WO2018207372A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018207372A1
WO2018207372A1 PCT/JP2017/018117 JP2017018117W WO2018207372A1 WO 2018207372 A1 WO2018207372 A1 WO 2018207372A1 JP 2017018117 W JP2017018117 W JP 2017018117W WO 2018207372 A1 WO2018207372 A1 WO 2018207372A1
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WO
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tti
pusch
signal
long
tpc command
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PCT/JP2017/018117
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English (en)
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

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.
  • TTIs having different time lengths are implemented in order to realize latency reduction. It is considered to support TTI (long TTI, 1ms TTI, subframe or first TTI, etc.) and TTI having a relatively short time length (also called short TTI, sTTI, second TTI, etc.). ing.
  • the time length of TTI is dynamically set in the same carrier (also referred to as CC, cell, etc.).
  • Switching is assumed. For example, switching between long TTI and short TTI without reconfiguration of RRC (Radio Resource Control) using L1 / L2 signaling (for example, MAC (Medium Access Control) signaling and / or physical channel) It is assumed that
  • UL signals for example, UL data channel, UL control channel, and UL reference signal
  • existing LTE systems for example, LTE Rel. 13 or earlier
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling the transmission power of UL signals in a plurality of TTIs having different time lengths.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is a transmission power control (TPC) command for a first uplink (UL) signal transmitted at a first transmission time interval (TTI), and / or the first
  • TTI transmission time interval
  • a receiving unit for receiving a TPC command for a second UL signal transmitted in a second TTI having a shorter time length than the TTI, and a TPC command for the first UL signal and / or the second UL signal.
  • a control unit for controlling accumulation of TPC commands for use.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of dynamic switching between a short TTI and a long TTI in the same carrier. It is a figure which shows an example of the accumulation control of the TPC command of long PUSCH, and the TPC command of short PUSCH.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of cumulative control of TPC commands according to Case 1 of the first mode. It is a figure which shows an example of the accumulation control of the TPC command which concerns on case 2 of a 1st aspect. It is a figure which shows an example of the accumulation control of the TPC command which concerns on case 3 of a 1st aspect. It is a figure which shows an example of the accumulation control of the TPC command which concerns on case 4 of a 1st aspect.
  • 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 referred to as TTI, subframe, normal TTI, long TTI, normal subframe, long subframe, or the like.
  • TTIs for example, long TTI and short TTI
  • the long TTI has, for example, the same 1 ms TTI length as an existing LTE system, and may include 14 symbols in the case of a normal cyclic prefix (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.
  • a plurality of TTIs for example, long TTI and short TTI
  • the switching between the plurality of TTIs is assumed to be performed semi-statically by higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • RRC Radio Resource Control
  • L1 / L2 signaling for example, MAC signaling and / or a physical channel (for example, downlink control information (DCI)). Is done.
  • L1 / L2 signaling for example, MAC signaling and / or a physical channel (for example, downlink control information (DCI)
  • DCI downlink control information
  • the transmission power of the UL signal is controlled using both open-loop control and closed-loop control.
  • the open loop control is control based on a propagation loss (path loss) between a user terminal and a radio base station and a target received power (for example, fractional TPC that increases transmission power as the path loss decreases).
  • the open loop control is performed based on a path loss calculated by the user terminal and a parameter notified by higher layer signaling from the radio base station.
  • the closed loop control is a control for correcting a transmission power error, and is performed based on a transmission power control (TPC) command that is dynamically notified from a radio base station.
  • TPC transmission power control
  • the TPC command is included in the DCI.
  • the transmission power P PUSCH, c (i) of the UL data channel (PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)) in subframe #i in cell c is It is determined by equation (1).
  • P CMAX, c (i) is the maximum transmission power of the user terminal.
  • M PUSCH, c (i) is the bandwidth (for example, the number of resource blocks) for PUSCH allocated to the user terminal in subframe #i.
  • P 0_PUSCH, c is a parameter related to the target received power (for example, also referred to as a parameter related to transmission power offset, transmission power offset P0, or target received power parameter).
  • ⁇ c is a weighting coefficient (coefficient set according to path loss) of fractional TPC.
  • PL c is a path loss calculated by the user terminal based on received power of the downlink reference signal (for example, RSRP: Reference Signal Received Power).
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • ⁇ TF, c (i) is an offset based on a modulation scheme and a coding rate (MCS) applied to PUSCH.
  • the open loop control is performed based on M PUSCH, c (i), P 0_PUSCH, c , ⁇ c, PL c, ⁇ TF, c (i).
  • P 0_PUSCH, c and ⁇ c are set to different values depending on the type of PUSCH to be scheduled (for example, for semi-persistent scheduling, for dynamic scheduling, or for random access response).
  • the closed loop control is performed based on f c (i).
  • f c (i) is a correction value by the TPC command.
  • the correction value f c (i) may be an accumulated value (accumulation value) obtained by accumulating the increase / decrease value of the transmission power indicated by the TPC command (accumulation mode), or the increase / decrease value of the transmission power indicated by the TPC command (absolu value) (non-cumulative mode). Whether to use an accumulated value or an absolute value (accumulated mode or non-accumulated mode) is configured in the user terminal by higher layer signaling.
  • f (i) is an accumulation value (accumulation mode)
  • f (i) is given by the following equation (2), for example.
  • ⁇ PUSCH, c ( iK PUSCH ) is an increase / decrease value of the transmission power indicated by the TPC command included in the DCI of the subframe ( iK PUSCH ).
  • the correction value f c in a sub-frame #i (i) is the sub-frame (i-1) in the correction value f c (i-1) and the TPC command variation value [delta] PUSCH indicated, c ( i ⁇ K PUSCH ).
  • f c (i) is the increase / decrease value of the transmission power indicated by the TPC command itself (non-cumulative mode)
  • f c (i) is given by the following equation (3), for example.
  • ⁇ PUSCH, c ( iK PUSCH ) is an increase / decrease value of the transmission power indicated by the TPC command included in the DCI of the subframe ( iK PUSCH ).
  • f c (i ⁇ 1) is not taken into consideration, unlike the equation (2).
  • P CMAX, c (i), M PUSCH, c (i), PL c, ⁇ TF, c (i), and f c (i) are subscripts of cell c and subframe #i, respectively. Except, it may be simply expressed as P CMAX , M PUSCH , P 0_PUSCH , ⁇ , PL , ⁇ TF , f.
  • the TPC command is accumulated every subframe #i (1 ms TTI) (the increase / decrease value indicated by the TPC command is accumulated). Therefore, there is a possibility that the accumulation of TPC commands in the long TTI and the short TTI cannot be appropriately controlled.
  • the present inventors appropriately control the transmission power of UL signals in a plurality of TTIs by appropriately controlling the accumulation of TPC commands in a plurality of TTIs having different time lengths (for example, long TTI and short TTI).
  • time lengths for example, long TTI and short TTI.
  • a long TTI and a short TTI are exemplified as a plurality of TTIs having different time lengths.
  • three or more types of TTIs having different time lengths may be switched within the same carrier.
  • a PUSCH demodulation reference signal (DMRS: Demodulation Reference Signal) may be shared among a plurality of short TTIs.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of dynamic switching between a short TTI and a long TTI within the same carrier.
  • a long TTI is dynamically switched to a short TTI within the same carrier.
  • the short TTI is dynamically switched to the long TTI.
  • the transmission power of PUSCH in the long TTI and the short TTI may be controlled based on different TPC commands.
  • the transmission power of PUSCH (also referred to as long PUSCH or the like) in long TTI # i may be controlled based on the TPC command for long PUSCH (closed loop control).
  • the TPC command for the long PUSCH may be included in DCI that schedules the long PUSCH.
  • the transmission power of the long PUSCH is the maximum transmission power of the user terminal (P MAX (i)), the bandwidth of the long PUSCH (number of resource blocks) allocated to the user terminal in the long TTI # i (M PUSCH (i)) , Transmission power offset P0 ( P0_PUSCH ), weighting factor ( ⁇ ) based on path loss, path loss (PL), offset based on MCS ( ⁇ TF, c (i)), TPC command (f (i)) May be controlled based on
  • the transmission power of the long PUSCH may be determined using the above equation (1).
  • subframe #i in equation (1) above can be rephrased as long TTI #i.
  • the time length of the long TTI #i is not limited to 1 ms as in the subframe #i, and may be longer than the short TTI.
  • the transmission power of PUSCH (also referred to as short PUSCH or sPUSCH) in the short TTI # j may be controlled based on the TPC command for the short PUSCH.
  • the TPC command for the short PUSCH may be included in the DCI that schedules the short PUSCH.
  • the transmission power of the short PUSCH #j is the maximum transmission power of the user terminal (P MAX (j)), and the bandwidth (number of resource blocks) of the short PUSCH allocated to the user terminal in the short TTI #j (M sPUSCH (j )), Transmission power offset P0 ( P0_PUSCH ), weight factor ( ⁇ ) based on path loss, path loss (PL), offset based on MCS ( ⁇ TF, c (j)), TPC command (f c (j)) Control may be based on at least one.
  • the transmission power of the short PUSCH #j in the cell c may be determined using the following equation (4).
  • the transmission power offset P0 ( P0_PUSCH ), the weighting factor ( ⁇ ) based on the path loss, and the correction value (f c (i)) based on the TPC command may be shared between the long TTI and the short TTI. However, they may be set separately.
  • the accumulation of the long PUSCH TPC command and the accumulation of the short PUSCH TPC command are as shown in FIG.
  • it may be activated or de-activated.
  • the activation can be paraphrased as the cumulative mode, and the deactivation can be paraphrased as the non-cumulative mode.
  • TPC commands may be accumulated in common (shared TPC commands) or may be accumulated independently (no TPC commands shared).
  • the correction value (cumulative value) f c (i) based on the TPC commands of the long TTI and the short TTI is, for example, the above equation (2) May be given by: Note that subframe #i in Equation (2) above can be restated as long TTI #i or short TTI #i.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of cumulative control of TPC commands according to case 1 of the first aspect.
  • FIG. 3A shows a case where a TPC command is shared between a long TTI and a short TTI. As shown in FIG. 3A, even when the long TTI and the short TTI are dynamically switched, the TPC commands for the long TTI and the short TTI may be accumulated in common.
  • the correction values (cumulative values) in the long TTI # i and the short TTI # i + 1 are respectively given by the above equation (2).
  • the short TTI # i + 1 of the correction value f c (i + 1) is a correction value f c of the long TTI # i (i), indicated by the TPC command for short PUSCH short TTI # i + 1
  • An increase / decrease value may be added.
  • the long PUSCH and the short PUSCH TPC commands are accumulated in common, so even if the short TTI and the long TTI are dynamically switched, the long PUSCH and the short PUSCH Accumulation control of TPC commands can be easily performed.
  • the correction value (cumulative value) f c (i) based on the TPC command of the long TTI # i is given by, for example, the above equation (2) Also good. Note that subframe #i in equation (2) can be rephrased as long TTI #i. On the other hand, the correction value (cumulative value) f c, sTTI (j) based on the TPC command of the short TTI # j may be given by the following equation (5), for example.
  • ⁇ sPUSCH, c (j ⁇ K sPUSCH ) is a transmission power increase / decrease value indicated by the TPC command for the short PUSCH of the short TTI # j.
  • the TPC command for the short PUSCH may be included in the DCI that schedules the short PUSCH.
  • the correction value f c in the short TTI # j, the STTI (j), the correction value f c, sTTI (j-1 ) and decreasing value indicated by the TPC command in the short TTI # (j-1) It may be calculated based on ⁇ sPUSCH, c (j ⁇ K sPUSCH ).
  • FIG. 3B shows a case where TPC commands are accumulated independently between a long TTI and a short TTI.
  • the correction value (cumulative value) f c (i) of the long TTI #i and the correction value (cumulative value) f c, sTTI (j) of the short TTI #j are controlled independently.
  • the correction value f c (i) of the long TTI # i may be given by the above formula (2), for example.
  • the correction value f c, sTTI (j) of the short TTI # j may be given by the above equation (5), for example.
  • the short TTI # j-1 is not shown.
  • TPC commands are accumulated independently between the long TTI and the short TTI, even when the short TTI and the long TTI are dynamically switched, it is possible to control the transmission power according to the short PUSCH and the long PUSCH.
  • ⁇ Case 2> As shown in case 2 of FIG. 2, if the accumulation of the long PUSCH TPC command is activated, but the accumulation of the short PUSCH TPC command is deactivated, the user terminal may use the TPC command for the long PUSCH. And TPC commands for short PUSCH do not have to be accumulated.
  • the correction value (cumulative value) f c (i) based on the TPC command for long PUSCH of long TTI # i may be determined based on the TPC command for short PUSCH of short TTI # j.
  • the correction value (cumulative value) f c (i) may be given by the following equation (6).
  • f c (i) may be expressed as f c (i, j).
  • ⁇ PUSCH, c (i ⁇ K PUSCH ) is an increase / decrease value of the transmission power indicated by the TPC command for long PUSCH of long TTI # i.
  • the TPC command for the long PUSCH may be included in DCI that schedules the long PUSCH.
  • f c, sTTI (j) is a correction value based on the TPC command for the short PUSCH of the short TTI # j (which may be a short TTI a predetermined number of times before the switching) before switching to the long TTI # i. .
  • the correction value f c, sTTI (j) may be given by the following equation (7), for example.
  • ⁇ sPUSCH, c ( jK sPUSCH ) is an increase / decrease value (absolute value) of the transmission power indicated by the TPC command for the short PUSCH of the short TTI # j. That is, the correction value f c, sTTI (j) is the increase / decrease value of the transmission power indicated by the TPC command for the short PUSCH of the short TTI # j itself.
  • the correction value f c (i) based on the TPC command for the long PUSCH of the long TTI # i may be given by the above formula (2), for example. Note that subframe #i in equation (2) can be rephrased as long TTI #i.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of cumulative control of TPC commands according to Case 2 of the first aspect.
  • the TPC commands for the short PUSCH are not accumulated, so the correction value f c, sTTI (j) of the short TTI # j is, for example, as shown in the above equation (7)
  • the increase / decrease value itself indicated by the TPC command for the short PUSCH of the short TTI # j may be used.
  • the correction value f c (i) of the long TTI # i is, for example, the above equation (6). Or it may be given by the above equation (2).
  • the correction value f c (i + 1) of the long TTI # i + 1 may be given by the above formula (2), for example. Specifically, the correction value f c (i + 1) of the long TTI # i + 1 is the correction value f c (i) of the long TTI #i and the increase / decrease value indicated by the TPC command for the long PUSCH of the long TTI # i + 1. It may be an addition.
  • ⁇ Case 3> As shown in case 3 of FIG. 2, if the accumulation of the long PUSCH TPC command is deactivated, but if the accumulation of the short PUSCH TPC command is activated, the user terminal may use the TPC command for the long PUSCH. TPC commands for short PUSCH may be accumulated without accumulating.
  • the correction value f c (i) based on the long TSCH #i long PUSCH TPC commands may be given by, for example, the above equation (3).
  • subframe #i in the above equation (3) can be rephrased as long TTI #i.
  • the correction value fc, sTTI (j) based on the short PUSCH TPC command for the short TTI # j may be determined based on the long PUSCH TPC command for the long TTI # i.
  • the correction value fc, sTTI (j) may be given by the following equation (8). Note that ⁇ sPUSCH, c ( jK sPUSCH ) in the following equation (8) is as described in equation (5). In the following formula (8), f c, sTTI (i) may be expressed as f c, sTTI (i, j).
  • f c (i) is a correction value based on the TPC command for the long PUSCH of the long TTI #i (which may be a long TTI a predetermined number of times before the switching) before switching to the short TTI #j.
  • the correction value f c (i) is given by, for example, the above equation (3). That is, the correction value f c (i) is the increase / decrease value of the transmission power indicated by the TPC command for the long PUSCH of the long TTI # i.
  • the correction value f c, sTTI (j) based on the TPC command for the short PUSCH of the short TTI # j may be given by the above formula (5), for example.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of cumulative control of TPC commands according to Case 3 of the first aspect.
  • the correction value f c (i) of the long TTI # i is, for example, TPC as shown in the above equation (3).
  • the increase / decrease value itself indicated by the command may be used.
  • the correction value f c, sTTI (j) of the short TTI # j is, for example, the above equation (8). Or it may be given by the above equation (5).
  • the correction value f c, sTTI (j + 1) of the short TTI # j + 1 may be given by the above formula (5), for example. Specifically, the correction value f c, sTTI (j + 1) of the short TTI # j + 1 is indicated by the correction value f c, sTTI (j) of the short TTI # j and the TPC command for the short PUSCH of the short TTI # j + 1. An increase / decrease value may be added.
  • ⁇ Case 4> As shown in case 4 of FIG. 2, if both the accumulation of the TPC command for the long PUSCH and the accumulation of the TPC command for the short PUSCH are deactivated, the user terminal performs the TPC command for the long PUSCH and the short PUSCH. It is not necessary to accumulate each TPC command.
  • the correction value f c (i) based on the long TTI # i TPC command may be given by, for example, the above equation (3).
  • subframe #i in the above equation (3) can be rephrased as long TTI #i.
  • the correction value f c, sTTI (j) based on the TPC command of the short TTI # j may be given by the above formula (7), for example.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of cumulative control of TPC commands according to Case 4 of the first aspect.
  • the correction value f c (i) of the long TTI #i may be an increase / decrease value (absolute value) indicated by the TPC command for the long PUSCH of the long TTI #i.
  • the correction value f c (i) may be given by the above equation (3).
  • the correction value f c, sTTI (j) of the short TTI # j may be an increase / decrease value (absolute value) indicated by the TPC command for the short PUSCH of the short TTI # j.
  • the correction value fc, sTTI (j) may be given by the above equation (7).
  • the user terminal may control the resetting of the accumulated value of the TPC command based on at least one of the following.
  • the accumulated value is set to an initial value (for example, 0).
  • parameters for open loop control for example, the transmission power offset P0 and / or the weighting factor ⁇
  • TPC command Whether or not the above parameters for open loop control are changed by higher layers
  • the parameters for open loop control are shared
  • the parameters for open loop control for example, the transmission power offset P0 and / or the weighting factor ⁇
  • the user terminal Whether the accumulated value of the TPC command (f c (i)) is shared between the long PUSCH and the short PUSCH (whether the TPC command for the long PUSCH and the TPC command for the short PUSCH are accumulated independently) Or not), the resetting of the cumulative value of the TPC command may be controlled ((1-1) or (1-2) below).
  • the user terminal when the transmission power offset P0 common between the long PUSCH and the short PUSCH is changed by the upper layer, the user terminal resets the accumulated value (f c (i)) of the TPC command for the long PUSCH while the short PUSCH
  • the accumulated value ( fc, sTTI (j)) of the TPC command for PUSCH may not be reset.
  • the user terminal when the accumulated value of the TPC command is accumulated independently between the long PUSCH and the short PUSCH, if the common open loop control parameter is changed by the upper layer between the long PUSCH and the short PUSCH, the user terminal
  • the accumulated value (f c (i)) of the TPC command for the long PUSCH may be reset, and the accumulated value ( fc, sTTI (j)) of the TPC command for the short PUSCH may also be reset.
  • the user terminal when the transmission power offset P0 common between the long PUSCH and the short PUSCH is changed by the upper layer, the user terminal resets the accumulated value (f c (i)) of the TPC command for the long PUSCH, and The accumulated value ( fc, sTTI (j)) of the TPC command for the short PUSCH may be reset.
  • the parameters for the open loop control are not shared between the long PUSCH and the short PUSCH (each set independently)
  • the user terminal determines whether the accumulated value of the TPC command (f c (i)) is shared between the long PUSCH and the short PUSCH (the TPC command for the long PUSCH and the TPC command for the short PUSCH are respectively
  • the reset of the accumulated value of the TPC command may be controlled based on whether or not it is accumulated independently (below (2-1) or (2-2)).
  • the user terminal may reset the cumulative value (f c (i)). For example, when the transmission power offset P0 of the long PUSCH is changed by an upper layer, the user terminal may reset the cumulative value (f c (i)).
  • the user terminal may reset the cumulative value (f c (i)).
  • the parameter for the open loop control of the long PUSCH is determined by the upper layer. If changed, the user terminal may reset the accumulated value (f c (i)) of the TPC command for long PUSCH. For example, when the transmission power offset P0 of the long PUSCH is changed by an upper layer, the user terminal may reset the accumulated value (f c (i)) for the long PUSCH.
  • the user terminal may reset the cumulative value ( fc, sTTI (j)) for the short PUSCH.
  • the user terminal when the long PUSCH TPC command and the short PUSCH TPC command are accumulated independently, if the parameters for the open loop control of the long PUSCH are changed by the upper layer, the user terminal the accumulated value of the TPC command (f c (i)) and the cumulative value of the TPC command for short PUSCH may reset both (f c, sTTI (j) ). For example, when the transmission power offset P0 of the long PUSCH is changed by an upper layer, the user terminal can calculate the accumulated value for the long PUCCH (f c (i)) and the accumulated value for the short PUSCH ( fc, sTTI (j )) May be reset.
  • the user terminal when the TPU commands for long PUSCH and TPC commands for short PUSCH are accumulated independently, if the parameters for open loop control of short PUSCH are changed by the upper layer, the user terminal the accumulated value of the TPC command (f c (i)) and the cumulative value of the TPC command for short PUSCH may reset both (f c, sTTI (j) ). For example, when the transmission power offset P0 of the short PUSCH is changed by an upper layer, the user terminal can calculate the cumulative value for the long PUCCH (f c (i)) and the cumulative value for the short PUSCH ( fc, sTTI (j )) May be reset.
  • the short PUSCH and the long PUSCH are dynamically switched, the short PUSCH and the long PUSCH respectively. Can be controlled appropriately.
  • the TPC command cumulative control described in the first aspect and / or the TPC command cumulative value reset control described in the second aspect is transmitted not only by the long PUSCH and short PUSCH, but also by the long TTI and short TTI. Applicable to UL signals.
  • the accumulation control of the first aspect and / or the reset control of the second aspect is performed with PUCCH (also referred to as long PUCCH or the like) transmitted with a long TTI and PUCCH (short PUCCH or sPUCCH or the like) transmitted with a short TTI. It can be applied.
  • PUCCH also referred to as long PUCCH or the like
  • PUCCH short PUCCH or sPUCCH or the like
  • the cumulative control of the first mode and / or the reset control of the second mode can be applied to a sounding reference signal (SRS) transmitted with a long TTI and an SRS transmitted with a short TTI.
  • SRS sounding reference signal
  • the transmission power of the long TTI and the short TTI SRS may be obtained by giving a predetermined offset to the transmission power of the long PUSCH and the short PUSCH described in the first aspect.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 7 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • a subframe having a relatively long time length for example, 1 ms
  • TTI normal TTI
  • long TTI normal subframe
  • long subframe long subframe
  • slot etc.
  • Any one of subframes having a short time length also referred to as a short TTI, a short subframe, and a slot
  • a subframe having a time length of two or more may be applied.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for terminal-to-terminal communication.
  • SL side link
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used. At least one of user data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. is transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channel is a DL control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel). ) Etc.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH and / or EPDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • PUSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK) can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of PDSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK) and channel state information (CSI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 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 transmits a DL signal (for example, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data (DL data channel), and DL reference signal), and a UL signal (for example, UL).
  • a DL signal for example, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data (DL data channel), and DL reference signal
  • a UL signal for example, UL.
  • Data (UL data channel), UCI, UL reference signal).
  • the transmission / reception unit 103 includes UL signals (for example, long PUSCH, short PUSCH, long PUCCH, long TTI (first TTI) and short TTI (second TTI)) in a plurality of TTIs having different time lengths. At least one of short PUCCH and SRS).
  • UL signals for example, long PUSCH, short PUSCH, long PUCCH, long TTI (first TTI) and short TTI (second TTI) in a plurality of TTIs having different time lengths. At least one of short PUCCH and SRS).
  • the transmission / reception unit 103 transmits parameters used for controlling the transmission power of the UL signal. For example, the transmission / reception unit 103 may transmit a parameter for open loop control by higher layer signaling. Further, the transmission / reception unit 103 may transmit DCI including a TPC command.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 9 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. As illustrated in FIG. 9, 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 schedules the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may perform scheduling and / or retransmission control of DL data and / or UL data channel based on UCI from the user terminal 20.
  • control unit 301 controls a transmission time interval (TTI) used for receiving a DL signal and / or transmitting a UL signal.
  • TTI transmission time interval
  • the control unit 301 controls switching of a plurality of TTIs having different time lengths (for example, a long TTI and a short TTI).
  • the control unit 301 may instruct the user terminal 20 to switch between the plurality of TTIs by higher layer signaling and / or L1 / L2 signaling.
  • control unit 301 controls generation and / or transmission of parameters used for controlling transmission power of the UL signal.
  • control unit 301 may control generation and / or transmission of parameters for common or independent open loop control among a plurality of TTIs having different time lengths.
  • the parameters for open loop control are the maximum transmission power of the user terminal (P MAX (i)), the long PUSCH bandwidth (number of resource blocks) allocated to the user terminal in the long TTI # i (M PUSCH (i)), It may be at least one of a transmission power offset P0 ( P0_PUSCH ), a weighting factor ( ⁇ ) based on path loss, a path loss (PL), and an offset ( ⁇ TF, c (i)) based on MCS.
  • control unit 301 may control generation and / or transmission of a parameter for closed loop control (for example, a TPC command).
  • the control unit 301 may control generation and / or transmission of independent TPC commands (eg, long PUSCH TPC commands and short PUSCH TPC commands) between a plurality of TTIs having different time lengths.
  • control unit 301 may instruct the user terminal to activate or deactivate the accumulation of TPC commands.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 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.) on UL signals (for example, including UL data signals, UL control signals, and UL reference signals) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305. The reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the UL control channel configuration instructed from the control unit 301.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 measures the UL channel quality based on, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, HARQ processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • retransmission control processing for example, HARQ processing
  • DFT discrete Fourier transform
  • IFFT processing discrete Fourier transform
  • UCI for example, at least one of DL signal A / N, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a DL signal (eg, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal), and receives a UL signal (eg, UL data, UCI, UL). At least one of the reference signals).
  • a DL signal eg, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal
  • a UL signal eg, UL data, UCI, UL. At least one of the reference signals).
  • the transmission / reception unit 203 includes UL signals (for example, long PUSCH, short PUSCH, long PUCCH, long TTI (first TTI) and short TTI (second TTI)) in a plurality of TTIs having different time lengths. At least one of the short PUCCH and SRS).
  • UL signals for example, long PUSCH, short PUSCH, long PUCCH, long TTI (first TTI) and short TTI (second TTI) in a plurality of TTIs having different time lengths. At least one of the short PUCCH and SRS).
  • the transmission / reception unit 203 receives parameters used for controlling the transmission power of the UL signal. For example, the transmission / reception unit 203 may receive parameters for open loop control by higher layer signaling. Further, the transmission / reception unit 203 may receive DCI including a TPC command.
  • 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. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 11 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. As shown in FIG. 11, 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 controls a transmission time interval (TTI) used for receiving a DL signal and / or transmitting a UL signal.
  • TTI transmission time interval
  • the control unit 401 controls switching of a plurality of TTIs having different time lengths (for example, long TTI and short TTI).
  • the control unit 401 may control switching between the plurality of TTIs based on instruction information from the radio base station 10 through higher layer signaling and / or L1 / L2 signaling.
  • control unit 401 controls the transmission power of the UL signal. Specifically, the control unit 401 may control the transmission power of a plurality of TTI UL signals having different time lengths based on an open loop control parameter and / or a closed loop control parameter.
  • the control unit 401 transmits the maximum transmission power (P MAX (i)) of the user terminal, the bandwidth of the long PUSCH (number of resource blocks) (M PUSCH (i)) allocated to the user terminal in the long TTI #i, transmission Based on at least one of power offset P0 ( P0_PUSCH ), weighting factor ( ⁇ ) based on path loss, path loss (PL), offset based on MCS ( ⁇ TF, c (i)), TPC command (f (i))
  • P0 P0_PUSCH
  • weighting factor
  • TPC command f (i)
  • the transmission power of the long PUSCH and / or the short PUSCH may be controlled. Note that at least one of these parameters may be common to the long PUSCH and the short PUSCH, or may be set independently.
  • control unit 401 activates or deactivates accumulation of TPC commands in a plurality of TTI UL signals (for example, long PUSCH and short PUSCH) having different time lengths. Control.
  • control unit 401 controls the accumulation of TPC commands for a plurality of TTI UL signals (for example, long PUSCH and short PUSCH) having different time lengths. Specifically, the control unit 401 may control accumulation of a TPC command for a long PUSCH (first UL signal) and a TPC command for a short PUSCH (second UL signal).
  • control unit 401 may accumulate the TPC command for the long PUSCH (first UL signal) and the TPC command for the short PUSCH (second UL signal) in common, or may accumulate independently ( Case 1) of the first aspect.
  • control unit 401 may accumulate either a TPC command for a long PUSCH (first UL signal) or a TPC command for a short PUSCH (second UL signal) (case of the first mode) 2 or case 3).
  • the control unit 401 uses the long PUSCH (first UL signal) for the long PUSCH (second UL signal) based on the TPC command for the short PUSCH (second UL signal).
  • TPC commands may be accumulated (Case 2).
  • the control unit 401 when switching between the long TTI and the short TTI is performed, the control unit 401 sends the TPC command for the short PUSCH (second UL signal) based on the TPC command for the long PUSCH (first UL signal). It may be accumulated (Case 3).
  • control unit 401 may not accumulate both the TPC command for the long PUSCH (first UL signal) and the TPC command for the short PUSCH (second UL signal) (case 4 of the first mode). ).
  • control unit 401 may control the cumulative reset of the TPC command for the long PUSCH (first UL signal) and / or the TPC command for the short PUSCH (second UL signal) (the second PUSCH (second UL signal)). Embodiment).
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including UL data signal, UL control signal, UL reference signal, UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation) And the like are output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block 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. 12 is a diagram illustrating an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 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. 12 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be composed of one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on the numerology. The slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be composed of one or more symbols in the time domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth and / or transmission power that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling and / or link adaptation.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling.
  • the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of subframes or slots per radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols included in the slot or minislot, the subcarriers included in the RB The number of symbols, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has. “Up” and / or “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.

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Abstract

時間長が異なる複数のTTIにおけるUL信号の送信電力を適切に制御すること。本発明のユーザ端末は、第1の伝送時間間隔(TTI)で送信される第1の上りリンク(UL)信号用の送信電力制御(TPC)コマンド、及び/又は、前記第1のTTIよりも時間長が短い第2のTTIで送信される第2のUL信号用のTPCコマンドを受信する受信部と、前記第1のUL信号用のTPCコマンド及び/又は前記第2のUL信号用のTPCコマンドの累積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。
 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、1ms TTI、サブフレーム又は第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、sTTI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。
 また、時間長が異なる複数のTTI(例えば、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、TTIの時間長を動的に切り替えることが想定される。例えば、L1/L2シグナリング(例えば、MAC(Medium Access Control)シグナリング及び/又は物理チャネル)を用いて、RRC(Radio Resource Control)の再設定(reconfiguration)を行わずに、ロングTTI及びショートTTIを切り替えることが想定される。
 このような将来の無線通信システムにおいて、1msのTTIだけを用いる既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)と同様の方法でUL信号(例えば、ULデータチャネル、UL制御チャネル及びUL参照信号の少なくとも一つ)の送信電力を制御する場合、当該複数のTTIにおいてUL信号を適切に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、時間長が異なる複数のTTIにおけるUL信号の送信電力を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、第1の伝送時間間隔(TTI)で送信される第1の上りリンク(UL)信号用の送信電力制御(TPC)コマンド、及び/又は、前記第1のTTIよりも時間長が短い第2のTTIで送信される第2のUL信号用のTPCコマンドを受信する受信部と、前記第1のUL信号用のTPCコマンド及び/又は前記第2のUL信号用のTPCコマンドの累積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、時間長が異なる複数のTTIにおけるUL信号の送信電力を適切に制御できる。
図1A及び1Bは、同一キャリア内におけるショートTTI及びロングTTIの動的な切り替えの一例を示す図である。 ロングPUSCHのTPCコマンド及びショートPUSCHのTPCコマンドの累積制御の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第1の態様のケース1に係るTPCコマンドの累積制御の一例を示す図である。 第1の態様のケース2に係るTPCコマンドの累積制御の一例を示す図である。 第1の態様のケース3に係るTPCコマンドの累積制御の一例を示す図である。 第1の態様のケース4に係るTPCコマンドの累積制御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、通常サイクリックプリフィクス(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、同一キャリア内で時間長が異なる複数のTTI(例えば、ロングTTI及びショートTTI)が切り替えられることが想定される。当該複数のTTI間の切り替えは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)により準静的に行われることが想定される。
 また、当該複数のTTI間の切り替えは、L1/L2シグナリング(例えば、MACシグナリング及び/又は物理チャネル(例えば、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)))により動的に行われることが想定される。L1/L2シグナリングを用いる場合、RRCの再設定を行わずに当該複数のTTIを切り替えることができるので、迅速な切り替えを実現できる。
 ところで、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、UL信号の送信電力は、開ループ制御と閉ループ制御との双方を用いて制御される。開ループ制御は、ユーザ端末と無線基地局との間の伝搬損失(パスロス:path loss)と目標受信電力とに基づく制御(例えば、パスロスが小さいほど送信電力を増大させるフラクショナルTPC)である。開ループ制御は、ユーザ端末によって算出されるパスロスと無線基地局から上位レイヤシグナリングにより通知されるパラメータとに基づいて行われる。
 一方、閉ループ制御は、送信電力誤差を補正するための制御であり、無線基地局から動的に通知される送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンドに基づいて行われる。TPCコマンドは、DCIに含まれる。
 例えば、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)において、セルcにおけるサブフレーム#iにおけるULデータチャネル(PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))の送信電力PPUSCH,c(i)は、下記式(1)により決定される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 上記式(1)において、PCMAX,c(i)は、ユーザ端末の最大送信電力である。MPUSCH,c(i)は、サブフレーム#iにおいてユーザ端末に割り当てられるPUSCH用の帯域幅(例えば、リソースブロック数)である。また、P0_PUSCH,cは、目標受信電力に係るパラメータ(例えば、送信電力オフセットに関するパラメータ、送信電力オフセットP0、又は、目標受信電力パラメータ等ともいう)である。αは、フラクショナルTPCの重み係数(パスロスに応じて設定される係数)である。
 また、PLは、ユーザ端末が下り参照信号の受信電力(例えば、RSRP:Reference Signal Received Power)に基づいて算出するパスロスである。ΔTF,c(i)は、PUSCHに適用される変調方式及び符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)に基づくオフセットである。
 上記開ループ制御は、MPUSCH,c(i)、P0_PUSCH,c、αc、PLc、ΔTF,c(i)に基づいて行われる。なお、P0_PUSCH,c及びαは、スケジューリングされるPUSCHの種類(例えば、セミパーシステントスケジューリング用、ダイナミックスケジューリング用又はランダムアクセス応答用)に応じて異なる値が設定される。
 また、上記閉ループ制御は、f(i)に基づいて行われる。f(i)は、TPCコマンドによる補正値である。補正値f(i)は、TPCコマンドが示す送信電力の増減値を累積した累積値(accumulation value)であってもよいし(累積モード)、又は、TPCコマンドが示す送信電力の増減値(absolute value)であってもよい(非累積モード)。累積値又は絶対値のいずれを用いるか(累積モード又は非累積モード)は、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定(configure)される。
 ここで、補正値f(i)が累積値(累積モード)である場合、f(i)は、例えば、下記式(2)によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 式(2)において、δPUSCH,c(i-KPUSCH)は、サブフレーム(i-KPUSCH)のDCIに含まれるTPCコマンドが示す送信電力の増減値である。式(2)では、サブフレーム#iにおける補正値f(i)が、サブフレーム(i-1)における補正値f(i-1)と上記TPCコマンドが示す増減値δPUSCH,c(i-KPUSCH)とに基づいて算出される。これにより、TPCコマンドの増減値が累積される。
 一方、補正値f(i)が、TPCコマンドが示す送信電力の増減値そのもの(非累積モード)である場合、f(i)は、例えば、下記式(3)によって与えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 式(3)において、δPUSCH,c(i-KPUSCH)は、サブフレーム(i-KPUSCH)のDCIに含まれるTPCコマンドが示す送信電力の増減値である。このように、非累積モードにおいては、式(2)とは異なり、f(i-1)は考慮されない。
 なお、上記PCMAX,c(i)、MPUSCH,c(i)、PLc、ΔTF,c(i)、f(i)は、それぞれ、セルc、サブフレーム#iの添え字を除いて、単に、PCMAX、MPUSCH、P0_PUSCH、α、PLΔTF、fと表記されてもよい。
 以上のように、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、1msのTTI(サブフレーム)だけが用いられることを想定して、上記式(1)を用いてサブフレーム#i毎のPUSCHの送信電力が制御される。また、ユーザ端末に累積モードが設定される場合、サブフレーム#iに基づいてTPCコマンドが累積される。
 一方、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)が動的に切り替えられることが想定される。このため、将来の無線通信システムには、1msのTTIだけを想定したUL信号の送信電力制御が適合しないことが想定される。
 例えば、ロングTTI及びショートTTIが動的に切り替えられる場合、上記式(2)によるとサブフレーム#i(1msのTTI)毎にTPCコマンドが累積される(TPCコマンドが示す増減値が累積される)ため、ロングTTI及びショートTTIそれぞれにおけるTPCコマンドの累積(accumulation)を適切に制御できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、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)におけるTPCコマンドの累積を適切に制御することで、複数のTTIにおけるUL信号の送信電力を適切に制御することを着想した。
 以下、本実施の形態について説明する。以下では、時間長が異なる複数のTTIとしてロングTTI及びショートTTIを例示するが、時間長が異なる3種類以上のTTIが同一キャリア内で切り替えられてもよいことは勿論である。
 なお、ショートTTIを構成するシンボル数は、例えば、2、4、5、6、7などであるが、これらに限られない。また、複数のショートTTI間でPUSCHの復調用の参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)が共用されてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、ロングTTI及び/又はショートTTIにおいてTPCコマンドの累積制御について説明する。
 図1は、同一キャリア内におけるショートTTI及びロングTTIの動的な切り替えの一例を示す図である。図1Aでは、同一キャリア内でロングTTIがショートTTIに動的に切り替えられる。一方、図1Bでは、ショートTTIがロングTTIに動的に切り替えられる。図1A及び1Bに示すように、ロングTTI及びショートTTIにおけるPUSCHの送信電力は、それぞれ異なるTPCコマンドに基づいて制御されてもよい。
 具体的には、ロングTTI#iにおけるPUSCH(ロングPUSCH等ともいう)の送信電力は、ロングPUSCH用のTPCコマンドに基づいて制御されてもよい(閉ループ制御)。当該ロングPUSCH用のTPCコマンドは、当該ロングPUSCHをスケジューリングするDCIに含まれてもよい。
 また、ロングPUSCHの送信電力は、ユーザ端末の最大送信電力(PMAX(i))、ロングTTI#iにおいてユーザ端末に割り当てられるロングPUSCHの帯域幅(リソースブロック数)(MPUSCH(i))、送信電力オフセットP0(P0_PUSCH)、パスロスに基づく重み係数(α)、パスロス(PL)、MCSに基づくオフセット(ΔTF,c(i))、TPCコマンド(f(i))の少なくとも一つに基づいて制御されてもよい。
 例えば、ロングPUSCHの送信電力は、上記式(1)を用いて決定されてもよい。なお、上記式(1)におけるサブフレーム#iは、ロングTTI#iと言い換えることができる。また、ロングTTI#iの時間長は、サブフレーム#iのように、1msに限られず、ショートTTIよりも長ければよい。
 また、ショートTTI#jにおけるPUSCH(ショートPUSCH又はsPUSCH等ともいう)の送信電力は、当該ショートPUSCH用のTPCコマンドに基づいて制御されてもよい。当該ショートPUSCH用のTPCコマンドは、当該ショートPUSCHをスケジューリングするDCIに含まれてもよい。
 また、ショートPUSCH#jの送信電力は、ユーザ端末の最大送信電力(PMAX(j))、ショートTTI#jにおいてユーザ端末に割り当てられるショートPUSCHの帯域幅(リソースブロック数)(MsPUSCH(j))、送信電力オフセットP0(P0_PUSCH)、パスロスに基づく重み係数(α)、パスロス(PL)、MCSに基づくオフセット(ΔTF,c(j))、TPCコマンド(f(j))の少なくとも一つに基づいて制御されてもよい。
 例えば、セルcにおけるショートPUSCH#jの送信電力は、下記式(4)を用いて決定されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 なお、送信電力オフセットP0(P0_PUSCH)、パスロスに基づく重み係数(α)、TPCコマンドに基づく補正値(f(i))は、ロングTTI及びショートTTI間で共用(share)されてもよいし、それぞれ別々に設定されてもよい。
 図1A及び1Bに示すように、同一キャリア内においてショートTTI及びロングTTIが動的に切り替えられる場合、ロングPUSCHのTPCコマンドの累積及びショートPUSCHのTPCコマンドの累積は、それぞれ、図2に示すように、アクティブ化(Activated)又は非アクティブ化(De-activated)されてもよい。当該アクティブ化は上記累積モードと言い換えることができ、非アクティブ化は上記非累積モードと言い換えることができる。
<ケース1>
 図2のケース1に示されるように、ロングPUSCHのTPCコマンドの累積及びショートPUSCHのTPCコマンドの累積の双方がアクティブ化される場合、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドを共通に累積してもよいし(TPCコマンドを共用する)、或いは、独立に累積してもよい(TPCコマンドを共用しない)。
≪TPCコマンドを共通に累積する場合≫
 ロングTTI及びショートTTI間でTPCコマンドを共通に累積する(共用する)場合、ロングTTI及びショートTTIのTPCコマンドに基づく補正値(累積値)f(i)は、例えば、上記式(2)によって与えられてもよい。なお、上記式(2)におけるサブフレーム#iは、ロングTTI#i又はショートTTI#iと言い換えることができる。
 図3は、第1の態様のケース1に係るTPCコマンドの累積制御の一例を示す図である。図3Aでは、ロングTTI及びショートTTI間でTPCコマンドを共用する場合が示される。図3Aに示すように、ロングTTI及びショートTTIが動的に切り替えられる場合でも、ロングTTI及びショートTTIのTPCコマンドは、共通に累積されてもよい。
 例えば、図3Aでは、ロングTTI#i及びショートTTI#i+1における補正値(累積値)は、それぞれ、上記式(2)により与えられる。具体的には、図3Aにおいて、ショートTTI#i+1の補正値f(i+1)は、ロングTTI#iの補正値f(i)と、ショートTTI#i+1のショートPUSCH用のTPCコマンドが示す増減値とを加算したものであってもよい。
 ロングTTI及びショートTTI間でTPCコマンドを共用する場合、ロングPUSCH及びショートPUSCHのTPCコマンドが共通に累積されるので、ショートTTI及びロングTTIが動的に切り替えられる場合でも、ロングPUSCH及びショートPUSCHのTPCコマンドの累積制御を容易に行うことができる。
≪TPCコマンドを独立に累積する場合≫
 ロングTTI及びショートTTI間でTPCコマンドをそれぞれ独立に累積する場合、ロングTTI#iのTPCコマンドに基づく補正値(累積値)f(i)は、例えば、上記式(2)によって与えられてもよい。なお、上記式(2)におけるサブフレーム#iは、ロングTTI#iと言い換えることができる。一方、ショートTTI#jのTPCコマンドに基づく補正値(累積値)fc,sTTI(j)は、例えば、下記式(5)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 式(5)において、δsPUSCH,c(j-KsPUSCH)は、ショートTTI#jのショートPUSCH用のTPCコマンドが示す送信電力の増減値である。当該ショートPUSCH用のTPCコマンドは、当該ショートPUSCHをスケジューリングするDCIに含まれてもよい。式(5)では、ショートTTI#jにおける補正値fc,sTTI(j)が、ショートTTI#(j-1)における補正値fc,sTTI(j-1)と上記TPCコマンドが示す増減値δsPUSCH,c(j-KsPUSCH)とに基づいて算出されてもよい。
 図3Bでは、ロングTTI及びショートTTI間でTPCコマンドをそれぞれ独立に累積する場合が示される。例えば、図3Bでは、ロングTTI#iの補正値(累積値)f(i)及びショートTTI#jの補正値(累積値)fc,sTTI(j)がそれぞれ独立に制御される。
 図3Bに示すように、ロングTTI#iの補正値f(i)は、例えば、上記式(2)により与えられてもよい。また、ショートTTI#jの補正値fc,sTTI(j)は、例えば、上記式(5)により与えられてもよい。なお、図3Bにおいて、ショートTTI#j-1は、不図示である。
 ロングTTI及びショートTTI間でTPCコマンドをそれぞれ独立に累積する場合、ショートTTI及びロングTTIが動的に切り替えられる場合でも、ショートPUSCH及びロングPUSCHそれぞれに応じた送信電力に制御できる。
<ケース2>
 図2のケース2に示されるように、ロングPUSCHのTPCコマンドの累積がアクティブ化されるが、ショートPUSCHのTPCコマンドの累積が非アクティブ化される場合、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンドを累積し、ショートPUSCH用のTPCコマンドを累積しなくともよい。
 ケース2では、ロングTTI#iのロングPUSCH用のTPCコマンドに基づく補正値(累積値)f(i)は、ショートTTI#jのショートPUSCH用のTPCコマンドに基づいて決定されてもよい。例えば、当該補正値(累積値)f(i)は、下記式(6)によって与えられてもよい。なお、下記式(6)において、f(i)は、f(i,j)と表記されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 式(6)において、δPUSCH,c(i-KPUSCH)は、ロングTTI#iのロングPUSCH用のTPCコマンドが示す送信電力の増減値である。当該ロングPUSCH用のTPCコマンドは、当該ロングPUSCHをスケジューリングするDCIに含まれてもよい。
 ここで、fc,sTTI(j)は、ロングTTI#iへの切り替える前のショートTTI#j(切り替えから所定数前のショートTTIでもよい)のショートPUSCH用のTPCコマンドに基づく補正値である。ケース2では、ショートPUSCH用のTPCコマンドは累積されないので、当該補正値fc,sTTI(j)は、例えば、下記式(7)によって与えられてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 式(7)において、δsPUSCH,c(j-KsPUSCH)は、ショートTTI#jのショートPUSCH用のTPCコマンドが示す送信電力の増減値(絶対値)である。すなわち、補正値fc,sTTI(j)は、ショートTTI#jのショートPUSCH用のTPCコマンドが示す送信電力の増減値そのものである。
 或いは、ケース2では、ロングTTI#iのロングPUSCH用のTPCコマンドに基づく補正値f(i)は、例えば、上記式(2)によって与えられてもよい。なお、上記式(2)におけるサブフレーム#iは、ロングTTI#iと言い換えることができる。
 図4は、第1の態様のケース2に係るTPCコマンドの累積制御の一例を示す図である。図4に示すように、ケース2では、ショートPUSCH用のTPCコマンドは累積されないので、ショートTTI#jの補正値fc,sTTI(j)は、例えば、上記式(7)に示されるように、ショートTTI#jのショートPUSCH用のTPCコマンドが示す増減値そのものであってもよい。
 また、図4に示すように、ショートTTI#jからロングTTI#iへの切り替えが動的に行われる場合、ロングTTI#iの補正値f(i)は、例えば、上記式(6)又は上記式(2)によって与えられてもよい。
 また、ロングTTI#i+1の補正値f(i+1)は、例えば、上記式(2)によって与えられてもよい。具体的には、ロングTTI#i+1の補正値f(i+1)は、ロングTTI#iの補正値f(i)と、ロングTTI#i+1のロングPUSCH用のTPCコマンドが示す増減値とを加算したものであってもよい。
 ケース2では、ショートTTI#jからロングTTI#iへの切り替えが動的に行われる場合に、切り替え直後のロングTTI#iのロングPUSCHの送信電力が、例えば、式(6)によると、切り替え前のショートTTI#jのショートPUSCHのTPCコマンドに基づいて補正される。このため、切り替え直後のロングTTI#iのロングPSUCHの送信電力を適切に制御できる。
<ケース3>
 図2のケース3に示されるように、ロングPUSCHのTPCコマンドの累積が非アクティブ化されるが、ショートPUSCHのTPCコマンドの累積がアクティブ化される場合、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンドを累積せずに、ショートPUSCH用のTPCコマンドを累積してもよい。
 ケース3では、ロングPUSCH用のTPCコマンドは累積されないので、ロングTTI#iのロングPUSCH用のTPCコマンドに基づく補正値f(i)は、例えば、上記式(3)によって与えられてもよい。なお、上記式(3)におけるサブフレーム#iは、ロングTTI#iと言い換えることができる。
 一方、ショートTTI#jのショートPUSCH用のTPCコマンドに基づく補正値fc,sTTI(j)は、ロングTTI#iのロングPUSCH用のTPCコマンドに基づいて決定されてもよい。例えば、当該補正値fc,sTTI(j)は、下記式(8)によって与えられてもよい。なお、下記式(8)のδsPUSCH,c(j-KsPUSCH)は、式(5)で説明した通りである。また、下記式(8)において、fc,sTTI(i)は、fc,sTTI(i,j)と表記されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 ここで、f(i)は、ショートTTI#jへの切り替え前のロングTTI#i(切り替えから所定数前のロングTTIでもよい)のロングPUSCH用のTPCコマンドに基づく補正値である。上述のように、当該補正値f(i)は、例えば、上記式(3)で与えられる。すなわち、補正値f(i)は、ロングTTI#iのロングPUSCH用のTPCコマンドが示す送信電力の増減値そのものである。
 或いは、ケース3では、ショートTTI#jのショートPUSCH用のTPCコマンドに基づく補正値fc,sTTI(j)は、例えば、上記式(5)によって与えられてもよい。
 図5は、第1の態様のケース3に係るTPCコマンドの累積制御の一例を示す図である。図5に示すように、ケース3では、ロングPUSCH用のTPCコマンドは累積されないので、ロングTTI#iの補正値f(i)は、例えば、上記式(3)に示されるように、TPCコマンドが示す増減値そのものであってもよい。
 また、図5に示すように、ロングTTIiからショートTTI#jへの切り替えが動的に行われる場合、ショートTTI#jの補正値fc,sTTI(j)は、例えば、上記式(8)又は上記式(5)によって与えられてもよい。
 また、ショートTTI#j+1の補正値fc,sTTI(j+1)は、例えば、上記式(5)によって与えられてもよい。具体的には、ショートTTI#j+1の補正値fc,sTTI(j+1)は、ショートTTI#jの補正値fc,sTTI(j)と、ショートTTI#j+1のショートPUSCH用のTPCコマンドが示す増減値とを加算したものであってもよい。
 ケース3では、ロングTTI#iからショートTTI#jへの切り替えが動的に行われる場合に、切り替え直後のショートTTI#jのショートPUSCHの送信電力が、例えば、式(8)によると、切り替え前のロングTTI#iのロングPUSCHのTPCコマンドに基づいて補正される。このため、切り替え直後のショートTTI#jのショートPSUCHの送信電力を適切に制御できる。
<ケース4>
 図2のケース4に示されるように、ロングPUSCHのTPCコマンドの累積及びショートPUSCHのTPCコマンドの累積の双方が非アクティブ化される場合、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドをそれぞれ累積しなくともよい。
 ケース4では、ロングTTI#iのTPCコマンドに基づく補正値f(i)は、例えば、上記式(3)によって与えられてもよい。なお、上記式(3)におけるサブフレーム#iは、ロングTTI#iと言い換えることができる。また、ショートTTI#jのTPCコマンドに基づく補正値fc,sTTI(j)は、例えば、上記式(7)によって与えられてもよい。
 図6は、第1の態様のケース4に係るTPCコマンドの累積制御の一例を示す図である。図6に示すように、ケース4では、ロングTTI#iの補正値f(i)は、ロングTTI#iのロングPUSCH用のTPCコマンドが示す増減値(絶対値)であってもよい。例えば、当該補正値f(i)は、上記式(3)によって与えられてもよい。
 また、ショートTTI#jの補正値fc,sTTI(j)は、ショートTTI#jのショートPUSCH用のTPCコマンドが示す増減値(絶対値)であってもよい。例えば、当該補正値fc,sTTI(j)は、上記式(7)によって与えられてもよい。
 なお、図6では、ロングTTI及びショートTTI間で異なる式が示されるが、同一の式(例えば、式(3))がロングTTI及びショートTTI間で共用されてもよい。
 ケース4では、ショートPUSCH用のTPCコマンド及びロングPUSCH用のTPCコマンドが累積されないので、ショートTTI及びロングTTIが動的に切り替えられる場合でも、ショートPUSCH及びロングPUSCHそれぞれの送信電力を適切に制御できる。
 以上のように、第1の態様では、ロングTTI及びショートTTIそれぞれにおけるTPCコマンドの累積が制御されるので、ショートTTI及びロングTTIが動的に切り替えられる場合でも、ショートPUSCH及びロングPUSCHそれぞれの送信電力を適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、ロングTTI及び/又はショートTTIにおけるTPCコマンドの累積のリセット制御について説明する。ユーザ端末は、以下の少なくとも一つに基づいて、当該TPCコマンドの累積値のリセットを制御してもよい。なお、累積値がリセットされる場合、累積値は初期値(例えば、0)に設定される。
・ロングPUSCH及びショートPUSCH間で、開ループ制御用のパラメータ(例えば、上記送信電力オフセットP0及び/又は重み係数α)が共用されるか否か
・TPCコマンドの累積値(f(i))が共用されるか否か
・上記開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されるか否か
(1)開ループ制御用のパラメータが共用される場合
 開ループ制御用のパラメータ(例えば、上記送信電力オフセットP0及び/又は重み係数α)がロングPUSCH及びショートPUSCH間で共用される場合、ユーザ端末は、TPCコマンドの累積値(f(i))がロングPUSCH及びショートPUSCH間で共用されるか否か(ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドがそれぞれ独立に累積されるか否か)に基づいて、当該TPCコマンドの累積値のリセットを制御してもよい(下記(1-1)又は(1-2))。
(1-1)TPCコマンドの累積値が共用される場合
 TPCコマンドの累積値(f(i))がロングPUSCH及びショートPUSCH間で共用される場合、ロングPUSCH及びショートPUSCH間で共通の開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されれば、ユーザ端末は、当該累積値(f(i))をリセットしてもよい。例えば、ユーザ端末は、ロングPUSCH及びショートPUSCH間で共通の送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、当該累積値(f(i))をリセットしてもよい。
(1-2)TPCコマンドの累積値が共用されない場合
 ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドがそれぞれ独立に累積される場合、ロングPUSCH及びショートPUSCH間で共通の開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されるなら、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンドの累積値(f(i))をリセットする一方、ショートPUSCH用のTPCコマンドの累積値(fc,sTTI(j))をリセットしなくともよい。
 例えば、ユーザ端末は、ロングPUSCH及びショートPUSCH間で共通の送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、ロングPUSCH用のTPCコマンドの累積値(f(i))をリセットする一方、ショートPUSCH用のTPCコマンドの累積値(fc,sTTI(j))をリセットしなくともよい。
 或いは、ロングPUSCH及びショートPUSCH間でTPCコマンドの累積値が独立に累積される場合、ロングPUSCH及びショートPUSCH間で共通の開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されるなら、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンドの累積値(f(i))をリセットし、かつ、ショートPUSCH用のTPCコマンドの累積値(fc,sTTI(j))もリセットしてもよい。
 例えば、ユーザ端末は、ロングPUSCH及びショートPUSCH間で共通の送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、ロングPUSCH用のTPCコマンドの累積値(f(i))をリセットし、かつ、ショートPUSCH用のTPCコマンドの累積値(fc,sTTI(j))をリセットしてもよい。
(2)開ループ制御用のパラメータが共用されない場合
 開ループ制御用のパラメータ(例えば、上記送信電力オフセットP0及び/又は重み係数α)がロングPUSCH及びショートPUSCH間で共用されない(それぞれ独立に設定される)場合、ユーザ端末は、TPCコマンドの累積値(f(i))がロングPUSCH及びショートPUSCH間で共用されるか否か(ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドがそれぞれ独立に累積されるか否か)に基づいて、当該TPCコマンドの累積値のリセットを制御してもよい(下記(2-1)又は(2-2))。
(2-1)TPCコマンドの累積値が共用される場合
 ロングPUSCH及びショートPUSCH間でTPCコマンドの累積値(f(i))が共用される場合、ロングPUSCHの開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されれば、ユーザ端末は、当該累積値(f(i))をリセットしてもよい。例えば、ユーザ端末は、ロングPUSCHの送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、当該累積値(f(i))をリセットしてもよい。
 或いは、ロングPUSCH及びショートPUSCH間でTPCコマンドの累積値(f(i))が共用される場合、ショートPUSCHの開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されれば、ユーザ端末は、当該累積値(f(i))をリセットしてもよい。例えば、ユーザ端末は、ショートPUSCHの送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、当該累積値(f(i))をリセットしてもよい。
(2-2)TPCコマンドの累積値が共用されない場合
 ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドがそれぞれ独立に累積される場合に、ロングPUSCHの開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されれば、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンドの累積値(f(i))をリセットしてもよい。例えば、ユーザ端末は、ロングPUSCHの送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、当該ロングPUSCH用の累積値(f(i))をリセットしてもよい。
 また、ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドがそれぞれ独立に累積される場合に、ショートPUSCHの開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されれば、ユーザ端末は、ショートPUSCH用のTPCコマンドの累積値(fc,sTTI(j))をリセットしてもよい。例えば、ユーザ端末は、ショートPUSCHの送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、当該ショートPUSCH用の累積値(fc,sTTI(j))をリセットしてもよい。
 また、ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドがそれぞれ独立に累積される場合に、ロングPUSCHの開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されれば、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンドの累積値(f(i))及びショートPUSCH用のTPCコマンドの累積値(fc,sTTI(j))の双方をリセットしてもよい。例えば、ユーザ端末は、ロングPUSCHの送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、当該ロングPUCCH用の累積値(f(i))及びショートPUSCH用の累積値(fc,sTTI(j))の双方をリセットしてもよい。
 また、ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンドがそれぞれ独立に累積される場合に、ショートPUSCHの開ループ制御用のパラメータが上位レイヤにより変更されれば、ユーザ端末は、ロングPUSCH用のTPCコマンドの累積値(f(i))及びショートPUSCH用のTPCコマンドの累積値(fc,sTTI(j))の双方をリセットしてもよい。例えば、ユーザ端末は、ショートPUSCHの送信電力オフセットP0が上位レイヤにより変更される場合、当該ロングPUCCH用の累積値(f(i))及びショートPUSCH用の累積値(fc,sTTI(j))の双方をリセットしてもよい。
 第2の態様では、ロングPUSCH及び/又はショートPUSCHにおけるTPCコマンドの累積値が上記条件に基づいてリセットされるので、ショートTTI及びロングTTIが動的に切り替えられる場合でも、ショートPUSCH及びロングPUSCHそれぞれの送信電力を適切に制御できる。
(その他の態様)
 以上の第1の態様で説明したTPCコマンドの累積制御及び/又は第2の態様で説明したTPCコマンドの累積値のリセット制御は、ロングPUSCH及びショートPUSCHだけでなく、ロングTTI及びショートTTIで送信されるUL信号に適用可能である。
 例えば、第1の態様の累積制御及び/又は第2の態様のリセット制御は、ロングTTIで送信されるPUCCH(ロングPUCCH等ともいう)及びショートTTIで送信されるPUCCH(ショートPUCCH又はsPUCCH等ともいう)に適用可能である。
 また、第1の態様の累積制御及び/又は第2の態様のリセット制御は、ロングTTIで送信されるサウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)及びショートTTIで送信されるSRSにも適用可能である。なお、ロングTTI及びショートTTIのSRSの送信電力は、第1の態様で説明したロングPUSCH及びショートPUSCHの送信電力に所定のオフセットを与えたものであってもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図7は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
 図7に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザイン及び/又はRATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットであり、例えば、サブキャリア間隔、シンボル長、CP長の少なくとも一つである。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するサブフレーム(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム、スロット等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するサブフレーム(ショートTTI、ショートサブフレーム、スロット等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、ロングサブフレーム及びショートサブフレームの双方が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレームが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)の少なくとも一つなどが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCH及び/又はEPDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局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、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)、DLデータ(DLデータチャネル)、DL参照信号の少なくとも一つ)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ(ULデータチャネル)、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
 また、送受信部103は、時間長が異なる複数のTTI(例えば、ロングTTI(第1のTTI)及びショートTTI(第2のTTI))においてUL信号(例えば、ロングPUSCH、ショートPUSCH、ロングPUCCH、ショートPUCCH、及び、SRSの少なくとも一つ)を受信する。
 また、送受信部103は、上記UL信号の送信電力の制御に用いられるパラメータを送信する。例えば、送受信部103は、上位レイヤシグナリングにより、開ループ制御用のパラメータを送信してもよい。また、送受信部103は、TPCコマンドを含むDCIを送信してもよい。
 図9は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図9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9に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302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、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からのUCIに基づいて、DLデータ及び/又はULデータチャネルのスケジューリング及び/又は再送制御を行ってもよい。
 また、制御部301は、DL信号の受信及び/又はUL信号の送信に用いられる伝送時間間隔(TTI)を制御する。制御部301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)の切り替えを制御する。制御部301は、上位レイヤシグナリング及び/又はL1/L2シグナリングにより、当該複数のTTI間の切り替えをユーザ端末20に指示してもよい。
 また、制御部301は、UL信号の送信電力の制御に用いられるパラメータの生成及び/又は送信を制御する。具体的には、制御部301は、時間長の異なる複数のTTI間で共通又は独立の開ループ制御用のパラメータの生成及び/又は送信を制御してもよい。開ループ制御用のパラメータは、ユーザ端末の最大送信電力(PMAX(i))、ロングTTI#iにおいてユーザ端末に割り当てられるロングPUSCHの帯域幅(リソースブロック数)(MPUSCH(i))、送信電力オフセットP0(P0_PUSCH)、パスロスに基づく重み係数(α)、パスロス(PL)、MCSに基づくオフセット(ΔTF,c(i))の少なくとも一つであってもよい。
 また、制御部301は、閉ループ制御用のパラメータ(例えば、TPCコマンド)の生成及び/又は送信を制御してもよい。制御部301は、時間長の異なる複数のTTI間で独立のTPCコマンド(例えば、ロングPUSCH用のTPCコマンド及びショートPUSCH用のTPCコマンド)の生成及び/又は送信を制御してもよい。
 また、制御部301は、TPCコマンドの累積のアクティブ化又は非アクティブ化をユーザ端末に指示してもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 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(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示されるUL制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を受信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
 また、送受信部203は、時間長が異なる複数のTTI(例えば、ロングTTI(第1のTTI)及びショートTTI(第2のTTI))においてUL信号(例えば、ロングPUSCH、ショートPUSCH、ロングPUCCH、ショートPUCCH、及び、SRSの少なくとも一つ)を送信する。
 また、送受信部203は、上記UL信号の送信電力の制御に用いられるパラメータを受信する。例えば、送受信部203は、上位レイヤシグナリングにより、開ループ制御用のパラメータを受信してもよい。また、送受信部203は、TPCコマンドを含むDCIを受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図11は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図11においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図11に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402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。
 また、制御部401は、DL信号の受信及び/又はUL信号の送信に用いられる伝送時間間隔(TTI)を制御する。制御部401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)の切り替えを制御する。制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又はL1/L2シグナリングによる無線基地局10からの指示情報により、当該複数のTTI間の切り替えを制御してもよい。
 また、制御部401は、UL信号の送信電力を制御する。具体的には、制御部401は、開ループ制御用のパラメータ及び/又は閉ループ制御用のパラメータに基づいて、時間長の異なる複数のTTIのUL信号の送信電力を制御してもよい。
 例えば、制御部401は、ユーザ端末の最大送信電力(PMAX(i))、ロングTTI#iにおいてユーザ端末に割り当てられるロングPUSCHの帯域幅(リソースブロック数)(MPUSCH(i))、送信電力オフセットP0(P0_PUSCH)、パスロスに基づく重み係数(α)、パスロス(PL)、MCSに基づくオフセット(ΔTF,c(i))、TPCコマンド(f(i))の少なくとも一つに基づいて、ロングPUSCH及び/又はショートPUSCHの送信電力を制御してもよい。なお、これらのパラメータの少なくとも一つは、ロングPUSCH及びショートPUSCHに共通であってもよいし、独立に設定されてもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10からの指示に基づいて、時間長が異なる複数のTTIのUL信号(例えば、ロングPUSCH及びショートPUSCH)におけるTPCコマンドの累積のアクティブ化又は非アクティブ化を制御する。
 また、制御部401は、時間長が異なる複数のTTIのUL信号(例えば、ロングPUSCH及びショートPUSCH)用のTPCコマンドの累積を制御する。具体的には、制御部401は、ロングPUSCH(第1のUL信号)用のTPCコマンド及びショートPUSCH(第2のUL信号)用のTPCコマンドの累積を制御してもよい。
 また、制御部401は、ロングPUSCH(第1のUL信号)用のTPCコマンド及びショートPUSCH(第2のUL信号)用のTPCコマンドを共通に累積する、又は、独立に累積してもよい(第1の態様のケース1)。
 また、制御部401は、ロングPUSCH(第1のUL信号)用のTPCコマンド又はショートPUSCH(第2のUL信号)用のTPCコマンドのいずれかを累積してもよい(第1の態様のケース2又はケース3)。
 具体的には、制御部401は、ロングTTI及びショートTTI間の切り替えが行われる場合、ショートPUSCH(第2のUL信号)用のTPCコマンドに基づいてロングPUSCH(第1のUL信号)用のTPCコマンドを累積してもよい(ケース2)。
 或いは、制御部401は、ロングTTI及びショートTTI間の切り替えが行われる場合、ロングPUSCH(第1のUL信号)用のTPCコマンドに基づいてショートPUSCH(第2のUL信号)用のTPCコマンドを累積してもよい(ケース3)。
 また、制御部401は、ロングPUSCH(第1のUL信号)用のTPCコマンド及びショートPUSCH(第2のUL信号)用のTPCコマンドの双方を累積しなくともよい(第1の態様のケース4)。
 また、制御部401は、ロングPUSCH(第1のUL信号)用のTPCコマンド及び/又はショートPUSCH(第2のUL信号)用のTPCコマンドの累積のリセットを制御してもよい(第2の態様)。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCIを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 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(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施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12は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサ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12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.  第1の伝送時間間隔(TTI)で送信される第1の上りリンク(UL)信号用の送信電力制御(TPC)コマンド、及び/又は、前記第1のTTIよりも時間長が短い第2のTTIで送信される第2のUL信号用のTPCコマンドを受信する受信部と、
     前記第1のUL信号用のTPCコマンド及び/又は前記第2のUL信号用のTPCコマンドの累積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、前記第1のUL信号用のTPCコマンド及び前記第2のUL信号用のTPCコマンドを共通に累積する、又は、独立に累積することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記第1のUL信号用のTPCコマンド又は前記第2のUL信号用のTPCコマンドのいずれかを累積することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記第1のTTI及び前記第2のTTI間の切り替えが行われる場合、前記第2のUL信号用のTPCコマンドに基づいて前記第1のUL信号用のTPCコマンドを累積する、又は、前記第1のUL信号用のTPCコマンドに基づいて前記第2のUL信号用のTPCコマンドを累積することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記第1のUL信号用のTPCコマンド及び/又は前記第2のUL信号用のTPCコマンドの累積のリセットを制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     第1の伝送時間間隔(TTI)で送信される第1の上りリンク(UL)信号用の送信電力制御(TPC)コマンド、及び/又は、前記第1のTTIよりも時間長が短い第2のTTIで送信される第2のUL信号用のTPCコマンドを受信する工程と、
     前記第1のUL信号用のTPCコマンド及び/又は前記第2のUL信号用のTPCコマンドの累積を制御する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
     
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