WO2018203397A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018203397A1
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user terminal
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pusch
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

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-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • cyclic prefix OFDM OFDM
  • CP-OFDM cyclic prefix OFDM
  • the DFT spread OFDM waveform can be rephrased as a UL signal or the like to which DFT spreading (also referred to as DFT precoding) is applied (with DFT-spreading), and the DFT spreading is not applied to the CP-OFDM waveform (without DFT-spreading) can also be called a UL signal.
  • the present invention has been made in view of the above points, and a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling UL transmission even when a CP-OFDM waveform is supported in addition to a DFT spread OFDM waveform in the UL.
  • One of the purposes is to provide.
  • One aspect of the user terminal of the present invention has a waveform used for an uplink shared channel scheduled using a transmitter that transmits an uplink shared channel (PUSCH) and downlink control information scrambled by the first identifier. And a control unit that controls a waveform used for the uplink shared channel scheduled using the downlink control information scrambled by the second identifier.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUSCH uplink shared channel
  • control unit that controls a waveform used for the uplink shared channel scheduled using the downlink control information scrambled by the second identifier.
  • the user terminal can appropriately control the UL transmission.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a PUSCH transmitter in a future wireless communication system. It is a figure which shows the outline
  • 3A and 3B are diagrams for explaining different resource allocations in the first mode according to the present embodiment. It is a figure for demonstrating PUSCH waveform control in the 2nd aspect which concerns on this Embodiment. It is a figure for demonstrating matching with the resource allocation type and PUSCH waveform in the 3rd aspect which concerns on this Embodiment. It is a modification in this Embodiment, and is a figure for demonstrating PUSCH waveform control based on the scheduling of a time direction.
  • DFT spread OFDM waveform (also referred to as DFT precoding)
  • DFT precoding also referred to as DFT precoding
  • CP-OFDM cyclic prefix OFDM
  • DFT spreading OFDM waveform or CP-OFDM waveform is configured in a user terminal using a network (for example, a radio base station) or It is assumed that it is specified (indicate).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a PUSCH transmitter in a future wireless communication system.
  • FIG. 1A an example of a transmitter using a DFT spread OFDM waveform is shown.
  • the encoded and modulated UL data series is input to an M-point discrete Fourier transform (DFT) (or Fast Fourier Transform (FFT)) for the first time. Transform from domain to frequency domain.
  • DFT discrete Fourier transform
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • N M
  • input information to IDFT or IFFT
  • IDFT input information to IDFT (or IFFT) that is not used
  • P / S parallel / serial
  • GI guard interval
  • CP cyclic prefix
  • FIG. 1B shows an example of a transmitter using a CP-OFDM waveform.
  • the encoded and modulated UL data sequence and / or reference signal (RS) is mapped to a number of subcarriers equal to the transmission bandwidth and input to the IDFT (or IFFT).
  • Input information to the IDFT that is not used is set to zero.
  • the output from the IDFT is P / S converted and a GI is inserted.
  • the RS and UL data sequences can be frequency division multiplexed.
  • PUSCH transmitted from the user terminal to the network in the random access operation so-called “message 3” is set in the user terminal in the system information (SI) notified from the network to the user terminal ( Considering to configure or indicate.
  • SI system information
  • Random access procedures are also referred to as collision-type random access (CBRA: Contention-Based Random Access, etc.) and non-collision-type random access (Non-CBRA, contention-free random access (CFRA), etc. )
  • CBRA collision-type random access
  • Non-CBRA contention-free random access
  • CFRA contention-free random access
  • CBRA collision type random access
  • a user terminal selects a preamble randomly selected from a plurality of preambles (also referred to as a random access preamble, a random access channel (PRACH), a RACH preamble, etc.) defined in each cell.
  • Collision-type random access is a random access procedure led by a user terminal, and can be used, for example, at the time of initial access or at the start or restart of UL transmission.
  • Non-collision type random access a radio base station uses a downlink (DL) control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel, EPDCCH: Enhanced PDCCH, etc.) to assign a preamble to the user terminal. And the user terminal transmits the preamble allocated from the radio base station.
  • DL downlink
  • EPDCCH Enhanced PDCCH, etc.
  • Non-collision type random access is a network-initiated random access procedure and can be used, for example, at the time of handover, when DL transmission is started or restarted (when DL retransmission control information transmission is started or restarted).
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of collision-type random access.
  • the user terminal uses system information (for example, MIB: Mater Information Block and / or SIB: System Information Block) and / or higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling) for random access.
  • SIB Mater Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • PRACH configuration information indicating a channel (PRACH) configuration (PRACH configuration, RACH configuration) is received in advance.
  • the PRACH configuration information includes, for example, a plurality of preambles (for example, preamble format) defined for each cell, time resources (for example, system frame number, subframe number) used for PRACH transmission, and frequency resources (for example, 6 resource blocks) (PRB: offset (prach-FrequencyOffset) indicating the start position of Physical Resource Block) can be indicated.
  • preamble format for example, preamble format
  • time resources for example, system frame number, subframe number
  • frequency resources for example, 6 resource blocks
  • PRB offset (prach-FrequencyOffset) indicating the start position of Physical Resource Block
  • RRC_IDLE idle
  • RRC_CONNECTED RRC connection
  • the user terminal when the user terminal transitions from an idle (RRC_IDLE) state to an RRC connection (RRC_CONNECTED) state (for example, at the time of initial access), the user terminal is in an RRC connection state but UL synchronization is not established. For example (for example, when UL transmission is started or restarted), one of a plurality of preambles indicated by the PRACH configuration information is randomly selected, and the selected preamble is transmitted using the PRACH (message 1).
  • the radio base station When the radio base station detects the preamble, it transmits a random access response (RAR: Random Access Response) as a response (message 2).
  • RAR Random Access Response
  • the user terminal fails to receive the RAR within a predetermined period (RAR window) after transmitting the preamble, the user terminal increases the transmission power of the PRACH and transmits (retransmits) the preamble again. Note that increasing the transmission power during retransmission is also called power ramping.
  • the user terminal that has received the RAR adjusts the UL transmission timing based on the timing advance (TA) included in the RAR, and establishes UL synchronization.
  • the user terminal transmits a control message of a higher layer (L2 / L3: Layer 2 / Layer 3) using a UL resource specified by the UL grant included in the RAR (message 3).
  • the control message includes a user terminal identifier (UE-ID).
  • the identifier of the user terminal may be, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) in the RRC connection state, or S-TMSI: System Architecture Evolution-Temporary Mobile in the idle state. It may be a higher-layer UE-ID such as Subscriber Identity.
  • the radio base station transmits a collision resolution message in response to the upper layer control message (message 4).
  • the collision resolution message is transmitted based on the user terminal identifier included in the control message.
  • the user terminal that has successfully detected the collision resolution message transmits an acknowledgment (ACK: Acknowledge) in HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) to the radio base station. Thereby, the user terminal in an idle state transits to the RRC connection state.
  • ACK Acknowledge
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the user terminal that failed to detect the collision resolution message determines that a collision has occurred, reselects the preamble, and repeats the random access procedure of messages 1 to 4.
  • the radio base station When the radio base station detects that the collision has been resolved using the ACK from the user terminal, the radio base station transmits a UL grant to the user terminal.
  • the user terminal starts UL data using the UL resource allocated using the UL grant.
  • the random access procedure can be started autonomously.
  • UL data is transmitted using UL resources that are uniquely assigned to the user terminal using the UL grant after UL synchronization is established, highly reliable UL transmission is possible.
  • the PUSCH waveform (PUSCH waveform of message 3) transmitted from the user terminal first is configured or specified in the user terminal using system information (MIB and / or SIB). (Indicate) is being considered.
  • a DFT spread OFDM waveform or a CP-OFDM waveform configured or indicated according to system information is transmitted, the capability of the user terminal, the amount of network traffic (communication environment), and / or It is conceivable to change to another waveform according to the information content.
  • the present inventors have studied how to control the waveform applied to PUSCH transmission when the CP-OFDM waveform is supported in addition to the DFT spread OFDM waveform in the UL. Invented. Specifically, based on the waveform used in the transmission of the message 3, the idea of controlling the waveform of the PUSCH transmitted after the message 3 was conceived, leading to the invention.
  • the present invention was conceived by associating the type of resource allocation (resource allocation type) and / or downlink control information (DCI) with a waveform applied to PUSCH.
  • resource allocation type resource allocation type
  • DCI downlink control information
  • a CP-OFDM waveform is exemplified as an example of a multicarrier waveform
  • a DFT spread OFDM waveform is exemplified as an example of a single carrier waveform.
  • the present embodiment is not a multicarrier waveform other than a CP-OFDM waveform, other than a DFT spread OFDM waveform
  • the present invention can also be applied to a single carrier waveform.
  • the single carrier waveform can be rephrased as DFT spreading is applied, and the multicarrier waveform can be rephrased as DFT spreading is not applied.
  • the PUSCH waveform selection is performed based on higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • CP-OFDM is configured or specified (indicate) for PUSCH transmission of message 3
  • DFT spread OFDM is configured or specified (indicate) Will be described separately.
  • the PUSCH transmission of the CP-OFDM waveform is maintained after the transmission of the message 3.
  • a CP-OFDM waveform since multicarrier is used, for example, RS and UL data sequences can be frequency division multiplexed. Therefore, frequency division multiplexing of RS and UL data series can be maintained in PUSCH transmission.
  • a CP-OFDM waveform is selected in message 3, there is a high possibility that the cell configuration / arrangement / placement will be designed assuming sufficient coverage in CP-OFDM. In such a case, it is possible to suppress an increase in signaling overhead of the upper layer or the physical layer and complexity of the control by removing the control to become the DFT spread OFDM waveform.
  • the PUSCH transmission of the DFT spread OFDM waveform is maintained.
  • the DFT spread OFDM waveform that can be applied even when the quality (capability) of the user terminal for initial access or synchronization is not known is also applied to the PUSCH that is transmitted later. For this reason, communication in a wide area coverage is possible, and communication between the user terminal and the network can be reliably maintained.
  • the transmission of the DFT spread OFDM waveform is switched to the transmission of the CP-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission can be switched from single carrier transmission to multicarrier transmission.
  • the positions of the reference signals can be aligned by making the waveforms the same in DL and UL. Inter-cell interference control can be facilitated.
  • CP-OFDM for which high-efficiency channel design is easy and the DFT waveform OFDM capable of realizing wide area coverage according to the user's communication environment, error probability, initial transmission or retransmission, etc. .
  • CP-OFDM waveform when a CP-OFDM waveform is applied to PUCCH transmission for the purpose of high payload, it is possible to apply the CP-OFDM waveform to PUSCH transmission, and it is possible to prevent coverage imbalance.
  • condition A and other conditions are as follows: for each transmission level (for example, data scheduled for downlink control information (DCI) (transport block (TB), codeword (CW), code block (CB), code block group ( CBG))) may be set. Thereby, the waveform can be switched dynamically. For this reason, after switching to the CP-OFDM waveform once, it is possible to return to the application of the DFT spread OFDM waveform.
  • DCI downlink control information
  • TB transport block
  • CW codeword
  • CB code block
  • CBG code block group
  • the waveform after the message 3 transmission is controlled based on the waveform used in the PUSCH transmission of the message 3.
  • application of the CP-OFDM waveform can be maintained and frequency division multiplexing between the RS and the UL data sequence can be maintained.
  • application of the DFT spread OFDM waveform can be maintained, and the communication between the user terminal and the network can be reliably maintained.
  • the waveform provided for PUSCH transmission can be switched according to the set condition A (and / or condition B). For this reason, when a CP-OFDM waveform is applied to PUCCH transmission for the purpose of high payload, the waveform applied to PUSCH transmission can be controlled based on the communication environment and / or desired communication conditions.
  • the user terminal can appropriately control the UL transmission.
  • the DCI received by the user terminal is scrambled (masked) with a UE-specific identifier (for example, C-RNTI: Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • a signal transmitted from the network to the user terminal is a temporarily assigned identifier such as a temporary C-RNTI (TC-RNTI: Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier, random access).
  • TC-RNTI Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier, random access
  • -It is scrambled with RNTI (RA-RNTI).
  • downlink control information for setting (configuring) or specifying (indicate) the waveform used for the PUSCH of message 3 and downlink control information for setting (configure) or specifying (indicate) the waveform used for the PUSCH after message 3 Is different from the identifier used in scrambling (masking).
  • the PUSCH waveform transmitted after the message 3 is maintained in the CP-OFDM waveform.
  • the present invention is not limited to this.
  • the PUSCH waveform may be switched from the CP-OFDM waveform to another waveform, for example, the DFT spread OFDM waveform.
  • the DFT spread OFDM waveform may be maintained in the PUSCH transmitted after the message 3.
  • Condition A indicates continuous resource allocation. More specifically, the condition A is satisfied when the PUSCH resource allocation is a continuous RBG (resource block group) (FIG. 3B).
  • resources are allocated by bitmap for each resource block group.
  • the application of DL RA Type 0 is configured (configured) or specified (indicate) by higher layer signaling (SIB or RRC signaling).
  • SIB higher layer signaling
  • the number of resource blocks constituting a resource block group, the maximum number of resource block groups that can be used for data scheduling, and the frequency position for determining resource block group No. 0 are common layers among users or individual upper layers. It may be set by signaling.
  • the user terminal 3 When the system information (SIB) notifies the PUSCH waveform of the message 3 of the DFT spread OFDM, the user terminal 3 transmits the message 3 using the DFT spread OFDM waveform. Thereafter, when it is notified that DL RA Type 0 is used for resource allocation using higher layer signaling, the user terminal confirms the resource allocation field of DCI.
  • SIB system information
  • the user terminal When the resource allocation field included in DCI is scheduling only continuous RBGs, the user terminal performs PUSCH transmission using a DFT spread OFDM waveform. When not scheduling only RBGs with continuous PUSCH resource allocation (discrete scheduling, FIG. 3A), the user terminal performs PUSCH transmission using a CP-OFDM waveform. Thereby, the waveform applied by PUSCH transmission can be switched based on the resource allocation field contained in DCI.
  • the PUSCH transmission waveform is determined by the DCI resource allocation field.
  • the resource allocation field of DCI can be used. Therefore, the waveform applied to PUSCH transmission can be dynamically controlled.
  • an increase in DCI overhead can be suppressed.
  • this first aspect corresponds to waveform control when a specific resource allocation type (DL RA Type 0) is applied.
  • a resource allocation type may be RB / RBG-based bit-map resource allocation.
  • the condition A indicates that a specific bit of DCI is “1” or “0”. For example, when a specific bit of DCI is “1”, the condition A is satisfied.
  • the user terminal 3 When the system information (SIB) notifies the PUSCH waveform of the message 3 of the DFT spread OFDM, the user terminal 3 transmits the message 3 using the DFT spread OFDM waveform. Thereafter, the user terminal monitors DCI in a specific search space, radio resources (predetermined area) specified in a predetermined frequency domain and time domain set in the UE, or paging occasion (PO). (FIG. 4).
  • SIB system information
  • PO paging occasion
  • the radio resource is a control resource set (CORESET: control resource set), a control resource set, a control subband (control subband), a search space set, a search space resource set, a control area, a control subband, or NR.
  • CORESET control resource set
  • control resource set a control resource set
  • control subband control subband
  • search space set a search space resource set
  • control area a control area
  • control subband or NR.
  • the paging occasion indicates a subframe in which DCI scrambled with a paging identifier (P-RNTI) is transmitted.
  • P-RNTI paging identifier
  • the user terminal performs PUSCH transmission using the DFT spread OFDM waveform.
  • the specific bit is “0”
  • the user terminal performs PUSCH transmission using the CP-OFDM waveform.
  • the waveform applied by PUSCH transmission can be switched based on the specific bit contained in DCI.
  • the association between the specific bits “1” and “0” may be the reverse of the above case.
  • the PUSCH transmission waveform is determined according to a specific bit of DCI. Therefore, the waveform applied to PUSCH transmission can be dynamically controlled.
  • resource allocation can be flexible. For example, it may be a case where type 1 and type 2 other than resource allocation type 0 are applied.
  • a desired resource allocation type can be configured (configured) or specified (indicate) by higher layer signaling.
  • the field of a specific bit in DCI is omitted when it is not necessary to switch the PUSCH waveform (for example, when the CP-OFDM waveform is applied in message 3 in the above embodiment). May be.
  • wireless resource allocated to DCI can be decreased and overhead can be suppressed.
  • the resource allocation type and the waveform applied to PUSCH transmission are linked in advance.
  • a CP-OFDM waveform is linked to resource allocation type 0 (condition B)
  • a DFT spread OFDM waveform is linked to resource allocation type 2 (condition A).
  • DCI1 is the DCI for resource allocation type 0
  • DCI2 is the DCI for resource allocation type 2.
  • DCI in a specific search space radio resources (predetermined region) specified in a predetermined frequency region and time region set in the UE, or paging occasion (PO: Paging Occasion) may be monitored.
  • the resource allocation type 0 (DCI1) and the resource allocation type 2 (DCI2) have different DCI overhead.
  • the user terminal monitors both DCIs, and when PUSCH is scheduled by DCI2 (condition A), DFT spread OFDM is used for PUSCH transmission. On the other hand, when PUSCH is scheduled in DCI1 (Condition B), the user terminal performs PUSCH transmission using a CP-OFDM waveform. Thereby, the waveform applied to PUSCH transmission can be switched based on the difference in resource allocation type, that is, which DCI is applied to scheduling.
  • the PUSCH transmission waveform is determined in accordance with DCI (applied resource allocation type) applied to scheduling. Therefore, the waveform applied to PUSCH transmission can be dynamically controlled. Also, unlike the first aspect, resource allocation can be flexible. For example, by setting DCI for each of resource allocation type 0, type 1 and type 2, and monitoring these DCIs, waveforms applied to PUSCH transmission corresponding to type 0-2 can be obtained. Can be controlled. In other words, a desired resource allocation type can be configured (configured) or specified (indicate) by higher layer signaling.
  • the PUSCH waveform is controlled by paying attention to the scheduling information in the time direction. Specifically, the PUSCH waveform is controlled based on the number of PUSCH OFDM symbols.
  • the CP-OFDM waveform is always used. This is because in the case of one symbol, it is necessary to multiplex the reference signal and data in this symbol, and DFT spread OFDM cannot be applied.
  • the PUSCH When the PUSCH is not one symbol, the first to third aspects described above can be applied. Alternatively, as shown in FIG. 6, when the PUSCH is not one symbol, it may be configured (indicated) to use a DFT spread OFDM waveform.
  • the number of PUSCH symbols can be specified by scheduling DCI, configured by higher layer signaling, or can be configured or specified by combining them.
  • the PUSCH waveform can be controlled based on the number of PUSCH symbols. Furthermore, since it is possible to control the PUSCH waveform in combination with the first to third aspects described above, more detailed conditions can be set in the PUSCH waveform control. This makes it possible to control the waveform applied to PUSCH transmission based on the communication environment and / or desired communication conditions, such as when a CP-OFDM waveform is applied to PUCCH transmission for the purpose of high payload. Therefore, even when the CP-OFDM waveform is supported in addition to the DFT spread OFDM waveform in the UL, the user terminal can appropriately control the UL transmission.
  • a waveform that can be used in advance by higher layer signaling is notified.
  • a subframe a subset of subframes in a radio frame
  • a slot a subset of slots in a subframe
  • a symbol to which a CP-OFDM waveform can be applied Limit a subset of symbols in a slot.
  • the subframe subset, slot subset, and / or symbol subset may be configured or indicated by higher layer signaling (SIB or RRC).
  • SIB higher layer signaling
  • the radio resources that can be used for the CP-OFDM waveform can be limited, so that the waveform applied to PUSCH transmission is controlled based on the communication environment and / or desired communication conditions. I can. Therefore, even when the CP-OFDM waveform is supported in addition to the DFT spread OFDM waveform in the UL, the user terminal can appropriately control the UL transmission.
  • the PUSCH waveform is controlled depending on whether DCI is detected in a UE-specific search space or in a search space common to user terminals. Specifically, when DCI is detected in a search space common to one or more user terminals (also referred to as a common search space or a group search space), the user terminal indicates that the PUSCH waveform is a DFT spread OFDM waveform (DFT It may be determined that diffusion is applied). On the other hand, when the DCI is detected in a user terminal specific search space (UE specific search space), the user terminal may determine that the PUSCH waveform is a CP-OFDM waveform (DFT spreading is not applied).
  • DFT DFT spread OFDM waveform
  • the PUSCH waveform is controlled based on the search space for detecting DCI
  • the waveform applied to the PUSCH transmission is controlled based on the communication environment and / or desired communication conditions. it can. Therefore, even when the CP-OFDM waveform is supported in addition to the DFT spread OFDM waveform in the UL, the user terminal can appropriately control the UL transmission.
  • DL RA TYPE 0 indicates RBG-based bitmap resource allocation
  • DL RA TYPE 2 indicates continuous RB allocation
  • uplink resource allocation is also supported in LTE, it can be associated with the type of uplink resource allocation.
  • UL RA TYPE 0 (type 0) indicates continuous RB allocation
  • UL RA TYPE 1 (type 1) indicates non-continuous RB allocation. Therefore, continuous RB allocation corresponds to type 2 in the downlink, but corresponds to type 0 in the uplink.
  • resource allocation types may be described separately as “RB / RBG-based bit-map resource allocation” and “Contiguous RB allocation”.
  • the DFT spread OFDM may include clustered DFT spread OFDM (Clustered Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • the identifier of the user terminal may be, for example, C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) in the RRC connection state, or S-TMSI: System Architecture Evolution-Temporary in the idle state. It may be a higher-layer UE-ID such as Mobile Subscriber Identity.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • S-TMSI System Architecture Evolution-Temporary in the idle state. It may be a higher-layer UE-ID such as Mobile Subscriber Identity.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 7 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the term “numerology” refers to a signal design in a certain RAT and / or a set of communication parameters characterizing the RAT design.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies at the same time using CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • a subframe having a relatively long time length for example, 1 ms
  • TTI normal TTI
  • long TTI normal subframe
  • long subframe long subframe
  • slot etc.
  • Any one of subframes having a short time length also referred to as a short TTI, a short subframe, and a slot
  • a subframe having a time length of two or more may be applied.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface etc.
  • a wireless connection It is good also as composition to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands that include one or each continuous resource block for each terminal, and multiple terminals use different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for terminal-to-terminal communication.
  • SL side link
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channel is a DL control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel). ) Etc.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted using PDCCH and / or EPDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted using PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • PUSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK) can be transmitted using at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted using the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of PDSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK) and channel state information (CSI) is transmitted using PUSCH or PUCCH.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 using the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and / or inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs at least one of call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transceiver 103 transmits a DL signal (for example, DCI (at least one of DL assignment for scheduling DL data and / or UL grant for scheduling UL data), DL data, and DL reference signal), and UL.
  • a DL signal for example, DCI (at least one of DL assignment for scheduling DL data and / or UL grant for scheduling UL data), DL data, and DL reference signal
  • a signal eg, at least one of UL data, UCI, UL reference signal
  • the transmission / reception unit 103 designates the waveform used for the message 3 in the random access procedure by the random access response.
  • the waveform used for PUSCH is designated by the downlink control information transmitted after the message 3.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 13 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and it is assumed that the radio base station 10 also has other functional blocks necessary for radio communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10. For example, the control unit 301 generates a DL signal using the transmission signal generation unit 302, maps a DL signal using the mapping unit 303, and receives a UL signal using the reception signal processing unit 304 (for example, demodulation). And at least one of the measurements using the measurement unit 305 is controlled.
  • the control unit 301 schedules the user terminal 20.
  • the control unit 301 may control the transmission / reception unit 103 to specify a waveform used for the message 3 by a random access response in the random access procedure.
  • the control unit 301 may control the transmission / reception unit 103 to specify a waveform used for PUSCH by downlink control information transmitted after the message 3. Specifically, when scheduling is performed with a predetermined resource allocation type, it may be controlled whether or not resource allocation is continued.
  • control unit 301 may control a specific bit included in the downlink control information to control a waveform used for the uplink shared channel in the user terminal. Further, the waveform used for the uplink shared channel may be controlled based on the resource allocation type applied to the downlink control information.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on UL signals (for example, including UL data signals, UL control signals, and UL reference signals) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305. The reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the UL control channel configuration instructed from the control unit 301.
  • 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 measures the UL channel quality based on, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, HARQ processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • retransmission control processing for example, HARQ processing
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT processing discrete Fourier transform
  • UCI for example, at least one of DL signal A / N, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a DL signal (eg, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal), and receives a UL signal (eg, UL data, UCI, UL). At least one of the reference signals).
  • a DL signal eg, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal
  • a UL signal eg, UL data, UCI, UL. At least one of the reference signals).
  • the transmission / reception unit 203 receives a random access response for controlling the waveform used for the message 3 in the random access procedure. Moreover, the downlink control information transmitted after the message 3 is received, and the waveform used for PUSCH is controlled.
  • the transmission / reception unit 203 may be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 15 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 uses, for example, UL signal generation using the transmission signal generation unit 402, UL signal mapping using the mapping unit 403, and DL signal reception processing and measurement unit 405 using the reception signal processing unit 404. Control at least one of the measurements that were made.
  • the control unit 401 is scheduled using the downlink control information scrambled with the second identifier based on the waveform used for the uplink shared channel scheduled with the downlink control information scrambled with the first identifier. Control the waveform used for the uplink shared channel.
  • the control unit 401 determines whether resource allocation is continuous in the uplink shared channel scheduled using the downlink control information scrambled with the second identifier. Based on this, the waveform used for the uplink shared channel scheduled using the downlink control information scrambled by the second identifier may be controlled (first mode).
  • the control unit 401 is used for the uplink shared channel scheduled using the downlink control information scrambled with the second identifier based on the specific bit included in the downlink control information scrambled with the second identifier.
  • the waveform to be generated may be controlled (second mode).
  • the control unit 401 is configured to perform uplink shared channel scheduling using downlink control information scrambled with the second identifier based on a resource allocation type applied to downlink control information scrambled with the second identifier.
  • the waveform used for the control may be controlled (third mode).
  • control unit 401 determines whether or not to apply DFT spreading to the transmission of the uplink shared channel scheduled using the downlink control information scrambled by the second identifier. Also good.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including UL data signal, UL control signal, UL reference signal, UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation) And the like are output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information using higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401. .
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is 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.
  • the radio base station, user terminal, and the like in this embodiment may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 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 a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the present embodiment.
  • 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.

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Abstract

ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、UL送信を適切に制御すること。本発明のユーザ端末は、上りリンク共有チャネル(PUSCH)を送信する送信部と、第1の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形に基づいて、第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御する制御部と、を備えることを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、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)の上りリンク(UL)では、DFT拡散OFDM(DFT-s-OFDM:Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形がサポートされている。DFT拡散OFDM波形は、シングルキャリア波形であるので、ピーク対平均電力比(PAPR:Peak to Average Power Ratio)の増大を防止できる。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE 5G、NRなど)のULでは、シングルキャリア波形であるDFT拡散OFDM波形に加えて、マルチキャリア波形であるサイクリックプリフィクスOFDM(CP-OFDM:Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形をサポートすることが検討されている。なお、DFT拡散OFDM波形は、DFT拡散(DFTプリコーディング等ともいう)が適用される(with DFT-spreading)UL信号等と言い換えることができ、CP-OFDM波形は、DFT拡散が適用されない(without DFT-spreading)UL信号等と言い換えることもできる。
 このようなDFT拡散OFDM波形及びCP-OFDM波形の双方がサポートされる将来の無線通信システムでは、UL送信において、これらの波形をどのように制御するのかといった点を検討する必要がある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされた発明であり、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、UL送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、上りリンク共有チャネル(PUSCH)を送信する送信部と、第1の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形に基づいて、第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御する制御部と、を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、ユーザ端末がUL送信を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、将来の無線通信システムにおけるPUSCHの送信機の一例を示す図である。 衝突型ランダムアクセスの概要を示す図である。 図3A及び図3Bは、本実施の形態に係る第1の態様における、異なるリソース割り当てを説明するための図である。 本実施の形態に係る第2の態様におけるPUSCH波形制御を説明するための図である。 本実施の形態に係る第3の態様における、リソース割り当てタイプとPUSCH波形との紐づけを説明するための図である。 本実施の形態における変形例であり、時間方向のスケジューリングに基づいたPUSCH波形制御を説明するための図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE 5G、NRなど)のULでは、シングルキャリア波形であるDFT拡散OFDM波形(DFT拡散(DFTプリコーディング等ともいう)が適用される(with DFT-spreading)UL信号)に加えて、マルチキャリア波形であるサイクリックプリフィクスOFDM(CP-OFDM)波形(DFTが適用されない(without DFT-spreading)UL信号)をサポートすることが検討されている。
 PUSCHに対して、DFT拡散を適用するか否か(DFT拡散OFDM波形又はCP-OFDM波形のいずれを用いるか)は、ネットワーク(例えば、無線基地局)を用いてユーザ端末に設定(configure)又は指定(indicate)されることが想定される。
 図1は、将来の無線通信システムにおけるPUSCHの送信機の一例を示す図である。図1Aでは、DFT拡散OFDM波形を用いた送信機の一例が示される。図1Aに示すように、符号化及び変調後のULデータの系列は、Mポイントの離散フーリエ変換(DFT)(又は、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform))に入力され、第1の時間領域から周波数領域に変換される。DFTからの出力は、M個のサブキャリアにマッピングされ、Nポイントの逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)(又は、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform))に入力され、周波数領域から第2の時間領域に変換される。
 ここで、N>Mであり、使用されないIDFT(又は、IFFT)への入力情報は、ゼロに設定される。これにより、IDFTの出力は、瞬時電力変動が小さく帯域幅がMに依存する信号となる。IDFTからの出力は、パラレル/シリアル(P/S)変換され、ガードインターバル(GI)(サイクリックプリフィクス(CP)等ともいう)が付加される。このように、DFT拡散OFDM送信機では、シングルキャリアの特性を有する信号が生成され、1シンボルで送信される。
 図1Bでは、CP-OFDM波形を用いた送信機の一例が示される。図1Bに示すように、符号化及び変調後のULデータの系列及び/又は参照信号(RS)は、送信帯域幅と等しい数のサブキャリアにマッピングされ、IDFT(又は、IFFT)に入力される。使用されないIDFTへの入力情報は、ゼロに設定される。IDFTからの出力は、P/S変換され、GIが挿入される。このように、CP-OFDM送信機では、マルチキャリアが用いられるので、RSとULデータ系列を周波数分割多重できる。
 一方、ユーザ端末が初期接続、同期確立、又は、通信再開などを行うためのランダムアクセス動作上で、PUSCH送信にあたって、いずれの波形を適用するかといった点についても、検討されている。
 具体的には、ランダムアクセス動作においてユーザ端末からネットワークに送信されるPUSCH、いわゆる、「メッセージ3」については、ネットワークからユーザ端末に通知されるシステム情報(SI)の中で、ユーザ端末に設定(configure)又は指定(indicate)することが検討されている。
 ここで、ランダムアクセスの概要を説明する。既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、UL同期を確立するためのランダムアクセス手順がサポートされている。ランダムアクセス手順には、衝突型ランダムアクセス(CBRA:Contention-Based Random Access等ともいう)と非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA、コンテンションフリーランダムアクセス(CFRA:Contention-Free Random Access)等ともいう)とが含まれる。
 衝突型ランダムアクセス(CBRA)では、ユーザ端末は、各セルに定められる複数のプリアンブル(ランダムアクセスプリアンブル、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)、RACHプリアンブル等ともいう)からランダムに選択したプリアンブルを送信する。また、衝突型ランダムアクセスは、ユーザ端末主導のランダムアクセス手順であり、例えば、初期アクセス時、UL送信の開始又は再開時などに用いることができる。
 一方、非衝突型ランダムアクセス(Non-CBRA、CFRA)では、無線基地局は、下りリンク(DL)制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、EPDCCH:Enhanced PDCCHなど)を用いてプリアンブルをユーザ端末固有に割り当て、ユーザ端末は、無線基地局から割り当てられたプリアンブルを送信する。非衝突型ランダムアクセスは、ネットワーク主導のランダムアクセス手順であり、例えば、ハンドオーバ時、DL送信の開始又は再開時(DL用再送制御情報のULにおける送信の開始又は再開時)などに用いることができる。
 図2は、衝突型ランダムアクセスの一例を示す図である。図2において、ユーザ端末は、システム情報(例えば、MIB:Mater Information Block及び/又はSIB:System Information Block)及び/又は上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)を用いて、ランダムアクセスチャネル(PRACH)の構成(PRACH configuration、RACH configuration)を示す情報(PRACH構成情報)を予め受信する。
 当該PRACH構成情報は、例えば、各セルに定められる複数のプリアンブル(例えば、プリアンブルフォーマット)、PRACH送信に用いられる時間リソース(例えば、システムフレーム番号、サブフレーム番号)及び周波数リソース(例えば、6リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)の開始位置を示すオフセット(prach-FrequencyOffset))などを示すことができる。
 図2に示されるように、ユーザ端末は、アイドル(RRC_IDLE)状態からRRC接続(RRC_CONNECTED)状態に遷移する場合(例えば、初期アクセス時)、RRC接続状態であるがUL同期が確立されていない場合(例えば、UL送信の開始又は再開時)などにおいて、PRACH構成情報が示す複数のプリアンブルの一つをランダムに選択し、選択されたプリアンブルをPRACHを用いて送信する(メッセージ1)。
 無線基地局は、プリアンブルを検出すると、その応答としてランダムアクセスレスポンス(RAR:Random Access Response)を送信する(メッセージ2)。ユーザ端末は、プリアンブルの送信後、所定期間(RAR window)内にRARの受信に失敗する場合、PRACHの送信電力を上げてプリアンブルを再度送信(再送)する。なお、再送時に送信電力を増加させることは、パワーランピングとも呼ばれる。
 RARを受信したユーザ端末は、RARに含まれるタイミングアドバンス(TA)に基づいて、ULの送信タイミングを調整し、ULの同期を確立する。また、ユーザ端末は、RARに含まれるULグラントが指定するULリソースで、上位レイヤ(L2/L3:Layer 2/Layer 3)の制御メッセージを送信する(メッセージ3)。当該制御メッセージには、ユーザ端末の識別子(UE-ID)が含まれる。当該ユーザ端末の識別子は、例えば、RRC接続状態であればC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)であってもよいし、又は、アイドル状態であればS-TMSI:System Architecture Evolution-Temporary Mobile Subscriber Identityなど上位レイヤのUE-IDであってもよい。
 無線基地局は、上位レイヤの制御メッセージに応じて、衝突解決用メッセージを送信する(メッセージ4)。当該衝突解決用メッセージは、上記制御メッセージに含まれるユーザ端末の識別子宛に基づいて送信される。衝突解決用メッセージの検出に成功したユーザ端末は、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)における肯定応答(ACK:Acknowledge)を無線基地局に送信する。これにより、アイドル状態のユーザ端末はRRC接続状態に遷移する。
 一方、当該衝突解決用メッセージの検出に失敗したユーザ端末は、衝突が発生したと判断し、プリアンブルを再選択し、メッセージ1から4のランダムアクセス手順を繰り返す。
 無線基地局は、ユーザ端末からのACKを用いて衝突が解決されたことを検出すると、当該ユーザ端末に対して、ULグラントを送信する。ユーザ端末は、ULグラントを用いて割り当てられるULリソースを用いてULデータを開始する。
 以上のような衝突型ランダムアクセスでは、ユーザ端末が、ULデータの送信を望む場合に、自発的(autonomous)にランダムアクセス手順を開始できる。また、UL同期が確立されてから、ULグラントを用いてユーザ端末固有に割り当てられるULリソースを用いてULデータが送信されるため、信頼性の高いUL送信が可能となる。
 上述のランダムアクセス手順において、ユーザ端末から最初に送信されるPUSCHの波形(メッセージ3のPUSCH波形)については、システム情報(MIB及び/又はSIB)を用いて、ユーザ端末に設定(configure)又は指定(indicate)されることが検討されている。
 その一方で、システムとユーザ端末との接続が確立した後(ランダムアクセス手順が完了した後)に、PUSCH送信にどのような波形を適用するかといった点は検討されていない。
 例えば、システム情報にしたがって、設定(configure)又は指定(indicate)された、DFT拡散OFDM波形又はCP-OFDM波形を、ユーザ端末の能力、ネットワークのトラフィック量(通信環境)、及び/又は、送信する情報内容にしたがって、他の波形に変更することが考えられる。
 しかしながら、システムとユーザ端末との接続が確立した後(ランダムアクセス手順が完了した後)に、PUSCH送信にどのような波形を適用するかといった点が検討されていないため、適切な波形でPUSCH送信ができないことが考えられる。
 このため、本発明者らは、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合において、PUSCH送信に適用する波形について、どのように制御するかといった点を検討し、本発明に至った。具体的には、メッセージ3の送信で用いられた波形に基づいて、メッセージ3より後に送信されるPUSCHの波形を制御することに着想し、発明に至った。
 また、リソース割り当ての種類(リソースアロケーションタイプ)及び/又は下り制御情報(DCI)と、PUSCHに適用する波形とを関連付けることに着想し、本発明に至った。
 以下、本実施の形態について説明する。以下では、マルチキャリア波形の一例としてCP-OFDM波形、シングルキャリア波形の一例としてDFT拡散OFDM波形を例示するが、本実施の形態は、CP-OFDM波形以外のマルチキャリア波形、DFT拡散OFDM波形以外のシングルキャリア波形にも適宜適用可能である。また、シングルキャリア波形は、DFT拡散が適用されると言い換えることができ、マルチキャリア波形は、DFT拡散が適用されないと言い換えることもできる。
 本実施の形態の波形制御では、PUSCH波形の選択は、ハイヤレイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングに基づいて行われる。ここで、上述のランダムアクセス手順において、メッセージ3のPUSCH送信にCP-OFDMが設定(configure)又は指定(indicate)された場合と、DFT拡散OFDMが設定(configure)又は指定(indicate)された場合について、分けて説明する。
(メッセージ3がCP-OFDM波形の場合)
 システム情報(例えば、SIB)にしたがってメッセージ3のPUSCH送信に、CP-OFDM波形を適用した場合、ユーザ端末は、メッセージ3より後に送信されるPUSCHについては、DFT拡散OFDM波形を適用しない。すなわち、CP-OFDM波形を適用してPUSCH送信を行う。
 これにより、メッセージ3の送信以降も、CP-OFDM波形のPUSCH送信が維持される。CP-OFDM波形が適用される場合、マルチキャリアが用いられるため、例えば、RSとULデータ系列を周波数分割多重することができる。したがって、PUSCH送信において、RSとULデータ系列との周波数分割多重を維持することができる。また、メッセージ3でCP-OFDM波形を選択する場合、セルの構成・配置・置局は、CP-OFDMで十分なカバレッジを想定して設計される可能性が高い。かかる場合、DFT拡散OFDM波形になる制御を取り払うことで、上位レイヤまたは物理レイヤのシグナリングオーバーヘッド増加や制御の複雑化を抑制することができる。
(メッセージ3がDFT拡散OFDM波形の場合)
 システム情報(例えば、SIB)にしたがってメッセージ3のPUSCH送信に、CP-OFDM波形を適用した場合、ユーザ端末は、メッセージ3より後に送信されるPUSCHについては、所定条件(条件A)が満たされている場合に、DFT拡散OFDM波形でPUSCHを送信し、条件Aが満たされていない場合(もしくは、他の条件(条件B)が満たされている場合)に、CP-OFDM波形でPUSCHを送信する。なお、条件A、Bについては、後述の第1の態様から第3の態様で説明する。
 例えば、条件Aが満たされている場合、DFT拡散OFDM波形のPUSCH送信が維持される。初期アクセス又は同期を行うための、ユーザ端末の品質(能力)が分らない状態でも適用できるDFT拡散OFDM波形が、そのまま、後に送信されるPUSCHにも適用されることになる。このため、広域カバレッジでの通信を可能とし、ユーザ端末とネットワークとの間での通信を確実に維持することができる。
 一方、条件Aが満たされていない場合(もしくは、他の条件(条件B)が満たされている場合)、DFT拡散OFDM波形の送信が、CP-OFDM波形の送信に切り替えられる。PUSCH送信を、シングルキャリア送信からマルチキャリア送信に切り替えることができる。例えば、ULデータとDLデータが隣接セルや隣接局間で衝突し合う可能性があるダイナミックTDDの場合に、DLとULで波形を同一とすることで、参照信号の位置をそろえることができるため、セル間干渉制御を容易にすることができる。あるいは、ユーザの通信環境や誤り確率、初回送信か再送か、などに応じて、高効率なチャネル設計が容易なCP-OFDMと広域カバレッジを実現可能なDFT波形OFDMを適切に制御することができる。また、高ペイロードを目的としてPUCCH送信にCP-OFDM波形が適用された場合、PUSCH送信についてもCP-OFDM波形を適用することが可能となり、カバレッジの不均衡を防止することができる。
 上記条件A及び他の条件は、送信レベルごと(例えば、下り制御情報(DCI)でスケジューリングされるデータ(トランスポートブロック(TB)、コードワード(CW)、コードブロック(CB)、コードブロックグループ(CBG))ごと)に設定されてもよい。これにより、波形の切り替えをダイナミックに行うことができる。このため、一度、CP-OFDM波形に切り替えられた後に、再び、DFT拡散OFDM波形の適用に戻すこともできる。
 以上説明した実施の形態によれば、メッセージ3のPUSCH送信にて起用された波形に基づいて、メッセージ3送信以降の波形が制御される。これにより、CP-OFDM波形の適用を維持して、RSとULデータ系列との周波数分割多重を維持することができる。また、DFT拡散OFDM波形の適用を維持して、ユーザ端末とネットワークとの間での通信を確実に維持することができる。
 さらに、設定される条件A(及び/又は条件B)にしたがって、PUSCH送信に提供する波形を切り替えることができる。このため、高ペイロードを目的としてPUCCH送信にCP-OFDM波形が適用された場合など、通信環境及び/又は要望される通信条件に基づいてPUSCH送信に適用される波形を制御することできる。
 以上により、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、ユーザ端末がUL送信を適切に制御できる。
 なお、ランダムアクセス手順が完了した後に、ユーザ端末が受け取るDCIは、UE固有の識別子(例えば、C-RNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifier)でスクランブル(マスク)される。ランダムアクセス手順が完了する前に、ネットワークからユーザ端末に送信される信号は、一時的に付与された識別子、例えば、一時的C-RNTI(TC-RNTI:Temporary Cell-Radio Network Temporary Identifier、ランダムアクセス-RNTI(RA-RNTI)でスクランブルされる。
 したがって、メッセージ3のPUSCHに用いられる波形を設定(configure)又は指定(indicate)する下り制御情報と、メッセージ3より後のPUSCHに用いられる波形を設定(configure)又は指定(indicate)する下り制御情報とは、スクランブル(マスク)で用いられる識別子が異なっているといえる。
 なお、上述の実施の形態では、メッセージ3がCP-OFDM波形である場合、メッセージ3より後に送信されるPUSCH波形が、CP-OFDM波形に維持されている。しかしながら、これに限られず、例えば、予め定められた条件が満足された場合、PUSCH波形を、CP-OFDM波形から他の波形に、例えば、DFT拡散OFDM波形に切り替えるようにしてもよい。
 また、メッセージ3がDFT拡散OFDM波形である場合には、メッセージ3より後に送信されるPUSCHにおいて、DFT拡散OFDM波形を維持してもよい。
 次に、上述の実施の形態における、条件Aについて具体的な例を用いて説明する。
(第1の態様)
 先ず、第1の態様について説明する。第1の態様では、PUSCHのリソース割り当てが、LTEでサポートされているDL RA Type0(Downlink Resource Allocation Type 0)において、条件Aは連続したリソース割り当てを示す。より具体的には、PUSCHのリソース割り当てが、連続するRBG(リソースブロックグループ)である場合(図3B)、条件Aを満足する。
 通常、DL RA Type0の場合、リソースブロックグループごとにビットマップでリソースが割り当てられている。また、DL RA Type0の適用は、上位レイヤシグナリング(SIB又はRRCシグナリング)で、設定(configure)又は指定(indicate)される。リソースブロックグループを構成するリソースブロックの数や、データスケジューリングに用いることができる最大のリソースブロックグループ数、そしてリソースブロックグループ0番を決定するための周波数位置は、ユーザ間共通又はユーザ個別の上位レイヤシグナリングにより設定されるものとしてもよい。
 システム情報(SIB)が、メッセージ3のPUSCH波形に、DFT拡散OFDMを通知した場合、ユーザ端末3は、DFT拡散OFDM波形を用いてメッセージ3を送信する。この後、上位レイヤシグナリングを用いて、リソース割り当てに、DL RA Type0を用いることが通知された場合、ユーザ端末は、DCIのリソースアロケーションフィールドを確認する。
 ユーザ端末は、DCIに含まれるリソースアロケーションフィールドが、連続するRBGのみをスケジューリングしているときには、DFT拡散OFDM波形を用いてPUSCH送信を行う。PUSCHのリソース割り当てが連続するRBGのみをスケジューリングしていない場合(離散的スケジューリング、図3A)、ユーザ端末は、CP-OFDM波形を用いてPUSCH送信を行う。これにより、DCIに含まれるリソースアロケーションフィールドに基づいて、PUSCH送信にて適用する波形を切り替えることができる。
 以上のように、第1の態様では、DCIのリソースアロケーションフィールドによって、PUSCHの送信波形が決定されている。条件Aについて、DCIのリソースアロケーションフィールドを用いることができる。したがって、PUSCH送信に適用される波形をダイナミックに制御することができる。また、波形のダイナミック制御に当たり、専用のフィールドを設ける必要がないため、DCIオーバーヘッドの増加を抑制できる。
 また、この第1の態様は、特定のリソース割り当てタイプ(DL RA Type0)が適用される場合の波形制御にあたる。このようなリソース割り当てタイプは、RB/RBG-based bit-map resource allocationであってもよい。
(第2の態様)
 次に、第2の態様について説明する。第2の態様では、条件Aが、DCIの特定のビットが「1」又は「0」であることを示す。例えば、DCIの特定のビットが「1」である場合、条件Aを満足する。
 システム情報(SIB)が、メッセージ3のPUSCH波形に、DFT拡散OFDMを通知した場合、ユーザ端末3は、DFT拡散OFDM波形を用いてメッセージ3を送信する。この後、ユーザ端末は、特定のサーチスペースのDCI、UEに設定される所定の周波数領域及び時間領域で特定される無線リソース(所定領域)、又は、ページングオケージョン(PO:Paging Occasion)をモニタリングする(図4)。
 上記無線リソース(所定領域)は、コントロールリソースセット(CORESET:control resource set)、制御リソースセット、コントロールサブバンド(control subband)、サーチスペースセット、サーチスペースリソースセット、コントロール領域、制御サブバンド、又はNR-PDCCH領域等とも呼ばれる。また、ページングオケージョンは、ページング用の識別子(P-RNTI)でスクランブルされたDCIが送信されるサブフレームを示す。
 ユーザ端末は、上記モニタリングを行った結果、特定のビットが「1」である場合、DFT拡散OFDM波形を用いてPUSCH送信を行う。特定のビットが「0」である場合、ユーザ端末は、CP-OFDM波形を用いてPUSCH送信を行う。これにより、DCIに含まれる特定ビットに基づいて、PUSCH送信にて適用する波形を切り替えることができる。なお、特定ビット「1」、「0」の対応付けは、上述の場合と逆であってもよい。
 以上のように、第2の態様では、DCIの特定のビットにしたがって、PUSCHの送信波形が決定されている。したがって、PUSCH送信に適用される波形をダイナミックに制御することができる。また、第1の態様と異なり、リソース割り当てに柔軟性を持つことができる。例えば、リソースアロケーションタイプ0以外のタイプ1、タイプ2が適用された場合であってもよい。すなわち、所望のリソースアロケーションタイプを上位レイヤシグナリングで設定(configure)又は指定(indicate)することができる。
 なお、第2の態様において、DCIにおける特定のビットのフィールドは、PUSCH波形を切り替える必要が無い場合(例えば、上記実施の形態において、メッセージ3でCP-OFDM波形が適用された場合)、省略してもよい。これにより、DCIに割り当てられる無線リソースを少なくすることができ、オーバーヘッドを抑えることができる。
(第3の態様)
 次に、第3の態様について説明する。第3の態様では、リソースアロケーションタイプと、PUSCH送信に適用する波形とを予め紐づけておく。例えば、リソースアロケーションタイプ0には、CP-OFDM波形を紐づけ(条件B)、リソースアロケーションタイプ2には、DFT拡散OFDM波形を紐づける(条件A)。
 システム情報(SIB)が、メッセージ3のPUSCH波形に、DFT拡散OFDMを通知した場合、ユーザ端末3は、DFT拡散OFDM波形を用いてメッセージ3を送信する。この後、ユーザ端末は、複数のDCI1、2をモニタリングする(図5)。DCI1は、リソースアロケーションタイプ0のためのDCIであり、DCI2はリソースアロケーションタイプ2のためのDCIである。
 モニタリングにあたっては、上記第2の態様と同様に、特定のサーチスペースのDCI、UEに設定される所定の周波数領域及び時間領域で特定される無線リソース(所定領域)、又は、ページングオケージョン(PO:Paging Occasion)をモニタリングしてもよい。尚、リソースアロケーションタイプ0(DCI1)、リソースアロケーションタイプ2(DCI2)では、DCIのオーバヘッドが異なる。
 ユーザ端末は、両DCIをモニタリングし、DCI2でPUSCHがスケジューリングされた場合(条件A)、PUSCH送信にDFT拡散OFDMを用いる。一方、DCI1でPUSCHがスケジューリングされた場合(条件B)、ユーザ端末は、CP-OFDM波形を用いてPUSCH送信を行う。これにより、リソースアロケーションタイプの違い、すなわち、スケジューリングにいずれのDCIが適用されるのかに基づいて、PUSCH送信に適用される波形を切り替えることができる。
 以上のように、第3の態様では、スケジューリングに適用されるDCI(適用されるリソースアロケーションタイプ)にしたがって、PUSCHの送信波形が決定されている。したがって、PUSCH送信に適用される波形をダイナミックに制御することができる。また、第1の態様と異なり、リソース割り当てに柔軟性を持つことができる。例えば、リソースアロケーションタイプ0、タイプ1、及び、タイプ2に対して、それぞれDCIを設定し、これらのDCIをモニタリングすることで、タイプ0-2に対応して、PUSCH送信に適用される波形を制御することができる。すなわち、所望のリソースアロケーションタイプを上位レイヤシグナリングで設定(configure)又は指定(indicate)することができる。
(その他の態様)
 次に、その他の態様を変形例として説明する。
(第1の変形例)
 先ず、第1の変形例では、時間方向のスケジューリング情報に着目して、PUSCH波形を制御する。具体的には、PUSCHのOFDMシンボル数に基づいてPUSCH波形を制御する。
 PUSCHが1シンボルである場合、常にCP-OFDM波形が用いられる。これは、1シンボルの場合は、このシンボル中で参照信号とデータとを多重する必要があり、DFT拡散OFDMが適用できないためである。
 PUSCHが1シンボルでない場合、上述の第1~第3の態様を適用することができる。もしくは、図6に示されるように、PUSCHが1シンボルでない場合、DFT拡散OFDM波形を用いられるように設定(configure)又は指定(indicate)してもよい。
 PUSCHのシンボル数は、スケジューリングDCIで指定されるか、又は、ハイヤレイヤシグナリングで設定(configure)されるか、もしくは、これらを組み合わせて設定(configure)又は指定(indicate)することができる。
 第1の変形例によれば、PUSCHのシンボル数に基づいてPUSCH波形を制御することができる。さらに、上述の第1~第3の態様と組み合わせてPUSCH波形を制御することが可能であるため、PUSCH波形制御にあたって、より細かい条件を設定することができる。これにより、高ペイロードを目的としてPUCCH送信にCP-OFDM波形が適用された場合など、通信環境及び/又は要望される通信条件に基づいてPUSCH送信に適用される波形を制御することできる。よって、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、ユーザ端末がUL送信を適切に制御できる。
(第2の変形例)
 第2の変形例では、上位レイヤシグナリングで予め使用できる波形を通知する。具体的には、DFT拡散OFDM波形をデフォルトとして、CP-OFDM波形を適用可能なサブフレーム(無線フレーム内のサブフレームのサブセット)、スロット(サブフレーム内のスロットのサブセット)、及び/又は、シンボル(スロット内のシンボルのサブセット)を限定する。
 サブフレームのサブセット、スロットのサブセット、及び/又は、シンボルのサブセットは、上位レイヤシグナリング(SIB又はRRC)で設定(configure)又は指定(indicate)してもよい。
 第2の変形例によれば、CP-OFDM波形に利用可能な無線リソースを限定することができるため、通信環境及び/又は要望される通信条件に基づいてPUSCH送信に適用される波形を制御することできる。よって、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、ユーザ端末がUL送信を適切に制御できる。
(第3の変形例)
 第3の変形例では、DCIがUE固有サーチスペースで検出されるか、ユーザ端末で共通のサーチスペースで検出されるかによって、PUSCH波形を制御する。具体的には、DCIが一以上のユーザ端末に共通のサーチスペース(共通サーチスペース又はグループサーチスペース等ともいう)において検出される場合、ユーザ端末は、PUSCH波形がDFT拡散OFDM波形である(DFT拡散が適用される)と決定してもよい。一方、当該DCIがユーザ端末固有のサーチスペース(UE固有サーチスペース)において検出される場合、ユーザ端末は、PUSCH波形がCP-OFDM波形(DFT拡散が適用されない)と決定してもよい。
 第3の変形例によれば、DCIを検出するサーチスペースに基づいてPUSCH波形が制御されるため、通信環境及び/又は要望される通信条件に基づいてPUSCH送信に適用される波形を制御することできる。よって、ULにおいてDFT拡散OFDM波形に加えてCP-OFDM波形がサポートされる場合にも、ユーザ端末がUL送信を適切に制御できる。
 以上説明した実施の形態において、リソースアロケーションタイプについては、LTEでサポートされている、下りリソース割り当てに基づいて説明した。具体的には、DL RA TYPE0(タイプ0)は、RBGベースのビットマップリソース割り当てを示し、DL RA TYPE2(タイプ2)は、連続したRB割り当てを示す。
 一方、LTEでは上りのリソース割り当てについてもサポートされているため、上りのリソース割り当てのタイプに対応付けることもできる。ただし、上りでは、UL RA TYPE0(タイプ0)が、連続したRB割り当てを示し、UL RA TYPE1(タイプ1)が非連続のRB割り当てを示す。したがって、連続したRB割り当ては、下りでは、タイプ2が対応するが、上りでは、タイプ0が対応することになる。
 なお、上記リソース割り当てタイプを、「RB/RBG-based bit-map resource allocation」と「Contiguous RB allocation」とに区別して表記してもよい。
 また、上述の実施の形態において、上記DFT拡散OFDMは、クラスタードDFT拡散OFDM(Clustered Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)を含んでもよい。
 また、ユーザ端末の識別子は、例えば、RRC接続状態であればC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)であってもよいし、又は、アイドル状態であればS-TMSI:System Architecture Evolution-Temporary Mobile Subscriber Identityなど上位レイヤのUE-IDであってもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図7は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
 図7に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザイン、及び/又は、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDC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、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するサブフレーム(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム、スロット等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するサブフレーム(ショートTTI、ショートサブフレーム、スロット等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、ロングサブフレーム及びショートサブフレームの双方が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレームが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成としてもよい。
 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、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックを含む帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHを用いて、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)の少なくとも一つなどが伝送される。また、PBCHを用いて、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCH及び/又はEPDCCHを用いて、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHを用いて、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つを用いて、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHを用いて、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHを用いて、伝送される。PRACHを用いて、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を伝送できる。
<無線基地局>
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクを用いて無線基地局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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つなどの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化及び/又は逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102を用いて増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、DL信号(例えば、DCI(DLデータをスケジューリングするDLアサインメント及び/又はULデータをスケジューリングするULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
 また、送受信部103は、ランダムアクセス手順において、メッセージ3に用いられる波形をランダムアクセス応答で指定する。また、メッセージ3より後に送信する下り制御情報で、PUSCHに用いられる波形を指定する。
 図9は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図13は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているとする。図9に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302を用いたDL信号の生成、マッピング部303を用いたDL信号のマッピング、受信信号処理部304を用いたUL信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305を用いた測定の少なくとも一つを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。制御部301は、送受信部103を制御して、ランダムアクセス手順において、メッセージ3に用いられる波形をランダムアクセス応答で指定してもよい。制御部301は、送受信部103を制御して、メッセージ3より後に送信する下り制御情報で、PUSCHに用いられる波形を指定してもよい。具体的には、所定のリソース割り当てタイプでスケジューリングを行う場合、リソースの割り当てを連続させるか否かを制御してもよい。
 また、制御部301は、下り制御情報に含まれる特定ビットを制御して、ユーザ端末において、上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御してもよい。また、下り制御情報に適用されるリソース割り当てタイプに基づいて、上りリンク共有チャネルに用いられる波形が制御されるようにしてもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)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としてもよい。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置としてもよい。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)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。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示されるUL制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
 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を用いて増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を受信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
 また、送受信部203は、ランダムアクセス手順において、メッセージ3に用いられる波形を制御するためのランダムアクセス応答を受信する。また、メッセージ3より後に送信する下り制御情報を受信して、PUSCHに用いられる波形を制御する。
 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してもよい。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図11は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図15においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているとする。図11に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402を用いたUL信号の生成、マッピング部403を用いたUL信号のマッピング、受信信号処理部404を用いたDL信号の受信処理及び測定部405を用いた測定の少なくとも一つを制御する。
 制御部401は、第1の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形に基づいて、第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御する。
 制御部401は、所定のリソース割り当てタイプが指定される場合、第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルにおいて、リソースの割り当てが連続しているか否かに基づいて、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御してもよい(第1の態様)。
 制御部401は、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報に含まれる特定ビットに基づいて、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御してもよい(第2の態様)。
 制御部401は、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報に適用されるリソース割り当てタイプに基づいて、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御してもよい(第3の態様)。
 いずれの波形制御においても、制御部401は、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルの送信に、DFT拡散を適用するか否かを決定してもよい。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCIを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置としてもよい。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置としてもよい。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号)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。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングを用いた上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施の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、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサ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、本実施の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 (6)

  1.  上りリンク共有チャネル(PUSCH)を送信する送信部と、
     第1の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形に基づいて、第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御する制御部と、を備えるユーザ端末。
  2.  前記制御部は、所定のリソース割り当てタイプが指定される場合、第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルにおいて、リソースの割り当てが連続しているか否かに基づいて、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御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、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報に含まれる特定ビットに基づいて、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御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、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報に適用されるリソース割り当てタイプに基づいて、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルの送信に、DFT拡散を適用するか否かを決定して波形を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のユーザ端末。
  6.  上りリンク共有チャネル(PUSCH)を送信し、
     第1の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形に基づいて、第2の識別子でスクランブルされる下り制御情報を用いてスケジューリングされた上りリンク共有チャネルに用いられる波形を制御する、ことを有するユーザ端末の無線通信方法。
     
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