WO2018203379A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018203379A1
WO2018203379A1 PCT/JP2017/017205 JP2017017205W WO2018203379A1 WO 2018203379 A1 WO2018203379 A1 WO 2018203379A1 JP 2017017205 W JP2017017205 W JP 2017017205W WO 2018203379 A1 WO2018203379 A1 WO 2018203379A1
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WO
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waveform
transmission
signal
unit
user terminal
Prior art date
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PCT/JP2017/017205
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English (en)
French (fr)
Inventor
良介 大澤
浩樹 原田
佑一 柿島
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/16Deriving transmission power values from another channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/40TPC being performed in particular situations during macro-diversity or soft handoff
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE 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 Also referred to as Rel.
  • a base station eNB (eNode B)
  • eNB eNode B
  • PH Power headroom
  • UE User Equipment
  • the power control of the UE is performed based on the headroom).
  • the UE transmits the power headroom report (PHR) including the PH in the power headroom report (PHR).
  • NR future wireless communication systems
  • two types of transmission system-based waveforms are supported for the uplink.
  • open loop transmission power control and closed loop transmission power control are supported for the uplink.
  • the base station needs to recognize the PH when using each waveform in order to instruct the UE to switch the waveform used by the UE or to control the transmission power after switching. .
  • PHR since PHR assuming a plurality of waveforms has not been studied so far, it is not clear how to calculate the PH of a waveform that is not currently in use, for example.
  • the PH calculation method for each waveform for example, when switching waveforms, it is not possible to control the transmission power to an appropriate transmission power that satisfies the target reception quality (eg, SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)). As a result, the reception quality and the like are deteriorated, which makes it difficult to continue communication.
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of preferably continuing communication even when communication is performed using a plurality of waveforms.
  • the user terminal can switch and transmit a plurality of waveforms including a first transmission scheme-based waveform and a second transmission scheme-based waveform, and the plurality of waveforms at a predetermined timing.
  • a transmission unit that transmits one first waveform using a predetermined cell, and a power headroom relating to a second waveform that is one of the plurality of waveforms that are not transmitted at the predetermined timing.
  • a control unit a control unit.
  • communication can be preferably continued even when communication is performed using a plurality of waveforms.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a PH reported in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the bandwidth used for the PH calculation when the bandwidth is discretely allocated in the frequency direction.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a PH reported in the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the bandwidth used for the PH calculation when the bandwidth is discretely allocated in the frequency direction.
  • FIG. 3 is a diagram
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 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.
  • NR future wireless communication systems
  • NR which will be simply referred to as NR below
  • at least two types of transmission schemes are used.
  • multiplexing scheme multiplexing scheme
  • uplink for eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • base waveforms will be supported.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Division Division Multiplexing
  • the waveform may be characterized by whether or not DFT precoding (spreading) is applied to the OFDM waveform.
  • DFT precoding spreading
  • CP-OFDM may be referred to as a waveform (signal) to which DFT precoding is not applied
  • DFT-S-OFDM may be referred to as a waveform (signal) to which DFT precoding is applied.
  • CP-OFDM and DFT-S-OFDM are switched and used, so that the waveform may be switched during communication.
  • a network such as a base station (BS (Base Station), transmission / reception point (TRP), eNB (eNode B), gNB, etc.
  • BS Base Station
  • TRP transmission / reception point
  • eNB eNode B
  • gNB gNode B
  • Either the base waveform or the DFT-S-OFDM base waveform may be used (or waveform switching).
  • the instruction may be notified to the UE by upper layer signaling, physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI)) or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • LTE uplink transmission power control an error in open loop control is corrected by closed loop control using a TPC command received from a base station.
  • the transmission power P PUSCH, c (i) of the uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) in the subframe i of the serving cell c is expressed by Equation 1 below.
  • Equation 1 P CMAX, c (i) is the maximum transmittable power (allowable maximum transmission power) of the UE, M PUSCH, c (i) is the transmission bandwidth (number of resource blocks) of PUSCH, and j is is an index indicating the scheduling type of the PUSCH, P O_PUSCH, c (j ) is a value indicating a target received power equivalent PUSCH, ⁇ c (j) is a coefficient to be multiplied by the PL c, PL c is the UE
  • the calculated downlink path loss, ⁇ TF, c (i) is an offset value according to the transmission format, and f c (i) is a correction value based on a transmit power control (TPC) command (for example, , Cumulative value of TPC command, offset amount based on TPC command, etc.).
  • TPC transmit power control
  • P O_PUSCH, c (j), ⁇ c (j), etc. may be notified by broadcast information.
  • the parameters relating to the open loop control are M PUSCH, c (i), P O_PUSCH, c (j), ⁇ c (j), PL c, ⁇ TF, c (i).
  • the parameter relating to the closed loop control is f c (i). That is, the transmission power of PUSCH is determined by open loop control and closed loop control with the maximum transmittable power of the UE as an upper limit.
  • uplink control channel Physical Uplink Control Channel
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the transmission power is determined based on the loop control and the closed loop control.
  • the transmission power control of the uplink CP-OFDM-based waveform is also performed in the form of Equation 1, as in the DFT-S-OFDM-based waveform.
  • the base station uses a power margin (also called a power headroom (PH), UPH (UE Power Headroom), etc.) notified from the UE. Based on the path loss, the TPC command is determined.
  • the UE transmits the power headroom report (PHR) including the PH in the power headroom report (PHR).
  • gNB In NR, gNB needs to recognize the PH when using each waveform in order to instruct switching of the waveform used by gNB to UE or to control the transmission power after switching. Conceivable. However, since PHR assuming a plurality of waveforms has not been studied so far, it is not clear how to calculate the PH of a waveform that is not currently in use, for example.
  • PH calculation method for each waveform for example, when switching waveforms, control to an appropriate transmission power that satisfies the target reception quality (eg, SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)) is not possible, and communication throughput, There arises a problem that reception quality deteriorates.
  • SINR Signal to Interference plus Noise Ratio
  • the present inventors have conceived a method for calculating the PH of each waveform when a plurality of waveforms are switched and used. According to one embodiment of the present invention, even when switching waveforms, it is possible to appropriately determine transmission power and continue communication appropriately.
  • Waveform switching means “the first signal according to the first transmission scheme (eg, CP-OFDM) -based waveform and the second transmission scheme (eg, DFT-S-OFDM) -based waveform”. May be read as “transmitting two signals with different radio resources (eg, time and / or frequency resources)”. Further, “waveform” may be read as “waveform signal”, “signal according to waveform”, “signal waveform”, or the like.
  • a waveform that is being used (or transmitted) at a predetermined timing may be referred to as a “in-use waveform”, and is not used at the predetermined timing (or Waveforms that are not transmitted may be referred to as “unused waveforms”.
  • the UE may calculate the PH for unused waveforms based on any of the following: (1) A value of at least one parameter used for calculating a PH related to an unused waveform is determined based on a value of the parameter used for calculating a PH related to a waveform in use, and a PH related to an unused waveform is calculated. (2) Calculate the PH related to unused waveforms according to the settings defined in the specification. (3) Calculate the PH related to the unused waveform according to the notification from the base station.
  • the UE may calculate the PH related to the unused waveform based on the bandwidth allocated to the waveform in use. For example, the UE may assume that the bandwidth of the unused waveform is the same as the bandwidth allocated to the in-use waveform in calculating the PH for the unused waveform.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a PH reported in the first embodiment.
  • the UE uses DFT-S-OFDM for transmission in slots i and i + 2, and uses CP-OFDM for transmission in slot i + 1.
  • Waveform switching may be performed in units of slots as shown in the figure, or may be performed in units of radio frames, subframes, minislots, or the like.
  • the transmission power calculation unit as in Equation 1 may be a slot unit, a minislot unit, or the like, and may not be a subframe unit.
  • i in Equation 1 may represent a slot.
  • the waveform switching is not limited to FIG.
  • M DFT-S-OFDM (i) and M CP-OFDM (i) indicate transmission bandwidths of the DFT-S-OFDM waveform and the CP-OFDM waveform in slot i, respectively.
  • PH (PH DFT-S-OFDM (i)) related to the DFT-S-OFDM waveform in slot i and PH (PH CP-OFDM (i)) related to the CP-OFDM waveform are functions of a predetermined bandwidth M, respectively.
  • the waveform in use is a DFT-S-OFDM waveform
  • the PH for the DFT-S-OFDM waveform is calculated based on M DFT-S-OFDM (i).
  • the PH regarding the CP-OFDM waveform which is an unused waveform is also calculated based on M DFT-S-OFDM (i). The same applies to slot i + 2.
  • the waveform in use is a CP-OFDM waveform
  • the PH for the CP-OFDM waveform is calculated based on M CP-OFDM (i + 1).
  • the PH related to the DFT-S-OFDM waveform which is an unused waveform is also calculated based on M CP-OFDM (i + 1).
  • the UE may assume that the bandwidth of the unused waveform is a predetermined bandwidth (for example, 1 PRB) determined by the specification in the calculation of the PH regarding the unused waveform.
  • the UE may include information indicating that the PH value related to the unused waveform is based on a reference format in the PHR.
  • the UE is notified (set) of the value of at least one parameter and / or the setting of the reference format used for calculating the PH related to the unused waveform.
  • the value of the parameter and / or the setting of the reference format may be notified to the UE through higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • the UE may assume that the bandwidth of the unused waveform is a predetermined bandwidth (for example, an arbitrary number of PRBs) notified from the base station in the calculation of PH regarding the unused waveform. Further, the UE may include information indicating that the PH value related to the unused waveform is based on the format (and / or information) set from the base station in the PHR. Similarly to the above, information indicating that it is based on the reference format may be included in the PHR.
  • a predetermined bandwidth for example, an arbitrary number of PRBs
  • the UE may perform control to calculate the PH related to the unused waveform and report the PHR upon receiving an instruction to calculate the PH related to the unused waveform.
  • the instruction may be notified using higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • a PHR including only a PH related to a waveform in use may be used, a PHR including only a PH related to an unused waveform, or a PH related to a waveform in use and an unused waveform may be used.
  • a PHR that includes both PHs may be used.
  • the allocation is actually performed in the calculation of the PH for the used waveform and / or the unused waveform.
  • the PH may be calculated based on the bandwidth that is available (ie, the sum of the discrete bandwidths). In this case, it is possible to suppress the PH calculation deviating from the actual situation.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the bandwidth used for the PH calculation when bandwidths are discretely allocated in the frequency direction.
  • FIG. 2 shows an example in which the waveform transmission resource is a total of 9 PRBs of three discrete resources (each having 3 PRB width).
  • the difference between the upper limit and the lower limit of these resources is, for example, 15 PRB.
  • the UE calculates the PH related to the used waveform and / or the unused waveform based on 9 PRB instead of 15 PRB.
  • the UE when the resource allocation of the used waveform is discrete in the frequency direction, the UE adds the PH related to the unused waveform to the sum of the discrete bandwidths allocated to the used waveform in the above (1). You may calculate based on.
  • the base station can grasp the PH even for a waveform that is not currently used. For this reason, the base station can suitably determine whether the waveform should be switched or how to control the transmission power after switching.
  • ⁇ PH offset report> When reporting the PH of a predetermined waveform when using a plurality of waveforms, the difference (based on the PH based on a waveform different from the predetermined waveform, not the PH value itself of the predetermined waveform) Offset) may be reported.
  • the offset may be transmitted using PHR MAC CE. Whether the MAC CE includes the difference may be distinguished (instructed) by a predetermined field (bit) in the MAC header, or depending on the MAC CE format (for example, the position and order of information corresponding to the offset). A distinction may be made.
  • the MAC CE format (for example, whether the normal PHR MAC CE including the PH value or the MAC CE including the offset is used) depends on the UE capability (for example, which waveform is supported). It may be determined based on. For example, a UE that supports only one waveform (cannot switch and use a plurality of waveforms) may perform control using a format that does not support offset notification (that is, reports a PH value).
  • the UE may be notified of information on the MAC CE format to be used using higher layer signaling (for example, RRC signaling), physical layer signaling (for example, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • physical layer signaling for example, DCI
  • the UE may transmit the offset by signaling other than MAC CE (for example, RRC signaling, physical layer signaling (Uplink Control Information (UCI)), or the like.
  • signaling other than MAC CE for example, RRC signaling, physical layer signaling (Uplink Control Information (UCI)), or the like.
  • RRC signaling for example, RRC signaling, physical layer signaling (Uplink Control Information (UCI)), or the like.
  • UCI Uplink Control Information
  • the offset may be defined in the specification based on UE capability. In this case, if the UE reports the PH of one waveform, the base station can grasp the PH of the other waveform without notifying the offset of the other waveform.
  • the range of values that can be notified by PH can be expanded from the range of values that can be notified by existing PH.
  • PHR MAC CE defined in existing LTE for example, LTE Rel. 8-13
  • ⁇ 23 dB to +40 dB can be expressed.
  • ⁇ 54 dB to +72 dB can be expressed by a PH + difference.
  • the number of bits for representing the offset may be smaller than the number of bits for representing the PH used in the existing LTE. According to this configuration, it is possible to reduce the amount of information related to the notification of the offset.
  • the UE may calculate the PH for each cell or may calculate the PH based on the total power of the plurality of cells sharing the power. Compared to the case of reporting individual PH, it is expected that the overhead of PHR is reduced by reporting the shared PH.
  • “cell” may be read as “carrier”, “component carrier”, “beam”, or the like.
  • information on a plurality of cells sharing transmission power is transmitted to the UE using higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information (SIB, etc.)), physical layer signaling (for example, DCI) or a combination thereof. You may be notified. Based on this information, the UE can determine which cell shares the transmission power, which cell calculates the PH using the total power, and the like.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling, broadcast information (SIB, etc.
  • SIB broadcast information
  • DCI physical layer signaling
  • the UE calculates and reports the PH based on the total power of a plurality of cells sharing power
  • information on the corresponding plurality of cells is transmitted to higher layer signaling (for example, RRC).
  • the base station may be notified by signaling, MAC header, MAC CE, etc., physical layer signaling (for example, UCI) or a combination thereof.
  • the PH calculated based on the total power of a plurality of cells sharing power may be a PH when a predetermined waveform (the same waveform) is assumed to be used in the plurality of cells, or may be different. It may be PH when it is assumed that a waveform is used.
  • a PHR including a PH related to an unused waveform, a PHR including an offset based on a PH based on another waveform, a PHR including information related to a plurality of cells used for PH calculation, and the like are known in LTE (for example, LTE Rel. 13).
  • the MAC header may include an LCID value that is different from an LCID (Logical Channel Identifier) value corresponding to the PHR defined in (1).
  • CP-OFDM and DFT-S-OFDM have been described as examples of waveforms that can be switched during communication, but are not limited thereto.
  • the present invention can be applied to a case where at least two of a multi-carrier transmission waveform, a single-carrier transmission waveform, and other waveforms are used by switching. Further, the present invention is applicable even when a plurality of waveforms based on the same transmission method (for example, waveforms of a plurality of single carrier transmission methods) are used by switching.
  • the same PH report may be used for other uplink signals (such as PUCCH and SRS).
  • 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. 3 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), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), 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 at the same time using 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.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • 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
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • 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. Moreover, 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 PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • 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 SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the 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. 4 is a diagram illustrating an example of the 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 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmission / reception antenna 101 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 can receive a plurality of waveforms including a waveform based on the first transmission scheme (for example, CP-OFDM) and a waveform based on the second transmission scheme (for example, DFT-S-OFDM).
  • the transmission / reception unit 103 receives a first waveform, which is one of the plurality of waveforms, at a predetermined timing using a predetermined cell.
  • the transmission / reception unit 103 also provides the user terminal 20 with information (for example, bandwidth) used for calculating PH related to unused waveforms, information related to the MAC CE format to be used as PHR, and a plurality of transmission power shares. Information regarding cells may be transmitted.
  • the transmission / reception unit 103 may receive PHR from the user terminal 20.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • 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 in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the 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.
  • control unit 301 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, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • the control unit 301 uses the digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 103 to form a transmission beam and / or a reception beam. May be performed.
  • the control unit 301 may perform control to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. Such propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 304 and / or the measurement unit 305.
  • the control unit 301 receives a first signal according to a first transmission scheme (eg, CP-OFDM) -based waveform and a second signal according to a second transmission scheme (eg, DFT-S-OFDM) -based waveform, respectively.
  • a first transmission scheme eg, CP-OFDM
  • a second transmission scheme eg, DFT-S-OFDM
  • wireless resource for example, time and / or frequency resource.
  • the first signal and the second signal may be signals of the same type of channel (for example, PUSCH, PUCCH), or may be the same type of signal (for example, SRS).
  • the control unit 301 generates information (for example, a TPC command) used for transmission power control of a signal (for example, the first signal and / or the second signal) transmitted by the user terminal 20, and transmits the information to the user terminal 20. Control may be performed.
  • information for example, a TPC command
  • a signal for example, the first signal and / or the second signal
  • the control unit 301 may estimate a path loss related to a predetermined waveform of the user terminal 20 based on the received PHR and the like, and may determine a TPC command to be transmitted to the user terminal 20 using the path loss.
  • control unit 301 uses the PH related to the second waveform that is one of the plurality of waveforms that the user terminal 20 does not transmit (or is not assigned) at a predetermined timing. Power control may be performed.
  • 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 for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • 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 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs 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 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 6 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 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmission / reception antenna 201 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 can switch and transmit a plurality of waveforms including a waveform based on the first transmission scheme (for example, CP-OFDM) and a waveform based on the second transmission scheme (for example, DFT-S-OFDM). .
  • the transmission / reception unit 203 transmits a first waveform, which is one of the plurality of waveforms, at a predetermined timing using a predetermined cell.
  • the transceiver unit 203 receives information (for example, bandwidth) used for calculating the PH related to the unused waveform, information related to the MAC CE format to be used as the PHR, and a plurality of cells sharing the transmission power from the radio base station 10. You may receive the information regarding.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit PHR or the like to the radio base station 10.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that 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 in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 uses the digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 204 and / or the analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 203 to form a transmission beam and / or a reception beam. May be performed.
  • the control unit 401 may perform control to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. Such propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 404 and / or the measurement unit 405.
  • the control unit 401 receives a first signal according to a waveform based on a first transmission scheme (eg, CP-OFDM) and a second signal according to a waveform based on a second transmission scheme (eg, DFT-S-OFDM), respectively.
  • a first transmission scheme eg, CP-OFDM
  • a second transmission scheme eg, DFT-S-OFDM
  • wireless resource for example, time and / or frequency resource.
  • the control unit 401 may perform switching between the first signal and the second signal in one or a plurality of cells.
  • the control unit 401 may perform transmission power control of a signal to be transmitted (for example, the first signal and / or the second signal). Further, the control unit 401 may perform control to transmit the calculated PH and / or PHR including the difference.
  • the control unit 401 has a first waveform which is one of a plurality of waveforms (for example, a CP-OFDM-based waveform and a DFT-S-OFDM-based waveform) at a predetermined timing (for example, a predetermined slot, subframe, etc.). You may perform control which transmits a waveform using a predetermined cell (a component carrier, a beam, etc.).
  • a predetermined cell a component carrier, a beam, etc.
  • the control unit 401 may calculate a PH related to a second waveform that is one of the plurality of waveforms not transmitted (or not allocated) at the predetermined timing.
  • the control unit 401 may calculate a PH related to the second waveform based on a bandwidth allocated to the first waveform transmitted at the predetermined timing.
  • the control unit 401 may calculate the PH related to the second waveform based on a predetermined bandwidth set by the radio base station 10.
  • the control unit 401 determines the PH and / or the first waveform based on the total of the discrete bandwidths.
  • the PH related to the second waveform may be calculated.
  • the control unit 401 may calculate the difference between the PH related to the second waveform and the PH related to the first waveform.
  • control unit 401 may calculate a PH based on the total power of the plurality of cells sharing the power.
  • control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • 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 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 perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using 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. 8 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 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling 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 control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in 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).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • 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 using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using 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 by 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 by 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.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with 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 configured by 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.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited 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 using 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 using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • 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 operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than 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, may be used 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 in this specification 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) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • 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 is 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. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

Abstract

本発明の一態様に係るユーザ端末は、第1の伝送方式ベースの波形及び第2の伝送方式ベースの波形を含む複数の波形を切り替えて送信可能であり、所定のタイミングにおいて前記複数の波形の1つである第1の波形を所定のセルを用いて送信する送信部と、前記所定のタイミングにおいて送信していない前記複数の波形の1つである第2の波形に関するパワーヘッドルームを算出する制御部と、を有することを特徴とする。本発明の一態様によれば、複数の波形を用いて通信する場合であっても好適に通信を継続できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、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、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 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.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)においては、基地局(eNB(eNode B))は、ユーザ端末(UE:User Equipment)から通知される電力余裕(パワーヘッドルーム(PH:Power Headroom)などとも呼ばれる)に基づいてUEの電力制御を行う。UEは、パワーヘッドルームレポート(PHR:Power Headroom Report)にPHを含めて送信する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、上りリンクについて2種類の伝送方式ベースの波形(waveform)がサポートされることが検討されている。さらに、NRでは、上りリンクについて開ループ送信電力制御及び閉ループ送信電力制御がサポートされることが検討されている。
 基地局がUEに対して使用する波形の切り替えを指示したり、切り替え後の送信電力を制御したりするために、それぞれの波形を用いる場合のPHを基地局が認識する必要があると考えられる。しかしながら、これまで複数の波形を想定したPHRは検討されていないため、例えば現在使用中でない波形のPHはどのように算出すべきかが明確でない。
 各波形のPH算出方法を規定しなければ、例えば波形の切り替え時に、目標受信品質(例えば、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))を満たす適切な送信電力に制御することができず、通信スループット、受信品質などが劣化し、通信の継続が難しくなるという問題が生じる。
 そこで、本発明は、複数の波形を用いて通信する場合であっても好適に通信を継続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、第1の伝送方式ベースの波形及び第2の伝送方式ベースの波形を含む複数の波形を切り替えて送信可能であり、所定のタイミングにおいて前記複数の波形の1つである第1の波形を所定のセルを用いて送信する送信部と、前記所定のタイミングにおいて送信していない前記複数の波形の1つである第2の波形に関するパワーヘッドルームを算出する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、複数の波形を用いて通信する場合であっても好適に通信を継続できる。
図1は、第1の実施形態において報告されるPHの一例を示す図である。 図2は、周波数方向に帯域幅が離散的に割り当てられる場合において、PH計算に用いる帯域幅の一例を示す図である。 図3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。 図4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。 図5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。 図6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。 図7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。 図8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。
 将来の無線通信システム(例えば、NRであってもよく、以下では単にNRと記載する)においては、少なくともeMBB(enhanced Mobile Broad Band)用途の上りリンクについて、2種類の異なる伝送方式(多重方式、変調方式、アクセス方式、波形方式などと呼ばれてもよい)ベースの波形(waveform)がサポートされる予定である。
 この2種類の波形は、具体的にはサイクリックプレフィックスOFDM(CP-OFDM:Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの波形及びDFT拡散OFDM(DFT-S-OFDM:Discrete Fourier Transform Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing)ベースの波形が検討されている。
 なお、波形はOFDM波形に対するDFTプリコーディング(スプレッディング)の適用有無で特徴付けられてもよい。例えば、CP-OFDMはDFTプリコーディングを適用しない波形(信号)と呼ばれてもよいし、DFT-S-OFDMはDFTプリコーディングを適用する波形(信号)と呼ばれてもよい。
 NRでは、CP-OFDMとDFT-S-OFDMとを切り替えて使うことが想定されるため、通信中に波形が切り替わることが考えられる。例えば、ネットワーク(基地局(BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNode B)、gNBなどと呼ばれてもよい)など)がUEに対して、CP-OFDMベースの波形及びDFT-S-OFDMベースの波形のいずれを用いるか(又は、波形の切り替え)を指示してもよい。
 当該指示は、上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))又はこれらの組み合わせによって、UEに通知されてもよい。
 上位レイヤシグナリングには、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)などが用いられてもよい。
 ところで、DFT-S-OFDMを利用する既存のLTE(例えば、LTE Rel.13)の上りリンクでは、開ループ送信電力制御及び閉ループ送信電力制御がサポートされている。既存のLTEの送信電力制御の一例を示す図である。LTEの上りリンク送信電力制御では、開ループ制御の誤差を基地局から受信するTPCコマンドを用いた閉ループ制御で補正する。
 例えば、既存のLTEでは、サービングセルcのサブフレームiにおける上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信電力PPUSCH,c(i)は、下記式1で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 式1において、PCMAX,c(i)はUEの最大送信可能電力(許容最大送信電力)であり、MPUSCH,c(i)はPUSCHの送信帯域幅(リソースブロック数)であり、jはPUSCHのスケジューリング種別を示すインデックスであり、PO_PUSCH,c(j)はPUSCHの目標受信電力相当を示す値であり、α(j)はPLに乗算する係数であり、PLはUEが算出した下りリンクのパスロスであり、ΔTF,c(i)は送信フォーマットに応じたオフセット値であり、f(i)は送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンドに基づく補正値(例えば、TPCコマンドの累積値、TPCコマンドに基づくオフセット量など)である。例えば、PO_PUSCH,c(j)、α(j)などは、ブロードキャスト情報で通知されてもよい。
 式1において、開ループ制御に係るパラメータは、MPUSCH,c(i)、PO_PUSCH,c(j)、α(j)、PLc、ΔTF,c(i)である。また、閉ループ制御に係るパラメータは、f(i)である。つまり、PUSCHの送信電力は、UEの最大送信可能電力を上限として、開ループ制御及び閉ループ制御によって決定される。
 なお、他の上り信号(例えば、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、上りリンク測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)など)も、利用するパラメータに違いはあるものの、同様に開ループ制御及び閉ループ制御に基づいて送信電力が決定される。
 一方、NRでは、少なくともeMBB用途の上りリンクについて、開ループ送信電力制御及び閉ループ送信電力制御がサポートされることが検討されている。ここで、上りリンクのCP-OFDMベースの波形の送信電力制御も、DFT-S-OFDMベースの波形と同様に式1のような形式で行われると考えられる。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)においては、基地局は、UEから通知される電力余裕(パワーヘッドルーム(PH:Power Headroom)、UPH(UE Power Headroom)などとも呼ばれる)を元にパスロスを計算し、TPCコマンドの決定を行う。UEは、パワーヘッドルームレポート(PHR:Power Headroom Report)にPHを含めて送信する。
 NRにおいては、gNBがUEに対して使用する波形の切り替えを指示したり、切り替え後の送信電力を制御したりするために、それぞれの波形を用いる場合のPHをgNBが認識する必要があると考えられる。しかしながら、これまで複数の波形を想定したPHRは検討されていないため、例えば現在使用中でない波形のPHはどのように算出すべきかが明確でない。
 各波形のPH算出方法を規定しなければ、例えば波形の切り替え時に、目標受信品質(例えば、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))を満たす適切な送信電力への制御ができず、通信スループット、受信品質などが劣化するという問題が生じる。
 そこで、本発明者らは、複数の波形を切り替えて利用する場合の各波形のPH算出方法を着想した。本発明の一態様によれば、波形を切り替える場合であっても適切に送信電力を決定し、好適に通信を継続できる。
 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。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、「波形の切り替え」は、「第1の伝送方式(例えば、CP-OFDM)ベースの波形に従う第1の信号及び第2の伝送方式(例えば、DFT-S-OFDM)ベースの波形に従う第2の信号をそれぞれ異なる無線リソース(例えば、時間及び/又は周波数リソース)で送信すること」で読み替えられてもよい。また、「波形」は「波形の信号」、「波形に従う信号」、「信号の波形」などで読み替えられてもよい。
 また、所定のタイミング(例えば、PHを算出するタイミング)において使用中の(又は送信する)波形は、「使用中波形」と呼ばれてもよいし、上記所定のタイミングにおいて使用していない(又は送信していない)波形は、「未使用波形」と呼ばれてもよい。
(無線通信方法)
 本発明の一実施形態において、UEは、以下のいずれかに基づいて、未使用波形に関するPHを計算してもよい:
 (1)未使用波形に関するPHの計算に用いる少なくとも1つのパラメータの値を、使用中波形に関するPHの計算に用いる当該パラメータの値に基づいて決定し、未使用波形に関するPHを計算する、
 (2)仕様で定められた設定に従って、未使用波形に関するPHを計算する、
 (3)基地局からの通知に従って、未使用波形に関するPHを計算する。
 上記(1)の場合、例えば、UEは、未使用波形に関するPHを、使用中波形に割り当てられている帯域幅に基づいて計算してもよい。例えば、UEは、未使用波形に関するPHの計算において、当該未使用波形の帯域幅を、使用中波形に割り当てられている帯域幅と同じと想定してもよい。
 図1は、第1の実施形態において報告されるPHの一例を示す図である。本例では、UEは、スロットi及びi+2での送信にはDFT-S-OFDMを、スロットi+1での送信にはCP-OFDMを用いる。なお、波形の切り替えは、図に示すようにスロット単位で行われてもよいし、無線フレーム単位、サブフレーム単位、ミニスロット単位などで行われてもよい。また、式1のような送信電力算出の単位も、スロット単位、ミニスロット単位などであってもよく、サブフレーム単位でなくてもよい。例えば式1のiはスロットを表してもよい。また、波形の切り替えは図1に限定されない。
 図1において、MDFT-S-OFDM(i)、MCP-OFDM(i)は、それぞれスロットiにおけるDFT-S-OFDM波形及びCP-OFDM波形の送信帯域幅を示す。また、スロットiにおけるDFT-S-OFDM波形に関するPH(PHDFT-S-OFDM(i))及びCP-OFDM波形に関するPH(PHCP-OFDM(i))は、それぞれ所定の帯域幅Mの関数であるf(M)、g(M)によって算出される。
 スロットiにおいて、使用中波形はDFT-S-OFDM波形であり、DFT-S-OFDM波形に関するPHは、MDFT-S-OFDM(i)に基づいて算出される。一方、未使用波形であるCP-OFDM波形に関するPHも、MDFT-S-OFDM(i)に基づいて算出される。スロットi+2についても同様に考えられる。
 スロットi+1において、使用中波形はCP-OFDM波形であり、CP-OFDM波形に関するPHは、MCP-OFDM(i+1)に基づいて算出される。一方、未使用波形であるDFT-S-OFDM波形に関するPHも、MCP-OFDM(i+1)に基づいて算出される。
 上記(2)の場合、例えば、UEは、未使用波形に関するPHの計算において、当該未使用波形の帯域幅を、仕様で定められる所定の帯域幅(例えば、1PRB)と想定してもよい。また、この場合、UEは、当該未使用波形に関するPHの値が参照フォーマット(reference format)に基づいていることを示す情報をPHRに含めてもよい。
 上記(3)の場合、UEは、未使用波形に関するPHの計算に用いる少なくとも1つのパラメータの値及び/又は参照フォーマットの設定を基地局から通知(設定)される。当該パラメータの値及び/又は参照フォーマットの設定は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって、UEに通知されてもよい。
 例えば、UEは、未使用波形に関するPHの計算において、当該未使用波形の帯域幅を、基地局から通知された所定の帯域幅(例えば、任意のPRB数)と想定してもよい。また、UEは、当該未使用波形に関するPHの値が基地局から設定されたフォーマット(及び/又は情報)に基づいていることを示す情報をPHRに含めてもよいし、上記(2)の場合と同様に参照フォーマットに基づいていることを示す情報をPHRに含めてもよい。
 また、UEは、未使用波形に関するPHの計算を行う旨の指示を受信したことを契機に、未使用波形に関するPHを計算し、PHRを報告する制御を行ってよい。当該指示は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 なお、PHRとしては、使用中波形に関するPHのみを含むPHRが用いられてもよいし、未使用波形に関するPHのみを含むPHRが用いられてもよいし、使用中波形に関するPH及び未使用波形に関するPHの両方を含むPHRが用いられてもよい。
 なお、波形のリソース割り当てが周波数方向に離散的である(波形が非連続な複数の周波数帯域で送信される)場合は、使用中波形及び/又は未使用波形に関するPHの計算において、実際に割り当てられる帯域幅(つまり、離散的な帯域幅の合計)に基づいてPHが計算されてもよい。この場合、実態と乖離するPH計算が行われることを抑制できる。
 図2は、周波数方向に帯域幅が離散的に割り当てられる場合において、PH計算に用いる帯域幅の一例を示す図である。図2においては、波形の送信リソースが離散的な3つのリソース(それぞれ3PRB幅)の合計9PRBである例が示されている。また、これらのリソースの上限及び下限の差分は例えば15PRBとする。この場合、UEは、使用中波形及び/又は未使用波形に関するPHを、15PRBではなく、9PRBに基づいて算出する。
 なお、使用中波形のリソース割り当てが周波数方向に離散的である場合、UEは、上述の(1)において、未使用波形に関するPHを、使用中波形に割り当てられている離散的な帯域幅の合計に基づいて計算してもよい。
 以上説明した構成によれば、UEが送信波形を切り替える場合であっても、基地局は現在使用されていない波形についてもPHを把握できる。このため、基地局は波形を切り替えるべきか、切り替え後の送信電力をどのように制御するか、などについて好適に判断できる。
<PHのオフセット報告>
 複数の波形を用いる場合に、所定の波形のPHを報告する場合には、当該所定の波形のPHの値そのものではなく、当該所定の波形とは別の波形に基づくPHを基準とした差分(オフセット)を報告してもよい。
 当該オフセットは、PHR MAC CEを用いて送信してもよい。MAC CEが当該差分を含むことは、MACヘッダ内で所定のフィールド(ビット)によって区別(指示)されてもよいし、MAC CEのフォーマット(例えば、オフセットに該当する情報の位置、順序など)によって区別されてもよい。
 MAC CEのフォーマット(例えば、PHの値を含む通常のPHR MAC CEを用いるか、それともオフセットを含むMAC CEを用いるか)は、UE能力(capability)(例えば、どの波形をサポートしているか)に基づいて決定されてもよい。例えば、1つの波形にのみ対応する(複数の波形を切り替えて用いることができない)UEは、オフセット通知に対応しない(つまり、PHの値を報告する)フォーマットを使用する制御を行ってもよい。
 また、UEは、使用すべきMAC CEのフォーマットに関する情報を、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせを用いて通知されてもよい。
 また、UEは、上記オフセットを、MAC CE以外のシグナリング(例えば、RRCシグナリング、物理レイヤシグナリング(上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))などによって送信してもよい。
 また、上記オフセットは、UE能力に基づいて仕様で定義されてもよい。この場合、UEが1つの波形のPHを報告すれば、別の波形については当該波形とのオフセットを通知しなくても、基地局は当該別の波形のPHを把握できる。
 上記オフセットを用いることによって、PHで通知可能な値の範囲を、既存のPHで通知可能な値の範囲より拡張できる。既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)で定義されているPHR MAC CEでは、-23dBから+40dBが表現可能である。例えば、オフセットによって-31dBから+32dBが表現可能である場合、PH+差分によって、-54dBから+72dBが表現可能になる。このように広い値が通知可能になることで、UEの送信電力をより柔軟に制御できる。
 オフセットを表すためのビット数は、既存のLTEで用いられるPHを表すためのビット数より小さくてもよい。この構成によれば、オフセットの通知にかかる情報量を低減できる。
 なお、ここまで説明したオフセットは、「送信電力値」に読み替えられてもよい。送信電力値を報告する場合、柔軟な送信電力の報告が可能である。
<複数セル共有のPHの報告>
 UEは、複数のセルにおいて送信電力を共有する場合、セル個別にPHを計算してもよいし、電力を共有する複数のセルの合計電力に基づきPHを計算してもよい。個別のPHを報告する場合に比べて、共有されるPHを報告することによってPHRのオーバーヘッドの低減が期待できる。なお、ここでの「セル」は「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「ビーム」などに読み替えられてもよい。
 ここで、送信電力を共有する複数のセルに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報(SIBなど))、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせを用いて、UEに通知されてもよい。UEは、当該情報に基づいて、どのセルに関して送信電力を共有するか、どのセルに関して合計電力を用いてPHを算出するか、などを判断できる。
 UEは、電力を共有する複数のセルの合計電力に基づきPHを計算して報告する場合、対応する複数のセル(PH計算に用いた複数のセル)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、MACヘッダ、MAC CEなど)、物理レイヤシグナリング(例えば、UCI)又はこれらの組み合わせによって、基地局に通知してもよい。
 なお、電力を共有する複数のセルの合計電力に基づき算出されるPHは、これらの複数のセルにおいて所定の波形(同じ波形)が用いられると想定した場合のPHであってもよいし、異なる波形が用いられると想定した場合のPHであってもよい。
<変形例>
 未使用波形に関するPHを含むPHR、別の波形に基づくPHを基準としたオフセットを含むPHR、PH計算に用いた複数のセルに関する情報を含むPHRなどは、既存のLTE(例えば、LTE Rel.13)で規定されるPHRに対応するLCID(Logical Channel Identifier)値と異なるLCID値をMACヘッダに含んでもよい。
 なお、上述の実施形態では、通信中に切り替わり得る波形として、CP-OFDM及びDFT-S-OFDMを例に説明したが、これらに限られない。例えば、マルチキャリア伝送方式の波形、シングルキャリア伝送方式の波形及びその他の波形のうち、少なくとも2つを切り替えて用いる場合であれば、本発明は適用可能である。また、同じ伝送方式に基づく複数の波形(例えば、複数のシングルキャリア伝送方式の波形)を切り替えて用いる場合であっても、本発明は適用可能である。
 なお、上述の実施形態においては、PUSCHの送信電力制御を想定して説明したが、これに限られない。例えば、他の上り信号(PUCCH、SRSなど)にも、同様のPH報告を利用してもよい。
(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3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)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)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、数などは、図に示す態様に限定されない。
 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を用いて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。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 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(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)又は無線によって接続されてもよい。
 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)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、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によって、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によって、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によって、PDSCH及び/又は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。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ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。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、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によって、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によって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、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4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。
 下りリンクによって無線基地局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によって増幅され、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。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 送受信部103は、第1の伝送方式(例えば、CP-OFDM)ベースの波形及び第2の伝送方式(例えば、DFT-S-OFDM)ベースの波形を含む複数の波形を受信可能である。送受信部103は、所定のタイミングにおいて上記複数の波形の1つである第1の波形を所定のセルを用いて受信する。
 また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して、未使用波形に関するPHの計算に用いる情報(例えば、帯域幅)、PHRとして使用すべきMAC CEのフォーマットに関する情報、送信電力を共有する複数のセルに関する情報などを送信してもよい。送受信部103は、ユーザ端末20から、PHRなどを受信してもよい。
 図5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すると想定されてもよい。
 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における信号の生成、マッピング部303におけ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における信号の受信処理、測定部305におけ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及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)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、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。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、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、ベースバンド信号処理部104におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部301は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部304及び/又は測定部305から取得されてもよい。
 制御部301は、第1の伝送方式(例えば、CP-OFDM)ベースの波形に従う第1の信号及び第2の伝送方式(例えば、DFT-S-OFDM)ベースの波形に従う第2の信号をそれぞれ異なる無線リソース(例えば、時間及び/又は周波数リソース)で受信する制御を行ってもよい。第1の信号及び第2の信号は、同じ種類のチャネル(例えば、PUSCH、PUCCH)の信号であってもよいし、同じ種類の信号(例えば、SRSなど)であってもよい。
 制御部301は、ユーザ端末20が送信する信号(例えば、第1の信号及び/又は第2の信号)の送信電力制御に用いられる情報(例えば、TPCコマンド)を生成し、ユーザ端末20に送信する制御を行ってもよい。
 制御部301は、受信したPHRなどに基づいて、ユーザ端末20の所定の波形に関するパスロスを推定し、当該パスロスを用いてユーザ端末20に送信するTPCコマンドを決定してもよい。
 例えば、制御部301は、ユーザ端末20が所定のタイミングにおいて送信していない(又は割り当てられていない)上記複数の波形の1つである第2の波形に関するPHを用いて、当該ユーザ端末20の電力制御を行ってもよい。
 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、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。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、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、受信処理によって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。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、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)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、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6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によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 送受信部203は、第1の伝送方式(例えば、CP-OFDM)ベースの波形及び第2の伝送方式(例えば、DFT-S-OFDM)ベースの波形を含む複数の波形を切り替えて送信可能である。送受信部203は、所定のタイミングにおいて上記複数の波形の1つである第1の波形を所定のセルを用いて送信する。
 また、送受信部203は、無線基地局10から、未使用波形に関するPHの計算に用いる情報(例えば、帯域幅)、PHRとして使用すべきMAC CEのフォーマットに関する情報、送信電力を共有する複数のセルに関する情報などを受信してもよい。送受信部203は、無線基地局10に対して、PHRなどを送信してもよい。
 図7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すると想定されてもよい。
 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における信号の生成、マッピング部403におけ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における信号の受信処理、測定部405におけ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及び下りデータ信号を、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、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部401は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部404及び/又は測定部405から取得されてもよい。
 制御部401は、第1の伝送方式(例えば、CP-OFDM)ベースの波形に従う第1の信号及び第2の伝送方式(例えば、DFT-S-OFDM)ベースの波形に従う第2の信号をそれぞれ異なる無線リソース(例えば、時間及び/又は周波数リソース)で送信する制御を行ってもよい。
 制御部401は、第1の信号及び第2の信号の切り替えを、1つ又は複数のセルで行ってもよい。制御部401は、送信する信号(例えば、第1の信号及び/又は第2の信号)の送信電力制御を行ってもよい。また、制御部401は、算出したPH及び/又は差分を含むPHRを送信する制御を行ってもよい。
 制御部401は、所定のタイミング(例えば、所定のスロット、サブフレームなど)において複数の波形(例えば、CP-OFDMベースの波形及びDFT-S-OFDMベースの波形)の1つである第1の波形を所定のセル(コンポーネントキャリア、ビームなど)を用いて送信する制御を行ってもよい。
 制御部401は、上記所定のタイミングにおいて送信していない(又は割り当てられていない)上記複数の波形の1つである第2の波形に関するPHを算出してもよい。
 制御部401は、上記所定のタイミングにおいて送信する上記第1の波形に割り当てられる帯域幅に基づいて、上記第2の波形に関するPHを算出してもよい。
 制御部401は、無線基地局10によって設定された所定の帯域幅に基づいて、上記第2の波形に関するPHを算出してもよい。
 制御部401は、上記所定のタイミングにおいて送信する上記第1の波形に離散的な帯域幅が割り当てられる場合、当該離散的な帯域幅の合計に基づいて、上記第1の波形に関するPH及び/又は上記第2の波形に関するPHを算出してもよい。
 制御部401は、上記第2の波形に関するPHと上記第1の波形に関するPHとの差分を算出してもよい。
 制御部401は、複数のセルにおいて送信電力を共有する場合、電力を共有する当該複数のセルの合計電力に基づくPHを算出してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、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、受信処理によって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。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。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、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方法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つの装置を用いて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/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 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8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のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介す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によって実現される。
 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)によって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 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、上述の実施形態において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において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つによって構成されてもよい。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つによって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 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によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 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、当該ハードウェアを用いて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つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/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)によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。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)によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。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)によって構成されてもよい。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、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 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名称ではない。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名称ではない。
 本明細書において説明した情報、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、管理テーブルを用いて管理してもよい。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、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。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))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書においては、「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。
 本明細書においては、「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)を含む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。
 本明細書において説明した各態様/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。
 本明細書において説明した各態様/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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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しない。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において使用され得る。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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、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用いて、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用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「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基づいて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、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (7)

  1.  第1の伝送方式ベースの波形及び第2の伝送方式ベースの波形を含む複数の波形を切り替えて送信可能であり、所定のタイミングにおいて前記複数の波形の1つである第1の波形を所定のセルを用いて送信する送信部と、
     前記所定のタイミングにおいて送信していない前記複数の波形の1つである第2の波形に関するパワーヘッドルームを算出する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記所定のタイミングにおいて送信する前記第1の波形に割り当てられる帯域幅に基づいて、前記第2の波形に関するパワーヘッドルームを算出することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、設定された所定の帯域幅に基づいて、前記第2の波形に関するパワーヘッドルームを算出することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記所定のタイミングにおいて送信する前記第1の波形に離散的な帯域幅が割り当てられる場合、当該離散的な帯域幅の合計に基づいて、前記第1の波形に関するパワーヘッドルーム及び/又は前記第2の波形に関するパワーヘッドルームを算出することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記第2の波形に関するパワーヘッドルームと前記第1の波形に関するパワーヘッドルームとの差分を算出することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、複数のセルにおいて送信電力を共有する場合、電力を共有する当該複数のセルの合計電力に基づくパワーヘッドルームを算出することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     第1の伝送方式ベースの波形及び第2の伝送方式ベースの波形を含む複数の波形を切り替えて送信可能であり、所定のタイミングにおいて前記複数の波形の1つである第1の波形を所定のセルを用いて送信する工程と、
     前記所定のタイミングにおいて送信していない前記複数の波形の1つである第2の波形に関するパワーヘッドルームを算出する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
     
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