGグループにおいてDMRSを分散できる。パターン生成方法1A-2では、少なくともREGグループ内で連続するDMRSが存在しないように一部のDMRSをシフトすればよく、シフトするDMRSは連続するDMRSに限られない。好ましくは、REGグループ内の周波数方向において、異なるDMRS間の間隔の差が所定RE数(例えば、1RE又は2RE)以下となるようにシフトする。
 図5Bは、時間方向に連続する複数のNR-REG(ここでは、3個)のDMRSの一部をシフトしてREGグループのDMRSパターンを設定する場合の一例を示している。つまり、NR-REG(又は、PRB)単位で定義されるDMRSパターンを想定してREGグループを構成した上で、必要性が低いDMRSをシフトする。ここでは、時間方向に連続するNR-REG同士でDMRSが連続してマッピングされるため、DMRSが同一周波数領域において時間方向に連続しないように一部のDMRS(ここでは、一部のNR-REGのDMRS)を周波数方向にシフトする。なお、DMRSを周波数方向に代えて(又は、周波数方向に加えて)時間方向にシフトしてもよい。
 図5に示すように、チャネル推定の際に効果が小さいDMRS(少なくとも隣接するDMRSの一方)をシフトすることにより、REGグループにおいてDMRSを分散することができる。その結果、REGグループ単位でNR-PDCCH処理を行う際に、NR-REG毎にDMRSパターンを定義する場合と比較してチャネル推定精度を向上することができる。
<パターン生成方法2A>
 図6Aは、周波数方向に連続する複数のNR-REG(ここでは、3個)で構成されるREGグループのDMRSパターンを、NR-REGのDMRSパターンに関わらず設計する場合の一例を示している。つまり、NR-REG(又は、PRB)単位で定義されるDMRSパターンは想定せずに、REGグループのDMRSパターンを設計する。このように、NR-REGのDMRSパターンを想定せずにREGグループのDMRSパターンを定義することにより、柔軟にDMRSパターンを設計することができる。
 図6Aでは、REGグループに含まれる複数のリソース(RE)に対して、周波数方向にDMRSが分散してマッピングされるようにDMRSパターンを定義する場合を示している。具体的には、各DMRSの間隔が所定数(ここでは、5RE又は5サブキャリア)となるように、DMRSパターンを定義している。なお、REGグループに設定するDMRS数はこれに限られない。
 また、図6Aでは、REGグループにおいて隣接するDMRS同士の間隔が同一(ここでは、5RE)とする場合を示したが、必ずしも各DMRS同士の間隔は同一でなくてもよい。一方で、DMRSを分散させてチャネル推定精度を向上させる観点からは、各DMRS同士の間隔の差が所定数(例えば、1RE又は2RE)以下となるようにDMRSパターンを定義することが好ましい。例えば、REGグループにおいて、DMRS同士の間隔が4REとなる部分と、5RE(又は、6RE)となる部分が存在してもよい。
 図6Bでは、REGグループに含まれる複数のリソース(RE)に対して、周波数及び/又は時間方向にDMRSが分散してマッピングされるようにDMRSパターンを定義する場合を示している。具体的には、各DMRSの間隔が所定数(ここでは、同一シンボルの周波数方向に6RE又は6サブキャリア、異なるシンボルの周波数方向に2RE又は2サブキャリア)となるように、DMRSパターンを定義している。なお、REGグループに設定するDMRS数はこれに限られない。また、必ずしも各DMRS同士の間隔が同一となるように配置しなくてもよいが、チャネル推定精度を向上させる観点からは、各DMRSの間隔の差が所定数(例えば、1RE又は2RE)以下となるようにDMRSパターンを定義することが好ましい。
 このように、NR-REGのDMRSパターンに関わらずREGグループのDMRSパターンを定義することにより、柔軟にDMRSパターンを設計することができる。
 なお、1つのREGグループに含まれるNR-REGの数や配置は、サーチスペースの種別(UE共通またはUE個別)、アグリゲーションレベル(または符号化率)、送信スキーム(Transmission scheme)などによって異なる可能性がある。かかる場合、1つのREGグループに含まれるNR-REGの数や配置に応じて、異なるDMRSパターンを定義してもよい。また、UEが1つのREGグループに含まれるNR-REGの数や配置が異なる複数のPDCCH候補をモニタする場合、PDCCH候補ごとに、異なるDMRSパターンであることを想定してチャネル推定を行うものとしてもよい。
<DMRSパターン構成>
 REGグループにおけるDMRSパターンは予め仕様等で固定的に定義してもよいし(方法1A)、所定のDMRSパターンを基地局からUEに通知してもよい(方法2A)。また、方法1Aと方法2Aを切り替えて適用してもよい。
 方法1Aを適用する場合、基地局から所定のREGグループ(REGグループパターン、REG-bundlingパターンとも呼ぶ)が設定されたUEは、予め定義されたREGグループに対応するDMRSパターンを認識する。このように予めREGグループに対応するDMRSパターンを固定的に定義しておくことにより、DMRSパターンのシグナリング等を省略すると共に、UEが容易にDMRSパターンを把握することができる。
 REGグループに対応するDMRSパターンは、1つのみ定義してもよいし、異なるREGグループで(REGグループインデックス毎に)それぞれ定義してもよい。例えば、REGグループに含まれるNR-REG数等に応じて、それぞれ異なるDMRSパターンを予め定義してもよい。あるいは、所定数のNR-REGを含むREGグループに対して基本となる基本DMRSパターンを定義し、REGグループに含まれるNR-REG数に応じて基本DMRSパターンを拡張及び/又は縮小してDMRSパターンを導出してもよい。
 方法2Aを適用する場合、REGグループに対して複数のDMRSパターンを用意して、所定のDMRSパターンをUEに設定する。例えば、基地局は、所定のDMRSパターンに関する情報を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング及び/又は報知情報)、MACレイヤシグナリング、及び物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報)の少なくとも一つを用いてUEに通知する。
 あるいは、REGグループに対して複数のDMRSパターン候補と、ビット値を対応付けたテーブルを定義し、基地局からUEに所定のビット値を通知する。UEは、基地局から通知されるビット値に基づいてDMRSパターンを認識する。また、基地局はテーブルに定義する複数のDMRSパターン候補の情報を上位レイヤシグナリング等でUEに設定してもよい。
 方法2Aでは、所定のDMRSパターンを基地局からUEに通知することにより、通信環境(通信形態)に応じて適切なDMRSパターンを適用することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、NR-CCE毎に(又は、NR-CCE単位で)DMRSパターンを設定する場合を説明する。
 上述したように、将来の無線通信システムでは、NR-PDCCHが1以上のCCE(NR-CCE)から構成され、NR-CCEが複数のNR-REG又はREGグループで構成されることが検討されている。
 図7A-図7DはNR-CCEの送信方法の一例を示している。複数(ここでは、3個)のNR-REG又はREGグループでNR-CCEを構成している。図7Aに示す配置例は、第1シンボルのみにNR-REG又はREGグループが配置され、周波数領域に連続する3つのNR-REG又はREGグループからNR-CCEが構成されている。この配置は、シンボル単位でブラインド復号を完結できる。また、異なるシンボルに配置される異なるNR-CCEに対して異なるプリコーディング(又は、ビームフォーミング)を適用できるため、プリコーディングされたNR-CCEを時間的に多重することができる。
 図7Bに示す配置例は、第1シンボルにのみNR-REG又はREGグループが配置され、周波数領域に離散的に配置される3つのNR-REG又はREGグループからNR-CCEが構成されている。この配置は、図7Aの効果に加え、NR-CCEにおいて周波数ダイバーシチゲインを得ることができる。
 図7Cに示す配置例は、第1シンボルから第3シンボルの同じ周波数位置にNR-REG又はREGグループが配置されている。この配置は、図7A、7Bと比べて複数シンボルを用いて1つのNR-CCEを送信するため、受信信号エネルギーをシンボル数倍にすることができる。
 図7Dに示す配置例は、第1シンボルから第3シンボルに周波数方向に互いに重ならないようにNR-REG又はREGグループが配置されている。この配置は、図7Cの効果に加え、NR-CCEにおいて周波数ダイバーシチゲインを得ることができる。
 上記図7A、7Cでは、NR-CCEに含まれる複数のREG及び/又はREGグループが周波数及び/又は時間方向に連続して配置される。かかる場合、NR-REG(PRB)及び/又はREGグループ単位でDMRSパターンを定義すると、NR-CCEに含まれる複数のREG間の境界又はREGグループ間の境界のDMRSが集中してマッピングされ、リソースの利用効率が低下するおそれがある。
 そこで、第2の態様は、NR-CCE毎に(又は、NR-CCE単位で)DMRSパターンを設定する(図8A、8B参照)。図8では、複数のNR-REG又はREGグループで構成されるNR-CCEに対応するDMRSパターンを定義する場合を示している。図8Aは、NR-CCEを構成する複数のNR-REG又はREGグループを周波数方向に連続して配置する場合を示し、図8Bは、NR-CCEを構成する複数のNR-REG又はREGグループを時間方向に連続して配置する場合を示している。なお、第2の態様は、周波数及び/又は時間方向に連続する複数のNR-REG及び/又はREGグループで構成されるNR-CCEの送信に好適に適用できるが、これに限られない。
 NR-CCE毎にDMRSパターンを設定する場合、同一NR-CCEに含まれる複数のNR-REG又はREGグループにわたってDMRSが分散してマッピングされるようにDMRSパターンを設定する。この場合、REG又はREGグループ単位で定義されるDMRSパターンに基づいて、NR-CCEのDMRSパターンを定義してもよい(パターン生成方法1B)。あるいは、REG又はREGグループ単位で定義されるDMRSパターンに関わらず、NR-CCEのDMRSパターンを定義してもよい(パターン生成方法2B)。
 パターン生成方法1Bでは、NR-REG毎又はREGグループ毎に定義されるDMRSパターンを利用して、NR-CCEのDMRSパターンを設定する。具体的に、パターン生成方法1Bでは、NR-CCEを構成する複数のNR-REG又はREGグループに含まれるDMRSの一部を削除(delete)して、NR-CCEのDMRSパターンを生成する(パターン生成方法1B-1)。これにより、必要性の低いDMRSのリソースを下り制御情報等に利用できるため、リソースの利用効率を向上することが可能となる。
 あるいは、NR-CCEを構成する複数のNR-REG又はREGグループに含まれるDMRSの一部をシフト(shift)して、NR-CCEのDMRSパターンを生成する(パターン生成方法1B-2)。これにより、DMRSをNR-CCE内に分散して配置できるため、チャネル推定精度を向上することができる。
 パターン生成方法2Bでは、NR-REG毎又はREGグループのDMRSパターンから独立して、NR-CCEのDMRSパターンを設定する。具体的に、パターン生成方法2Bでは、NR-CCEを構成するリソース(複数のNR-REG又はREGグループのRE)に対して、所定数のDMRSが分散されるようにDMRSパターンを設計する。
 このように、NR-CCE単位でDMRSパターンを設定することにより、NR-CCEに含まれる複数のNR-REG及び/又はREGグループが連続して配置される場合でも、DMRSを分散してマッピングすることができる。
<DMRSパターン構成>
 NR-CCEにおけるDMRSパターンは予め仕様等で固定的に定義してもよいし(方法1B)、所定のDMRSパターンを基地局からUEに通知してもよい(方法2B)。また、方法1Bと方法2Bを切り替えて適用してもよい。
 方法1Bを適用する場合、UEは、予め定義されたNR-CCEに対応するDMRSパターンを認識する。このように予めNR-CCEに対応するDMRSパターンを固定的に定義しておくことにより、DMRSパターンのシグナリング等を省略すると共に、UEが容易にDMRSパターンを把握することができる。
 NR-CCEに対応するDMRSパターンは、1つのみ定義してもよいし、異なるNR-CCEで(例えば、NR-CCEインデックス毎に)それぞれ定義してもよい。例えば、NR-CCEに含まれるNR-REG数又はREGグループ数に応じて、それぞれ異なるDMRSパターンを予め定義してもよい。あるいは、所定数のNR-REG又はREGグループを含むNR-CCEに対して基本となる基本DMRSパターンを定義し、NR-CCEに含まれるNR-REG数又はREGグループ数に応じて基本DMRSパターンを拡張及び/又は縮小してDMRSパターンを導出してもよい。
 方法2Bを適用する場合、NR-CCEに対して複数のDMRSパターンを用意して、所定のDMRSパターンをUEに設定する。例えば、基地局は、所定のDMRSパターンに関する情報を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング及び/又は報知情報)、MACレイヤシグナリング、及び物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報)の少なくとも一つを用いてUEに通知する。
 あるいは、NR-CCEに対して複数のDMRSパターン候補と、ビット値を対応付けたテーブルを定義し、基地局からUEに所定のビット値を通知する。UEは、基地局から通知されるビット値に基づいてDMRSパターンを認識する。また、基地局はテーブルに定義する複数のDMRSパターン候補の情報を上位レイヤシグナリング等でUEに設定してもよい。
 方法2Bでは、所定のDMRSパターンを基地局からUEに通知することにより、通信環境(通信形態)に応じて適切なDMRSパターンを適用することができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、NR-PDCCHの送信用に設定される所定領域毎に(又は、所定領域単位で)DMRSパターンを設定する場合を説明する。
 既存のLTEシステムでは、下り制御チャネル(又は、下り制御情報)は、システム帯域幅全体を利用して送信が行われる(図9A参照)。そのため、UEは、各サブフレームにおいて、DLデータの割当て有無に関わらず、システム帯域幅全体をモニタして下り制御情報の受信(ブラインド復号)を行う必要があった。
 これに対し、将来の無線通信システムでは、所定キャリアにおいて常にシステム帯域全体を利用して通信を行うのでなく、通信用途及び/又は通信環境等に基づいて所定の周波数領域(周波数帯域とも呼ぶ)を動的又は準静的に設定して通信を制御することが考えられる。例えば、将来の無線通信システムでは、あるUEに対する下り制御情報を必ずしもシステム帯域全体に割当てて送信するのでなく、所定の周波数領域を設定して下り制御情報の送信を制御することが考えられる(図9B参照)。
 UEに設定される所定の周波数領域と時間領域からなる無線リソース(所定領域)は、コントロールリソースセット(CORESET:control resource set)、制御リソースセット、コントロールサブバンド(control subband)、サーチスペースセット、サーチスペースリソースセット、コントロール領域、制御サブバンド、又はNR-PDCCH領域等とも呼ばれる。
 コントロールリソースセットは、所定リソース単位で構成され、システム帯域幅(キャリア帯域幅)もしくは当該ユーザ端末が受信処理可能な最大の帯域幅以下に設定することができる。例えば、コントロールリソースセットを、周波数方向における1又は複数のRB(PRB及び/又はVRB)で構成することができる。ここで、RBは例えば12サブキャリアからなる周波数リソースブロック単位を意味する。UEは、コントロールリソースセットの範囲内で下り制御情報をモニタして受信を制御することができる。これにより、UEは、下り制御情報の受信処理において、常にシステム帯域幅全体をモニタする必要がなくなるため、消費電力を低減することが可能となる。
 また、コントロールリソースセットは、下り制御情報がマッピングされるリソース又はNR-PDCCHを収めるリソース枠である。また、コントロールリソースセットは、リソースユニットのサイズに基づいて定義することができる。例えば、1つのコントロールリソースセットのサイズはリソースユニットのサイズの整数倍の大きさに設定することができる。またコントロールリソースセットは、連続又は非連続のリソースユニットで構成されてもよい。
 リソースユニットは、NR-PDCCHに割り当てるリソースの単位であり、NR-CCE、NR-REG、REGグループのいずれか1つであってもよい。
 ところで、所定領域(コントロールリソースセット)において、複数のNR-REG、REGグループ又はNR-CCEが、周波数及び/又は時間方向に連続して配置されるケースも考えられる。かかる場合、NR-REG、REGグループ又はNR-CCE単位でDMRSパターンを定義すると、所定領域に含まれる複数のREGの境界、複数のREGグループの境界、又は複数のNR-CCEの境界でDMRSが集中し、リソースの利用効率が低下するおそれがある。
 そこで、第3の態様は、所定領域毎に(又は、所定領域単位で)DMRSパターンを設定する(図10参照)。図10では、所定領域#1、#2に対応するDMRSパターンを定義する。所定領域#1及び#2に対応するDMRSパターンは同一としてもよいし、所定領域のパラメータ(例えば、周波数領域、設定可能なNR-REG数、REGグループ数、又はNR-CCE数等)に応じて異なるDMRSパターンを設定してもよい。
 なお、第3の態様は、所定領域において、複数のNR-REG、REGグループ及びNR-CCEの少なくとも一つが周波数及び/又は時間方向に連続して配置される場合に好適に適用できるが、これに限られない。
 所定領域(コントロールリソースセット)毎にDMRSパターンを設定する場合、当該所定領域に含まれる複数のNR-REG、REGグループ、又はNR-CCEにわたってDMRSが分散してマッピングされるようにDMRSパターンを設定する。この場合、REG、REGグループ、又はNR-CCE単位で定義されるDMRSパターンに基づいて、所定領域のDMRSパターンを定義してもよい(パターン生成方法1C)。あるいは、REG、REGグループ、又はNR-CCE単位で定義されるDMRSパターンに関わらず、所定領域のDMRSパターンを定義してもよい(パターン生成方法2C)。
 パターン生成方法1Cでは、NR-REG毎、REGグループ毎、又はNR-CCE毎に定義されるDMRSパターンを利用して、所定領域のDMRSパターンを設定する。具体的に、パターン生成方法1Cでは、所定領域で送信される複数のNR-REG、REGグループ、又はNR-CCEに含まれるDMRSの一部を削除(delete)して、所定領域のDMRSパターンを生成する(パターン生成方法1C-1)。これにより、必要性の低いDMRSのリソースを下り制御情報等に利用できるため、リソースの利用効率を向上する。
 あるいは、所定領域で送信される複数のNR-REG、REGグループ、又はNR-CCEに含まれるDMRSの一部をシフト(shift)して、所定領域のDMRSパターンを生成する(パターン生成方法1C-2)。これにより、DMRSをNR-CCE内に分散して配置できるため、チャネル推定精度を向上することができる。
 パターン生成方法2Cでは、NR-REG毎、REGグループ毎、又はNR-CCE毎のDMRSパターンから独立して、所定領域のDMRSパターンを設定する。具体的に、パターン生成方法2Cでは、所定領域に含まれるリソース(複数のNR-REG、REGグループ、又はNR-CCEのRE)に対して、所定数のDMRSが分散されるようにDMRSパターンを設計する。
 このように、所定領域(コントロールリソースセット)単位でDMRSパターンを設定することにより、所定領域に含まれる複数のNR-REG、REGグループ、及びNR-CCEの少なくとも一つが連続して配置される場合でも、DMRSを分散してマッピングすることができる。
<DMRSパターン構成>
 所定領域におけるDMRSパターンは予め仕様等で固定的に定義してもよいし(方法1C)、所定のDMRSパターンを基地局からUEに通知してもよい(方法2C)。また、方法1Cと方法2Cを切り替えて適用してもよい。
 方法1Cを適用する場合、UEは、予め定義された所定領域に対応するDMRSパターンを認識する。このように予め所定領域に対応するDMRSパターンを固定的に定義しておくことにより、DMRSパターンのシグナリング等を省略すると共に、UEが容易にDMRSパターンを把握することができる。
 所定領域に対応するDMRSパターンは、1つのみ定義してもよいし、所定領域(コントロールリソースインデックス)毎にそれぞれ定義してもよい。例えば、所定領域で配置可能なNR-REG数、REGグループ数、又はNR-CCE数に応じて、それぞれ異なるDMRSパターンを予め定義してもよい。あるいは、所定数のNR-REG、REGグループ、又はNR-CCEを配置可能な所定領域に対して基本となる基本DMRSパターンを定義し、所定領域で送信されるNR-REG数、REGグループ数、又はNR-CCE数に応じて基本DMRSパターンを拡張及び/又は縮小してDMRSパターンを導出してもよい。
 方法2Cを適用する場合、所定領域に対して複数のDMRSパターンを用意して、所定のDMRSパターンをUEに設定する。例えば、基地局は、所定のDMRSパターンに関する情報を上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング及び/又は報知情報)、MACレイヤシグナリング、及び物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報)の少なくとも一つを用いてUEに通知する。
 あるいは、所定領域に対して複数のDMRSパターン候補と、ビット値を対応付けたテーブルを定義し、基地局からUEに所定のビット値を通知する。UEは、基地局から通知されるビット値に基づいてDMRSパターンを認識する。また、基地局はテーブルに定義する複数のDMRSパターン候補に関する情報を上位レイヤシグナリング等でUEに設定してもよい。
 方法2Cでは、所定のDMRSパターンを基地局からUEに通知することにより、通信環境(通信形態)に応じて適切なDMRSパターンを適用することができる。
(第4の態様)
 上述したように、DMRSパターンは、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくとも一つに対してDMRSパターンを定義すればよい。この場合、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域に対してそれぞれDMRSパターンを仕様で定義してもよい。あるいは、DMRSパターンは、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域のリソースユニットのうち一つに基本となる基本DMRSパターンを定義してもよい。この場合、他のリソースユニットに対しては、当該基本DMRSパターンを拡大及び/又は縮小してDMRSパターンを決定してもよい。
 また、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域に対してそれぞれ1又は複数のDMRSパターンを設定し、通信に利用するDMRSパターンを示す情報を基地局からUEに通知してもよい。基地局は、上位レイヤシグナリング、MACレイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくも一つを用いて、いずれのリソースユニットに対応するDMRSパターンを適用するか(適用するDMRSパターンの粒度)をUEに通知してもよい。
 例えば、基地局は、NR-PDCCHの送信に利用する第1の所定領域#1においてREGグループ毎に定義されるDMRSパターンを適用することをUEに通知し、第2の所定領域#2においてNR-CCE毎に定義されるDMRSパターンを適用することをUEに通知する。このように、NR-PDCCHの送信に適用するDMRSパターンの粒度(各リソースユニットに対応するDMRSパターン)を変更して設定することにより、通信環境等に応じてDMRSのマッピング方法を柔軟に制御することができる。
(第5の態様)
 複数のアンテナ(アンテナポート)を利用して通信を行う場合、アンテナポート毎にDMRSが設定される。既存のLTEシステムのマッピング手法を利用する場合、複数のアンテナポートにそれぞれ対応するDMRSがPRB(又は、NR-REG)毎にマッピングされる。
 第5の態様では、複数のアンテナポートにそれぞれ対応するDMRSを、REGグループ(REG bundling)、NR-CCE、及び所定領域(コントロールリソースセット)の少なくともいずれかの単位でマッピングを制御する。これにより所定のリソースユニット(例えば、REGグループ)単位でNR-PDCCH処理を行う場合に、当該REGグループ単位で複数のアンテナポートに対応するDMRSのマッピングを制御できる。
 図11に、REGグループおける各アンテナポートのDMRSのマッピング方法の一例を示す。図11では、2個のアンテナポートにそれぞれ対応するDMRSのマッピングを示しているが、アンテナポート数は2個に限られない。また、図11では、REGグループが4個のNR-REGで構成される場合を示しているが、NR-REG数はこれに限られない。
 図11Aは、PRB(NR-REG)毎に定義されるDMRSパターン(既存のLTEシステムのマッピング手法)を適用する場合を示している。図11Aに示すように、各NR-REGに第1のアンテナポート(AP#1)と第2のアンテナポート(AP#2)にそれぞれ対応するDMRSがそれぞれマッピングされる。この場合、REGグループにわたってマッピングされるAP#1に対応するDMRSと、AP#2に対応するDMRSは不均一にマッピングされるおそれがある。
 図11Bは、NR-REG毎に各APのDMRSパターンを定義するのではなく、REGグループ毎に各APのDMRSパターンを定義する場合の一例を示している。ここでは、REGグループにわたってAP#1に対応するDMRSとAP#2に対応するDMRSが分散して配置されるようにマッピングする場合を示している。各NR-REGに含まれるAP#1に対応するDMRS数とAP#2に対応するDMRS数は異なって設定してもよい。これにより、各APに対するDMRSのマッピングを柔軟に設定することができる。
 図11Cは、REGグループを構成する複数のNR-REGに対して、所定のAPに対応するDMRSを選択的(例えば、局所的)にマッピングする場合を示している。ここでは、REGグループを構成する各NR-REGに対して、AP#1のDMRS又はAP#2のDMRSの一方をマッピングする。例えば、隣接するNR-REGに対して異なるAPに対応するDMRSをマッピングする。このように、REGグループに含まれるNR-REG毎に所定のAPに対応するDMRSをマッピングすることにより、比較的狭い帯域及び/又は時間に所定のAPのDMRSを集中できることから、当該帯域及び/又は時間内のチャネル推定精度を改善することができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図12は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置は、図に示すものに限られない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、セル内及び/又は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、例えば、ある信号の送受信に適用される通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔、帯域幅など)のことをいう。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及び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。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図13は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、下り制御チャネルと当該下り制御チャネルの受信に利用する参照信号を送信する。例えば、送受信部103は、所定領域において、複数のNR-REG及び/又は1以上のREGグループで構成されるNR-CCEを利用してNR-PDCCHを送信すると共に、当該NR-PDCCHの復調に利用するDMRSを送信する。また、送受信部103は、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対して設定されるDMRSパターンに基づいて参照信号を送信する。
 図14は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH、EPDCCH、NR-PDCCHで伝送される信号)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号(例えば、送達確認情報など)、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号)、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、所定領域において、複数のNR-REG及び/又は1以上のREGグループで構成されるNR-CCEを利用してNR-PDCCHの送信を制御すると共に、当該NR-PDCCHの復調に利用するDMRSの送信を制御する。また、制御部301は、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対して設定されるDMRSパターンに基づいて参照信号の送信を制御する。
 例えば、制御部301は、REGグループが周波数方向及び/又は時間方向において隣接する複数のREGで構成される場合、当該複数のREGのリソースエレメントにおいて参照信号が隣接しないように割当てを制御する。また、制御部301は、複数のアンテナポートにそれぞれ対応する参照信号を送信する場合、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対して、複数のアンテナポートにそれぞれ対応するDMRSパターンを適用して参照信号の送信を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、上記した所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、上り伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図15は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、下り制御チャネル(NR-PDCCH)と当該下り制御チャネルの受信に利用する参照信号を受信する。例えば、送受信部203は、所定領域において、複数のNR-REG及び/又は1以上のREGグループで構成されるNR-CCEを利用してNR-PDCCHを受信すると共に、当該NR-PDCCHの復調に利用するDMRSを受信する。また、送受信部203は、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対して設定されるDMRSパターンに基づいて参照信号を受信する。送受信部203は、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対して設定されるDMRSパターンに関する情報を受信する。
 送受信部203は、予め定義された割当てパターンに基づいて参照信号を受信する。また、送受信部203は、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対してDMRSパターンが複数定義される場合、所定のDMRSパターンを示す情報を受信する。また、送受信部203は、受信部は、複数のアンテナポートにそれぞれ対応する参照信号を受信し、複数のアンテナポートにそれぞれ対応するDMRSパターンは、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対して設定される。また、送受信部203は、複数のリソースエレメントグループ(UL-REG)及び/又は1以上のUL-REGグループで構成される上り制御チャネル要素を利用する上り制御チャネルと、上り制御チャネルの復調に利用する上り参照信号と、を送信する。上り参照信号の割当てパターンは、UL-REGグループ、上り制御チャネル要素、及び所定領域の少なくともいずれかに対して設定される。
 図16は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(例えば、NR-PDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報など)及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、所定領域において、複数のNR-REG及び/又は1以上のREGグループで構成されるNR-CCEを利用してNR-PDCCHの受信を制御すると共に、当該NR-PDCCHの復調に利用するDMRSの受信を制御する。また、制御部401は、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対して設定されるDMRSパターンに基づいて参照信号の受信を制御する。
 また、制御部401は、REGグループが周波数方向及び/又は時間方向において隣接する複数のREGで構成される場合、当該複数のREGのリソースエレメントにおいて参照信号が隣接しないように割当てられるDMRSの受信を制御する。また、制御部401は、予め定義された割当てパターンに基づいてDMRSの受信を制御する。
 また、制御部401は、REGグループ、NR-CCE、及び所定領域の少なくともいずれかに対してDMRSパターンが複数定義される場合、所定の参照信号の割当てパターンを示す情報に基づいてDMRSの受信を制御する。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局10から送信された下り参照信号を用いて測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、受信SINR)、下り伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図17は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 

Claims (7)

  1.  複数のリソースエレメントグループ(REG)及び/又は1以上のREGグループで構成される下り制御チャネル要素を利用して送信される下り制御チャネルと、前記下り制御チャネルの復調に利用する参照信号と、を受信する受信部と、
     所定領域において前記下り制御チャネルの受信を制御する制御部と、を有し、
     前記参照信号の割当てパターンは、前記REGグループ、前記下り制御チャネル要素、及び前記所定領域の少なくともいずれかに対して設定されることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記REGグループが周波数方向及び/又は時間方向において隣接する複数のREGで構成される場合、当該複数のREGのリソースエレメントにおいて参照信号が隣接しないように割当てられることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、予め定義された割当てパターンに基づいて前記参照信号を受信することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記REGグループ、前記下り制御チャネル要素、及び前記所定領域の少なくともいずれかに対して前記参照信号の割当てパターンが複数定義され、前記受信部は、所定の参照信号の割当てパターンを示す情報を受信することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  5.  前記受信部は、複数のアンテナポートにそれぞれ対応する参照信号を受信し、前記複数のアンテナポートにそれぞれ対応する参照信号の割当てパターンは、前記REGグループ、前記下り制御チャネル要素、及び前記所定領域の少なくともいずれかに対して設定されることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     複数のリソースエレメントグループ(REG)及び/又は1以上のREGグループで構成される下り制御チャネル要素を利用して送信される下り制御チャネルと、前記下り制御チャネルの復調に利用する参照信号と、を受信する工程と、
     所定領域において前記下り制御チャネルの受信を制御する工程と、を有し、
     前記参照信号の割当てパターンは、前記REGグループ、前記下り制御チャネル要素、及び前記所定領域の少なくともいずれかに対して設定されることを特徴とする無線通信方法。
  7.  複数のリソースエレメントグループ(UL-REG)及び/又は1以上のUL-REGグループで構成される上り制御チャネル要素を利用する上り制御チャネルと、前記上り制御チャネルの復調に利用する上り参照信号と、を送信する送信部と、
     所定領域において前記上り制御チャネルの送信を制御する制御部と、を有し、
     前記上り参照信号の割当てパターンは、前記UL-REGグループ、前記上り制御チャネル要素、及び前記所定領域の少なくともいずれかに対して設定されることを特徴とするユーザ端末。
     
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