WO2018229951A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018229951A1
WO2018229951A1 PCT/JP2017/022210 JP2017022210W WO2018229951A1 WO 2018229951 A1 WO2018229951 A1 WO 2018229951A1 JP 2017022210 W JP2017022210 W JP 2017022210W WO 2018229951 A1 WO2018229951 A1 WO 2018229951A1
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control
downlink
signal
resource set
information
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PCT/JP2017/022210
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一樹 武田
聡 永田
チン ムー
リュー リュー
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株式会社Nttドコモ
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel.
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI), etc.) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • the radio base station controls data allocation (scheduling) to the user terminal, and notifies the user terminal of data scheduling using downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information is transmitted using, for example, a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) arranged at the head part in the subframe.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the user terminal monitors the downlink control channel, performs reception processing (demodulation, decoding processing, etc.), and controls DL data reception and / or uplink data transmission based on the received downlink control information.
  • transmission of the downlink control channel is controlled using an aggregation of one or a plurality of control channel elements (CCE / ECCE).
  • Each control channel element is composed of a plurality of resource element groups (REG / EREG).
  • the resource element group is also used when mapping a control channel to a resource element (RE).
  • the present invention is a user who can suppress degradation of communication quality and / or resource utilization efficiency even when a region (control resource set) for transmitting downlink control information is flexibly arranged.
  • An object is to provide a terminal and a wireless communication method.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives a downlink signal, and the downlink signal is different from a signal indicating downlink control information, and a radio resource of the downlink signal is for downlink control channel detection And a control unit that performs predetermined control on the monitor area for detecting the downlink control channel.
  • the present invention even when a region for transmitting downlink control information is flexibly arranged, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an arrangement example of broadcast information and control resource sets in radio resources.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an arrangement example of broadcast information and control resource sets in radio resources in the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an arrangement example of broadcast information and control resource sets in radio resources in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an arrangement example of broadcast information and control resource sets in radio resources in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an arrangement example of broadcast information and control resource sets in radio resources in the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an arrangement example of broadcast information and control resource sets in radio resources in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an arrangement example of broadcast information and control resource sets in radio resources in the first embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an arrangement example of downlink data and control resource sets in radio resources in the second embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an arrangement example of downlink data and control resource sets in radio resources in the second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an arrangement example of downlink data and control resource sets in radio resources in the second embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an arrangement example of downlink data and control resource sets in radio resources in the second embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an arrangement example of downlink data and control resource sets in radio resources in the second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an arrangement example of downlink data and control resource sets in radio resources in the second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an arrangement example of downlink data and control resource sets in radio resources in the second embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an arrangement example of uplink and downlink control resource sets in radio resources in the third embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an arrangement example of CSI-RSs and control resource sets in radio resources in the fourth embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an arrangement example of CSI-RSs and control resource sets in radio resources in the fourth embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an arrangement example of CSI-RSs and control resource sets in radio resources according to the fourth embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an arrangement example of different control resource sets in radio resources according to the fifth embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • a base station uses a downlink control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel), enhanced PDCCH (EPDCCH: Enhanced PDCCH), etc.) to UE for downlink control information (DCI: Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • Transmitting downlink control information may be read as transmitting a downlink control channel.
  • DCI may be scheduling information including at least one of time / frequency resources for scheduling data, transport block information, data modulation scheme information, HARQ retransmission information, information on demodulation RS, and the like.
  • DCI that schedules DL data reception and / or DL reference signal measurement may be referred to as DL assignment or DL grant
  • DCI that schedules UL data transmission and / or UL sounding (measurement) signal transmission May be referred to as UL grant.
  • channel resource for transmitting UL control signal (UCI: Uplink Control Information) such as HARQ-ACK feedback for DL data and / or channel measurement information (CSI: Channel State Information), Information on at least one of the sequence and the transmission format may be included.
  • DCI for scheduling UL control signals (UCI: Uplink Control Information) may be defined separately from DL assignment and UL grant.
  • the UE monitors a set of a predetermined number of downlink control channel candidates based on the configuration.
  • monitoring refers to, for example, trying to decode each downlink control channel for a target DCI format in the set.
  • decoding is also called blind decoding (BD) and blind detection.
  • Downlink control channel candidates are also called BD candidates, (E) PDCCH candidates, and the like.
  • a set of downlink control channel candidates to be monitored (a plurality of downlink control channel candidates) is also called a search space.
  • the base station allocates DCI to predetermined downlink control channel candidates included in the search space.
  • the UE performs blind decoding on one or more candidate resources in the search space and detects DCI for the UE.
  • the search space may be set by upper layer signaling common to users, or may be set by upper layer signaling for each user. Also, two or more search spaces may be set with the same carrier for the user terminal.
  • AL corresponds to the number of control channel elements (CCE: Control Channel Element) / enhanced control channel elements (ECCE: Enhanced CCE) constituting DCI.
  • CCE Control Channel Element
  • ECCE enhanced CCE
  • the search space has a plurality of downlink control channel candidates for a certain AL.
  • Each downlink control channel candidate is composed of one or more resource units (CCE and / or ECCE).
  • DCI is attached with a cyclic redundancy check (CRC) bit.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked (scrambled) using a UE-specific identifier (for example, a Cell-Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI)) or an identifier common to the system.
  • C-RNTI Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • the UE can detect the DCI in which the CRC is scrambled based on the DCI in which the CRC is scrambled by the C-RNTI corresponding to the terminal and the identifier common to the system.
  • search spaces there are a common search space that is commonly set for UEs and a UE-specific search space that is set for each UE.
  • AL the number of CCEs
  • 5G / NR is required to support the use of flexible neurology and frequency and realize a dynamic frame configuration.
  • the neurology is communication parameters related to the frequency domain and / or time domain (for example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix (CP) length, transmission).
  • future wireless communication systems for example, 5G, NR
  • 5G Fifth Generation
  • NR future wireless communication systems
  • 5G / NR eMBB (enhanced Mobile Broad Band), IoT (Internet of Things), mMTC (massive Machine Type Communication), M2M (Machine To Machine), URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communications), etc.
  • Provision of communication services is being considered.
  • the UE can detect a downlink control channel (or a control channel for NR (NR-PDCCH)) by monitoring a predetermined control resource set.
  • the control resource set is a resource set that is a transmission candidate for the downlink control channel, and includes a control resource set (CORSET), a control subband, a control channel search space, a search space set, It may be called a search space resource set, a control region, a control subband, an NR-PDCCH region, or the like.
  • control resource set may be a control resource set necessary for receiving a minimum amount of system information (for example, it may be called RMSI (Remaining Minimum System Information)).
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • the control resource set When the control resource set is flexibly arranged as described above, it may be in conflict with the arrangement of information or signals different from the information for detecting the downlink control information and the downlink control information (collision). It is done. For this reason, it may become impossible to arrange the downlink control channel in the control resource set. In such a case, the UE monitors the control resource set, but performs decoding of resources to which downlink control information is not mapped. For this reason, there is a possibility that problems such as deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency may occur.
  • the mapping position of the control resource set may be notified in advance from the network side to the UE using higher layer signaling or the like.
  • control resource sets are arranged at the first, third, fifth, and seventh symbols.
  • broadcast information is arranged in the resources of the control resource set. For this reason, although the UE monitors the control resource set, the downlink control channel (downlink control information) is not mapped in the conflicting resource, and unnecessary processing is performed.
  • control resource set monitoring area for downlink control channel detection
  • mapping position of information or signals other than downlink control information collide with each other
  • the present invention has been achieved by focusing on the handling (handling) of the control resource set.
  • the broadcast information includes a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) transmitted at a predetermined resource position (symbol and frequency resource), a synchronization signal (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • a synchronization signal for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • a resource unit eg, SS block (Synchronization Signal block) including a broadcast channel and a synchronization signal may be included.
  • Aspect 1-1 the arrangement of control resource sets that may collide with broadcast information in a network (eg, eNB, gNB) is prohibited.
  • a network eg, eNB, gNB
  • the control resource set is arranged (configured) in the first, third, fifth, and seventh symbols (in a two-symbol period).
  • the network uses the control resource set in the first, third, fifth, and seventh symbols.
  • the transmission of the downlink control channel is prohibited.
  • the user terminal assumes that no control resource set is arranged for a resource that may collide with broadcast information.
  • a collision between the control resource set and information or signals other than downlink control information can be prevented in advance on the network side. For this reason, the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like on a control resource set to which information other than downlink control information or a signal is mapped, and can avoid unnecessary processing.
  • aspect 1-2 Next, the aspect 1-2 will be described.
  • the UE does not monitor (skip) the control resource set that collides with the broadcast information.
  • the control resource set shown in FIG. 3 is configured in the first, third, fifth, and seventh symbols. However, as in FIGS. 1 and 2, the control resource set collides with the broadcast information in the third symbol.
  • the position of the control resource set (frequency-time resource) is notified to the UE in advance by higher layer signaling (configured semi-statically).
  • the position of the broadcast information (frequency-time resource) is configured semi-statically in the same manner as the control resource set, or is determined in advance by specifications.
  • the UE detects (identifies) a control resource set that collides with broadcast information based on information indicating a previously notified or determined position.
  • the UE skips monitoring only for the detected control resource set. Specifically, in FIG. 3, monitoring of the control resource set that is configured in the third symbol is skipped.
  • the UE does not perform monitoring / decoding processing, can avoid unnecessary processing, and can suppress terminal battery consumption. As a result, even when the control resource set is flexibly arranged, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • aspect 1-3 Next, the aspect 1-3 will be described.
  • the control resource set that collides with broadcast information is shifted in the time axis direction, and collision with broadcast information is avoided.
  • FIG. 4 shows a configuration example according to the aspect 1-3.
  • the control resource set is configured to the first, third, fifth, and seventh symbols. Resource sets collide with broadcast information.
  • the UE detects (identifies) a control resource set that collides with broadcast information based on information indicating a previously notified or determined position. For the detected control resource set, the UE shifts the arrangement position by one symbol in the time axis direction and monitors it. In FIG. 4, the UE monitors the detected control resource set of the third symbol by shifting to the fourth symbol with the frequency unchanged.
  • the network knows that the broadcast information and the control resource set of the third symbol collide in advance, the broadcast information is mapped to the third symbol and the fourth symbol (which does not collide with the broadcast information) (Set the control resource set that was scheduled to be configured with the third symbol to (valid symbol).
  • the network can set the control resource set to the third symbol in which the broadcast information is arranged, but when recognizing the collision between the two, the user terminal can set the predetermined symbol ( For example, the control resource set may be monitored with a symbol shifted by one symbol.
  • the control resource set that collides with the broadcast information can be shifted to an effective resource that does not collide with the broadcast information. For this reason, the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like for resources that collide with broadcast information, and can avoid unnecessary processing.
  • the downlink control channel mapped to the colliding control resource set is mapped to a resource (effective resource) that does not collide with the broadcast information, a decrease in resource utilization efficiency or the like is suppressed. Furthermore, since there is no need to transmit the downlink control channel after waiting for the control resource set next to the conflicting control resource set, transmission delay and the like can be suppressed.
  • the shift amount is one symbol in the time axis direction, but the present invention is not limited to this.
  • the control resource set may be shifted to a resource that does not collide with broadcast information on any of the interposed symbols.
  • FIG. 5 shows a configuration example according to the aspect 1-4.
  • the control resource set is configured to the first, third, fifth, and seventh symbols. Resource sets collide with broadcast information.
  • the UE detects (identifies) a control resource set that collides with broadcast information based on information indicating a previously notified or determined position.
  • the UE shifts the arrangement position in the frequency axis direction and monitors only the detected control resource set.
  • the UE monitors the control resource set of the detected third symbol while shifting the frequency while keeping the corresponding symbol as it is.
  • the network knows that the broadcast information and the control resource set of the third symbol collide in advance, the broadcast information is mapped to the third symbol, and the conflicting control resource set is set as the broadcast information. Shift and configure in the frequency direction to avoid collisions.
  • the control resource set that collides with the broadcast information can be shifted to an effective resource that does not collide with the broadcast information. For this reason, the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like for resources that collide with broadcast information, and can avoid unnecessary processing.
  • the downlink control channel mapped to the colliding control resource set is mapped to a resource (effective resource) that does not collide with the broadcast information, a decrease in resource utilization efficiency or the like is suppressed. Furthermore, it is not necessary to wait for the control resource set next to the colliding control resource set to transmit a downlink control channel or to transmit by a symbol after the colliding symbol, thereby suppressing a transmission delay or the like. it can.
  • the UE may be configured in advance or notified from the network.
  • control resource set is configured to the first, third, fifth, and seventh symbols.
  • Resource sets collide with broadcast information.
  • the downlink control channel element is composed of a plurality of resource element groups (REG / EREG).
  • the resource element group is also used when mapping the downlink control channel to the resource element (RE).
  • the control resource set is composed of 30 REGs. However, since a part (resource) that collides with broadcast information is not regarded as a control resource set, a REG index is not attached.
  • a portion (resource) that does not collide with the broadcast information (non-overlapping) is regarded as a control resource set, and therefore has a REG index. That is, the REG with the REG index 1-24 is regarded as a control resource set, and a downlink control channel can be arranged (mapped). That is, in the network, the downlink control channel can be mapped using the REG of the REG index 1-24.
  • a part (resource) that collides with broadcast information is not regarded as a control resource set, and therefore, the REG index 14 and the REG index 15 are assigned discontinuously.
  • the UE detects (identifies) a control resource set that collides with broadcast information based on information indicating a previously notified or determined position.
  • the UE monitors only the portion of the detected control resource set that does not collide (do not overlap) with the broadcast information.
  • the UE monitors the CCE (resource unit) associated with the REG index 1-24.
  • Aspect 1-5 it is possible to allocate a downlink control channel using a resource that does not collide (do not overlap) with broadcast information. That is, the conflicting control resource set can be used.
  • the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like for portions (resources) that collide with broadcast information, and can avoid unnecessary processing. As a result, even when the control resource set is flexibly arranged, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • an index (index 1-24 in FIG. 6) assigned to a portion that does not collide (do not overlap) with broadcast information may be set in advance or notified from the network.
  • an index (index 1-24 in FIG. 6) assigned to a portion that does not collide (do not overlap) with broadcast information may be set in advance or notified from the network.
  • control resource set is configured to the first, third, fifth, and seventh symbols.
  • Resource sets collide with broadcast information.
  • the control resource set is composed of 30 REGs.
  • the portion (resource) that collides with the broadcast information is also processed as a control resource set in the UE, so that all 30 REGs are attached with REG indexes.
  • the network performs mapping of the downlink control channel on the assumption that there is no overlap with the broadcast information.
  • it is determined to map the downlink control channel to the REG index 11-16 (determination of mapping resource).
  • the broadcast information is mapped. Since there is an overlap with the downlink control channel in the REG indexes 15 and 16, rate matching is performed on the broadcast information (REG index 15-20).
  • the UE detects (identifies) a control resource set that collides with broadcast information based on information indicating a previously notified or determined position.
  • the UE monitors using the REG index 1-30 in the detected control resource set.
  • the detected control resource set in the REG indexes 15 and 16, the downlink control channel and the broadcast information are duplicated, so rate matching is performed on the broadcast information.
  • rate matching refers to controlling the number of encoded bits (encoded bits) in consideration of actually available radio resources.
  • the number of encoded bits is less than the number of bits that can be mapped to actually available radio resources, at least some of the encoded bits may be repeated.
  • the number of encoded bits is larger than the number of bits that can be mapped, a part of the encoded bits may be deleted.
  • Puncturing is encoding without considering the amount of resources that cannot be used among radio resources to which broadcast information is allocated, but encoding symbols are not used for resources that cannot actually be used (for example, REG indexes 15 and 16). It means not mapping.
  • the aspect 1-6 it is possible to perform a decoding process or the like as information mapped to the control resource set with respect to the broadcast information arranged in a collision with the control resource set.
  • monitoring processing can be performed without performing special processing (partial monitoring, radio resource shift, etc.) only on the conflicting control resource set.
  • special processing partial monitoring, radio resource shift, etc.
  • the downlink control channel corresponding to REG index 11-16 and the downlink control channel corresponding to REG24-29 are downlink control channels for different UEs, even if they are downlink control channels for the same UE. There may be.
  • the control resource set is flexibly arranged. As a result, even when the control resource set and the broadcast information collide with each other, the communication quality is deteriorated and / or the resource. It is possible to suppress a decrease in the use efficiency of.
  • aspect 2-1 the UE does not monitor (skip) the control resource set that collides with the downlink data. This is similar to the above-described aspect 1-2.
  • the control resource set shown in FIG. 8 is configured in the first, third, fifth, and seventh symbols. However, in the third symbol, the control resource set collides with downlink data.
  • the position of the control resource set (frequency-time resource) is notified to the UE in advance by higher layer signaling (configured semi-statically).
  • the radio resource position of the downlink data is specified via the downlink control channel (downlink control information) transmitted in the control resource set of the first symbol, and is configured semi-statically. .
  • the UE detects (identifies) a control resource set that collides with downlink data based on the information indicating the quasi-statically configured position.
  • the UE skips monitoring only for the detected control resource set. Specifically, in FIG. 8, monitoring of the control resource set that is configured in the third symbol is skipped.
  • the UE does not perform monitoring / decoding processing only for the control resource set that collides with downlink data, and can avoid unnecessary processing. As a result, even when the control resource set is flexibly arranged, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • aspect 2-2 Next, the aspect 2-2 will be described.
  • the control resource set that has collided is monitored and rate matching or puncturing is applied.
  • the control resource set is configured for the first, third, fifth, and seventh symbols.
  • the resource set collides with downlink data.
  • the radio resource position of the downlink data is specified via the downlink control channel (downlink control information) transmitted with the control resource set of the first symbol.
  • FIG. 9 is a configuration example in which rate matching or puncturing is applied in an overlapping portion between a control resource set and downlink data (option 1).
  • FIG. 10 is a configuration example in which rate matching or puncturing is applied in downlink control information (DCI) of a control resource set (option 2).
  • DCI downlink control information
  • the network performs mapping of a downlink control channel (control resource set) assuming that there is no overlap with downlink data (determination of mapping resources). After this, downlink data is mapped, but rate matching is performed on the downlink data because there is an overlap with the control resource set.
  • the UE detects (identifies) a control resource set that collides with downlink data based on information indicating a semi-statically configured location. The UE monitors for the detected control resource set. However, since the detected control resource set has an overlapping part with the downlink data, rate matching is performed on the downlink data around the overlapping part (FIG. 9).
  • puncture may be used instead of rate matching.
  • some transmissions of downlink data may be missed by applying puncturing, but the transmission quality of other downlink data is not degraded.
  • the receiver processing can be made common with or without puncturing.
  • the network first performs mapping of the downlink control channel (DCI) assuming that there is no overlap with downlink data (determination of mapping resources). Thereafter, downlink data mapping is performed. However, since there is an overlap with DCI, rate matching is performed on the downlink data.
  • DCI downlink control channel
  • the UE detects (identifies) a control resource set that collides with downlink data based on information indicating a semi-statically configured location. The UE monitors for the detected control resource set. As a result, DCI is decoded. The UE performs rate matching on downlink data around DCI (FIG. 10).
  • Aspect 2-2 it is possible to perform the monitoring process on the control resource set that overlaps the downlink data as in the case where there is no overlap. As a result, even when the control resource set is flexibly arranged, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • the conflicting control resource set can be used.
  • the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like for a portion (resource) that collides with downlink data, and can avoid unnecessary processing.
  • the control resource set is flexibly arranged, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • Aspect 2-4 it is possible to perform a decoding process or the like as information mapped to the control resource set with respect to downlink data arranged in a collision with the control resource set.
  • monitoring processing can be performed without performing special processing (partial monitoring, radio resource shift, etc.) only on the conflicting control resource set.
  • special processing partial monitoring, radio resource shift, etc.
  • control resource set that collides with downlink data can be shifted to an effective resource that does not collide with downlink data. For this reason, the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like for resources colliding with downlink data, and can avoid unnecessary processing.
  • the downlink control channel mapped to the colliding control resource set is mapped to a resource (effective resource) that does not collide with downlink data, a decrease in resource utilization efficiency or the like is suppressed. Furthermore, since there is no need to transmit the downlink control channel after waiting for the control resource set next to the conflicting control resource set, transmission delay and the like can be suppressed.
  • a control resource set that collides with downlink data can be shifted to an effective resource that does not collide with downlink data. For this reason, the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like for resources colliding with downlink data, and can avoid unnecessary processing.
  • the downlink control channel mapped to the colliding control resource set is mapped to a resource (effective resource) that does not collide with downlink data, a decrease in resource utilization efficiency or the like is suppressed. Furthermore, it is not necessary to wait for the control resource set next to the colliding control resource set to transmit a downlink control channel or to transmit by a symbol after the colliding symbol, thereby suppressing a transmission delay or the like. it can.
  • the control resource set when the control resource set is flexibly arranged, even if the control resource set and the downlink data collide, the communication quality is deteriorated and / or A decrease in resource utilization efficiency and the like can be suppressed.
  • radio resources symbols
  • uplink configuration is dynamically performed. For this reason, it is assumed that the symbol in which the control resource set is arranged is used for the uplink as illustrated in FIG.
  • the UE detects (identifies) that the symbol in which the control resource set is arranged is used for the uplink based on the information indicating the position notified or determined in advance and the uplink instruction dynamically notified. )
  • the UE skips monitoring for the detected control resource set. Specifically, in FIG. 15, the monitoring of the control resource set set to the seventh symbol is skipped.
  • the UE when a symbol in which a control resource set is arranged is used for uplink, the UE does not perform monitoring / decoding processing only for the corresponding control resource set, and performs unnecessary processing. Can be avoided. As a result, even when the control resource set is flexibly arranged, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • Aspect 4-1 it is possible to perform a decoding process or the like as information mapped to the control resource set with respect to the CSI-RS arranged in collision with the control resource set.
  • monitoring processing can be performed without performing special processing (partial monitoring, radio resource shift, etc.) only on the conflicting control resource set.
  • special processing partial monitoring, radio resource shift, etc.
  • aspect 4-2 Next, aspect 4-2 will be described.
  • the colliding control resource set is shifted in the time axis direction, and collision with CSI-RS is avoided (FIG. 17). Since the operations of the network and the UE are the same as those in the aspect 1-3 except for the difference between the broadcast information and the CSI-RS, the description thereof is omitted.
  • a control resource set that collides with CSI-RS can be shifted to an effective resource that does not collide with CSI-RS. For this reason, the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like for resources colliding with CSI-RS, and can avoid unnecessary processing.
  • the downlink control channel mapped to the colliding control resource set is mapped to a resource (effective resource) that does not collide with the CSI-RS, a decrease in resource utilization efficiency and the like are suppressed. Furthermore, since there is no need to transmit the downlink control channel after waiting for the control resource set next to the conflicting control resource set, transmission delay and the like can be suppressed.
  • the control resource set that collides with the CSI-RS can be shifted to an effective resource that does not collide with the CSI-RS. For this reason, the UE does not perform monitoring / decoding processing or the like for resources colliding with CSI-RS, and can avoid unnecessary processing.
  • the downlink control channel mapped to the colliding control resource set is mapped to a resource (effective resource) that does not collide with the CSI-RS, a decrease in resource utilization efficiency and the like are suppressed. Furthermore, it is not necessary to wait for the control resource set next to the colliding control resource set to transmit a downlink control channel or to transmit by a symbol after the colliding symbol, thereby suppressing a transmission delay or the like. it can.
  • the fourth embodiment when the control resource set is flexibly arranged, even when the control resource set and the CSI-RS collide, communication quality is deteriorated and / or A decrease in resource utilization efficiency and the like can be suppressed.
  • different control resource sets for the first and third symbols are arranged in a partially overlapping state.
  • the UE monitors any control resource set on the assumption that there is no duplication. Specifically, the PDCCH candidate / search space of each control resource set is monitored.
  • the network can transmit the downlink control channel from a plurality of control resource sets using a preferable control resource set.
  • an appropriate control resource set can be used according to the communication quality of each control resource set or the arrangement state (configuration frequency, etc.). As a result, it is possible to suppress deterioration in communication quality and / or reduction in resource utilization efficiency.
  • the UE may monitor any control resource set after shifting any one of the overlapping control resource sets in the time axis direction or the frequency axis direction. According to this, it is possible to avoid monitoring the same radio resource area in duplicate.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmission / reception antenna 101 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a signal using a transmission beam or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 transmits one or more synchronization signal blocks (SS blocks) including a synchronization signal (for example, NR-PSS, NR-SSS, etc.) and a broadcast channel (for example, NR-PBCH).
  • SS blocks synchronization signal blocks
  • the transceiver 103 may transmit NR-PBCH having the same content and / or configuration using a plurality of different SS blocks.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit at least one type of control resource set, broadcast information, downlink data, and CSI-RS.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • the control unit 301 uses the digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 104 and / or the analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 103 to form a transmission beam and / or a reception beam. May be performed.
  • the control unit 301 may perform control to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. Such propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 304 and / or the measurement unit 305.
  • the control unit 301 may explicitly indicate that the user terminal 20 does not decode the PBCH included in the SS block of another cell using RRC signaling or SIB.
  • control unit 301 transmits various downlink signals described in the first to fifth embodiments.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the corresponding DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
  • the analog beam forming unit includes an analog beam forming circuit (for example, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beam forming apparatus (for example, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention. May be.
  • the transmission / reception antenna 201 may be constituted by, for example, an array antenna.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a signal using a transmission beam, or may receive a signal using a reception beam.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit and / or receive a signal using a predetermined beam determined by the control unit 401.
  • the transmission / reception unit 203 receives one or more synchronization signal blocks (SS blocks) including a synchronization signal (for example, NR-PSS, NR-SSS, etc.) and a broadcast channel (for example, NR-PBCH).
  • SS blocks including a synchronization signal (for example, NR-PSS, NR-SSS, etc.) and a broadcast channel (for example, NR-PBCH).
  • a synchronization signal for example, NR-PSS, NR-SSS, etc.
  • a broadcast channel for example, NR-PBCH
  • the transmission / reception unit 203 receives various downlink signals described in the first to fifth embodiments.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 uses the digital BF (for example, precoding) in the baseband signal processing unit 204 and / or the analog BF (for example, phase rotation) in the transmission / reception unit 203 to form a transmission beam and / or a reception beam. May be performed.
  • the control unit 401 may perform control to form a beam based on downlink propagation path information, uplink propagation path information, and the like. Such propagation path information may be acquired from the reception signal processing unit 404 and / or the measurement unit 405.
  • the control unit 401 controls the control resource set as described in the first to fifth embodiments.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 25 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

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Abstract

下り制御情報を送信する領域(制御リソースセット)を柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することを目的とする。ユーザ端末は、下りリンク信号を受信する受信部と、前記下りリンク信号が、下り制御情報を示す信号とは異なり、かつ、前記下りリンク信号の無線リソースが、下り制御チャネル検出用のモニタ領域に重複する場合、前記下り制御チャネル検出用のモニタ領域に対して所定の制御を行う制御部とを備える。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 無線基地局は、ユーザ端末に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリングをユーザ端末に通知する。下り制御情報は、例えば、サブフレームにおいて、先頭部分に配置された下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いて送信される。ユーザ端末は、下り制御チャネルをモニタして受信処理(復調、復号処理等)を行い、受信した下り制御情報に基づいてDLデータの受信及び/又は上りデータの送信を制御する。
 既存のLTEシステムでは、下り制御チャネル(PDCCH/EPDCCH)は、1又は複数の制御チャネル要素(CCE/ECCE)の集合(aggregation)を利用して送信が制御される。また、各制御チャネル要素は複数のリソースエレメントグループ(REG/EREG)で構成される。リソースエレメントグループは、リソースエレメント(RE)に対する制御チャネルのマッピングを行う場合にも利用される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、下り制御情報を送信する領域を固定的ではなく、柔軟に配置(マッピング)することが検討されている。しかしながら、上記領域を柔軟に配置する場合、下り制御情報以外の情報又は信号の配置と競合する(衝突(collision))することが考えられる。このため、従来のREGのマッピングを適用した場合、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等の問題が生じる虞がある。
 そこで、本発明は、下り制御情報を送信する領域(制御リソースセット)を柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 一態様に係るユーザ端末は、下りリンク信号を受信する受信部と、前記下りリンク信号が、下り制御情報を示す信号とは異なり、かつ、前記下りリンク信号の無線リソースが、下り制御チャネル検出用のモニタ領域に重複する場合、前記下り制御チャネル検出用のモニタ領域に対して所定の制御を行う制御部とを備えることを特徴とする。
 本発明によれば、下り制御情報を送信する領域を柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
図1は、無線リソースにおけるブロードキャスト情報と制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図2は、第1の実施形態における、無線リソースにおけるブロードキャスト情報と制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図3は、第1の実施形態における、無線リソースにおけるブロードキャスト情報と制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図4は、第1の実施形態における、無線リソースにおけるブロードキャスト情報と制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図5は、第1の実施形態における、無線リソースにおけるブロードキャスト情報と制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図6は、第1の実施形態における、無線リソースにおけるブロードキャスト情報と制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図7は、第1の実施形態における、無線リソースにおけるブロードキャスト情報と制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図8は、第2の実施形態における、無線リソースにおける下りリンクデータと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図9は、第2の実施形態における、無線リソースにおける下りリンクデータと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図10は、第2の実施形態における、無線リソースにおける下りリンクデータと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図11は、第2の実施形態における、無線リソースにおける下りリンクデータと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図12は、第2の実施形態における、無線リソースにおける下りリンクデータと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図13は、第2の実施形態における、無線リソースにおける下りリンクデータと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図14は、第2の実施形態における、無線リソースにおける下りリンクデータと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図15は、第3の実施形態における、無線リソースにおける上りリンクと、下りリンクの制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図16は、第4の実施形態における、無線リソースにおけるCSI-RSと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図17は、第4の実施形態における、無線リソースにおけるCSI-RSと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図18は、第4の実施形態における、無線リソースにおけるCSI-RSと制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図19は、第5の実施形態における、無線リソースにおける、異なる制御リソースセットとの配置例を示す図である。 図20は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図21は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図22は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図23は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図24は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図25は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 既存のLTEシステムにおいて、基地局は、UEに対して下り制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、拡張PDCCH(EPDCCH:Enhanced PDCCH)など)を用いて下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信する。下り制御情報を送信することは、下り制御チャネルを送信すると読みかえられてもよい。
 DCIは、例えばデータをスケジューリングする時間/周波数リソース、トランスポートブロック情報、データ変調方式情報、HARQ再送情報、及び復調用RSに関する情報等の少なくとも1つを含むスケジューリング情報であってもよい。DLデータ受信及び/又はDL参照信号の測定をスケジューリングするDCIは、DLアサインメント又はDLグラントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信及び/又はULサウンディング(測定用)信号の送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 DLアサインメント及び/又はULグラントには、DLデータに対するHARQ-ACKフィードバック及び/又はチャネル測定情報(CSI:Channel State Information)などのUL制御信号(UCI:Uplink Control Information)を送信するチャネルのリソース、系列、送信フォーマットの少なくとも一つに関する情報が含まれていてもよい。また、UL制御信号(UCI:Uplink Control Information)をスケジューリングするDCIがDLアサインメント及びULグラントとは別に規定されてもよい。
 UEは、設定(configure)に基づいて、所定数の下り制御チャネル候補のセットをモニタする。ここで、モニタとは、例えば、当該セットで、対象となるDCIフォーマットについて各下り制御チャネルの復号を試行することをいう。このような復号は、ブラインド復号(BD:Blind Decoding)、ブラインド検出とも呼ばれる。下り制御チャネル候補は、BD候補、(E)PDCCH候補などとも呼ばれる。
 モニタすべき下り制御チャネル候補のセット(複数の下り制御チャネル候補)は、サーチスペースとも呼ばれる。基地局は、サーチスペースに含まれる所定の下り制御チャネル候補にDCIを配置する。UEは、サーチスペース内の1つ以上の候補リソースに対してブラインド復号を行い、当該UEに対するDCIを検出する。サーチスペースは、ユーザ間共通の上位レイヤシグナリングで設定されてもよいし、ユーザ個別の上位レイヤシグナリングで設定されてもよい。また、サーチスペースは、当該ユーザ端末に対して同じキャリアで2つ以上設定されてもよい。
 既存のLTEでは、リンクアダプテーションを目的として、サーチスペースには複数種類のアグリゲーションレベル(AL:Aggregation Level)が規定される。ALは、DCIを構成する制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)/拡張制御チャネル要素(ECCE:Enhanced CCE)の数に対応する。また、サーチスペースは、あるALについて、複数の下り制御チャネル候補を有する。各下り制御チャネル候補は、一以上のリソース単位(CCE及び/又はECCE)で構成される。
 DCIには、巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットが付けられる(attached)。当該CRCは、UE個別の識別子(例えば、セル-無線ネットワーク一時識別子(C-RNTI:Cell-Radio Network Temporary Identifier))又はシステム共通の識別子を用いてマスキング(スクランブル)されている。UEは、自端末に対応するC-RNTIでCRCがスクランブルされたDCI及びシステム共通の識別子に基づいてCRCがスクランブルされたDCIを検出することができる。
 また、サーチスペースとしては、UEに共通に設定される共通(common)サーチスペースと、UE毎に設定されるUE固有(UE-specific)サーチスペースがある。既存のLTEのPDCCHのUE固有サーチスペースにおいて、AL(=CCE数)は、1、2、4及び8である。BD候補数は、AL=1、2、4及び8について、それぞれ6、6、2及び2と規定される。
 ところで、5G/NRでは、柔軟なニューメロロジー及び周波数の利用をサポートし、動的なフレーム構成を実現することが求められている。ここで、ニューメロロジーとは、周波数領域及び/又は時間領域に関する通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔(SCS:Subcarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つ)である。
 また、将来の無線通信システム(例えば、5G、NR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。例えば、5G/NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)、mMTC(massive Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。
 このような要求条件を満足させるため、下り制御情報を送信する領域(制御リソースセット)を固定的ではなく、柔軟に配置(マッピング)することが検討されている。UEは、所定の制御リソースセットをモニタして下り制御チャネル(又は、NR用の制御チャネル(NR-PDCCH))を検出できる。なお、制御リソースセットは、下り制御チャネルの送信候補となるリソースセットであって、コントロールリソースセット(CORSET:COntrol Resource SET)、コントロールサブバンド(control subband)、制御チャネルのサーチスペース、サーチスペースセット、サーチスペースリソースセット、コントロール領域、制御サブバンド、NR-PDCCH領域などと呼ばれてもよい。
 なお、制御リソースセットは、最小限のシステム情報(例えば、RMSI(Remaining Minimum System Information)などと呼ばれてもよい)を受信するために必要な制御リソースセットであってもよい。
 上述のように制御リソースセットを柔軟に配置する場合、下り制御情報及び下り制御情報を検出するための情報とは異なった、情報又は信号の配置と競合する(衝突(collision))することが考えられる。このため、制御リソースセットに下り制御チャネルを配置することができなくなる場合がある。このような場合、UEは制御リソースセットをモニタするが、下り制御情報がマッピングされていないリソースの復号を行うことになる。このため、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等の問題が生じる虞がある。なお、制御リソースセットのマッピング位置については、ネットワーク側からUEに、ハイヤレイヤシグナリングなどを用いて予め通知されてよい。
 例えば、図1に示されるように、ネットワークから送信されるブロードキャスト情報と衝突することが考えられる。図1では、時間-周波数リソースにおいて、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに制御リソースセットが配置されている。ただし、3番目のシンボルにおいて、制御リソースセットのリソースには、ブロードキャスト情報が配置される。このため、UEは制御リソースセットをモニタするが、衝突しているリソースにおいて下り制御チャネル(下り制御情報)はマッピングされておらず、不要な処理を行うことになる。
 本願発明者らは、柔軟に配置(例えば、準静的に配置)された制御リソースセット(下り制御チャネル検出用のモニタ領域)と、下り制御情報以外の情報又は信号のマッピング位置が衝突した場合、制御リソースセットに対する取扱い(ハンドリング)に着目し、本発明に至った。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下の実施形態では、信号及びチャネルに関する「NR-」の接頭語は省略して標記する場合がある。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態では、制御リソースセットにブロードキャスト情報が衝突する場合について説明する。なお、ブロードキャスト情報には、所定のリソース位置(シンボル及び周波数リソース)で送信されるブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、又は、ブロードキャストチャネル及び同期信号を含んだリソースユニット(例えば、SSブロック(Synchronization Signal block))が含まれてもよい。
 以下、第1の実施形態に係る各種態様を説明する。
(態様1-1)
 態様1-1では、ネットワーク(例えば、eNB、gNB)がブロードキャスト情報と衝突する可能性のある制御リソースセットの配置を禁止する。例えば、図2に示されるように、制御リソースセットは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに(2シンボル周期で)制御リソースセットが配置(設定(configure))される。しかしながら、ブロードキャスト情報をマッピングするリソースが、3番目のシンボルの制御リソースセットと衝突するため、ネットワークは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルにおける、上記制御リソースセットを用いた下り制御チャネルの送信を禁止する。ユーザ端末は、ブロードキャスト情報と衝突する可能性リソースには、制御リソースセットが配置されないと想定する。
 態様1-1によれば、制御リソースセットと、下り制御情報以外の情報又は信号との衝突が、ネットワーク側で予め防止することができる。このため、UEは、下り制御情報以外の情報又は信号がマッピングされている制御リソースセットに対して、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。
(態様1-2)
 次に、態様1-2について説明する。態様1-2では、UEは、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットのモニタを行わない(スキップする)。
 図3に示される、制御リソースセットは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに設定(configure)される。ただし、図1、図2と同様に、3番目のシンボルにおいて、制御リソースセットはブロードキャスト情報と衝突する。
 前述のように、制御リソースセットの位置(周波数-時間リソース)については、ハイヤレイヤシグナリングなどでUEに予め通知されている(準静的に設定(configure)されている)。ブロードキャスト情報の位置(周波数-時間リソース)については、制御リソースセットと同様に準静的に設定(configure)されるか、もしくは、仕様であらかじめ決定されている。
 UEは、予め通知又は決定されている位置を示す情報に基づいて、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットについてのみ、モニタをスキップする。具体的には、図3においては、3番目のシンボルに設定(configure)される制御リソースセットのモニタをスキップする。
 態様1-2によれば、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットについてのみ、UEはモニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができ、端末バッテリー消費を抑えることができる。この結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
(態様1-3)
 次に、態様1-3について説明する。態様1-3では、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットが時間軸方向にシフトされ、ブロードキャスト情報との衝突が回避される。
 態様1-3に係る構成例が図4に示される。ここでは、態様1-2における図3と同様に、制御リソースセットは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに設定(configure)されるが、3番目のシンボルにおいて、制御リソースセットはブロードキャスト情報と衝突する。
 UEは、予め通知又は決定されている位置を示す情報に基づいて、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットについてのみ、配置位置を時間軸方向に、1シンボル分シフトして、モニタする。図4において、UEは、検出された3番目のシンボルの制御リソースセットを、周波数はそのままに、4番目のシンボルにシフトしてモニタする。
 なお、ネットワークは、予めブロードキャスト情報と3番目のシンボルの制御リソースセットとが衝突することが分っているため、3番目のシンボルにブロードキャスト情報をマッピングし、ブロードキャスト情報と衝突しない4番目のシンボル(有効なシンボル)に、3番目のシンボルで設定(configure)する予定だった制御リソースセットを設定(configure)する。または、ネットワークは、ブロードキャスト情報が配置される3番目のシンボルに制御リソースセットを設定できるが、両者の衝突を認識した場合に、ユーザ端末が、ネットワークからの設定なしに、設定情報所定のシンボル(例えば1シンボル)シフトしたシンボルで制御リソースセットをモニタリングするものとしてもよい。
 態様1-3によれば、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットについて、ブロードキャスト情報と衝突しない有効なリソースにシフトすることができる。このため、UEは、ブロードキャスト情報と衝突するリソースについて、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。
 また、衝突する制御リソースセットにマッピングされる下り制御チャネルは、ブロードキャスト情報と衝突しないリソース(有効なリソース)にマッピングされるため、リソースの利用効率の低下等が抑制される。さらに、衝突する制御リソースセットの次の制御リソースセットを待って、下り制御チャネルを送信する必要が無いため、送信遅延などを抑制することができる。
 なお、態様1-3においては、シフト量が時間軸方向に1シンボルとなっているがこれに限らない。例えば、連続する制御リソースセットとの間に複数シンボルが介在する場合、介在するいずれかのシンボル上であって、ブロードキャスト情報と衝突しないリソースに制御リソースセットをシフトすればよい。
(態様1-4)
 次に、態様1-4について説明する。態様1-4では、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットが周波数軸方向にシフトされ、ブロードキャスト情報との衝突が回避される。
 態様1-4に係る構成例が図5に示される。ここでは、態様1-2における図3と同様に、制御リソースセットは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに設定(configure)されるが、3番目のシンボルにおいて、制御リソースセットはブロードキャスト情報と衝突する。
 UEは、予め通知又は決定されている位置を示す情報に基づいて、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットについてのみ、配置位置を周波数軸方向にシフトして、モニタする。図5において、UEは、検出された3番目のシンボルの制御リソースセットを、対応のシンボルはそのままに、周波数をシフトしてモニタする。
 なお、ネットワークは、予めブロードキャスト情報と3番目のシンボルの制御リソースセットとが衝突することが分っているため、3番目のシンボルにブロードキャスト情報をマッピングし、衝突する制御リソースセットを、ブロードキャスト情報と衝突しないように、周波数方向にシフトして設定(configure)する。
 態様1-4によれば、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットについて、ブロードキャスト情報と衝突しない有効なリソースにシフトすることができる。このため、UEは、ブロードキャスト情報と衝突するリソースについて、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。
 また、衝突する制御リソースセットにマッピングされる下り制御チャネルは、ブロードキャスト情報と衝突しないリソース(有効なリソース)にマッピングされるため、リソースの利用効率の低下等が抑制される。さらに、衝突する制御リソースセットの次の制御リソースセットを待って、下り制御チャネルを送信する、又は、衝突するシンボル以降のシンボルで送信する、といった必要が無いため、送信遅延などを抑制することができる。
 なお、周波数方向にシフトされた制御リソースセットの位置(周波数リソース)、又は、周波数方向のシフト量について、UEは、予め設定(configure)されても、ネットワークから通知されてもよい。
(態様1-5)
 次に、態様1-5について説明する。態様1-5では、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットにおいて、ブロードキャスト情報と衝突する部分(リソース)については制御リソースセットとみなさず、衝突しない(重複しない)部分(リソース)について、制御リソースセットとみなしてモニタする。
 態様1-5に係る構成例が図6に示される。ここでは、態様1-2における図3と同様に、制御リソースセットは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに設定(configure)されるが、3番目のシンボルにおいて、制御リソースセットはブロードキャスト情報と衝突する。
 下り制御チャネル要素は複数のリソースエレメントグループ(REG/EREG)で構成される。リソースエレメントグループは、リソースエレメント(RE)に対する下り制御チャネルのマッピングを行う場合にも利用される。
 図6に示されるように、制御リソースセットは、30個のREGで構成されている。ただし、ブロードキャスト情報と衝突する部分(リソース)については制御リソースセットとみなされないため、REGインデックスが付されていない。
 一方、ブロードキャスト情報と衝突しない(重複しない)部分(リソース)については、制御リソースセットとみなされるため、REGインデックスが付されている。すなわち、REGインデックス1-24のREGについては、制御リソースセットとみなされ、下り制御チャネルを配置(マッピング)することができる。すなわち、ネットワークでは、REGインデックス1-24のREGを用いて、下り制御チャネルをマッピングすることができる。なお、図6では、ブロードキャスト情報と衝突する部分(リソース)については制御リソースセットとみなされないため、REGインデックス14とREGインデックス15が非連続に割り当てられている。
 UEは、予め通知又は決定されている位置を示す情報に基づいて、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットにおいて、ブロードキャスト情報と衝突しない(重複しない)部分についてのみモニタする。図6においては、UEは、REGインデックス1-24に対応付けられたCCE(リソース単位)でモニタする。
 態様1-5によれば、ブロードキャスト情報に衝突しない(重複しない)リソースを使って下り制御チャネルを割り当てることができる。すなわち、衝突する制御リソースセットを活用することができる。また、UEは、ブロードキャスト情報と衝突する部分(リソース)について、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。これの結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
 なお、ブロードキャスト情報と衝突しない(重複しない)部分に割り当てられるインデックス(図6ではインデックス1-24)は、予め設定(configure)されても、ネットワークから通知されてもよい。
(態様1-6)
 次に、態様1-6について説明する。態様1-6では、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットにおいて、ブロードキャスト情報と衝突する部分(リソース)についても、制御リソースセットとみなしてモニタする。また、態様1-6では、レートマッチング又はパンクチャを適用する。
 態様1-6に係る構成例が図7に示される。ここでは、態様1-2における図3と同様に、制御リソースセットは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに設定(configure)されるが、3番目のシンボルにおいて、制御リソースセットはブロードキャスト情報と衝突する。
 態様1-5の図6にと同様に、制御リソースセットは、30個のREGで構成されている。ただし、態様1-6の図7では、ブロードキャスト情報と衝突する部分(リソース)についても、UEにおいて制御リソースセットとみなして処理されるため、30個のREG全てにREGインデックスが付されている。
 ネットワークは、先ず、ブロードキャスト情報との重複が無いと想定して、下り制御チャネルのマッピングを行う。図7では、下り制御チャネルをREGインデックス11-16にマッピングすることを決定する(マッピングリソースの決定)。この後、ブロードキャスト情報のマッピングを行うが、REGインデックス15、16において、下り制御チャネルとの重複があるため、ブロードキャスト情報(REGインデックス15-20)についてレートマッチングを行う。
 UEは、予め通知又は決定されている位置を示す情報に基づいて、ブロードキャスト情報と衝突する制御リソースセットを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットにおいて、REGインデックス1-30を用いてモニタする。ただし、検出された制御リソースセットでは、REGインデックス15、16において、下り制御チャネルとブロードキャスト情報が重複しているため、ブロードキャスト情報についてレートマッチングを行う。
 ここで、レートマッチングとは、実際に利用可能な無線リソースを考慮して、符号化後のビット(符号化ビット)の数を制御することをいう。実際に利用可能な無線リソースにマッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が少ない場合、符号化ビットの少なくとも一部が繰り返されてもよい。当該マッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が多い場合、符号化ビットの一部が削除されてもよい。
 また、レートマッチングに替えてパンクチャを用いることも考えられる。パンクチャとは、ブロードキャスト情報が割り当てられた無線リソースのうち、使用できないリソース量を考慮しないで符号化を行うが、実際に利用できないリソース(例えば、REGインデックス15、16)に対して符号化シンボルをマッピングしないことをいう。
 態様1-6によれば、制御リソースセットに衝突して配置されるブロードキャスト情報に対して、制御リソースセットにマッピングされた情報として復号処理などを行うことができる。UEにおいて、衝突した制御リソースセットのみに、特別な処理(一部のみのモニタ、無線リソースのシフト、など)を行うことなく、モニタ処理を行うことができる。この結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
 なお、図7において、REGインデックス11-16に対応する下り制御チャネルと、REG24-29に対応する下り制御チャネルとは、同じUEに対する下り制御チャネルであっても、それぞれ異なるUEに対する下り制御チャネルであってもよい。
 以上説明したように、第1の実施形態によれば、制御リソースセットを柔軟に配置するこの結果、制御リソースセットとブロードキャスト情報とが衝突する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
<第2の実施形態>
 次に、第2の実施形態について説明する。第2の実施形態では、制御リソースセットに下りリンクデータが衝突する場合について説明する。以下、第2の実施形態に係る各種態様を説明する。
(態様2-1)
 態様2-1では、UEは、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットのモニタは行わない(スキップする)。これは、上述の態様1-2と類似する。
 図8に示される、制御リソースセットは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに設定(configure)される。ただし、3番目のシンボルにおいて、制御リソースセットは下りリンクデータと衝突する。
 前述のように、制御リソースセットの位置(周波数-時間リソース)については、ハイヤレイヤシグナリングなどでUEに予め通知されている(準静的に設定(configure)されている)。また、下りリンクデータの無線リソース位置は、1番目のシンボルの制御リソースセットで送信された下り制御チャネル(下り制御情報)を介して指定されており、準静的に設定(configure)されている。
 UEは、これらの準静的に設定(configure)された位置を示す情報に基づいて、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットについてのみ、モニタをスキップする。具体的には、図8においては、3番目のシンボルに設定(configure)される制御リソースセットのモニタをスキップする。
 態様2-1によれば、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットについてのみ、UEはモニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。この結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
(態様2-2)
 次に、態様2-2について説明する。態様2-2では、態様1-6と同様に、衝突した制御リソースセットについてもモニタを行い、レートマッチング又はパンクチャを適用する。
 態様2-2に係る構成例が図9、図10に示される。ここでは、態様2-1における図8と同様に、制御リソースセットは、1番目、3番目、5番目、及び、7番目のシンボルに設定(configure)されるが、3番目のシンボルにおいて、制御リソースセットは下りリンクデータと衝突する。また、下りリンクデータの無線リソース位置は、1番目のシンボルの制御リソースセットで送信された下り制御チャネル(下り制御情報)を介して指定されている。
 図9は、制御リソースセットと下りリンクデータとの重複部においてレートマッチング又はパンクチャを適用する構成例である(オプション1)。図10は、制御リソースセットの下り制御情報(DCI)においてレートマッチング又はパンクチャを適用する構成例である(オプション2)。
(オプション1)
 ネットワークは、先ず、下りリンクデータとの重複がないと想定して、下り制御チャネル(制御リソースセット)のマッピングを行う(マッピングリソースの決定)。この後、下りリンクデータのマッピングを行うが、制御リソースセットとの重複があるため、下りリンクデータについてレートマッチングを行う。
 UEは、準静的に設定(configure)された位置を示す情報に基づいて、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットについてモニタする。ただし、検出された制御リソースセットには、下りリンクデータとの重複部がるため、重複部周囲の下りリンクデータについてレートマッチングを行う(図9)。
 ここで、レートマッチングに替えてパンクチャを用いてもよい。準静的に設定(configure)される下りリンクデータについては、パンクチャを適用することで、下りリンクデータの一部の送信が見送られる場合があるが、他の下りリンクデータの送信品質を落とさないで送信することができ、かつ受信機処理をパンクチャ有無で共通化できるため、好ましい場合がある。
(オプション2)
 ネットワークは、先ず、下りリンクデータとの重複がないと想定して、下り制御チャネル(DCI)のマッピングを行う(マッピングリソースの決定)。この後、下りリンクデータのマッピングを行うが、DCIとの重複があるため、下りリンクデータについてレートマッチングを行う。
 UEは、準静的に設定(configure)された位置を示す情報に基づいて、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットについてモニタする。この結果DCIが復号される。UEは、DCIの周囲の下りリンクデータについてレートマッチングを行う(図10)。
 レートマッチングの代わりにパンクチャを用いる点については、上述の(オプション1)と同様である。
 態様2-2によれば、下りリンクデータに重複する制御リソースセットに対して、重複しない場合と同様にモニタ処理を行うことができる。この結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
(態様2-3)
 次に、態様2-3について説明する。態様2-3では、態様1-5と同様に、衝突する制御リソースセットにおいて、下りリンクデータと衝突する部分(リソース)については制御リソースセットとみなさず、衝突しない(重複しない)部分(リソース)について、制御リソースセットとみなしてモニタする(図11)。ネットワーク及びUEの動作については、ブロードキャスト情報と下りリンクデータとの相違点以外は、態様1-5と同様となるため説明は省略する。
 態様2-3によれば、下りリンクデータに衝突しない(重複しない)リソースを使って下り制御チャネルを割り当てることができる。すなわち、衝突する制御リソースセットを活用することができる。また、UEは、下りリンクデータと衝突する部分(リソース)について、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。この結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
(態様2-4)
 次に、態様2-4について説明する。態様2-4では、態様1-6と同様に、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットにおいて、下りリンクデータと衝突する部分(リソース)についても、制御リソースセットとみなしてモニタする。また、態様2-4では、レートマッチング又はパンクチャを適用する(図12)。ネットワーク及びUEの動作については、ブロードキャスト情報と下りリンクデータとの相違点以外は、態様1-6と同様となるため説明は省略する。
 態様2-4によれば、制御リソースセットに衝突して配置される下りリンクデータに対して、制御リソースセットにマッピングされた情報として復号処理などを行うことができる。UEにおいて、衝突した制御リソースセットのみに、特別な処理(一部のみのモニタ、無線リソースのシフト、など)を行うことなく、モニタ処理を行うことができる。この結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
(態様2-5)
 次に、態様2-5について説明する。態様2-5では、態様1-3と同様に、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットが時間軸方向にシフトされ、下りリンクデータとの衝突が回避される(図13)。ネットワーク及びUEの動作については、ブロードキャスト情報と下りリンクデータとの相違点以外は、態様1-3と同様となるため説明は省略する。
 態様2-5によれば、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットについて、下りリンクデータと衝突しない有効なリソースにシフトすることができる。このため、UEは、下りリンクデータと衝突するリソースについて、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。
 また、衝突する制御リソースセットにマッピングされる下り制御チャネルは、下りリンクデータと衝突しないリソース(有効なリソース)にマッピングされるため、リソースの利用効率の低下等が抑制される。さらに、衝突する制御リソースセットの次の制御リソースセットを待って、下り制御チャネルを送信する必要が無いため、送信遅延などを抑制することができる。
(態様2-6)
 次に、態様2-6について説明する。態様2-6では、態様1-4と同様に、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットが周波数軸方向にシフトされ、下りリンクデータとの衝突が回避される(図14)。ネットワーク及びUEの動作については、ブロードキャスト情報と下りリンクデータとの相違点以外は、態様1-4と同様となるため説明は省略する。
 態様2-6によれば、下りリンクデータと衝突する制御リソースセットについて、下りリンクデータと衝突しない有効なリソースにシフトすることができる。このため、UEは、下りリンクデータと衝突するリソースについて、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。
 また、衝突する制御リソースセットにマッピングされる下り制御チャネルは、下りリンクデータと衝突しないリソース(有効なリソース)にマッピングされるため、リソースの利用効率の低下等が抑制される。さらに、衝突する制御リソースセットの次の制御リソースセットを待って、下り制御チャネルを送信する、又は、衝突するシンボル以降のシンボルで送信する、といった必要が無いため、送信遅延などを抑制することができる。
 以上説明したように、第2の実施形態によれば、制御リソースセットを柔軟に配置したときに、制御リソースセットと下りリンクデータとが衝突する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
<第3の実施形態>
 次に、第3の実施形態について説明する。第3の実施形態では、制御リソースセットの配置される無線リソース(シンボル)が上りリンクに用いられる場合について説明する。無線通信システム(例えば、NR)においては、上りリンクの設定(configure)は動的(ダイナミック)に行われることが考えられる。このため、図15に示されるように制御リソースセットが配置されるシンボルが上りリンクに用いられることが想定される。
 UEは、予め通知又は決定されている位置を示す情報、及び、動的に通知される上りリンクの指示に基づいて、制御リソースセットが配置されるシンボルが上りリンクに用いられることを検出(特定)する。UEは、検出された制御リソースセットについて、モニタをスキップする。具体的には、図15においては、7番目のシンボルに設定(configure)される制御リソースセットのモニタをスキップする。
 第3の実施形態によれば、制御リソースセットが配置されるシンボルが上りリンクに用いられる場合、対応の制御リソースセットについてのみ、UEはモニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。この結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
<第4の実施形態>
 次に、第4の実施形態について説明する。第4の実施形態では、制御リソースセットにチャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)が衝突する場合について説明する。以下、第4の実施形態に係る各種態様を説明する。
(態様4-1)
 先ず、態様4-1について説明する。態様4-1では、態様1-6、態様2-2、態様2-4と同様に、CSI-RSと衝突する制御リソースセットにおいて、CSI-RSと衝突する部分(リソース)についても、制御リソースセットとみなしてモニタする(図16)。また、態様4-1では、レートマッチング又はパンクチャを適用する。ネットワーク及びUEの動作については、ブロードキャスト情報とCSI-RSとの相違点以外は、態様1-6、態様2-2、態様2-4と同様となるため説明は省略する。
 態様4-1によれば、制御リソースセットに衝突して配置されるCSI-RSに対して、制御リソースセットにマッピングされた情報として復号処理などを行うことができる。UEにおいて、衝突した制御リソースセットのみに、特別な処理(一部のみのモニタ、無線リソースのシフト、など)を行うことなく、モニタ処理を行うことができる。この結果、制御リソースセットを柔軟に配置する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
(態様4-2)
 次に、態様4-2について説明する。態様4-2では、態様1-3と同様に、衝突する制御リソースセットが時間軸方向にシフトされ、CSI-RSとの衝突が回避される(図17)。ネットワーク及びUEの動作については、ブロードキャスト情報とCSI-RSとの相違点以外は、態様1-3と同様となるため説明は省略する。
 態様4-2によれば、CSI-RSと衝突する制御リソースセットについて、CSI-RSと衝突しない有効なリソースにシフトすることができる。このため、UEは、CSI-RSと衝突するリソースについて、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。
 また、衝突する制御リソースセットにマッピングされる下り制御チャネルは、CSI-RSと衝突しないリソース(有効なリソース)にマッピングされるため、リソースの利用効率の低下等が抑制される。さらに、衝突する制御リソースセットの次の制御リソースセットを待って、下り制御チャネルを送信する必要が無いため、送信遅延などを抑制することができる。
(態様4-3)
 次に、態様4-3について説明する。態様4-3では、態様1-4と同様に、衝突する制御リソースセットが周波数軸方向にシフトされ、CSI-RSとの衝突が回避される(図18)。ネットワーク及びUEの動作については、ブロードキャスト情報とCSI-RSとの相違点以外は、態様1-4と同様となるため説明は省略する。
 態様4-3によれば、CSI-RSと衝突する制御リソースセットについて、CSI-RSと衝突しない有効なリソースにシフトすることができる。このため、UEは、CSI-RSと衝突するリソースについて、モニタリング・復号処理などを行うことが無く、不要な処理を避けることができる。
 また、衝突する制御リソースセットにマッピングされる下り制御チャネルは、CSI-RSと衝突しないリソース(有効なリソース)にマッピングされるため、リソースの利用効率の低下等が抑制される。さらに、衝突する制御リソースセットの次の制御リソースセットを待って、下り制御チャネルを送信する、又は、衝突するシンボル以降のシンボルで送信する、といった必要が無いため、送信遅延などを抑制することができる。
 以上説明したように、第4の実施形態によれば、制御リソースセットを柔軟に配置するときに、制御リソースセットとCSI-RSとが衝突する場合であっても、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
<第5の実施形態>
 次に、第5の実施形態について説明する。第5の実施形態では、異なる制御リソースセットが重複して配置された場合について説明する。将来のシステムでは、UE又はUEグループに対して、複数種の制御リソースセットが設定(configure)されることが考えられる。このため、図19に示されるように、異なる制御リソースセットが重複して配置されることが想定される。
 図19では、1番目と3番目のシンボルで異なる制御リソースセットが一部重なった状態で配置されている。この場合、UEは、いずれの制御リソースセットについても、重複が無いと想定してモニタする。具体的には、各制御リソースセットのPDCCH候補/サーチスペースをモニタする。
 第5の実施形態によれば、ネットワークは、複数の制御リソースセットから、好ましい制御リソースセットを用いて下り制御チャネルを送信することができる。例えば、各制御リソースセットの通信品質、又は、配置状態(設定(configure)頻度など)に応じて、適切な制御リソースセットを用いることができる。この結果、通信品質の劣化及び/又はリソースの利用効率の低下等を抑制することができる。
 なお、重複した制御リソースセットのいずれか一方を、時間軸方向又は周波数軸方向シフトした後に、UEが、いずれの制御リソースセットについてもモニタしてもよい。これによれば、同じ無線リソース領域を重複してモニタすることを避けることができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図20は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図21は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ101は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 送受信部103は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部103は、制御部301によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 送受信部103は、同期信号(例えば、NR-PSS、NR-SSSなど)及びブロードキャストチャネル(例えば、NR-PBCH)を含む1つ以上の同期信号ブロック(SSブロック)を送信する。送受信部103は、異なる複数のSSブロックを用いて同じ内容及び/又は構成を有するNR-PBCHを送信してもよい。
 送受信部103は、少なくとも1種類の制御リソースセット、ブロードキャスト情報、下りリンクデータ、及び、CSI-RSを送信してもよい。
 図22は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ベースバンド信号処理部104におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部103におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部301は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部304及び/又は測定部305から取得されてもよい。
 制御部301は、RRCシグナリング又はSIBを使用して、ユーザ端末20が他セルのSSブロックに含まれるPBCHを復号しないことを明示的に指示してもよい。
 また、制御部301は、上記第1-第5の実施形態で説明される各種下りリンク信号を送信する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、対応するDCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図23は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるアナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成してもよい。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナによって構成してもよい。
 送受信部203は、送信ビームを用いて信号を送信してもよいし、受信ビームを用いて信号を受信してもよい。送受信部203は、制御部401によって決定された所定のビームを用いて信号を送信及び/又は受信してもよい。
 送受信部203は、同期信号(例えば、NR-PSS、NR-SSSなど)及びブロードキャストチャネル(例えば、NR-PBCH)を含む1つ以上の同期信号ブロック(SSブロック)を受信する。
 送受信部203は、上記第1-第5の実施形態で説明される各種下りリンク信号を受信する。
 図24は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、ベースバンド信号処理部204におけるデジタルBF(例えば、プリコーディング)及び/又は送受信部203におけるアナログBF(例えば、位相回転)を用いて、送信ビーム及び/又は受信ビームを形成する制御を行ってもよい。制御部401は、下り伝搬路情報、上り伝搬路情報などに基づいて、ビームを形成する制御を行ってもよい。これらの伝搬路情報は、受信信号処理部404及び/又は測定部405から取得されてもよい。
 制御部401は、上記第1-第5の実施形態で説明されるように制御リソースセットを制御する。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図25は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (6)

  1.  下りリンク信号を受信する受信部と、
     前記下りリンク信号が、下り制御情報を示す信号とは異なり、かつ、前記下りリンク信号の無線リソースが、下り制御チャネル検出用のモニタ領域に重複する場合、前記下り制御チャネル検出用のモニタ領域に対して所定の制御を行う制御部とを備えることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記所定の制御として前記下り制御チャネル検出用のモニタ領域のモニタを省略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、前記所定の制御として、前記下り制御チャネル検出用のモニタ領域以外の無線リソースをモニタすることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記所定の制御としてレートマッチング又はパンクチャを行い、前記下りリンク信号を復号することを特徴とする請求項1記載のユーザ端末。
  5.  前記下りリンク信号は、ブロードキャスト情報を示す信号、下りリンクデータを示す信号、又は、チャネル状態情報参照信号を示すことを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末における無線通信方法であって、
     下りリンク信号を受信する工程と、
     前記下りリンク信号が、下り制御情報及び下り制御情報を検出するための信号とは異なり、かつ、前記下りリンク信号の無線リソースが、下り制御チャネル検出用のモニタ領域に重複する場合、前記下り制御チャネル検出用のモニタ領域に対して所定の制御を行う工程とを有することを特徴とする無線通信方法。
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