WO2018229956A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018229956A1
WO2018229956A1 PCT/JP2017/022226 JP2017022226W WO2018229956A1 WO 2018229956 A1 WO2018229956 A1 WO 2018229956A1 JP 2017022226 W JP2017022226 W JP 2017022226W WO 2018229956 A1 WO2018229956 A1 WO 2018229956A1
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WO
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loaded dmrs
slot
control channel
mapped
mapping
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PCT/JP2017/022226
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French (fr)
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敬佑 齊藤
和晃 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + ( 5G (plus) and New-RAT (Radio Access Technology) are also being considered.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + 5G (plus)
  • New-RAT Radio Access Technology
  • a demodulation reference signal for example, DMRS (Demodulation Reference Signal)
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • Front-loaded DMRS has been studied (Non-patent Document 2). Front-loaded DMRS is mapped to the same symbol as the control channel or behind (eg, immediately after) the symbol.
  • time direction bundling a plurality of slots (subframes) in the time direction (time direction bundling) is being studied.
  • effects such as improvement of channel estimation accuracy and improvement of Doppler tolerance can be obtained.
  • Front-loaded DMRS is mapped to a fixed symbol in each slot regardless of the position of the control channel in a normal slot configuration of 7 symbols or 14 symbols.
  • the size (number of symbols) of the control channel in each slot is not constant. For this reason, in the time direction Bundling, for example, if Front-loaded DMRS is mapped to the symbol immediately after the control channel of the first slot, the Front-loaded DMRS and the control channel may collide after the second slot.
  • An object of one embodiment of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of avoiding a collision between a front-loaded DMRS and a control channel when time direction bundling is applied.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives a downlink signal including a control channel and Front-loaded DMRS (Demodulation Reference Signal), in which a plurality of slots are bundled, and the control from the downlink signal.
  • a controller that separates the channel and the front-loaded DMRS, and a channel estimator that calculates a channel estimation value using the front-loaded DMRS, and the front-loaded DMRS controls the control in the first slot. Mapped to the rear of the channel, mapped after the second slot based on a rule for preventing the front-loaded DMRS and the control channel from colliding, and the control unit based on the rule after the second slot To identify the front-loaded DMRS mapping configuration.
  • collision between the front-loaded DMRS and the control channel can be avoided when time direction bundling is applied.
  • n is 1, 2, or 3 symbols, and the symbol immediately after the control channel is mapped.
  • Front-loaded DMRS is mapped.
  • the control channel is mapped from the head to two symbols in the first slot.
  • a configuration in which Front-loaded DMRS is mapped to the third symbol is conceivable.
  • Front-loaded DMRS is mapped to a fixed symbol in each slot, when Bundling is applied, if it is mapped to a fixed symbol as well, in the example of FIG. loaded DMRS is mapped.
  • the front-loaded DMRS and the control channel collide with each other at the third symbol.
  • the present inventors have conceived of controlling the mapping of the front-loaded DMRS after the second slot when applying Bundling, and have reached the present invention. .
  • the radio communication system includes at least radio base station 10 shown in FIG. 2 and user terminal 20 shown in FIG. The user terminal 20 is connected to the radio base station 10.
  • the radio base station 10 transmits a DL control signal to the user terminal 20 using a downlink control channel (for example, PDCCH: PhysicalPhysDownlink Control Channel), and a downlink data channel (for example, downlink shared channel: PDSCH: Physical Downlink).
  • DL data signal and Front-loaded DMRS are transmitted using Shared (Channel).
  • the user terminal 20 uses the uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or the uplink data channel (for example, uplink shared channel: PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) to the radio base station 10.
  • a control signal is transmitted, and an UL data signal and Front-loaded DMRS are transmitted using an uplink data channel (for example, uplink shared channel: PUSCH: Physical Uplink Shared Shared Channel).
  • the downlink channel and uplink channel transmitted and received by the radio base station 10 and the user terminal 20 are not limited to the above PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, and the like, for example, PBCH (Physical Broadcast Channel), RACH (Random Access Channel). Other channels may be used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RACH Random Access Channel
  • the DL / UL signal waveform generated in the radio base station 10 and the user terminal 20 may be a signal waveform based on OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation, and may be SC-FDMA (Single Carrier). -Frequency (Division-Multiple Access) or DFT-S-OFDM (DFT-Spread-OFDM)), or other signal waveforms.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier
  • -Frequency Division-Multiple Access
  • DFT-S-OFDM DFT-Spread-OFDM
  • transmission / reception that applies time-direction bundling can be performed between the radio base station 10 and the user terminal 20. Further, in this embodiment, the radio base station 10 determines whether or not bundling in the time direction, bundling size (number of slots or subframes to be bundled), and control channel of each slot to be bundled for each of DL and UL Control information (hereinafter referred to as “Bundling related information”) such as size (number of symbols) is notified to the user terminal 20. The details of the Bundling related information notification method will be described later.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 illustrated in FIG. 2 includes a scheduler 101, a transmission signal generation unit 102, an encoding / modulation unit 103, a mapping unit 104, a transmission unit 105, an antenna 106, a reception unit 107, and a control unit. 108, a channel estimation unit 109, and a demodulation / decoding unit 110 are employed.
  • the scheduler 101 performs scheduling (for example, resource allocation, antenna port allocation) of DL signals (DL data signal, DL control signal, Front-loaded DMRS, etc.). Further, the scheduler 101 performs scheduling so that the front-loaded DMRS is mapped to a position where it does not collide with the downlink control channel in each slot when downlink bundling is applied. Or, front-loaded DMRS is not inserted so as not to collide with the downlink control channel.
  • scheduling for example, resource allocation, antenna port allocation
  • the scheduler 101 performs scheduling (for example, resource allocation, antenna port allocation) of UL signals (UL data signal, UL control signal, Front-loaded DMRS, etc.). Also, the scheduler 101 performs scheduling so that the front-loaded DMRS is mapped to a position where it does not collide with the uplink control channel in each slot when uplink bundling is applied. Or, do not insert Front-loaded DMRS so that it does not collide with the uplink control channel.
  • the scheduler 101 outputs scheduling information indicating the scheduling result to the transmission signal generation unit 102, the mapping unit 104, and the control unit 108.
  • the scheduler 101 sets the MCS (coding rate, modulation scheme, etc.) of the DL data signal and the UL data signal based on the channel quality between the radio base station 10 and the user terminal 20, for example, and MCS information Are output to the transmission signal generation unit 102 and the encoding / modulation unit 103.
  • MCS is not limited to being set by the radio base station 10 and may be set by the user terminal 20.
  • the radio base station 10 may receive MCS information from the user terminal 20 (not shown).
  • the transmission signal generation unit 102 generates a transmission signal (including a DL data signal and a DL control signal).
  • the DL control signal includes scheduling information output from the scheduler 101 (eg, DL data signal resource allocation information) or downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including MCS information.
  • DCI Downlink Control Information
  • the DL control signal may include Bundling related information.
  • the transmission signal generation unit 102 outputs the generated transmission signal to the encoding / modulation unit 103.
  • the encoding / modulation unit 103 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 102 based on the MCS information input from the scheduler 101, for example. Encoding / modulating section 103 outputs the modulated transmission signal to mapping section 104.
  • mapping section 104 Based on the scheduling information (for example, DL resource allocation and / or port allocation) input from scheduler 101, mapping section 104 converts a transmission signal input from encoding / modulation section 103 to a predetermined radio resource (DL resource). ). Further, the mapping unit 104 maps a reference signal (for example, front-loaded DMRS) to a predetermined radio resource (DL resource) based on the scheduling information. The mapping unit 104 outputs the DL signal mapped to the radio resource to the transmission unit 105.
  • DL resource for example, DL resource allocation and / or port allocation
  • the transmission unit 105 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104 and transmits a radio frequency signal (DL signal) from the antenna 106.
  • transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104 and transmits a radio frequency signal (DL signal) from the antenna 106.
  • DL signal radio frequency signal
  • the reception unit 107 performs reception processing such as amplification and down-conversion on the radio frequency signal (UL signal) received by the antenna 106 and outputs the UL signal to the control unit 108.
  • reception processing such as amplification and down-conversion on the radio frequency signal (UL signal) received by the antenna 106 and outputs the UL signal to the control unit 108.
  • the control unit 108 Based on the scheduling information (UL resource allocation and / or port allocation) input from the scheduler 101, the control unit 108 separates the UL data signal and the front-loaded DMRS from the UL signal input from the receiving unit 107 (decodes). Mapping). Then, the control unit 108 outputs the UL data signal to the channel estimation unit 109.
  • the channel estimation unit 109 performs channel estimation using Front-loaded DMRS, and outputs a channel estimation value as an estimation result to the demodulation / decoding unit 110.
  • the demodulation / decoding unit 110 performs demodulation and decoding processing on the UL data signal input from the control unit 108 based on the channel estimation value input from the channel estimation unit 109.
  • the demodulation / decoding unit 110 transfers the demodulated UL data signal to an application unit (not shown).
  • the application unit performs processing related to a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • 3 includes an antenna 201, a receiving unit 202, a control unit 203, a channel estimation unit 204, a demodulation / decoding unit 205, a transmission signal generation unit 206, an encoding / modulation unit 207, , A configuration including a mapping unit 208 and a transmission unit 209 is employed.
  • user terminal 20 performs reception processing of a radio frequency signal received at an antenna port assigned to user terminal 20 itself.
  • the receiving unit 202 performs reception processing such as amplification and down-conversion on the radio frequency signal (DL signal) received by the antenna 201, and outputs the DL signal to the control unit 203.
  • the DL signal includes at least a DL data signal, a DL control signal, and a front-loaded DMRS.
  • the control unit 203 separates (demappings) the DL control signal and the front-loaded DMRS from the DL signal input from the receiving unit 202.
  • the control unit 203 specifies the front-loaded DMRS mapping configuration (presence / absence of mapping and / or mapping position) of each slot based on a rule described later. Then, control section 203 outputs the DL control signal to demodulation / decoding section 205, and outputs the front-loaded DMRS to channel estimation section 204.
  • control unit 203 demultiplexes the DL data signal from the DL signal based on the scheduling information (for example, DL resource allocation information) input from the demodulation / decoding unit 205, and demodulates the DL data signal. Output to the decoding unit 205.
  • scheduling information for example, DL resource allocation information
  • the channel estimation unit 204 performs channel estimation using the separated front-loaded DMRS, and outputs a channel estimation value as an estimation result to the demodulation / decoding unit 205.
  • the demodulation / decoding unit 205 demodulates the DL control signal input from the control unit 203. Further, the demodulation / decoding unit 205 performs a decoding process (for example, a blind detection process) on the demodulated DL control signal. Demodulation / decoding section 205 sends scheduling information (DL / UL resource allocation, front-loaded DMRS mapping settings, etc.) addressed to itself obtained by decoding the DL control signal to control section 203 and mapping section 208. The MCS information for the UL data signal is output to the encoding / modulation unit 207.
  • a decoding process for example, a blind detection process
  • the demodulation / decoding unit 205 converts the DL data signal input from the control unit 203 based on the channel estimation value input from the control unit 203 and the MCS information for the DL data signal included in the DL control signal. On the other hand, demodulation and decoding processing are performed. Further, the demodulation / decoding unit 205 transfers the demodulated DL data signal to an application unit (not shown). The application unit performs processing related to a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • the transmission signal generation unit 206 generates a transmission signal (including a UL data signal or a UL control signal), and outputs the generated transmission signal to the encoding / modulation unit 207.
  • the encoding / modulation unit 207 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 206 based on, for example, MCS information input from the demodulation / decoding unit 205. Encoding / modulating section 207 outputs the modulated transmission signal to mapping section 208.
  • mapping section 208 maps the transmission signal input from encoding / modulation section 207 to a predetermined radio resource (UL resource). . Further, the mapping unit 208 maps a reference signal (for example, Front-loaded DMRS) to a predetermined radio resource (UL resource) based on scheduling information (for example, Front-loaded DMRS mapping setting). The mapping unit 208 selects the front-loaded DMRS mapping configuration (the presence / absence of mapping and / or mapping position) of each slot based on a rule described later.
  • a reference signal for example, Front-loaded DMRS
  • the mapping unit 208 outputs the UL signal mapped to the radio resource to the transmission unit 209.
  • the transmission unit 209 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the UL signal (including at least the UL data signal and the front-loaded DMRS) input from the mapping unit 208, and generates a radio frequency signal (UL signal). Transmit from antenna 201.
  • the radio base station 10 uses the control channel (PDCCH) of the first (first) slot, whether or not to apply the time direction Bundling, the Bundling size, and the first slot.
  • the control channel size of each slot after the second slot is notified by the control channel of the first slot.
  • the radio base station 10 notifies the presence / absence of bundling in the time direction, the bundling size, and the control channel size of the first slot on the control channel of the first slot.
  • Bundling is applied, the control channel size of the slot is notified by the control channel of each slot after the second slot.
  • the radio base station 10 notifies the presence / absence of time direction bundling and the control channel size of the slot in the control channel of each slot.
  • the radio base station 10 may notify the user terminal 20 of the control channel size of each slot explicitly or implicitly.
  • the radio base station 10 transmits the control channel size to the user terminal 20 by RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, PHY (physical layer) signaling, or the like. You may be notified.
  • the radio base station 10 includes a MIB (Master Information Block) transmitted by PBCH, a RACH message 2 (also called Random Access Response: RAR) used in random access processing, a RACH message 3, and a RACH message 4.
  • the control channel size may be notified to the user terminal 20 using SIB (System Information Block), RRC, DCI (Downlink Control Information), or the like.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 for example, make a pair of the configuration of the synchronization signal (Synchronization : Signal: SS), PBCH, SIB, or RACH and the control channel size. 1 may be associated.
  • the plurality of patterns may be grouped into groups associated with each control channel size.
  • a control channel size suitable for a communication environment in which the pattern is used may be associated with each pattern (for example, each pattern having a different SS subcarrier interval).
  • the radio base station 10 transmits a group signal associated with the control channel size to the user terminal 20. Then, the user terminal 20 specifies the control channel size associated with the group to which the signal transmitted from the radio base station 10 belongs. Thereby, since the control channel size is implicitly notified by the existing signal, new signaling for notifying the control channel size becomes unnecessary, and overhead can be reduced.
  • the radio base station 10 may not notify the user terminal 20 of the control channel size of each slot, and the user terminal 20 may estimate the control channel size blindly. Thereby, signaling for notifying the control channel size can be reduced, and overhead can be reduced.
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of uplink bundling-related information using the downlink control channel. Alternatively, the radio base station 10 may notify the user terminal 20 of uplink bundling-related information explicitly or implicitly.
  • FIGS. 5 to 8 show mapping positions of Front-loaded DMRSs in resource units (RU: Resource Units) (also called resource blocks, resource block pairs, etc.) that are resource allocation units.
  • RU Resource Units
  • RU has a configuration in which 168 resource elements (RE: Resource Element) are arranged in the time direction and 12 in the frequency direction.
  • RE resource elements
  • One RE is a radio resource area defined by one symbol and one subcarrier. That is, one RU is composed of 14 symbols and 12 subcarriers.
  • the 14 symbols in the time direction of the RU are called SB1 to SB14 in order from the left.
  • the 12 subcarriers in the frequency direction of the RU are called SC1 to SC12 in order from the bottom.
  • the radio base station 10 (user terminal 20) bundling three slots, and in the first slot, from the beginning of each subcarrier to 2 symbols (SB1, SB2) Map the control channel and map Front-loaded DMRS to the third symbol (SB3).
  • the first mapping rule is that a slot in which a control channel is mapped to a symbol position where a front-loaded DMRS is mapped in the first slot among the slots after the second slot that is bundled is a front-loaded DMRS. Specifies that no mapping is performed.
  • the radio base station 10 when the control channel is mapped to 3 symbols (SB1, SB2, SB3) from the beginning of the second slot, the radio base station 10 (user terminal 20) Do not map Front-loaded DMRS.
  • the radio base station 10 (user terminal 20) maps the front-loaded DMRS to the third symbol (SB3) in the third slot in which the control channel is mapped to the first two symbols (SB1, SB2). To do.
  • the receiving-side user terminal 20 (radio base station 10) performs channel estimation using Front-loaded DMRS and Additional DMRS (not shown) mapped to the first and third slots.
  • the second mapping rule stipulates that the front-loaded DMRS is not mapped to slots after the second slot bundled.
  • the radio base station 10 (user terminal 20) does not map Front-loaded DMRS in the second slot and the third slot.
  • the receiving-side user terminal 20 (radio base station 10) performs channel estimation using Front-loaded DMRS and Additional DMRS (not shown) mapped to the first slot.
  • the third mapping rule stipulates that the front-loaded DMRS is mapped immediately after the symbol to which the control channel is mapped in each slot after the second slot bundled.
  • control channels are mapped from the beginning of the second slot to 3 symbols (SB1, SB2, SB3), and control channels are mapped from the beginning of the third slot to 2 symbols (SB1, SB2).
  • the radio base station 10 (user terminal 20) maps the Front-loaded DMRS to the fourth symbol (SB4) in the second slot and the third symbol (SB3) in the third slot.
  • the receiving-side user terminal 20 (wireless base station 10) performs channel estimation using Front-loaded DMRS and Additional DMRS (not shown) mapped to each slot.
  • each slot when there is no symbol that can be mapped immediately after the symbol to which the control channel is mapped (when the control channel is mapped to all symbols), the radio base station 10 (user terminal 20) , Do not map Front-loaded DMRS to the slot.
  • the front-loaded DMRS mapping configuration (the presence / absence of mapping and the presence / absence of mapping) is set so that the radio base station 10 does not collide with the front-loaded DMRS in each slot after the second slot bundled. (Or mapping position) is determined.
  • the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of the mapping configuration of Front-loaded DMRS by signaling.
  • the user terminal 20 performs front-loaded DMRS separation and mapping according to the content notified by signaling.
  • Front-loaded DMRS mapping can be flexibly performed according to the propagation environment with the user terminal 20, the moving speed of the user terminal 20, the processing capability, and the like.
  • the radio base station 10 decides to map Front-loaded DMRS to the fourth symbol (SB4) in the second slot and the second symbol (SB2) in the third slot.
  • the user terminal 20 is notified by signaling.
  • the control channel is mapped to 3 symbols (SB1, SB2, SB3) from the top of the second slot and the control channel is mapped to the top symbol (SB1) of the third slot, Front-loaded DMRS is There is no collision with the control channel.
  • the receiving-side user terminal 20 (wireless base station 10) performs channel estimation using Front-loaded DMRS and Additional DMRS (not shown) mapped to each slot.
  • the front-loaded DMRS mapping position may be set differently for each slot, or may be common to all slots.
  • the radio base station 10 may notify the signaling for each slot, or may collectively notify the second slot and subsequent slots. Further, the radio base station 10 may notify the signaling after the second slot by the same method as that of the first slot, or may be notified by a method different from that of the first slot. For example, the first slot may be notified dynamically by DCI, and the second and subsequent slots may be notified statically by RRC.
  • said signaling is good also as individual signaling for every user terminal 20, every allocation RB, every subband, every resource block group (RBG), every component carrier (CC), every cell, every carrier frequency It may be common signaling.
  • the signaling may be any of RRC signaling, MAC signaling, and PHYY signaling. Further, the above signaling may be notified periodically or dynamically (non-periodically).
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 can apply the front-loaded DMRS mapping configuration (the presence / absence of mapping and / or the mapping position) in each slot after the second slot when Bundling is applied. ) In accordance with rules for avoiding collisions with the control channel. As a result, when Bundling is applied, collision between the front-loaded DMRS and the control channel can be avoided.
  • the mapping configuration of the Front-loaded DMRS in each slot after the second slot is associated with the mapping position of the Front-loaded DMRS in the first slot or set in advance.
  • the mapping configuration of Front-loaded DMRS in each slot after the second slot is appropriately determined and notified by signaling.
  • Front-loaded DMRS mapping can be performed flexibly according to the propagation environment and the like.
  • the symbol positions of the control channel are not limited to those shown in FIGS. 5 to 8, and may be mapped only to subcarriers (RE) of some symbols, for example.
  • RE subcarriers
  • the applied front-loaded DMRS mapping rule may be notified from each radio base station 10 to the user terminal 20 by signaling, or may be described in the specification. Further, the rules described in the specification may be changed by signaling.
  • a plurality of Front-loaded DMRS mapping rules may be applied in combination in a bundled slot.
  • mapping pattern in the RU having a configuration in which 168 REs are arranged in the time direction and 12 in the frequency direction has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the present invention is also applied to mapping of front-loaded DMRS in a resource allocation unit called a mini-slot whose number of symbols is 1 to 14.
  • FIG. 9 shows an example in which the first mapping rule is applied to a 3-symbol minislot.
  • the radio base station 10 (user terminal 20) maps the control channel to the first symbol (SB1) in the first and third slots, and from the first to the second symbol in the second slot (SB1, SB2). The control channel is mapped to.
  • the radio base station 10 (user terminal 20) does not map Front-loaded DMRS to the second slot. Note that the radio base station 10 (user terminal 20) maps Front-loaded DMRS to the second symbol (SB2) in the third slot.
  • the receiving-side user terminal 20 (wireless base station 10) performs channel estimation using the Front-loaded DMRS and Additional DMRS (not shown) mapped to the first and third slots.
  • FIG. 10 shows an example in which the third mapping rule is applied to a 5-symbol mini-slot.
  • the radio base station 10 (user terminal 20) maps the control channel to the first symbol (SB1) in the first and third slots, and from the first to the second symbol in the second slot (SB1, SB2). The control channel is mapped to.
  • the radio base station 10 maps the front-loaded DMRS to the third symbol (SB3) in the second slot and the second symbol (SB2) in the third slot.
  • the user terminal 20 (radio base station 10) on the receiving side performs channel estimation using the Front-loaded DMRS and Additional DMRS (not shown) mapped to each slot.
  • the symbol position of the minislot is not limited to that shown in FIGS.
  • Bundling when Bundling is applied, minislots having different numbers of symbols may be mixed. In this case, even when the first mapping rule is applied, another mapping rule may be applied to a slot having a different number of symbols from the first slot.
  • FIG. 11 shows an example of the mapping pattern of Front-loaded DMRS in one symbol mini-slot.
  • FIG. 11A shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the first, third, fifth, seventh, ninth, and eleventh subcarriers.
  • FIG. 11B shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the third, seventh, and eleventh subcarriers.
  • FIG.11 (c) shows the example by which Front-loaded DMRS was mapped by the 1st, 2nd, 7th, 8th subcarrier.
  • FIG. 11D shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the third and ninth subcarriers.
  • FIG.11 (e) shows the example by which Front-loaded DMRS was mapped by the 6th, 7th subcarrier.
  • FIG. 11F shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the sixth subcarrier.
  • FIG. 12 shows an example of a front-loaded DMRS mapping pattern in a 2-symbol mini-slot.
  • FIG. 12 shows a case where the control channel is mapped to the first symbol of all subcarriers.
  • FIG. 12A shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the first, third, fifth, seventh, ninth, and eleventh subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 12B shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the third, seventh, and eleventh subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 12C shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the first, second, seventh, and eighth subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 12D shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the third and ninth subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 12 (e) shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the sixth and seventh subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 12F shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the sixth subcarrier of the second symbol (SB2).
  • FIG. 13 shows an example of a front-loaded DMRS mapping pattern in a 3-symbol mini-slot.
  • FIG. 13 shows a case where the control channel is mapped to the first symbol of all subcarriers.
  • FIG. 13A shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the first, third, fifth, seventh, ninth, and eleventh subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 13B shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the third, seventh, and eleventh subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 13C shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the third, fourth, fifth, and sixth subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 13D shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the third and ninth subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 13 (e) shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the sixth and seventh subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 13F shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the sixth subcarrier of the second symbol (SB2).
  • FIG. 14 shows an example of the mapping pattern of Front-loaded DMRS in any one of the 4-14 symbol minislots.
  • FIG. 14 shows a case where the control channel is mapped to the first symbol of all subcarriers.
  • FIG. 14A shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the first, third, fifth, seventh, ninth, and eleventh subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 14B shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the first, third, fifth, seventh, ninth, and eleventh subcarriers of the second and third symbols (SB2, SB3).
  • FIG. 14C shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the first, second, seventh, and eighth subcarriers of the second symbol (SB2).
  • FIG. 14D shows an example in which Front-loaded DMRS is mapped to the first, second, seventh, and eighth subcarriers of the second and third symbols (SB2, SB3).
  • any one of the first to fourth Front-loaded DMRS mapping rules described above may be commonly applied to all user terminals 20 located in the same cell. You may select suitably for every user terminal 20. FIG. Further, a mapping rule common to all the radio base stations 10 may be applied, or a mapping rule may be appropriately selected for each radio base station 10.
  • each radio base station 10 may select the above-described first to fourth Front-loaded DMRS mapping rules according to the data channel. For example, each radio base station 10 may select a predetermined mapping rule when mapping Front-loaded DMRS of a subframe including a specific data channel.
  • the specific data channel is, for example, a data channel including System Information, a data channel including SRB (Signaling Radio Bearer), a data channel including Hand over command, and a DCI (Downlink Control Information) transmitted in Common search space. Data channel, and data channel including Activation command.
  • the radio base station 10 may map the front-loaded DMRS for each layer so as to be orthogonal between layers (layer multiplexing), or perform common mapping (one layer transmission). May be. Also, the radio base station 10 may set the antenna port number in common with any of the front-loaded DMRS port numbers, or may set a different port number.
  • Front-loaded DMRS may be referred to as a demodulation RS.
  • Front-loaded DMRS may also be called a reference signal or the like.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a wireless base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 15 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 obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004, or This is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004, or This is realized by controlling data reading and / or writing 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 above-described scheduler 101, control units 108 and 203, transmission signal generation units 102 and 206, encoding / modulation units 103 and 207, mapping units 104 and 208, channel estimation units 109 and 204, demodulation / decoding units 110 and 205 Etc. may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • the scheduler 101 of the radio base station 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium and includes at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • 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.
  • a network device for example, the transmission units 105 and 209, the antennas 106 and 201, the reception units 107 and 202, 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 lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • information notification includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block))), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand)
  • Bluetooth Registered trademark
  • a system using another appropriate system and / or a next generation system extended based on the system may be applied.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station (radio base station) in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (e.g., It is obvious that this can be performed by MME (Mobility Management Entity) or S-GW (Serving Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • Information, signals, and the like can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • Input / output information and the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • Information, signal Information, signals, etc. described herein may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, commands, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • radio resource may be indicated by an index.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also referred to as sectors). When 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, indoor small base station RRH: Remote Radio Head) can also provide communication services.
  • 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 services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “gNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • a base station may also be referred to in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), gNodeB, access point, femtocell, small cell and the like.
  • a user terminal is a mobile station, 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 by a person skilled in the art It may also be referred to as a terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, UE (User Equipment), or some other appropriate terminology.
  • determining may encompass a wide variety of actions. “Judgment” and “determination” are, for example, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining as “determining”, “deciding”, and the like.
  • determination and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements and It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “coupled” elements.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot depending on an applied standard. Also, Front-loaded DMRS may be called another corresponding name.
  • RS Reference Signal
  • Front-loaded DMRS may be called another corresponding name.
  • 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.”
  • the radio frame may be composed of one or a plurality of frames in the time domain.
  • One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, etc.
  • a subframe may further be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be further configured with 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.
  • OFDM Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • SC-FDMA Single-Carrier-Frequency-Division-Multiple-Access
  • the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols may be called differently corresponding to each.
  • the base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called TTI (Transmission Time Interval).
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot may be called a TTI
  • one minislot may be called a TTI
  • the resource unit is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain. In the time domain of the resource unit, it may include one or a plurality of symbols, 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 units.
  • the resource unit may also be called a resource block (RB: Resource Block), a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, a scheduling unit, a frequency unit, or a subband. Further, the resource unit may be composed of one or a plurality of REs.
  • 1 RE may be any resource (for example, the smallest resource unit) smaller than a resource unit serving as a resource allocation unit, and is not limited to the name RE.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of minislots included in the subframe, the symbols and resource blocks included in the slots, The number and the number of subcarriers included in the resource block can be variously changed.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • One embodiment of the present invention is useful for a mobile communication system.

Landscapes

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Abstract

複数スロット(サブフレーム)を時間方向にバンドリングする将来の無線通信システムに用いられるユーザ端末。バンドリング適用時に、Front-loaded DMRS(Demodulation Reference Signal)は、先頭スロットにおいて制御チャネルの後方にマッピングされ、第2スロット以降において、Front-loaded DMRSと制御チャネルが衝突しないための規則に基づいてマッピングされる。ユーザ端末(20)の制御部(203)は、第2スロット以降において、上記規則に基づいてFront-loaded DMRSのマッピング構成(マッピングの有無および/またはマッピング位置)を特定する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、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からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれる)も検討されている。
 将来の無線通信システムでは、サブフレーム内におけるチャネル推定及び信号復調に要する処理時間の短縮を実現するため、復調用参照信号(例えば、DMRS(Demodulation Reference Signal))を、サブフレームの前方にマッピングすること(Front-loaded DMRS)が検討されている(非特許文献2)。Front-loaded DMRSは、制御チャネルと同じ、もしくは後方(例えば、直後)のシンボルにマッピングされる。
 また、将来の無線通信システムでは、複数スロット(サブフレーム)を時間方向にバンドリングすること(時間方向Bundling)が検討されている。時間方向Bundlingされた複数のスロットをまとめてチャネル推定を行うことにより、チャネル推定精度の向上、ドップラー耐性の向上等の効果を得ることができる。
 これまで、Front-loaded DMRSは、7シンボルもしくは14シンボルの通常のスロット構成においては、制御チャネルの位置に依らず、各スロットの固定のシンボルにマッピングされている。
3GPP TS 36.300 v13.4.0, "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 13)," June 2016 R1-165575, Qualcomm, Ericsson, Panasonic, NTT Docomo, ZTE, Convida, Nokia, ASB, Sony, Intel, "Way Forward On Frame Structure," May 2016
 各スロットの制御チャネルのサイズ(シンボル数)は一定では無い。このため、時間方向Bundlingにおいて、例えば、第1スロットの制御チャネルの直後のシンボルにFront-loaded DMRSをマッピングすると、第2スロット以降において、Front-loaded DMRSと制御チャネルとが衝突する場合が生じる。
 本発明の一態様は、時間方向Bundling適用時に、Front-loaded DMRSと制御チャネルの衝突を回避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一つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、複数のスロットがバンドリングされ、制御チャネルおよびFront-loaded DMRS(Demodulation Reference Signal)を含む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から前記制御チャネルおよび前記Front-loaded DMRSを分離する制御部と、前記Front-loaded DMRSを用いてチャネル推定値を算出するチャネル推定部と、を具備し、前記Front-loaded DMRSは、先頭スロットにおいて、前記制御チャネルの後方にマッピングされ、第2スロット以降において、前記Front-loaded DMRSと前記制御チャネルが衝突しないための規則に基づいてマッピングされ、前記制御部は、前記第2スロット以降において、前記規則に基づいて前記Front-loaded DMRSのマッピング構成を特定する。
 本発明の一態様によれば、時間方向Bundling適用時に、Front-loaded DMRSと制御チャネルの衝突を回避できる。
Front-loaded DMRSと制御チャネルの衝突の可能性を説明する図である。 本発明の一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態におけるBundling関連情報の通知方法の具体例を示す図である。 本発明の一実施の形態におけるFront-loaded DMRSのマッピング規則の具体例(第1のマッピング規則)を示す図である。 本発明の一実施の形態におけるFront-loaded DMRSのマッピング規則の具体例(第2のマッピング規則)を示す図である。 本発明の一実施の形態におけるFront-loaded DMRSのマッピング規則の具体例(第3のマッピング規則)を示す図である。 本発明の一実施の形態におけるFront-loaded DMRSのマッピング規則の具体例(第4のマッピング規則)を示す図である。 本発明の一実施の形態におけるFront-loaded DMRSのマッピング規則をミニスロットに適用した場合の具体例(第1のマッピング規則)を示す図である。 本発明の一実施の形態におけるFront-loaded DMRSのマッピング規則をミニスロットに適用した場合の具体例(第3のマッピング規則)を示す図である。 ミニスロット(1シンボル)におけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を示す図である。 ミニスロット(2シンボル)におけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を示す図である。 ミニスロット(3シンボル)におけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を示す図である。 ミニスロット(4~14シンボル)におけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 (本発明に至った経緯)
 本発明者らは、時間方向Bundling(以下、単に「Bundling」という)の適用時において、Front-loaded DMRSをマッピングする際に生じる課題について検討した。
 一般的に、下りリンクの各スロット(サブフレーム)において、各サブキャリアの先頭からn(nは1、2、3のいずれか)シンボルまでに制御チャネルがマッピングされ、制御チャネルの直後のシンボルにFront-loaded DMRSがマッピングされる。
 例えば、図1に示すように、第1スロットと第2スロットをBundlingし、かつ、制御チャネルが各スロットにマッピングされる構成の場合、第1スロットにおいて、先頭から2シンボルまでに制御チャネルがマッピングされ、3番目のシンボルにFront-loaded DMRSがマッピングされる構成が考えられる。
 Front-loaded DMRSは各スロットの固定のシンボルにマッピングされるので、Bundling適用時も同様に固定シンボルにマッピングされる場合、図1の例では、第2スロットにおいても、3番目のシンボルにFront-loaded DMRSがマッピングされる。
 このとき、第2スロットにおいて、先頭から3シンボルまでに制御チャネルがマッピングされると、3番目のシンボルにて、Front-loaded DMRSと制御チャネルとが衝突してしまう。
 このように、Bundlingにおいて、常に、各スロットの固定のシンボルにFront-loaded DMRSをマッピングすると、第2スロット以降でFront-loaded DMRSと制御チャネルとが衝突してしまう場合が生じる。
 本発明者らは、上記の課題を発見し、この課題を解決するために、Bundlingの適用時に、第2スロット以降のFront-loaded DMRSのマッピングを制御することを着想し、本発明に至った。
 以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
(一実施の形態)
 本実施の形態に係る無線通信システムは、少なくとも、図2に示す無線基地局10、及び、図3に示すユーザ端末20を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10に接続している。
 無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いてDL制御信号を送信し、下りデータチャネル(例えば、下り共有チャネル:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いてDLデータ信号及びFront-loaded DMRSを送信する。また、ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)あるいは上りデータチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いてUL制御信号を送信し、上りデータチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いてULデータ信号及びFront-loaded DMRSを送信する。
 なお、無線基地局10及びユーザ端末20が送受信する下りチャネル及び上りチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等に限定されず、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、RACH(Random Access Channel)等の他のチャネルでもよい。
 また、図2及び図3では、無線基地局10及びユーザ端末20において生成されるDL/ULの信号波形は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調に基づく信号波形でもよく、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)又はDFT-S-OFDM(DFT-Spread-OFDM))に基づく信号波形でもよく、他の信号波形でもよい。図2及び図3では、信号波形を生成するための構成部(例えば、DFT処理部、IFFT処理部、CP付加部、CP除去部、FFT処理部、IDFT処理部等)の記載を省略している。
 また、本実施の形態に係る無線通信システムでは、無線基地局10とユーザ端末20との間で、時間方向のBundlingを適用した送受信を行うことができる。また、本実施の形態では、無線基地局10が、DL、ULのそれぞれについて、時間方向のBundlingの有無、Bundlingサイズ(Bundlingされるスロット数もしくはサブフレーム数)、Bundlingされる各スロットの制御チャネルサイズ(シンボル数)等の制御情報(以下、「Bundling関連情報」という)をユーザ端末20に通知する。なお、Bundling関連情報の通知方法の詳細については後述する。
 <無線基地局>
 図2は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成の一例を示す図である。図2に示す無線基地局10は、スケジューラ101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、送信部105と、アンテナ106と、受信部107と、制御部108と、チャネル推定部109と、復調・復号部110と、を含む構成を採る。
 スケジューラ101は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号及びFront-loaded DMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当、アンテナポートの割当)を行う。また、スケジューラ101は、下りリンクのBundling適用時の各スロットにおいて、Front-loaded DMRSが下り制御チャネルと衝突しない位置にマッピングされるようにスケジューリングを行う。もしくは、下り制御チャネルと衝突しないようにFront-loaded DMRSを挿入しない。
 また、スケジューラ101は、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号及びFront-loaded DMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当、アンテナポートの割当)を行う。また、スケジューラ101は、上りリンクのBundling適用時の各スロットにおいて、Front-loaded DMRSが上り制御チャネルと衝突しない位置にマッピングされるようにスケジューリングを行う。もしくは上り制御チャネルと衝突しないようにFront-loaded DMRSを挿入しない。
 なお、Bundling適用時におけるFront-loaded DMRSのマッピング規則の詳細については後述する。
 また、スケジューラ101は、スケジューリング結果を示すスケジューリング情報を送信信号生成部102、マッピング部104及び制御部108に出力する。
 また、スケジューラ101は、例えば、無線基地局10とユーザ端末20との間のチャネル品質に基づいて、DLデータ信号及びULデータ信号のMCS(符号化率、変調方式等)を設定し、MCS情報を送信信号生成部102及び符号化・変調部103へ出力する。なお、MCSは、無線基地局10が設定する場合に限定されず、ユーザ端末20が設定してもよい。ユーザ端末20がMCSを設定する場合、無線基地局10は、ユーザ端末20からMCS情報を受信すればよい(図示せず)。
 送信信号生成部102は、送信信号(DLデータ信号、DL制御信号を含む)を生成する。例えば、DL制御信号には、スケジューラ101から出力されたスケジューリング情報(例えば、DLデータ信号のリソース割当情報)又はMCS情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が含まれる。なお、DL制御信号には、Bundling関連情報が含まれる場合がある。送信信号生成部102は、生成した送信信号を符号化・変調部103に出力する。
 符号化・変調部103は、例えば、スケジューラ101から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部102から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部103は、変調後の送信信号をマッピング部104に出力する。
 マッピング部104は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当及び/又はポート割当)に基づいて、符号化・変調部103から入力される送信信号を所定の無線リソース(DLリソース)にマッピングする。また、マッピング部104は、スケジューリング情報に基づいて、参照信号(例えば、Front-loaded DMRS)を所定の無線リソース(DLリソース)にマッピングする。マッピング部104は、無線リソースにマッピングされたDL信号を送信部105に出力する。
 送信部105は、マッピング部104から入力されるDL信号に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(DL信号)をアンテナ106から送信する。
 受信部107は、アンテナ106で受信された無線周波数信号(UL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、UL信号を制御部108に出力する。
 制御部108は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当及び/又はポート割当)に基づいて、受信部107から入力されるUL信号からULデータ信号及びFront-loaded DMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部108は、ULデータ信号をチャネル推定部109に出力する。
 チャネル推定部109は、Front-loaded DMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部110に出力する。
 復調・復号部110は、チャネル推定部109から入力されるチャネル推定値に基づいて、制御部108から入力されるULデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。復調・復号部110は、復調後のULデータ信号を、アプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 <ユーザ端末>
 図3は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成の一例を示す図である。図3に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、制御部203と、チャネル推定部204と、復調・復号部205と、送信信号生成部206と、符号化・変調部207と、マッピング部208と、送信部209と、を含む構成を採る。そして、ユーザ端末20は、ユーザ端末20自身に割り当てられたアンテナポートにて受信した無線周波数信号の受信処理を行う。
 受信部202は、アンテナ201で受信された無線周波数信号(DL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、DL信号を制御部203に出力する。DL信号には、少なくとも、DLデータ信号、DL制御信号及びFront-loaded DMRSが含まれる。
 制御部203は、受信部202から入力されるDL信号からDL制御信号及びFront-loaded DMRSを分離(デマッピング)する。なお、制御部203は、後述する規則に基づいて各スロットのFront-loaded DMRSのマッピング構成(マッピングの有無および/またはマッピング位置)を特定する。そして、制御部203は、DL制御信号を復調・復号部205に出力し、Front-loaded DMRSをチャネル推定部204に出力する。
 また、制御部203は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当情報)に基づいて、DL信号からDLデータ信号を分離(デマッピング)し、DLデータ信号を復調・復号部205に出力する。
 チャネル推定部204は、分離したFront-loaded DMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部205に出力する。
 復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号を復調する。また、復調・復号部205は、復調後のDL制御信号に対して復号処理(例えば、ブラインド検出処理)を行う。復調・復号部205は、DL制御信号を復号することによって得られた自機宛てのスケジューリング情報(DL/ULのリソース割当、Front-loaded DMRSのマッピング設定等)を制御部203及びマッピング部208に出力し、ULデータ信号に対するMCS情報を符号化・変調部207へ出力する。
 また、復調・復号部205は、制御部203から入力されるチャネル推定値、及び、DL制御信号に含まれる、DLデータ信号に対するMCS情報に基づいて、制御部203から入力されるDLデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。また、復調・復号部205は、復調後のDLデータ信号をアプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 送信信号生成部206は、送信信号(ULデータ信号又はUL制御信号を含む)を生成し、生成した送信信号を符号化・変調部207に出力する。
 符号化・変調部207は、例えば、復調・復号部205から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部206から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部207は、変調後の送信信号をマッピング部208に出力する。
 マッピング部208は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部207から入力される送信信号を所定の無線リソース(ULリソース)にマッピングする。また、マッピング部208は、スケジューリング情報(例えば、Front-loaded DMRSのマッピング設定)に基づいて、参照信号(例えば、Front-loaded DMRS)を所定の無線リソース(ULリソース)にマッピングする。なお、マッピング部208は、後述する規則に基づいて各スロットのFront-loaded DMRSのマッピング構成(マッピングの有無および/またはマッピング位置)を選択する。
 マッピング部208は、無線リソースにマッピングされたUL信号を送信部209に出力する。
 送信部209は、マッピング部208から入力されるUL信号(少なくともULデータ信号及びFront-loaded DMRSを含む)に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(UL信号)をアンテナ201から送信する。
 <Bundling関連情報の通知方法>
 次に、図4を用いて、下りリンクの時間方向Bundling関連情報の通知方法の具体例について詳細に説明する。
 [第1の通知方法]
 第1の通知方法では、図4(a)に示すように、無線基地局10が、第1(先頭)スロットの制御チャネル(PDCCH)で、時間方向Bundlingの適用有無、Bundlingサイズ、第1スロットの制御チャネルサイズを通知し、さらにBundlingの適用時には、第1スロットの制御チャネルで、第2スロット以降の各スロットの制御チャネルサイズを通知する。
 [第2の通知方法]
 第2の通知方法では、図4(b)に示すように、無線基地局10が、第1スロットの制御チャネルで、時間方向Bundlingの有無、Bundlingサイズ、第1スロットの制御チャネルサイズを通知し、Bundlingの適用時には、第2スロット以降の各スロットの制御チャネルで、当該スロットの制御チャネルサイズを通知する。
 [第3の通知方法]
 第3の通知方法では、図4(c)に示すように、無線基地局10が、各スロットの制御チャネルで、時間方向Bundlingの有無、当該スロットの制御チャネルサイズを通知する。
 [その他の通知方法]
 なお、無線基地局10は、ユーザ端末20に、各スロットの制御チャネルサイズを、明示的(explicit)に通知してもよく、暗黙的(implicit)に通知してもよい。
 例えば、制御チャネルサイズをexplicitに通知する場合、無線基地局10は、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、PHY(物理レイヤ)シグナリング等によって制御チャネルサイズをユーザ端末20へ通知してもよい。一例として、無線基地局10は、PBCHで送信されるMIB(Master Information Block)、ランダムアクセス処理で用いられるRACHメッセージ2(Random Access Response:RARと呼ばれることもある)、RACHメッセージ3、RACHメッセージ4、SIB(System Information Block)、RRC、又は、DCI(Downlink Control Information)等を用いて制御チャネルサイズをユーザ端末20へ通知してもよい。
 また、制御チャネルサイズをimplicitに通知する場合、無線基地局10及びユーザ端末20は、例えば、同期信号(Synchronization Signal:SS)、PBCH、SIB又はRACHの構成等と、制御チャネルサイズとを1対1で関連付けてもよい。例えば、SS、PBCH、SIB、RACHの各々の構成として複数のパターンがそれぞれ規定されている場合に、複数のパターンが、各制御チャネルサイズに関連付けられるグループにグループ分けされてもよい。グループ分けの際、各パターン(例えば、SSのサブキャリア間隔が異なる各パターン)に対して、当該パターンが使用される通信環境に適した制御チャネルサイズが関連付けられてもよい。
 無線基地局10は、制御チャネルサイズに関連付けられたグループの信号をユーザ端末20へ送信する。そして、ユーザ端末20は、無線基地局10から送信された信号が属するグループに関連付けられた制御チャネルサイズを特定する。これにより、制御チャネルサイズが既存の信号によってimplicitに通知されるので、制御チャネルサイズを通知するための新たなシグナリングが不要となり、オーバーヘッドを削減できる。
 また、無線基地局10がユーザ端末20に各スロットの制御チャネルサイズを通知せず、ユーザ端末20が制御チャネルサイズをブラインドで推定しても良い。これにより、制御チャネルサイズを通知するためのシグナリングを削減し、オーバーヘッドを削減できる。
 [上りリンクのBundling関連情報の通知方法]
 無線基地局10は、ユーザ端末20に、下りリンクの制御チャネルを用いて、上りリンクのBundling関連情報を通知する。あるいは、無線基地局10は、ユーザ端末20に、上りリンクのBundling関連情報を、明示的(explicit)に通知してもよく、暗黙的(implicit)に通知してもよい。
 <Front-loaded DMRSのマッピング規則>
 次に、図5乃至図8を用いて、Bundlingの適用時におけるFront-loaded DMRSのマッピング規則の具体例について詳細に説明する。図5乃至図8には、リソース割り当て単位となるリソースユニット(RU:Resource Unit)(リソースブロック、リソースブロックペア等とも呼ばれる)における、Front-loaded DMRSのマッピング位置を示す。
 RUは、168個のリソース要素(RE:Resource Element)が時間方向に14個、周波数方向に12個並んだ構成を有する。1REは、1シンボルと1サブキャリアとにより定義される無線リソース領域である。つまり、1つのRUは、14シンボルと12サブキャリアとにより構成される。
 なお、以下の説明では、RUの時間方向の14シンボルを左から順にSB1~SB14と呼ぶ。また、RUの周波数方向の12サブキャリアを下から順にSC1~SC12と呼ぶ。
 図5乃至図8に共通な前提事項として、無線基地局10(ユーザ端末20)が、3つのスロットをBundlingし、第1スロットにおいて、各サブキャリアの先頭から2シンボルまで(SB1、SB2)に制御チャネルをマッピングし、3番目のシンボル(SB3)にFront-loaded DMRSをマッピングする。
 [第1のマッピング規則]
 第1のマッピング規則は、Bundlingされた第2スロット以降のスロットの中で、第1スロットでFront-loaded DMRSがマッピングされたシンボル位置に制御チャネルがマッピングされるスロットには、Front-loaded DMRSをマッピングしない、と規定する。
 例えば、図5に示すように、第2スロットの先頭から3シンボルまで(SB1、SB2、SB3)に制御チャネルがマッピングされる場合、無線基地局10(ユーザ端末20)は、第2スロットには、Front-loaded DMRSをマッピングしない。なお、無線基地局10(ユーザ端末20)は、先頭から2シンボルまで(SB1、SB2)に制御チャネルがマッピングされる第3スロットには、3番目のシンボル(SB3)にFront-loaded DMRSをマッピングする。
 これにより、第2スロット以降におけるFront-loaded DMRSのマッピング構成を通知するための新たなシグナリングが不要となり、オーバーヘッドを削減できる。
 この場合、受信側のユーザ端末20(無線基地局10)は、第1、第3スロットにマッピングされたFront-loaded DMRSおよびAdditional DMRS(図示せず)を用いてチャネル推定を行う。
 [第2のマッピング規則]
 第2のマッピング規則は、Bundlingされた第2スロット以降のスロットには、Front-loaded DMRSをマッピングしない、と規定する。
 例えば、図6に示すように、無線基地局10(ユーザ端末20)は、第2スロットおよび第3スロットには、Front-loaded DMRSをマッピングしない。
 これにより、第2スロット以降におけるFront-loaded DMRSのマッピング構成を通知するための新たなシグナリングが不要となり、オーバーヘッドを削減できる。
 この場合、受信側のユーザ端末20(無線基地局10)は、第1スロットにマッピングされたFront-loaded DMRSおよびAdditional DMRS(図示せず)を用いてチャネル推定を行う。
 [第3のマッピング規則]
 第3のマッピング規則は、Bundlingされた第2スロット以降の各スロットにおいて、制御チャネルがマッピングされたシンボルの直後にFront-loaded DMRSをマッピングする、と規定する。
 例えば、図7に示すように、第2スロットの先頭から3シンボルまで(SB1、SB2、SB3)に制御チャネルがマッピングされ、第3スロットの先頭から2シンボルまで(SB1、SB2)に制御チャネルがマッピングされる場合、無線基地局10(ユーザ端末20)は、第2スロットの4番目のシンボル(SB4)および第3スロットの3番目のシンボル(SB3)にFront-loaded DMRSをマッピングする。
 これにより、第2スロット以降におけるFront-loaded DMRSのマッピング構成を通知するための新たなシグナリングが不要となり、オーバーヘッドを削減できる。
 この場合、受信側のユーザ端末20(無線基地局10)は、各スロットにマッピングされたFront-loaded DMRSおよびAdditional DMRS(図示せず)を用いてチャネル推定を行う。
 なお、各スロットにおいて、制御チャネルがマッピングされたシンボルの直後にマッピング可能なシンボルが存在しない場合(全てのシンボルに制御チャネルがマッピングされた場合)には、無線基地局10(ユーザ端末20)は、当該スロットにFront-loaded DMRSをマッピングしない。
 [第4のマッピング規則]
 第4のマッピング規則は、Bundlingされた第2スロット以降の各スロットにおいて、無線基地局10で、Front-loaded DMRSと制御チャネルが衝突しないように、Front-loaded DMRSのマッピング構成(マッピングの有無および/またはマッピング位置)を決定する、と規定する。
 また、第4のマッピング規則では、無線基地局10が、ユーザ端末20に、Front-loaded DMRSのマッピング構成をシグナリングで通知する。ユーザ端末20は、シグナリングで通知された内容に従い、Front-loaded DMRSの分離およびマッピングを行う。第4のマッピング規則により、ユーザ端末20との間の伝播環境、ユーザ端末20の移動速度、処理能力等に応じて、Front-loaded DMRSのマッピングを柔軟に行うことができる。
 例えば、図8に示すように、無線基地局10は、第2スロットの4番目のシンボル(SB4)および第3スロットの2番目のシンボル(SB2)にFront-loaded DMRSをマッピングするように決定し、ユーザ端末20にシグナリングで通知する。このとき、第2スロットの先頭から3シンボルまで(SB1、SB2、SB3)に制御チャネルがマッピングされ、第3スロットの先頭シンボル(SB1)に制御チャネルがマッピングされているので、Front-loaded DMRSが制御チャネルと衝突することは無い。
 この場合、受信側のユーザ端末20(無線基地局10)は、各スロットにマッピングされたFront-loaded DMRSおよびAdditional DMRS(図示せず)を用いてチャネル推定を行う。
 なお、第4のマッピング規則では、Front-loaded DMRSのマッピング位置を、スロット毎に異なる設定としても良く、全てのスロットにおいて共通にしても良い。
 また、第4のマッピング規則では、無線基地局10が、シグナリングを、スロット毎に通知しても良く、第2スロット以降を共通に設定してまとめて通知しても良い。また、無線基地局10が、第2スロット以降のシグナリングを、第1スロットと同一の方法で通知しても良く、第1スロットと異なる方法で通知しても良い。例えば、第1スロットについてDCIにより動的に通知し、第2スロット以降についてRRCにより静的に通知しても良い。
 また、上記のシグナリングは、ユーザ端末20毎に個別のシグナリングとしても良いし、割り当てRB毎、サブバンド毎、リソースブロックグループ(RBG)毎、コンポーネントキャリア(CC)毎、セル毎、キャリア周波数毎に共通のシグナリングとしても良い。また、上記のシグナリングは、RRCシグナリング、MACシグナリング、PHYYシグナリングのいずれでも良い。また、上記のシグナリングは、周期的に通知されても良いし、動的(非周期的)に通知されても良い。
 <本実施の形態の効果>
 このように、本実施の形態では、無線基地局10およびユーザ端末20は、Bundlingの適用時において、第2スロット以降の各スロットにおけるFront-loaded DMRSのマッピング構成(マッピングの有無および/またはマッピング位置)を、制御チャネルとの衝突を回避するための規則に則って制御する。これにより、Bundling適用時に、Front-loaded DMRSと制御チャネルの衝突を回避できる。
 また、本実施の形態では、第2スロット以降の各スロットにおけるFront-loaded DMRSのマッピング構成を、第1スロットのFront-loaded DMRSのマッピング位置に関連付ける、あるいは、予め設定しておく。これにより、新たなシグナリングが不要となり、オーバーヘッドを削減できる。
 また、本実施の形態では、第2スロット以降の各スロットにおけるFront-loaded DMRSのマッピング構成を適宜決定し、シグナリングで通知する。これにより、伝播環境等に応じて、Front-loaded DMRSのマッピングを柔軟に行うことができる。
 なお、本実施の形態において、制御チャネルのシンボル位置は、図5乃至図8に示したものには限られず、例えば、一部のシンボルのサブキャリア(RE)にのみマッピングされても良い。
 また、本実施の形態では、適用されるFront-loaded DMRSのマッピング規則は、各無線基地局10からユーザ端末20にシグナリングで通知されても良く、仕様書に記載しておいても良い。また仕様書に記載された規則がシグナリングで変更されても良い。
 また、本実施の形態では、Bundlingされたスロット内で、複数のFront-loaded DMRSのマッピング規則を組み合わせて適用しても良い。
 <ミニスロット適用例>
 上述した例では、168個のREが時間方向に14個、周波数方向に12個並んだ構成を有するRUにおけるマッピングパターンについて説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、シンボル数が1~14のいずれかであるミニスロットと呼ばれるリソース割り当て単位におけるFront-loaded DMRSのマッピングに対しても、本発明は適用される。
 [適用例1]
 図9は、上記第1のマッピング規則を、3シンボルのミニスロットに適用した場合の一例を示す。図9の例では、無線基地局10(ユーザ端末20)が、第1、第3スロットにおいて先頭シンボル(SB1)に制御チャネルをマッピングし、第2スロットにおいて先頭から2シンボルまで(SB1、SB2)に制御チャネルをマッピングしている。
 この場合、無線基地局10(ユーザ端末20)は、第2スロットには、Front-loaded DMRSをマッピングしない。なお、無線基地局10(ユーザ端末20)は、第3スロットには、2番目のシンボル(SB2)にFront-loaded DMRSをマッピングする。
 受信側のユーザ端末20(無線基地局10)は、第1、第3スロットにマッピングされたFront-loaded DMRSおよびAdditional DMRS(図示せず)を用いてチャネル推定を行う。
 [適用例2]
 図10は、上記第3のマッピング規則を、5シンボルのミニスロットに適用した場合の一例を示す。図10の例では、無線基地局10(ユーザ端末20)が、第1、第3スロットにおいて先頭シンボル(SB1)に制御チャネルをマッピングし、第2スロットにおいて先頭から2シンボルまで(SB1、SB2)に制御チャネルをマッピングしている。
 この場合、無線基地局10(ユーザ端末20)は、第2スロットの3番目のシンボル(SB3)、および、第3スロットの2番目のシンボル(SB2)に、Front-loaded DMRSをマッピングする。
 受信側のユーザ端末20(無線基地局10)は、各スロットにマッピングされたFront-loaded DMRSおよびAdditional DMRS(図示せず)を用いてチャネル推定を行う。
 なお、本実施の形態において、ミニスロットのシンボル位置は、図9、図10に示したものには限られない。また、Bundling適用時に、シンボル数が互いに異なるミニスロットが混在していても良い。この場合、上記第1のマッピング規則を適用する場合であっても、第1スロットとシンボル数が異なるスロットについては、他のマッピング規則を適用しても良い。
 <ミニスロットにおけるFront-loaded DMRSマッピングパターンの例>
 次に、ミニスロットにおけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を図11乃至図14を用いて説明する。
 [1シンボルのミニスロット]
 図11は、1シンボルのミニスロットにおけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を示す。図11(a)は、第1、第3、第5、第7、第9、第11サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図11(b)は、第3、第7、第11サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図11(c)は、第1、第2、第7、第8サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図11(d)は、第3、第9サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図11(e)は、第6、第7サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図11(f)は、第6サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。
 [2シンボルのミニスロット]
 図12は、2シンボルのミニスロットにおけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を示す。なお、図12では、いずれも、全てのサブキャリアの先頭シンボルに制御チャネルがマッピングされる場合を示す。
 図12(a)は、2番目のシンボル(SB2)の第1、第3、第5、第7、第9、第11サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図12(b)は、2番目のシンボル(SB2)の第3、第7、第11サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図12(c)は、2番目のシンボル(SB2)の第1、第2、第7、第8サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図12(d)は、2番目のシンボル(SB2)の第3、第9サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図12(e)は、2番目のシンボル(SB2)の第6、第7サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図12(f)は、2番目のシンボル(SB2)の第6サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。
 [3シンボルのミニスロット]
 図13は、3シンボルのミニスロットにおけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を示す。なお、図13では、いずれも、全てのサブキャリアの先頭シンボルに制御チャネルがマッピングされる場合を示す。
 図13(a)は、2番目のシンボル(SB2)の第1、第3、第5、第7、第9、第11サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図13(b)は、2番目のシンボル(SB2)の第3、第7、第11サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図13(c)は、2番目のシンボル(SB2)の第3、第4、第5、第6サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図13(d)は、2番目のシンボル(SB2)の第3、第9サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図13(e)は、2番目のシンボル(SB2)の第6、第7サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図13(f)は、2番目のシンボル(SB2)の第6サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。
 [4~14シンボルのミニスロット]
 図14は、4~14シンボルのいずれかのミニスロットにおけるFront-loaded DMRSのマッピングパターンの例を示す。なお、図14では、いずれも、全てのサブキャリアの先頭シンボルに制御チャネルがマッピングされる場合を示す。
 図14(a)は、2番目のシンボル(SB2)の第1、第3、第5、第7、第9、第11サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図14(b)は、2番目および3番目のシンボル(SB2、SB3)の第1、第3、第5、第7、第9、第11サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図14(c)は、2番目のシンボル(SB2)の第1、第2、第7、第8サブキャリアルにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。図14(d)は、2番目および3番目のシンボル(SB2、SB3)の第1、第2、第7、第8サブキャリアにFront-loaded DMRSがマッピングされた例を示す。
 <その他>
 なお、本実施の形態では、上述の第1乃至第4のFront-loaded DMRSのマッピング規則のいずれかを、同一セル内に位置する全てのユーザ端末20に対して共通に適用しても良く、ユーザ端末20毎に適宜選択しても良い。また、全ての無線基地局10に共通のマッピング規則を適用しても良く、無線基地局10毎にマッピング規則を適宜選択しても良い。
 また、本実施の形態では、各無線基地局10が、データチャネルに応じて上述の第1乃至第4のFront-loaded DMRSのマッピング規則を選択しても良い。例えば、各無線基地局10が、特定のデータチャネルを含むサブフレームのFront-loaded DMRSをマッピングする際に、予め決められたマッピング規則を選択しても良い。特定のデータチャネルとは、例えば、System Informationを含むデータチャネル、SRB(Signaling Radio Bearer)を含むデータチャネル、Hand over commandを含むデータチャネル、Common search spaceで送信されたDCI(Downlink Control Information)でスケジューリングされたデータチャネル、および、Activation commandを含むデータチャネル等である。
 また、本実施の形態では、無線基地局10が、Front-loaded DMRSを、レイヤ間で直交するようにレイヤ毎にマッピング(レイヤ多重)してもよいし、レイヤ共通にマッピング(1レイヤ送信)してもよい。また、無線基地局10が、アンテナポート番号を、Front-loaded DMRSのポート番号のいずれかと共通に設定してもよいし、異なるポート番号に設定してもよい。
 なお、上述したFront-loaded DMRSは、復調用RSと呼ばれても良い。また、Front-loaded DMRSは、参照信号等と呼ばれても良い。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、一以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、又は、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することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のスケジューラ101、制御部108,203、送信信号生成部102,206、符号化・変調部103,207、マッピング部104,208、チャネル推定部109,204、復調・復号部110,205などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、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、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、無線基地局10のスケジューラ101は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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。例えば、上述の送信部105,209、アンテナ106,201、受信部107,202などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED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及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、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、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、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。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適応システム)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステム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。
 (処理手順等)
 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。
 (基地局の操作)
 本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。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。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
 (判定方法)
 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、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)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)
 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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術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。
 (情報、信号)
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 (基地局)
 基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セル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」または「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、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB、アクセスポイント(access point)、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。
 (端末)
 ユーザ端末は、当業者によって、移動局、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、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (用語の意味、解釈)
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 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)と呼ばれてもよい。また、Front-loaded DMRSは、対応する別の呼び方であってもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、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、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、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、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
 例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
 例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよいし、1ミニスロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまた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、または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つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
 上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、サブフレームに含まれるミニスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 (態様のバリエーション等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 無線基地局
 20 ユーザ端末
 101 スケジューラ
 102,206 送信信号生成部
 103,207 符号化・変調部
 104,208 マッピング部
 105,209 送信部
 106,201 アンテナ
 107,202 受信部
 108,203 制御部
 109,204 チャネル推定部
 110,205 復調・復号部

Claims (6)

  1.  複数のスロットがバンドリングされ、制御チャネルおよびFront-loaded DMRS(Demodulation Reference Signal)を含む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から前記制御チャネルおよび前記Front-loaded DMRSを分離する制御部と、
     前記Front-loaded DMRSを用いてチャネル推定値を算出するチャネル推定部と、
     を具備し、
     前記Front-loaded DMRSは、
     先頭スロットにおいて、前記制御チャネルの後方にマッピングされ、
     第2スロット以降において、前記Front-loaded DMRSと前記制御チャネルが衝突しないための規則に基づいてマッピングされ、
     前記制御部は、前記第2スロット以降において、前記規則に基づいて前記Front-loaded DMRSのマッピング構成を特定する、
     ユーザ端末。
  2.  前記規則は、前記制御チャネルのシンボル数が前記先頭スロットよりも多いスロットでは前記Front-loaded DMRSを衝突が発生しない位置まで後方へ移動してマッピングすることを規定する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  スケジューリング情報を含む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から前記スケジューリング情報を分離する制御部と、
     前記スケジューリング情報に基づいて、上りリンク信号に制御チャネルおよびFront-loaded DMRS(Demodulation Reference Signal)をマッピングするマッピング部と、
     前記上りリンク信号を、複数のスロットをバンドリングして送信する送信部と、
     を具備し、
     前記マッピング部は、
     先頭スロットにおいて、前記制御チャネルの後方に前記Front-loaded DMRSをマッピングし、
     第2スロット以降において、前記Front-loaded DMRSと前記制御チャネルが衝突しないための規則に基づいて、前記Front-loaded DMRSのマッピング構成を選択する、
     ユーザ端末。
  4.  前記規則は、前記制御チャネルのシンボル数が前記先頭スロットよりも多いスロットでは前記Front-loaded DMRSを衝突が発生しない位置まで後方へ移動してマッピングすることを規定する、
     請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  複数のスロットがバンドリングされ、制御チャネルおよびFront-loaded DMRS(Demodulation Reference Signal)を含む下りリンク信号を受信し、
     前記下りリンク信号から前記制御チャネルおよび前記Front-loaded DMRSを分離し、
     前記Front-loaded DMRSを用いてチャネル推定値を算出する、
     無線通信方法であって、
     前記Front-loaded DMRSは、
     先頭スロットにおいて、前記制御チャネルの後方にマッピングされ、
     第2スロット以降において、前記Front-loaded DMRSと前記制御チャネルが衝突しないための規則に基づいてマッピングされ、
     前記第2スロット以降において、前記規則に基づいて前記Front-loaded DMRSのマッピング構成を特定する、
     無線通信方法。
  6.  スケジューリング情報を含む下りリンク信号を受信し、
     前記下りリンク信号から前記スケジューリング情報を分離し、
     前記スケジューリング情報に基づいて、上りリンク信号に制御チャネルおよびFront-loaded DMRS(Demodulation Reference Signal)をマッピングし、
     前記上りリンク信号を、複数のスロットをバンドリングして送信する、
     無線通信方法であって、
     先頭スロットにおいて、前記制御チャネルの後方に前記Front-loaded DMRSをマッピングし、
     第2スロット以降において、前記Front-loaded DMRSと前記制御チャネルが衝突しないための規則に基づいて、前記Front-loaded DMRSのマッピング構成を選択する、
     無線通信方法。
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