WO2018203409A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018203409A1
WO2018203409A1 PCT/JP2017/017308 JP2017017308W WO2018203409A1 WO 2018203409 A1 WO2018203409 A1 WO 2018203409A1 JP 2017017308 W JP2017017308 W JP 2017017308W WO 2018203409 A1 WO2018203409 A1 WO 2018203409A1
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uci
user terminal
pusch
spusch
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PCT/JP2017/017308
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0078Timing of allocation

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.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Carrier
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • a downlink (DL) and / or an uplink (UL: Uplink) is used using a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) of 1 ms. ) Communication.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling and link adaptation.
  • a 1 ms TTI is also called a subframe, a subframe length, or the like.
  • the user terminal is connected to the UL data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) and / or the UL control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel). ) Is used to transmit uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • TTIs having different time lengths are implemented in order to realize latency reduction.
  • Supporting TTI also referred to as long TTI or first TTI
  • TTI having a relatively short time length also referred to as short TTI or second TTI
  • long TTI UL data channel for example, PUSCH
  • short TTI UL data are used in the same carrier (also referred to as CC, cell, etc.).
  • PUSCH also referred to as sPUSCH or the like
  • the user terminal stops (or drops) transmission of the long TTI PUSCH and transmits the short TTI sPUSCH.
  • the present invention has been made in view of such points, and a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately transmitting UCI even when a collision between a long TTI PUSCH and a short TTI sPUSCH occurs in the same carrier.
  • One purpose is to provide.
  • One aspect of the user terminal includes: a transmission unit that transmits uplink control information (UCI); an uplink (UL) data channel of a first transmission time interval (TTI) that transmits the UCI; A controller that controls redirection of at least a part of the UCI when a collision with a UL data channel of a second TTI shorter than one TTI occurs in the same carrier.
  • UCI uplink control information
  • UL uplink
  • TTI transmission time interval
  • UCI can be appropriately transmitted even when a collision between a long TTI PUSCH and a short TTI sPUSCH occurs in the same carrier.
  • FIGS. 1 and 4B are diagrams illustrating an example of second intra-carrier redirection control according to the first aspect. It is a figure which shows an example of the 1st redirection control between carriers which concerns on a 2nd aspect. It is a figure which shows an example of the 2nd inter-carrier redirection control which concerns on a 2nd aspect.
  • FIGS. 1 and 4B are diagrams illustrating an example of second intra-carrier redirection control according to the first aspect. It is a figure which shows an example of the 1st redirection control between carriers which concerns on a 2nd aspect. It is a figure which shows an example of the 2nd inter-carrier redirection control which concerns on a 2nd aspect.
  • FIGS. 7A to 7C are diagrams illustrating an example of a long TTI PUSCH transmission stop (or drop) according to another aspect. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • the user terminal performs DL and / or UL communication using 1 ms TTI.
  • a 1 ms TTI has a time length of 1 ms.
  • the 1 ms TTI is also called a TTI, subframe, normal TTI, long TTI, normal subframe, long subframe, or the like, and is composed of two slots.
  • a cyclic prefix (CP) is added to each symbol in the 1 ms TTI.
  • TTIs for example, long TTI and short TTI
  • the long TTI has, for example, the same 1 ms TTI length as that of the existing LTE system, and may include 14 symbols in the case of a normal CP.
  • the short TTI has a shorter TTI length than the long TTI, and may include 2, 3 or 7 symbols in the case of a normal CP, for example.
  • CC carrier
  • DC dual connectivity
  • the user terminal when a collision between a long TTI PUSCH and a short TTI sPUSCH occurs in the same carrier, the user terminal transmits a short TTI sPUSCH and a long TTI PUSCH. It is envisaged to stop or drop the transmission.
  • the user terminal transmits UCI using PUSCH or PUCCH. Specifically, when transmitting a PUSCH in a TTI that transmits UCI, the user terminal transmits the UCI using the PUSCH (piggybacked to the PUSCH).
  • UCI transmission when UCI transmission is controlled using a method similar to that of an existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13), UCI may not be transmitted properly.
  • LTE Rel. 8-13 when a long TTI PUSCH transmitting UCI collides with a short TTI sPUSCH in the same carrier, if the user terminal stops transmitting the long TTI PUSCH, the UCI is appropriately There is a possibility that it cannot be sent.
  • a long TTI PUSCH and / or a short TTI PUSCH is scheduled in a plurality of CCs, and in at least one of the plurality of CCs. It is assumed that the long TTI PUSCH and the short TTI sPUSCH collide.
  • CA1 or CC2 of CC1 and CC2 is set in the user terminal, and PUSCH in CC1 and PUSCH in CC2 are scheduled in a long TTI.
  • UCI is piggybacked on the PUSCH of CC1.
  • in CC1 when a long TTI PUSCH that transmits UCI collides with a short TTI sPUSCH, if the short TTI is transmitted and the transmission of the long TTI is stopped or dropped, the UCI is appropriately selected. May not be able to send to.
  • the present inventors have studied a method of appropriately transmitting the UCI when the long TTI PUSCH transmitting UCI collides with the short TTI sPUSCH in the same carrier, and have reached the present invention. Specifically, the inventors control the redirection of the UCI to the sPUSCH of the same carrier (first aspect), or control the redirection of the UCI to the sPUSCH or PUSCH of another carrier.
  • first aspect control the redirection of the UCI to the sPUSCH of the same carrier
  • second aspect control the redirection of the UCI to the sPUSCH or PUSCH of another carrier.
  • the long TTI may be rephrased as a subframe or a slot.
  • the short TTI may be rephrased as a slot, a minislot, or a subslot.
  • sPUSCHs described in the drawings and text may be read as PUCCH (sPUCCH) of short TTI. That is, the invention in the present embodiment is applicable even when sPUSCH is replaced with sPUCCH. More generally, in the present embodiment, when a PUSCH of a long TTI that transmits UCI collides with a short TTI UL channel (for example, sPUSCH and / or sPUCCH) in the same carrier, the UL channel of the short TTI Or redirect control for another carrier's short TTI UL channel (eg, sPUSCH and / or sPUCCH) or long TTI UL channel (eg, PUSCH and / or PUCCH).
  • a short TTI UL channel for example, sPUSCH and / or sPUCCH
  • redirect control for another carrier's short TTI UL channel eg, sPUSCH and / or sPUCCH
  • long TTI UL channel eg, PUSCH and / or
  • “redirect” refers to changing the channel used for UCI transmission.
  • UCI is an acknowledgment information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK or NACK, A / N, etc.) for DL data (DL data channel, DL shared channel or PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • Scheduling request SR: Scheduling Request
  • channel state information CSI: Channel State Information
  • beam information BI: Beam Index
  • the CSI may include at least one of a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator), a rank identifier (RI: Rank Indicator), and a precoding matrix identifier (PMI: Precoding Matrix Indicator).
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the user terminal may stop (or drop) transmission of the PUSCH of the long TTI and redirect at least a part of the UCI to the sPUSCH of the short TTI (in the first carrier ( intra-carrier) redirect control).
  • the user terminal may control whether to redirect at least part of the UCI to the sPUSCH of the short TTI based on the timing at which the collision occurs (second intra-carrier redirection control).
  • First intra-carrier redirect control when a collision occurs between a long TTI PUSCH that carries UCI in a certain carrier and a short TTI sPUSCH, the user terminal determines the timing at which the collision occurs (long Regardless of the time position (symbol), symbol, short TTI, sub-slot or mini-slot, etc. in the TTI), the transmission of the PUSCH of the long TTI is stopped (or dropped), and the UCI At least a portion (eg, at least HARQ-ACK) may be redirected.
  • the long TTI HARQ-ACK bits transmitted on the long TTI PUSCH have a limited number of bits (for example, 1 bit). For this reason, when the short TTI UCI is transmitted using the short TTI sPUSCH, the HARQ-ACK bit for the long TTI may be added to the beginning or the end of the UCI for the short TTI.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the first intra-carrier redirection control according to the first mode.
  • FIG. 2 illustrates a case where a collision between a long TTI PUSCH that carries a UCI for a long TTI and a short TTI sPUSCH that transmits a UCI for a short TTI occurs in CC1.
  • a collision between a long TTI PUSCH that carries a UCI for a long TTI and a short TTI sPUSCH that transmits a UCI for a short TTI occurs in CC1.
  • FIG. 2 it is assumed that the PUSCH of the long TTI and the sPUSCH of the short TTI are allocated to the same user terminal.
  • At least a part of the long TTI UCI may be redirected to the sPUSCH of the short TTI regardless of the timing at which the user terminal and the collision occur.
  • the user terminal may transmit the sPUSCH of the short TTI and stop or drop the transmission of the PUSCH of the long TTI.
  • the user terminal may transmit the UCI for the long TTI that is redirected in addition to the UCI for the short TTI using the sPUSCH of the short TTI.
  • the user terminal does not have to redirect all of the long TTI UCIs to the short TTI sPUSCH.
  • the user terminal may drop a part (for example, CSI) of the UCI without redirecting.
  • UCI drop can be performed based on priority.
  • the priority may be, for example, the type of UCI (HARQ-ACK and / or SR> RI> CQI), the carrier number corresponding to UCI (the smaller the CC index, the higher the priority), and the like.
  • the UCI drop may be determined such that, for example, the total amount of resources to which UCI is mapped, the UCI payload (number of bits), and the coding rate calculated from the modulation method are below a predetermined value, or a specific UCI type ( For example, CQI) may be controlled to be always dropped.
  • a specific UCI type For example, CQI
  • the UCI for the short TTI and the UCI for the long TTI redirected to the sPUSCH of the short TTI may be concatenated and encoded (joint encoding), or may be encoded separately (separate code). Further, when the UCI for the short TTI and the UCI for the long TTI have the same value, the redirection of the UCI for the long TTI may be stopped.
  • the user terminal can appropriately transmit the UCI.
  • ⁇ Second intra-carrier redirect control> when a collision occurs between a long TTI PUSCH that transmits a UCI for a long TTI and a short TTI sPUSCH in a certain carrier, the user terminal determines when the collision occurs. Whether or not at least a part of the UCI is redirected to the sPUSCH of the short TTI is controlled based on (a time position in the long TTI, a symbol, a short TTI, a subslot, or a minislot).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the configuration of the long TTI.
  • FIG. 3 shows a case where a long TTI is composed of 14 symbols and a sounding reference signal (SRS) is mapped to the final symbol.
  • SRS sounding reference signal
  • UCI for long TTI is piggybacked (mounted) on PUSCH of long TTI. 3 is merely an example, and the mapping of SRS and / or UCI is not limited to that shown in FIG. Moreover, SRS does not need to be mapped.
  • a long TTI PUSCH demodulation reference signal (DMRS: Demodulation Reference Signal) is mapped to symbols # 3 and # 10 (symbol in the center of every 7 symbols).
  • HARQ-ACK is distributed and mapped to subcarriers # 0 and # 1 of symbols # 2, # 4 and # 9, and # 11 adjacent to DMRS arrangement symbols (DMRS symbols) # 3 and # 10, respectively.
  • RI is distributedly mapped to subcarriers # 0 and # 1 of symbols # 1, # 5, # 8, and # 12 adjacent to HARQ-ACK arrangement symbols # 2, # 4, # 9, and # 11, respectively. Is done. Also, subcarriers # 10 and # 11 on the opposite side of subcarriers # 0 and # 11 in which HARQ-ACK and RI are arranged except for symbols in which DMRS and SRS are arranged, CQI and / or PMI (CQI / PMI) is mapped.
  • the long TTI may include a short TTI of a predetermined number of symbols.
  • the long TTI includes 3-symbol short TTIs # 0 and # 5 and 2-symbol short TTIs # 1 to # 4.
  • short TTIs # 1 and # 4 include DMRS symbols # 3 and # 10 for PUSCH of long TTI, respectively.
  • the short TTIs # 0, # 2, # 3, and # 5 do not include the DMRS symbols # 3 and # 10, respectively.
  • the PUSCH of the long TTI may be stopped (or dropped), and at least part of the UCI (for example, at least HARQ-ACK) may be redirected to the sPUSCH of the short TTI # 1 or # 4.
  • the PUSCH of the long TTI It is not necessary to puncture a part and redirect to short TTI # 0, # 2, # 3 or # 5.
  • the PUSCH of the long TTI may be continuously transmitted while being partially punctured and redirected to the short TTI # 0, # 2, # 3, or # 5.
  • whether or not to redirect at least a part of the UCI to the sPUSCH of the short TTI is not limited to the timing at which the collision occurs, but is controlled based on whether or not the DMRS symbol is included in the short TTI at which the collision occurs. May be.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of second intra-carrier redirect control according to the first mode.
  • a long TTI PUSCH that transmits UCI for long TTI here, HARQ-ACK, RI, CQI / PMI
  • a short TTI # 4 sPUSCH that includes DMRS symbol # 10 collide with each other.
  • the PUSCH of the long TTI collides with the sPUSCH of the short TTI # 3 that does not include the DMRS symbol.
  • the user terminal may transmit the short TTI # 4 sPUSCH and stop or drop the transmission of the long TTI PUSCH.
  • the entire PUSCH of the long TTI is dropped, but the PUSCH may be dropped after a predetermined timing (for example, short TTI # 4).
  • the UCI for the short TTI may be transmitted.
  • the user terminal transmits the sPUSCH of the short TTI # 3 and punctures (or drops) only a part of the long TTI PUSCH (for example, the corresponding part of the short TTI # 3). Good.
  • the user terminal does not have to perform UCI redirection for long TTI.
  • HARQ-ACK is not included in short TTI # 3 in which sPUSCH is transmitted.
  • the user terminal transmits the UCI for the long TTI with a predetermined quality in the part that is not punctured (symbol other than the short TTI # 3 in the long TTI) without redirecting the short TTI # 3 to sPUSCH. it can.
  • the user terminal The UCI can be appropriately transmitted using the sPUSCH or PUSCH.
  • the user terminal may include at least one UCI in the short TTI sPUSCH of another carrier. May be redirected (first inter-carrier redirect control). Alternatively, the user terminal may redirect at least a part of the UCI to the PUSCH of the long TTI of another carrier (second inter-carrier redirection control).
  • the user terminal when a short TTI sPUSCH and / or a long TTI PUSCH is allocated (scheduled) to the user terminal in a plurality of carriers different from the carrier in which the collision occurs, the user terminal At least one of the UCIs may be redirected to the sPUSCH or PUSCH of the carrier having the youngest (minimum) carrier index.
  • First inter-carrier redirection control when a long TTI PUSCH of a certain carrier (CC, cell) is allocated to the user terminal, the short TTI of another carrier is associated with the user terminal within the long TTI. Assume that sPUSCH is assigned.
  • the user terminal When a collision occurs between a long TTI PUSCH that transmits a long TTI UCI and a short TTI sPUSCH in the carrier, the user terminal transmits at least a part of the UCI (eg, at least HARQ-ACK). May be redirected to the sPUSCH of the short TTI of the other carrier.
  • the UCI eg, at least HARQ-ACK
  • the sPUSCH of the short TTI that collides with the PUSCH of the long TTI may be assigned to the same user terminal as the PUSCH of the long TTI, or may be assigned to a different user terminal.
  • the user terminal When a long TTI PUSCH and a short TTI sPUSCH colliding in a certain carrier are allocated to the same user terminal, the user terminal transmits the short TTI sPUSCH and stops transmitting the long TTI PUSCH (or Drop).
  • the user terminal to which the long TTI PUSCH is allocated stops transmitting the long TTI PUSCH in the first carrier.
  • the user terminal need only puncture the collision part based on an interrupt instruction (preemption instruction, puncture instruction) from the radio base station).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the first inter-carrier redirection control according to the second mode.
  • CC1 also referred to as a first carrier or a first cell
  • CC2 second carrier or Assume that a short TTI sPUSCH (also referred to as a second cell or the like) is allocated.
  • the user terminal may redirect at least a part (for example, at least HARQ-ACK) of the CC1 long TTI to the sPUSCH of the short TTI of CC2.
  • the user terminal does not have to redirect all the UCIs for the long TTI.
  • the user terminal may drop a part of the UCI (for example, CSI that is at least one of CQI, PMI, and RI) without redirecting.
  • the user terminal since the long TTI PUSCH and the short TTI sPUSCH are assigned to the same user terminal in CC1, the user terminal transmits the CC1 short TTI sPUSCH and CC2 short TTI sPUSCH. , The transmission of CCSCH long TTI PUSCH is stopped (dropped).
  • the user terminal can appropriately transmit the UCI.
  • the user terminal When a collision occurs between a long TTI PUSCH that transmits UCI and a short TTI sPUSCH in the carrier, the user terminal transmits at least part of the UCI (for example, at least HARQ-ACK) May be redirected to the PUSCH of the long TTI of the carrier.
  • the UCI for example, at least HARQ-ACK
  • the sPUSCH of the short TTI that collides with the PUSCH of the long TTI in the certain carrier may be assigned to the same user terminal as the PUSCH of the long TTI, or may be assigned to a different user terminal.
  • the user terminal When a long TTI PUSCH and a short TTI sPUSCH colliding in a certain carrier are allocated to the same user terminal, the user terminal transmits the short TTI sPUSCH and stops transmitting the long TTI PUSCH (or Drop).
  • the user terminal to which the long TTI PUSCH is assigned may not stop the transmission of the long TTI PUSCH.
  • the user terminal only needs to puncture the collision portion based on the interrupt instruction (preemption instruction, puncture instruction) from the radio base station).
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of second inter-carrier redirection control according to the second mode.
  • a CC1 long TTI PUSCH is allocated to a user terminal
  • a case is assumed in which a CC2 PUSCH is allocated to the user terminal in the long TTI. That is, it is assumed that the user terminal performs UL carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) in CC1 and CC2.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • FIG. 6 it is assumed that a long TTI PUSCH and a short TTI sPUSCH allocated to the same user terminal collide with each other in CC1.
  • the long TTI PUCI of the CC1 long TTI is piggybacked
  • the short TTI sPUSCH of the CC1 is piggybacked.
  • the user terminal may redirect at least a part of the CC1 long TTI UCI (for example, at least HARQ-ACK) to the PUSCH of CC2.
  • the user terminal may redirect all of the UCIs for the long TTI, or drop a part of the UCI (for example, CSI that is at least one of CQI, PMI, and RI) without redirecting it. May be.
  • the user terminal since the long TTI PUSCH and the short TTI sPUSCH are assigned to the same user terminal in CC1, the user terminal transmits the short TTI sPUSCH of CC1 and the long TTI PUSCH of CC2. , The transmission of CCSCH long TTI PUSCH is stopped (dropped).
  • the user terminal can appropriately transmit the UCI.
  • the user terminal stops (or drops) the transmission of the long TTI PUSCH. May be.
  • the stop (or drop) of transmission of PUSCH of long TTI may mean stop (or drop) of transmission of at least a part of the PUSCH.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a long TTI PUSCH transmission stop (or drop) according to another aspect.
  • the user terminal may transmit the short TTI sPUSCH and drop the entire long TTI PUSCH.
  • the user terminal when a long TTI PUSCH collides with a short TTI sPUSCH in a certain carrier, the user terminal transmits a short TTI sPUSCH, and transmits a long TTI PUSCH until a predetermined timing.
  • the PUSCH of the long TTI may be dropped after a predetermined timing.
  • the user terminal when the long TTI PUSCH collides with the short TTI sPUSCH in a certain carrier, the user terminal transmits the short TTI sPUSCH, and only the collision part with the sPUSCH has the long TTI. You may drop PUSCH and transmit the said PUSCH about a non-collision part.
  • transmission of the long TTI PUSCH depends on the implementation of the user terminal. It may be.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 8 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • a subframe having a relatively long time length for example, 1 ms
  • TTI normal TTI
  • long TTI normal subframe
  • long subframe long subframe
  • slot etc.
  • Any one of subframes having a short time length also referred to as a short TTI, a short subframe, and a slot
  • a subframe having a time length of two or more may be applied.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for terminal-to-terminal communication.
  • SL side link
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used. At least one of user data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. is transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • the PUSCH retransmission control information (also referred to as A / N, HARQ-ACK, HARQ-ACK bit, or A / N codebook) can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information (UCI) including at least one of PDSCH retransmission control information (A / N, HARQ-ACK) channel state information (CSI) and the like is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • 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 transmission / reception unit 103 includes at least one of a DL signal (eg, DCI (DL assignment, UL grant, common DCI) in a long TTI (first TTI) and / or a short TTI (second TTI). ), DL data, an interrupt instruction, a puncture instruction, and a preemption instruction) and a UL signal (for example, UL data, UCI) are received.
  • a DL signal eg, DCI (DL assignment, UL grant, common DCI) in a long TTI (first TTI) and / or a short TTI (second TTI).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 10 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10. For example, the control unit 301 generates a DL signal by the transmission signal generation unit 302, maps a DL signal by the mapping unit 303, receives a UL signal by the reception signal processing unit 304 (for example, demodulation), and performs measurement by the measurement unit 305. Control at least one of
  • control unit 301 performs scheduling of long TTI and / or short TTI.
  • the control unit 301 may control DCI transmission processing (for example, encoding, modulation, transmission, etc.) using a DL control channel (also referred to as a scheduling control channel or the like) in the long TTI and / or the short TTI.
  • a DL control channel also referred to as a scheduling control channel or the like
  • control unit 301 controls transmission of DL signals and / or reception of UL signals in the long TTI and / or the short TTI. Specifically, the control unit 301 transmits DL data in a long TTI and / or short TTI (for example, encoding, modulation, mapping, transmission, etc.) and / or UL data reception processing (for example, reception, decoding, etc.). Mapping, demodulation, decoding, etc.) may be controlled.
  • the control unit 301 controls transmission of retransmission data of DL data. Specifically, when a part of the DL data of the long TTI is preempted (punctured) by the transmission of the short TTI, the control unit 301 transmits the retransmission data without the delivery confirmation information (HARQ-ACK) from the user terminal 20 May be controlled.
  • the DL data is composed of a transport block (TB) including one or more code blocks (CB), and the retransmission data is at least a part of the DL data (for example, the entire CB, a preempted part, or the entire TB). ) May be included.
  • control unit 301 may control redirection when a collision occurs between a long TTI PUSCH that transmits UCI and a short TTI sPUSCH in a certain carrier.
  • control unit 301 may control generation and transmission of setting information related to redirection.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 Based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including at least one of DL data, DCI, DL reference signal, and control information by higher layer signaling), and a mapping unit 303 May be output.
  • a DL signal including at least one of DL data, DCI, DL reference signal, and control information by higher layer signaling
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) of the UL signal transmitted from the user terminal 20.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the received signal processing unit 304 may perform decoding processing in units of CBs in accordance with instructions from the control unit 301.
  • 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 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. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, HARQ processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • 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 uses at least one of DL signals (eg, DCI, DL data, interrupt instruction, puncture instruction, and preemption instruction) in the long TTI (first TTI) and / or the short TTI (second TTI). Etc.).
  • the transmission / reception unit 203 transmits a UL signal (for example, UL data, UCI, etc.) in the long TTI and / or the short TTI.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls at least one of generation of a UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405. To do.
  • control unit 401 may monitor (blind decoding) a long TTI and / or short TTI DL control channel and detect a long TTI and / or a short TTI DCI for the user terminal 20.
  • control unit 401 controls the reception of DL signals and / or the transmission of UL signals in the long TTI and / or the short TTI. Specifically, the control unit 401 performs DL data reception processing (for example, reception, demapping, demodulation, decoding, etc.) and / or UL data transmission processing (for example, encoding, short TTI and / or short TTI). Modulation, mapping, transmission, etc.) may be controlled.
  • DL data reception processing for example, reception, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • UL data transmission processing for example, encoding, short TTI and / or short TTI. Modulation, mapping, transmission, etc.
  • control unit 401 controls transmission of UCI for long TTI and / or short TTI. Specifically, when a collision between a long TTI PUSCH that transmits UCI and a short TTI sPUSCH occurs in the same carrier, the control unit 401 may control redirection of at least a part of the UCI.
  • the control unit 401 determines whether the short TTI sPUSCH has the same timing regardless of the timing at which the collision occurs. At least a part of the UCI may be redirected (first aspect, first intra-carrier redirect control, FIG. 2).
  • the control unit 401 sets the short TTI sPUSCH to the sPUSCH based on the timing at which the collision occurs. Whether or not at least a part of the UCI is redirected may be controlled (first mode, second intra-carrier redirection control, FIG. 4).
  • the control unit 401 redirects at least a part of the UCI to the short TTI sPUSCH of another carrier. (Second mode, first inter-carrier redirection control, FIG. 5).
  • control unit 401 redirects at least a part of the UCI to the long TTI PUSCH of another carrier. (Second mode, second inter-carrier redirection control, FIG. 6).
  • control unit 401 controls the transmission stop (or drop or puncture) of the long TTI PUSCH. May be. Further, the control unit 401 may control the transmission of the sPUSCH of the short TTI.
  • 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 retransmission control information of UL signals and DL signals (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the information to the mapping unit 403 To do.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 Based on an instruction from the control unit 401, the mapping unit 403 maps the retransmission control information of the UL signal and the DL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources, and outputs them to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs DL signal reception processing (for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding). For example, the received signal processing unit 404 may perform decoding processing in units of CBs according to instructions from the control unit 401 and output the decoding results of each CB to the control unit 401.
  • DL signal reception processing for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding.
  • the received signal processing unit 404 may perform decoding processing in units of CBs according to instructions from the control unit 401 and output the decoding results of each CB to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, upper layer control information by L layer signaling, L1 / L2 control information (for example, UL grant and / or DL assignment), 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 may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the radio base station, user terminal, and the like in this embodiment may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. This is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device shown in FIG. 13 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be composed of one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on the numerology. The slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth and / or transmission power that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling and / or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of subframes or slots per radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols included in the slot or minislot, the subcarriers included in the RB The number of symbols, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has. “Up” and / or “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.

Abstract

ロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合でも、UCIを適切に送信すること。本発明のユーザ端末は、UCIを送信する送信部と、前記UCIを伝送するロングTTIのPUSCHと、ショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、前記UCIの少なくとも一部のリダイレクトを制御する制御部と、を具備する。

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.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各キャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC、セル)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となる。1msのTTIは、サブフレーム、サブフレーム長等とも呼ばれる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)及び/又はUL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNRなど)では、遅延削減(Latency Reduction)を実現するため、時間長の異なる複数のTTI(例えば、相対的に長い時間長を有するTTI(ロングTTI又は第1のTTI等ともいう)、相対的に短い時間長を有するTTI(ショートTTI又は第2のTTI等ともいう)をサポートすることが検討されている。
 このように、ロングTTI及びショートTTIがサポートされる将来の無線通信システムでは、同一キャリア(CC、セル等ともいう)内において、ロングTTIのULデータチャネル(例えば、PUSCH)とショートTTIのULデータチャネル(例えば、PUSCH(sPUSCH等ともいう))との間の衝突(collision)が発生することが想定される。当該衝突が発生する場合、ユーザ端末は、ロングTTIのPUSCHの送信を停止(stop)(又はドロップ(drop))し、ショートTTIのsPUSCHを送信することが想定される。
 しかしながら、UCIを伝送(carry)するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、ユーザ端末が当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止(又はドロップ)すると、当該UCIを送信できない恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合でも、UCIを適切に送信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とする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、上りリンク制御情報(UCI)を送信する送信部と、前記UCIを伝送する第1の伝送時間間隔(TTI)の上りリンク(UL)データチャネルと、前記第1のTTIよりも短い第2のTTIのULデータチャネルとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、前記UCIの少なくとも一部のリダイレクトを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、ロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合でも、UCIを適切に送信できる。
ロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突の一例を示す図である。 第1の態様に係る第1のキャリア内リダイレクト制御の一例を示す図である。 ロングTTIの構成の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第1の態様に係る第2のキャリア内リダイレクト制御の一例を示す図である。 第2の態様に係る第1のキャリア間リダイレクト制御の一例を示す図である。 第2の態様に係る第2のキャリア間リダイレクト制御の一例を示す図である。 図7A-7Cは、その他の態様に係るロングTTIのPUSCHの送信の停止(又はドロップ)の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、1msのTTIを用いて、DL及び/又はULの通信を行う。1msのTTIは、1msの時間長を有する。1msのTTIは、TTI、サブフレーム、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム等とも呼ばれ、2つのスロットで構成される。また、1msのTTI内の各シンボルには、サイクリックプリフィクス(CP)が付加される。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNRなど)では、時間長の異なる複数のTTI(例えば、ロングTTI及びショートTTI)をサポートすることが検討されている。ロングTTIは、例えば、既存のLTEシステムと同一の1msのTTI長を有し、通常CPの場合14シンボルを含んでもよい。ショートTTIは、ロングTTIよりも短いTTI長を有し、例えば、通常CPの場合、2、3又は7シンボルを含んでもよい。
 また、将来の無線通信システムでは、ユーザ端末は、同一キャリア(CC、セル)内において、ショートTTI及びロングTTIを用いて通信することが想定される。また、ユーザ端末は、例えば、キャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)により、ショートTTI及び/又はロングTTIが用いられる複数のキャリア(CC、セル)を用いて通信することが想定される。
 このように、将来の無線通信システムでは、同一キャリア内でロングTTI及びショートTTIを用いることが許容される一方で、同一キャリア内におけるロングTTIのPUSCH(ロングTTIでスケジューリングされるPUSCH)とショートTTIのsPUSCH(ショートTTIでスケジューリングされるsPUSCH)との同時送信(simultaneous transmission)は許容されない。
 このため、将来の無線通信システムでは、同一キャリア内においてロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合、ユーザ端末は、ショートTTIのsPUSCHを送信し、ロングTTIのPUSCHの送信を停止(stop)又はドロップ(drop)することが想定される。
 ところで、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、PUSCH又はPUCCHを用いてUCIを送信する。具体的には、ユーザ端末は、UCIを送信するTTIにおいてPUSCHを送信する場合、PUSCHを用いて、当該UCIを送信する(PUSCHにピギーバック(piggyback)される)。
 しかしながら、将来の無線通信システムにおいて、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)と同様の方法を用いてUCIの送信を制御する場合、UCIを適切に送信できない恐れがある。例えば、将来の無線通信システムにおいて、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHが同一キャリア内のショートTTIのsPUSCHと衝突する場合、ユーザ端末が当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止すると、当該UCIを適切に送信できない恐れがある。
 また、将来の無線通信システムのULにおいてCA又はDCが設定(configure)される場合、複数のCCでロングTTIのPUSCH及び/又はショートTTIのPUSCHがスケジューリングされ、当該複数のCCの少なくとも一つにおいてロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとが衝突することが想定される。
 例えば、図1では、ユーザ端末にCC1及びCC2のCA又はDCが設定され、ロングTTIでCC1におけるPUSCHとCC2におけるPUSCHとがスケジューリングされる。また、図1では、CC1のPUSCHにUCIがピギーバックされる。図1に示すように、CC1において、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHが衝突する場合、当該ショートTTIを送信し、当該ロングTTIの送信を停止又はドロップすると、当該UCIを適切に送信できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHが同一キャリア内でショートTTIのsPUSCHと衝突する場合に、当該UCIを適切に送信する方法を検討し、本発明に至った。具体的には、本発明者らは、当該同一キャリアのsPUSCHへの当該UCIのリダイレクトを制御すること(第1の態様)、或いは、別のキャリアのsPUSCH又はPUSCHへの当該UCIのリダイレクトを制御すること(第2の態様)を着想した。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施の形態において、ロングTTIは、サブフレーム又はスロット等と言い換えられてもよい。また、ショートTTIは、スロット、ミニスロット又はサブスロット等と言い換えられてもよい。
 なお、以下では図面並びに本文において記載するsPUSCHは、すべてショートTTIのPUCCH(sPUCCH)と読み替えて差し支えない。すなわち、本実施の形態における発明は、いずれもsPUSCHがsPUCCHで置き換えられる場合においても適用可能である。より一般的には、本実施の形態は、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHが同一キャリア内でショートTTIのULチャネル(例えば、sPUSCH及び/又はsPUCCH)と衝突する場合、当該ショートTTIのULチャネルに対するリダイレクト制御、又は、別のキャリアのショートTTIのULチャネル(例えば、sPUSCH及び/又はsPUCCH)又はロングTTIのULチャネル(例えば、PUSCH及び/又はPUCCH)に対するリダイレクト制御に適用可能である。
 また、本実施の形態において、「リダイレクト」とは、UCIの伝送に用いるチャネルを変更することをいう。また、「UCI」は、DLデータ(DLデータチャネル、DL共有チャネル又はPDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK、A/N等ともいう)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)及びビーム情報(BI:Beam Index)の少なくとも一つを含んでもよい。CSIは、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、ランク識別子(RI:Rank Indicator)及びプリコーディング行列識別子(PMI:Precoding Matrix Indicator)の少なくとも一つを含んでもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、あるキャリアにおいてUCIを伝送するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合において、同一キャリア内のショートTTIのsPUSCHへの当該UCIのリダイレクト制御について説明する。
 第1の態様において、ユーザ端末は、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止(又はドロップ)し、当該UCIの少なくとも一部を当該ショートTTIのsPUSCHにリダイレクトしてもよい(第1のキャリア内(intra-carrier)リダイレクト制御)。或いは、ユーザ端末は、上記衝突が発生するタイミングに基づいて、当該UCIの少なくとも一部を当該ショートTTIのsPUSCHにリダイレクトするか否かを制御してもよい(第2のキャリア内リダイレクト制御)。
<第1のキャリア内リダイレクト制御>
 第1のキャリア内リダイレクト制御では、あるキャリアにおいてUCIを伝送(carry)するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合、ユーザ端末は、当該衝突が発生するタイミング(ロングTTIにおける時間位置(position)、シンボル、ショートTTI、サブスロット又はミニスロット等ともいう)に関わらず、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止(又はドロップ)し、当該ショートTTIのsPUSCHに当該UCIの少なくとも一部(例えば、少なくともHARQ-ACK)をリダイレクトしてもよい。
 ロングTTIのPUSCHで伝送されるロングTTI用のHARQ-ACKビットは、限られたビット数(例えば、1ビット)である。このため、ショートTTIのsPUSCHでショートTTI用のUCIが送信される場合、当該ショートTTI用のUCIの最初又は最後に、当該ロングTTI用のHARQ-ACKビットが付加(append)されてもよい。
 図2は、第1の態様に係る第1のキャリア内リダイレクト制御の一例を示す図である。図2では、CC1において、ロングTTI用のUCIを伝送(carry)するロングTTIのPUSCHと、ショートTTI用のUCIを伝送するショートTTIのsPUSCHとの衝突が発生する場合が例示される。また、図2では、当該ロングTTIのPUSCHと当該ショートTTIのsPUSCHとが同一のユーザ端末に割り当てられるものとする。
 図2に示す場合、ユーザ端末、上記衝突が発生するタイミングに関わらず、ロングTTI用のUCIの少なくとも一部(例えば、少なくともHARQ-ACK)をショートTTIのsPUSCHにリダイレクトしてもよい。
 具体的には、図2に示すように、上記衝突が発生する場合、ユーザ端末は、当該ショートTTIのsPUSCHを送信し、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止又はドロップしてもよい。ユーザ端末は、ショートTTIのsPUSCHを用いて、ショートTTI用のUCIに加えてリダイレクトされるロングTTI用のUCIを送信してもよい。
 なお、図2において、ユーザ端末は、ショートTTIのsPUSCHにロングTTI用のUCIの全てをリダイレクトしなくてもよい。例えば、ユーザ端末は、当該UCIの一部(例えば、CSI)をリダイレクトせずに、ドロップしてもよい。UCIのドロップは、優先度に基づいて行うことができる。優先度は、例えば、UCIの種別(HARQ-ACK及び/又はSR>RI>CQI)、UCIが対応するキャリア番号(CCインデックスが小さいほど優先度が高い)、などとすることができる。UCIのドロップは、例えばUCIをマッピングするリソースの総量とUCIのペイロード(ビット数)及び変調方式から算出される符号化率が所定値を下回るように決定してもよいし、特定のUCI種別(例えばCQI)は、常にドロップされるよう制御してもよい。
 また、図2において、ショートTTI用のUCI及びショートTTIのsPUSCHにリダイレクトされるロングTTI用のUCIは、連結して符号化(ジョイント符号化)されてもよいし、別々に符号化(セパレート符号化)されてもよい。また、当該ショートTTI用のUCI及び当該ロングTTI用のUCIが同一の値である場合、当該ロングTTI用のUCIのリダイレクトは停止されてもよい。
 第1のキャリア内リダイレクト制御では、ロングTTI用のUCIを伝送するロングTTIのPUSCHが同一キャリア内でショートTTIのsPUSCHと衝突する場合に、当該ショートTTI用のsPUSCHに当該UCIの少なくとも一部がリダイレクトされるので、ユーザ端末は、当該UCIを適切に送信できる。
<第2のキャリア内リダイレクト制御>
 第2のキャリア内リダイレクト制御では、あるキャリア内においてロングTTI用のUCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合、ユーザ端末は、当該衝突が発生するタイミング(ロングTTIにおける時間位置、シンボル、ショートTTI、サブスロット又はミニスロット等ともいう)に基づいて、当該ショートTTIのsPUSCHに当該UCIの少なくとも一部をリダイレクトするか否かを制御する。
 図3は、ロングTTIの構成の一例を示す図である。図3では、ロングTTIが14シンボルで構成され、最終シンボルにサウンディング用の参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)がマッピングされる場合が示される。また、図3では、ロングTTIのPUSCHには、ロングTTI用のUCIがピギーバック(搭載)されるものとする。なお、図3は例示にすぎず、SRS及び/又はUCIのマッピングは図3に示すものに限られない。また、SRSはマッピングされなくともよい。
 例えば、図3では、シンボル#3及び#10(7シンボル毎のスロットの中央のシンボル)にロングTTIのPUSCHの復調用の参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)がマッピングされる。DMRSの配置シンボル(DMRSシンボル)#3及び#10にそれぞれ隣接するシンボル#2、#4及び#9、#11のサブキャリア#0及び#1には、HARQ-ACKが分散マッピングされる。
 また、HARQ-ACKの配置シンボル#2、#4、#9及び#11にそれぞれ隣接するシンボル#1、#5、#8及び#12のサブキャリア#0及び#1には、RIが分散マッピングされる。また、HARQ-ACK及びRIが配置されるサブキャリア#0及び#1とは反対側のサブキャリア#10及び#11には、DMRS及びSRSが配置されるシンボルを除いて、CQI及び/又はPMI(CQI/PMI)がマッピングされる。
 また、ロングTTIには、所定数のシンボルのショートTTIが含まれてもよい。例えば、図3では、ロングTTIは、3シンボルのショートTTI#0及び#5、2シンボルのショートTTI#1~#4を含む。図3において、ショートTTI#1及び#4は、それぞれ、ロングTTIのPUSCH用のDMRSシンボル#3及び#10を含む。一方、ショートTTI#0、#2、#3及び#5は、それぞれ、当該DMRSシンボル#3及び#10を含まない。
 第2のキャリア内リダイレクト制御では、ロングTTI用のUCIを伝送するロングTTIのPUSCHと、DMRSシンボルを含むショートTTI#1又は#4のsPUSCHとの衝突が発生する場合、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止(又はドロップ)し、当該UCIの少なくとも一部(例えば、少なくともHARQ-ACK)を当該ショートTTI#1又は#4のsPUSCHにリダイレクトしてもよい。
 一方、ロングTTI用のUCIを伝送するロングTTIのPUSCHと、DMRSシンボルを含まないショートTTI#0、#2、#3又は#5のsPUSCHとの衝突が発生する場合、当該ロングTTIのPUSCHの一部をパンクチャし、ショートTTI#0、#2、#3又は#5へのリダイレクトを行わなくともよい。または、ロングTTI用のUCIを伝送するロングTTIのPUSCHと、DMRSシンボルを含まないショートTTI#0、#2、#3又は#5のsPUSCHとの衝突が発生する場合、当該ロングTTIのPUSCHの一部をパンクチャし、ショートTTI#0、#2、#3又は#5へのリダイレクトを行いつつも、ロングTTIのパンクチャされていないPUSCHシンボルは送信を継続するものとしてもよい。
 このように、ショートTTIのsPUSCHに当該UCIの少なくとも一部をリダイレクトするか否かは、当該衝突が生じるタイミングに限られず、衝突が生じるショートTTIにDMRSシンボルが含まれるか否かに基づいて制御されてもよい。
 図4は、第1の態様に係る第2のキャリア内リダイレクト制御の一例を示す図である。図4Aでは、ロングTTI用のUCI(ここでは、HARQ-ACK、RI、CQI/PMI)を伝送するロングTTIのPUSCHと、DMRSシンボル#10を含むショートTTI#4のsPUSCHとが衝突するものとする。一方、図4Bでは、当該ロングTTIのPUSCHと、DMRSシンボルを含まないショートTTI#3のsPUSCHとが衝突するものとする。
 図4Aに示す場合、ユーザ端末は、当該ショートTTI#4のsPUSCHを送信し、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止又はドロップしてもよい。なお、図4Aでは、ロングTTIのPUSCH全体がドロップされるが、所定のタイミング(例えば、ショートTTI#4)以降について当該PUSCHがドロップされればよい。
 また、図4Aでは、ユーザ端末は、ロングTTIにマッピングされるHARQ-ACKだけがショートTTI#4のsPUSCHにリダイレクトされるが、HARQ-ACK以外のUCIもショートTTI#4のsPUSCHにリダイレクトされてもよい。また、図示しないが、ショートTTI#4のsPUSCHでは、リダイレクトされるUCIに加えて、ショートTTI用のUCIが送信されてもよい。
 一方、図4Bに示す場合、ユーザ端末は、ショートTTI#3のsPUSCHを送信し、ロングTTIのPUSCHの一部(例えば、ショートTTI#3の対応部分)だけをパンクチャ(又はドロップ)してもよい。
 また、図4Bに示す場合、ユーザ端末は、ロングTTI用のUCIのリダイレクトを行わなくともよい。図4Bに示すように、sPUSCHが送信されるショートTTI#3には、HARQ-ACKは含まれない。図4Bでは、ロングTTIのPUSCHのショートTTI#3の対応部分だけがパンクチャされる。このため、ユーザ端末は、ショートTTI#3のsPUSCHへのリダイレクトを行わずとも、パンクチャされていない部分(ロングTTI内のショートTTI#3以外のシンボル)でロングTTI用のUCIを所定品質で伝送できる。
 第2のキャリア内リダイレクト制御では、ロングTTI用のUCIを伝送するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHとの衝突が発生するタイミングに基づいて、当該UCIを当該sPUSCHにリダイレクトするか否かが制御されるので、リダイレクトによるユーザ端末の処理量の増加を防止できる。
 以上のように、第1の態様では、ロングTTIのUCIを伝送するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が同一キャリア内で発生する場合でも、ユーザ端末は、当該同一キャリア内のsPUSCH又はPUSCHを用いて、当該UCIを適切に送信できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、あるキャリアにおいてUCIを伝送するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合において、別のキャリアへの当該UCIのリダイレクト制御について説明する。
 第2の態様において、あるキャリアにおいてUCIを伝送するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合、ユーザ端末は、他のキャリアのショートTTIのsPUSCHに当該UCIの少なくとも一部をリダイレクトしてもよい(第1のキャリア間(inter-carrier)リダイレクト制御)。或いは、ユーザ端末は、別のキャリアのロングTTIのPUSCHに当該UCIの少なくとも一部をリダイレクトしてもよい(第2のキャリア間リダイレクト制御)。
 また、第2の態様において、衝突が発生するキャリアとは別の複数のキャリアにおいてショートTTIのsPUSCH及び/又はロングTTIのPUSCHが当該ユーザ端末に割り当てられる(スケジューリングされる)場合、当該ユーザ端末は、最若(最小)のキャリアインデックスを有するキャリアのsPUSCH又はPUSCHに、上記UCIの少なくとも一つをリダイレクトしてもよい。
<第1のキャリア間リダイレクト制御>
 第1のキャリア間リダイレクト制御では、ユーザ端末に対してあるキャリア(CC、セル)のロングTTIのPUSCHが割り当てられる場合に、当該ロングTTI内において当該ユーザ端末に対して別のキャリアのショートTTIのsPUSCHが割り当てられる場合を想定する。
 上記あるキャリアにおいてロングTTI用のUCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合、当該ユーザ端末は、当該UCIの少なくとも一部(例えば、少なくともHARQ-ACK)を、上記別のキャリアのショートTTIのsPUSCHにリダイレクトしてもよい。
 ここで、ロングTTIのPUSCHと衝突するショートTTIのsPUSCHは、当該ロングTTIのPUSCHと同一のユーザ端末に割り当てられてもよいし、異なるユーザ端末に割り当てられてもよい。
 上記あるキャリアにおいて衝突するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHが同一のユーザ端末に割り当てられる場合、当該ユーザ端末は、当該ショートTTIのsPUSCHを送信し、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止(又はドロップ)してもよい。
 一方、上記あるキャリアにおいて衝突するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHが異なるユーザ端末に割り当てられる場合、ロングTTIのPUSCHが割り当てられるユーザ端末は、第1キャリアにおけるロングTTIのPUSCHの送信を停止しなくともよい(当該ユーザ端末は、無線基地局からの割り込み指示(プリエンプション指示、パンクチャ指示)に基づいて、衝突部分だけをパンクチャすればよい)。
 図5は、第2の態様に係る第1のキャリア間リダイレクト制御の一例を示す図である。図5では、ユーザ端末に対してCC1(第1キャリア又は第1セル等ともいう)のロングTTIのPUSCHが割り当てられる場合に、当該ロングTTI内において当該ユーザ端末に対してCC2(第2キャリア又は第2セル等ともいう)のショートTTIのsPUSCHが割り当てられる場合を想定する。
 また、図5では、CC1において、同一のユーザ端末に割り当てられるロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとが衝突するものとする。また、図5では、CC1のロングTTIのPUSCHにはロングTTI用のUCIがピギーバックされており、CC1のショートTTIのsPUSCHにはショートTTI用のUCIがピギーバックされているものとする。
 図5に示す場合、ユーザ端末は、CC1のロングTTI用のUCIの少なくとも一部(例えば、少なくともHARQ-ACK)を、CC2のショートTTIのsPUSCHにリダイレクトしてもよい。なお、ユーザ端末は、ロングTTI用のUCIの全てをリダイレクトしなくてもよい。例えば、ユーザ端末は、当該UCIの一部(例えば、CQI、PMI及びRIの少なくとも一つであるCSI)をリダイレクトせずに、ドロップしてもよい。
 また、図5では、CC1において、ロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとが同一のユーザ端末に割り当てられるため、当該ユーザ端末は、CC1のショートTTIのsPUSCHとCC2のショートTTIのsPUSCHを送信し、CC1のロングTTIのPUSCHの送信を停止(ドロップ)する。
 第1のキャリア間リダイレクト制御では、あるキャリアでUCIを伝送するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHと衝突する場合に、当該ロングTTI用のUCIの少なくとも一部が別のキャリアのショートTTI用のsPUSCHにリダイレクトされるので、ユーザ端末は、当該UCIを適切に送信できる。
<第2のキャリア間リダイレクト制御>
 第2のキャリア間リダイレクト制御では、ユーザ端末に対してあるキャリアのロングTTIのPUSCHが割り当てられる場合に、当該ロングTTIにおいて当該ユーザ端末に対して別のキャリアのPUSCHが割り当てられる場合を想定する。
 上記あるキャリアにおいてUCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合、当該ユーザ端末は、当該UCIの少なくとも一部(例えば、少なくともHARQ-ACK)を、上記別のキャリアのロングTTIのPUSCHにリダイレクトしてもよい。
 ここで、上記あるキャリアにおいてロングTTIのPUSCHと衝突するショートTTIのsPUSCHは、当該ロングTTIのPUSCHと同一のユーザ端末に割り当てられてもよいし、異なるユーザ端末に割り当てられてもよい。
 上記あるキャリアにおいて衝突するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHが同一のユーザ端末に割り当てられる場合、当該ユーザ端末は、当該ショートTTIのsPUSCHを送信し、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止(又はドロップ)してもよい。
 一方、上記あるキャリアにおいて衝突するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHが異なるユーザ端末に割り当てられる場合、ロングTTIのPUSCHが割り当てられるユーザ端末は、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止しなくともよい(当該ユーザ端末は、無線基地局からの割り込み指示(プリエンプション指示、パンクチャ指示)に基づいて、衝突部分だけをパンクチャすればよい)。
 図6は、第2の態様に係る第2のキャリア間リダイレクト制御の一例を示す図である。図6では、ユーザ端末に対してCC1のロングTTIのPUSCHが割り当てられる場合に、当該ロングTTI内において当該ユーザ端末に対してCC2のPUSCHが割り当てられる場合を想定する。すなわち、当該ユーザ端末は、CC1及びCC2においてULのキャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)を行っているものとする。
 また、図6では、CC1において、同一のユーザ端末に割り当てられるロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとが衝突するものとする。また、図6では、CC1のロングTTIのPUSCHにはロングTTI用のUCIがピギーバックされており、CC1のショートTTIのsPUSCHにはショートTTI用のUCIがピギーバックされているものとする。
 図6に示す場合、ユーザ端末は、CC1のロングTTI用のUCIの少なくとも一部(例えば、少なくともHARQ-ACK)を、CC2のPUSCHにリダイレクトしてもよい。なお、ユーザ端末は、ロングTTI用のUCIの全てをリダイレクトしてもよいし、当該UCIの一部(例えば、CQI、PMI及びRIの少なくとも一つであるCSI)をリダイレクトせずに、ドロップしてもよい。
 また、図6では、CC1において、ロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとが同一のユーザ端末に割り当てられるため、当該ユーザ端末は、CC1のショートTTIのsPUSCHとCC2のロングTTIのPUSCHを送信し、CC1のロングTTIのPUSCHの送信を停止(ドロップ)する。
 第2のキャリア間リダイレクト制御では、あるキャリアでUCIを伝送するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHと衝突する場合に、別のキャリアのロングTTIのPUSCHに当該UCIの少なくとも一部がリダイレクトされるので、ユーザ端末は、当該UCIを適切に送信できる。
(その他の態様)
 上述のように、第1及び/又は第2の態様において、あるキャリアにおいてロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHと衝突する場合、ユーザ端末は、当該ロングTTIのPUSCHの送信を停止(又はドロップ)してもよい。
 ここで、ロングTTIのPUSCHの送信の停止(又はドロップ)は、当該PUSCHの少なくとも一部の送信の停止(又はドロップ)を意味してもよい。図7は、その他の態様に係るロングTTIのPUSCHの送信の停止(又はドロップ)の一例を示す図である。
 図7Aに示すように、あるキャリアにおいてロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHと衝突する場合、ユーザ端末は、ショートTTIのsPUSCHを送信し、当該ロングTTIのPUSCH全体をドロップしてもよい。
 或いは、図7Bに示すように、あるキャリアにおいてロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHと衝突する場合、ユーザ端末は、ショートTTIのsPUSCHを送信し、所定タイミングまではロングTTIのPUSCHを送信し、所定タイミング後から当該ロングTTIのPUSCHをドロップしてもよい。
 或いは、図7Cに示すように、あるキャリアにおいてロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHと衝突する場合、ユーザ端末は、ショートTTIのsPUSCHを送信し、当該sPUSCHとの衝突部分だけ、当該ロングTTIのPUSCHをドロップし、非衝突部分については当該PUSCHを送信してもよい。
 このように、あるキャリアにおいてロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHと衝突する場合、当該ショートTTIのsPUSCHが所定品質で送信される限り、当該ロングTTIのPUSCHの送信については、ユーザ端末の実装次第であってもよい。
(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8は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
 図8に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するサブフレーム(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム、スロット等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するサブフレーム(ショートTTI、ショートサブフレーム、スロット等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、ロングサブフレーム及びショートサブフレームの双方が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレームが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などの少なくとも一つが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHの再送制御情報(A/N、HARQ-ACK、HARQ-ACKビット又はA/Nコードブック等ともいう)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。PDSCHの再送制御情報(A/N、HARQ-ACK)チャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図9は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理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により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、ロングTTI(第1のTTI)及び/又はショートTTI(第2のTTI)において、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント、ULグラント、共通DCIの少なくとも一つを含む)、DLデータ、割り込み指示、パンクチャ指示、プリエンプション指示の少なくとも一つ)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI)を受信する。
 図10は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図10は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図10に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 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によるDL信号の生成、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIのスケジューリングを行う。制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDL制御チャネル(スケジューリング制御チャネル等ともいう)を用いたDCIの送信処理(例えば、符号化、変調、送信など)を制御してもよい。
 また、制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDL信号の送信及び/又はUL信号の受信を制御する。具体的には、制御部301は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDLデータの送信処理(例えば、符号化、変調、マッピング、送信など)及び/又はULデータの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号など)を制御してもよい。
 また、制御部301は、DLデータの再送データの送信を制御する。具体的には、制御部301は、ロングTTIのDLデータの一部がショートTTIの送信によりプリエンプト(パンクチャ)される場合、ユーザ端末20からの送達確認情報(HARQ-ACK)なしに、再送データの送信を制御してもよい。なお、DLデータは、一以上のコードブロック(CB)を含むトランスポートブロック(TB)で構成され、再送データは、DLデータの少なくとも一部(例えば、当該CB全体、プリエンプトされる部分又はTB全体)を含んでもよい。
 また、制御部301は、あるキャリアにおいてUCIを伝送するロングTTIのPUSCHがショートTTIのsPUSCHとの間の衝突が発生する場合におけるリダイレクトを制御してもよい。例えば、当該制御部301は、リダイレクトに関する設定情報の生成及び送信を制御してもよい。
 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、DCI、DL参照信号、上位レイヤシグナリングによる制御情報の少なくとも一つを含む)を生成して、マッピング部303に出力してもよい。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部304は、制御部301からの指示に従って、CB単位で復号処理を行ってもよい。
 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、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11は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及び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により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、ロングTTI(第1のTTI)及び/又はショートTTI(第2のTTI)において、DL信号(例えば、DCI、DLデータ、割り込み指示、パンクチャ指示、プリエンプション指示の少なくとも一つなど)を受信する。また、送受信部203は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおいて、UL信号(例えば、ULデータ、UCIなど)を送信する。
 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とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図12は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図12においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 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によるUL信号の生成、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIのDL制御チャネルをモニタリング(ブラインド復号)し、ユーザ端末20に対するロングTTI及び/又はショートTTIのDCIを検出してもよい。
 また、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDL信号の受信及び/又はUL信号の送信を制御する。具体的には、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるDLデータの受信処理(例えば、受信、デマッピング、復調、復号など)及び/又はULデータの送信処理(例えば、符号化、変調、マッピング、送信など)を制御してもよい。
 また、制御部401は、ロングTTI及び/又はショートTTI用のUCIの送信を制御する。具体的には、制御部401は、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、当該UCIの少なくとも一部のリダイレクトを制御してもよい。
 例えば、制御部401は、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、当該衝突が発生するタイミングに関係なく、当該ショートTTIのsPUSCHに、当該UCIの少なくとも一部をリダイレクトしてもよい(第1の態様、第1のキャリア内リダイレクト制御、図2)。
 また、制御部401は、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、当該衝突が発生するタイミングに基づいて、当該ショートTTIのsPUSCHに、当該UCIの少なくとも一部をリダイレクトするか否かを制御してもよい(第1の態様、第2のキャリア内リダイレクト制御、図4)。
 また、制御部401は、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、別のキャリアのショートTTIのsPUSCHに、当該UCIの少なくとも一部をリダイレクトしてもよい(第2の態様、第1のキャリア間リダイレクト制御、図5)。
 また、制御部401は、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、別のキャリアのロングTTIのPUSCHに、当該UCIの少なくとも一部をリダイレクトしてもよい(第2の態様、第2のキャリア間リダイレクト制御、図6)。
 また、制御部401は、UCIを伝送するロングTTIのPUSCHとショートTTIのsPUSCHとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、当該ロングTTIのPUSCHの送信の停止(又はドロップ又はパンクチャ)を制御してもよい。また、制御部401は、当該ショートTTIのsPUSCHの送信を制御してもよい。
 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、DL信号の再送制御情報を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号、DL信号の再送制御情報を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調及び復号の少なくとも一つなど)を行う。例えば、受信信号処理部404は、制御部401からの指示に従って、CB単位で復号処理を行い、各CBの復号結果を制御部401に出力してもよい。
 受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント及び/又はDLアサインメント)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一つを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、図13に示す各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において一つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅及び/又は送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング及び/又はリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボルの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び/又は「下り」は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (6)

  1.  上りリンク制御情報(UCI)を送信する送信部と、
     前記UCIを伝送する第1の伝送時間間隔(TTI)の上りリンク(UL)データチャネルと、前記第1のTTIよりも短い第2のTTIのULデータチャネルとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、前記UCIの少なくとも一部のリダイレクトを制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記衝突が発生するタイミングに関係なく、前記第2のTTIの前記ULデータチャネルに前記UCIの少なくとも一部をリダイレクト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、前記衝突が発生するタイミングに基づいて、前記第2のTTIの前記ULデータチャネルに前記UCIの少なくとも一部をリダイレクトするか否か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、前記同一キャリアとは別のキャリアの前記第2のTTIのULデータチャネルに、前記UCIの少なくとも一部をリダイレクト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、前記同一キャリアとは別のキャリアの前記第1のTTIのULデータチャネルに、前記UCIの少なくとも一部をリダイレクトすることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     上りリンク制御情報(UCI)を送信する工程と、
     前記UCIを伝送する第1の伝送時間間隔(TTI)の上りリンク(UL)データチャネルと、前記第1のTTIよりも短い第2のTTIのULデータチャネルとの衝突が同一キャリア内で発生する場合、前記UCIの少なくとも一部のリダイレクトを制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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