WO2018235248A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018235248A1
WO2018235248A1 PCT/JP2017/023105 JP2017023105W WO2018235248A1 WO 2018235248 A1 WO2018235248 A1 WO 2018235248A1 JP 2017023105 W JP2017023105 W JP 2017023105W WO 2018235248 A1 WO2018235248 A1 WO 2018235248A1
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carrier
transmission
signal
user terminal
lte
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和晃 武田
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access

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
  • LTE-A also referred to as LTE advanced, LTE Rel. 10 to 13 etc.
  • LTE Rel. 8 or 9 LTE Rel. 8 or 9
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New RAT: Radio Access Technology), LTE Rel. 14 and so on) are also considered.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Carrier Code Division Multiple Access
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Future wireless communication systems for example, 5G, NR, etc.
  • 5G, NR, second RAT, etc. are also called RATs (5G, NR, second RAT, etc.) different from existing radio access technologies (RATs) (also called LTE or first RAT, etc.) ) Applies.
  • RATs also called LTE or first RAT, etc.
  • NSA non-stand alone
  • a mode in which only UL transmission is performed is also referred to as SUL (Supplemental UpLink).
  • This invention is made in view of this point, and when using SUL (Supplemental UpLink) carrier, it aims at providing the user terminal which can set the SUL carrier concerned appropriately, and the radio communication method. .
  • SUL Supplemental UpLink
  • the user terminal is a user terminal that performs communication using at least a first carrier performing DL transmission and a second carrier performing only UL transmission, and is notified from the first carrier
  • the control unit is characterized by including: a receiving unit that receives UL transmission instruction information; and a control unit that controls to transmit a UL measurement signal to the second carrier based on the UL transmission instruction information.
  • the SUL carrier when using a SUL (Supplemental UpLink) carrier, the SUL carrier can be appropriately set in a user terminal.
  • SUL Supplemental UpLink
  • FIGS. 1A and 1B are diagrams showing an example of communication with a plurality of carriers including SUL carriers.
  • FIG. 7 is a sequence diagram showing an example of a wireless communication method according to an aspect of the present invention.
  • wireless communication method which concerns on 1 aspect of this invention it is a figure for demonstrating the scheduling and HARQ timing of SUL.
  • wireless communication method which concerns on 1 aspect of this invention it is a figure for demonstrating the scheduling and HARQ timing of SUL.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system using multiple carriers including a supplemental uplink (SUL) carrier.
  • SUL supplemental uplink
  • the 1st carrier which performs DL transmission and UL transmission, and the 2nd carrier which performs SUL transmission are mentioned as an example, the number of carriers etc. which can be applied are not restricted to this.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating a wireless communication system in which a UE connects (eg, carrier aggregation (CA)) with a standalone cell of SUL carrier and LTE and / or NR.
  • a UE connects (eg, carrier aggregation (CA)) with a standalone cell of SUL carrier and LTE and / or NR.
  • CA carrier aggregation
  • one or more carriers (cells) (first carriers) and SUL carriers (carriers in one or more carriers of NRs) (second carriers) of LTE for the user terminal UE Is set.
  • LTE carriers and SUL carriers are CA (co-located).
  • the radio base station eNB and / or gNB
  • eNB and / or gNB performs DL / UL communication with the user terminal UE using the first carrier and performs UL communication using the second carrier.
  • the first carrier is an LTE carrier (LTE cell) is shown, but it may be an NR carrier (NR cell).
  • FIG. 1B is a diagram illustrating a wireless communication system in which a UE connects (eg, dual connectivity (DC)) an SUL carrier with an LTE base station and / or an NR base station.
  • a UE connects (eg, dual connectivity (DC)) an SUL carrier with an LTE base station and / or an NR base station.
  • LTE for the eNodeB (also referred to as an eNodeB (eNB), an LTE eNB, an LTE base station, etc.) communicate with the user terminal UE) SUL carrier (carrier in one or more carriers of NR) (a carrier in the first carrier) and another radio base station (also referred to as gNodeB (gNB), NR gNB or NR base station, etc.) (carrier in NR) And the second carrier) is set.
  • gNodeB gNodeB
  • gNB gNodeB
  • gNB gNodeB
  • gNB gNo
  • LTE carriers and SUL carriers are DC set (non-co-located).
  • the radio base station eNB performs DL / UL communication with the user terminal UE using the first carrier.
  • the radio base station gNB performs UL communication using the second carrier.
  • the case where the base station of the first carrier (first cell) is the LTE base station is shown, but it may be an NR base station.
  • the radio base station eNB of LTE and the radio base station gNB of NR are connected by a backhaul link (for example, a wired link or a wireless link such as an X2 interface). Therefore, even when the user terminal UE simultaneously connects to the LTE carrier (first carrier) and the SUL carrier (second carrier), the information can be shared between the base stations.
  • the LTE base station and the NR base station may be installed in the same place, or may be installed in another geographically separated place as shown in FIG. 1B.
  • the LTE carrier may be arranged in a relatively low frequency band (low frequency band) such as at least one of 800 MHz, 1.7 GHz, and 2.1 GHz, for example.
  • the NR carrier may be arranged in a relatively high frequency band (high frequency band) such as, for example, 3 GHz or more.
  • SUL carrier SUL carrier
  • An NR carrier may be arranged in a relatively low frequency band, and an LTE carrier may be relatively arranged in a high frequency band.
  • the first carrier for example, LTE and / or NR carrier
  • FDD frequency division duplex
  • the LTE UL carrier and the LTE DL carrier are provided in different frequencies. It shows.
  • the first carrier may apply time division duplex (TDD), and the UL carrier and the DL carrier may be provided on the same frequency.
  • TDD time division duplex
  • FIG. 1A and FIG. 1B although the case where a LTE carrier and NR carrier are 1 carrier each is shown, 2 carriers or more may each be sufficient. Also, an NR carrier may be set instead of the LTE carrier. Also, in FIG. 1A and FIG. 1B, although it is described that the UL signal of the LTE carrier is transmitted at a relatively low frequency and the UL signal of the SUL carrier is transmitted at a relatively high frequency, the present invention However, the UL signal of the LTE carrier may be transmitted at a relatively high frequency, and the UL signal of the SUL carrier may be transmitted at a relatively low frequency.
  • the carrier may be read as a cell, a CC, a band, a transmission point, a base station, or the like.
  • the problem is how to set the SUL carrier when the frequency bands are different in non-co-located.
  • the SUL carrier which measures using the synchronization signal and / or the reference signal included in the DL signal but the DL signal is not transmitted
  • the problem is how to detect the
  • path loss used for transmission power control and / or timing advance
  • the present inventors pay attention to performing measurement (for example, measurement and / or path loss estimation) of UL using a predetermined UL signal and / or UL channel, and from other carriers performing DL transmission. It was conceived to transmit a UL signal to SUL by a transmission instruction.
  • UL signals and / or channels to be transmitted to SUL based on instructions from other DL carriers are measurement signals, measurement channels, synchronization signals, synchronization channels, synchronization / measurement signals, or synchronization / measurement. It may also be called a channel (hereinafter referred to as a measurement signal).
  • the SUL carrier When applying CA using a plurality of carriers including SUL carrier (SUL cell or SUL CC), the SUL carrier may be configured as a normal SCell, or may be configured as a PUCCH SCell performing PUCCH transmission It is also good.
  • SUL When SUL is set as a PUCCH SCell, uplink control information (UCI) may be transmitted using the PUCCH of the SUL carrier.
  • UCI uplink control information
  • PUCCH transmission may not be performed on the SUL carrier (the SUL carrier may not be PUCCH SCell).
  • uplink control information may be included in the PUSCH for transmission.
  • the SUL carrier When DC is applied using a plurality of carriers including a SUL carrier (SUL cell or SUL CC), the SUL carrier may be set as a normal SCell (for example, SCell included in SCG), or PUCCH. It may be set as PSCell that performs transmission.
  • SCell for example, SCell included in SCG
  • PUCCH for example, SCell included in SCG
  • uplink control information UCI
  • UCI uplink control information
  • PUCCH transmission may not be performed on the SUL carrier (the SUL carrier may not be PSCell).
  • uplink control information may be included in the PUSCH for transmission.
  • LTE carriers and NR carriers are set for the user terminal, but if the plurality of carriers according to the present embodiment are a plurality of carriers of different RATs , And not limited to LTE carriers and NR carriers.
  • the user terminal UE transmits a UL measurement signal to a carrier (SUL carrier) performing SUL transmission based on the UL transmission instruction information notified from the carrier (LTE carrier and / or NR carrier) performing DL transmission.
  • the radio base station gNB performs measurement and path loss estimation using the UL measurement signal.
  • a carrier performing DL transmission is an LTE carrier, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 2 is a sequence diagram showing an example of a wireless communication method according to an aspect of the present invention.
  • the user terminal UE communicates with a carrier that performs DL transmission, and performs communication (for example, CA or DC) with a carrier that performs SUL transmission.
  • FIG. 2 shows a case where the UE is connected to a radio base station (LTE eNB) in which at least a carrier performing DL transmission is set and a radio base station (NR gNB) in which a carrier performing SUL transmission is set. There is.
  • LTE eNB and the NR gNB are connected by a backhaul link.
  • the carrier which performs DL transmission is set to LTE eNB, this invention is not limited to this, You may set the carrier which performs DL transmission to NR gNB.
  • the user terminal UE transmits a UL measurement signal (also referred to as UL synchronization signal or UL synchronization / measurement signal) to the NR gNB on the SUL carrier (S2).
  • a trigger (UL transmission instruction information) for transmitting a UL measurement signal may be transmitted from the LTE eNB to the user terminal UE (S1).
  • This trigger may be performed by RRC (Radio Resource Control) signaling, may be performed by the MAC layer, or may be performed by downlink control information (DCI) (UE specific, group-common).
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI downlink control information
  • the trigger for transmitting the UL measurement signal may include transmission power information.
  • the LTE eNB may transmit transmission power information to a plurality of user terminals UE by a broadcast signal or the like.
  • a collision type resource such as RACH (Random Access Channel) (in particular, when the user terminal UE is not synchronized with NR gNB) may be used as a signal for UL measurement, or RACH which is a non-collision type resource.
  • RACH Random Access Channel
  • a preamble may be used, or a UL reference signal such as SRS (Sounding Reference Signal) may be used.
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the signal of the existing LTE system may be used, or a new UL signal and / or UL channel may be used.
  • the trigger signal may include setting information (radio resource information, transmission period, etc.) of a signal for UL measurement, or may be set in advance using a signal other than the trigger signal.
  • an operation for example, S0
  • S0 may be separately provided to notify the setting information of the measurement signal for the SUL by at least one of upper layer signaling, MAC layer signaling and physical layer signaling.
  • the NR gNB performs measurement and / or path loss estimation using the UL measurement signal from the user terminal (S3).
  • the NR gNB transmits the measurement result and / or the path loss estimation result to the LTE eNB via the backhaul link (S4).
  • the LTE eNB determines whether the following procedure is possible between the user terminal UE and the NR gNB based on the measurement result and / or the path loss estimation result.
  • the LTE eNB When the LTE eNB determines that the next procedure is possible between the user terminal UE and the NR gNB, it transmits a trigger (for example, PDCCH order) for the next procedure to the user terminal UE (S5) .
  • the trigger may include transmission power information adjusted based on the measurement result and / or the path loss estimation result.
  • the trigger when the next procedure is a RACH procedure, the trigger includes information on the power of RACH preamble transmission.
  • the transmission power of the RACH preamble can be set appropriately, and thus unnecessary power ramping at the user terminal UE can be suppressed.
  • the user terminal UE can appropriately control the UL transmission power based on the information on the UL transmission power adjusted based on the UL measurement signal.
  • the LTE eNB may transmit the measurement result and / or the path loss estimation result to the user terminal UE.
  • the LTE eNB when determining that the next procedure is not possible between the user terminal UE and the NR gNB, the LTE eNB retransmits a trigger for UL measurement signal transmission from the LTE eNB to the user terminal UE (S1 ), The user terminal UE may transmit the UL measurement signal to the NR gNB on the SUL carrier (S2).
  • the RACH procedure which is the next procedure is performed between the user terminal UE and the NR gNB (S6). That is, the user terminal UE starts a random access procedure for the SUL carrier based on an instruction from the LTE carrier.
  • the user terminal UE transmits a PRACH (message 1) to the NR gNB.
  • the NR gNB sends a RACH response (message 2) to the LTE eNB via the backhaul link, and the LTE eNB transmits a RACH response (message 2) to the user terminal UE in a DL signal.
  • the user terminal UE then sends message 3 to the NR gNB.
  • the NR gNB sends a message 4 to the LTE eNB via the backhaul link, and the LTE eNB transmits the message 4 to the user terminal UE in a DL signal.
  • DL transmission can not be performed in SUL
  • DL transmission (messages 2 and 4) of the random access procedure is performed using another DL carrier. This enables random access procedures with the SUL.
  • allocation of downlink control information (PDCCH) to be transmitted using a DL carrier may be separately controlled for the DL carrier and for SUL, or may be shared.
  • control resource set (CORESET: control resource set) for DL carrier and control resource set for SUL are set in the DL carrier Good.
  • the control resource set is an allocation candidate area of the control channel allocated to a part of the system band, and each user terminal may selectively monitor the control resource set set in the own terminal.
  • the control resource set is also called a control resource set, a control subband, a search space set, a search space resource set, a control region, a control subband, or an NR-PDCCH region.
  • multiple control resource sets may be set for each UE.
  • the downlink control channel for the DL carrier (first carrier) and the control resource set to which the downlink control channel for the SUL carrier (second carrier) is allocated may be set in different regions. By this means, it is possible to distinguish and control allocation of the downlink control channel for the DL carrier and the downlink control channel for the SUL carrier.
  • the user terminal UE when performing the RACH procedure in the LTE carrier, the user terminal UE is controlled not to perform the RACH procedure in the SUL carrier. Alternatively, when performing the RACH procedure on the SUL carrier, the user terminal UE may perform control so as not to perform the RACH procedure on the LTE carrier.
  • the priority of UL transmission may be determined in advance.
  • priority may be set between RATs, priority may be set between channels, and the like. Specifically, when priority is given between RATs, priority may be given to LTE channels.
  • the priorities may be set in the order of PRACH, uplink control channel (for example, ACK / NACK), and uplink shared channel.
  • the LTE eNB sets SUL for the user terminal UE (S7), and the user terminal UE performs SUL transmission (S8).
  • the RACH preamble may be used as a signal for UL measurement. That is, the RACH preamble is transmitted from the user terminal UE to the NR gNB, and measurement and / or path loss estimation is performed using the RACH preamble in the NR gNB.
  • information on the transmission power of the RACH preamble may be included in the trigger from the LTE eNB (S1).
  • S1 to S4 may be omitted and included in the trigger signal for random access in S5, or may be set in advance as another signal.
  • the NR gNB transmits the measurement result and / or the path loss estimation result to the LTE eNB via the backhaul link.
  • the NR gNB may transmit the RACH response (message 2) to the LTE eNB together with the measurement result and / or the path loss estimation result or individually.
  • the LTE eNB may determine whether to proceed to the next procedure based on the measurement result and / or the path loss estimation result, and when determining to proceed to the next procedure, the LTE eNB may transmit a trigger to the user terminal UE.
  • the LTE eNB transmits the RACH response (message 2) to the user terminal UE together with or separately from the trigger.
  • the RACH response may be used as a trigger for the subsequent operation.
  • message 2 may include transmission power control information of the user terminal as determined based on the path loss estimation result.
  • UL transmission timing for the SUL carrier is controlled based on the information transmitted from the LTE carrier.
  • the timing of UL transmission to the SUL carrier is preferably derived by the RACH based on the DL signal of a carrier different from the SUL carrier (for example, the LTE and / or NR carrier performing DL transmission).
  • the base station compares the DL signal of the LTE carrier (RACH of relatively low frequency) with the UL signal of SUL (RACH of relatively high frequency) as a TA (Timing Advance) command of SUL.
  • the information regarding the relative timing difference of may be notified to the user terminal.
  • the user terminal is notified of information on the relative timing difference when comparing the UL signal of the LTE carrier (RACH of relatively low frequency) and the UL signal of SUL (RACH of relatively high frequency). Also good.
  • the user terminal determines and controls transmission timing (timing advance and / or TA group etc.) of the UL signal of SUL based on the timing information notified from the base station.
  • the user terminal may be notified of UL scheduling (for example, UL data transmission (initial transmission) and / or HARQ timing (for example, UL data retransmission timing and the like) in SUL from another DL carrier.
  • UL scheduling for example, UL data transmission (initial transmission) and / or HARQ timing (for example, UL data retransmission timing and the like) in SUL from another DL carrier.
  • HARQ timing for example, UL data retransmission timing and the like
  • FIG. 3 is a diagram for explaining scheduling of SUL and HARQ timing in the wireless communication method according to one aspect of the present invention.
  • the scheduling and / or the HARQ timing of the SUL is indicated to the user terminal UE by the DL signal (for example, downlink control information) of the LTE carrier. That is, as shown in FIG. 3, the base station (for example, LTE eNB) instructs the scheduling of SUL and / or the HARQ timing to the user terminal UE with the DL signal (PDCCH and / or PDSCH) of the LTE carrier.
  • the base station for example, LTE eNB
  • the LTE eNB instructs the user terminal UE to perform scheduling and / or HARQ timing of the UL signal of the LTE carrier with the DL signal (PDCCH and / or PDSCH) of the LTE carrier.
  • scheduling of SUL may be performed including (CIF: Cell Index Field) indicating a cell index in downlink control information.
  • the scheduling and / or HARQ timing of the SUL carrier may be in accordance with the timing in the NR carrier (for example, a short TTI shorter than LTE may be used).
  • the UL transmission of the LTE carrier and the SUL may be scheduled to be 1 UL transmission (avoid simultaneous UL transmission).
  • UL simultaneous transmission in the LTE carrier and SUL can be avoided by controlling UL scheduling of the LTE carrier and the SUL carrier based on DCI transmitted from the LTE eNB.
  • control is performed so that UL transmission of the SUL carrier is not performed in the UL subframe of the LTE carrier. Also good (see Figure 4).
  • SUL is generated in the subframe where UL transmission of LTE carrier occurs.
  • SRS transmission on the SUL carrier may be controlled not to be performed at the timing (UL subframe) of UL transmission on the LTE carrier.
  • the user terminal may control UL transmission timing on the assumption that UL transmission is not instructed (or UL transmission is not performed) in the SUL carrier in the UL subframe of the LTE carrier. Note that information on UL transmission timing of LTE carrier (for example, UL / DL configuration used in TDD) may be notified to the user terminal in advance.
  • LTE carrier for example, UL / DL configuration used in TDD
  • NR carriers may be set instead of LTE carriers.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the wireless communication method according to each of the above aspects is applied.
  • the wireless communication methods according to the above aspects may be applied singly or in combination.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 applies 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 integrated. can do.
  • the radio communication system 1 includes an existing RAT (for example, SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced or 4G) and a new RAT (for example, 5G, Future Radio Access (FRA) or NR (New RAT)) may be a non-stand-alone type (NR NSA) operating in cooperation.
  • NR NSA non-stand-alone type
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 5 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1, and radio base stations 12a to 12c disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the configuration may be such that different RATs and / or numerologies are applied between cells.
  • the neurology may be a RAT-specific communication parameter (for example, at least one of subcarrier spacing, symbol length, CP length, and TTI length).
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12.
  • the user terminal 20 is assumed to simultaneously use the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies by CA or DC.
  • the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
  • the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1) and the like, respectively.
  • TTI also referred to as subframe, normal TTI, long TTI, normal subframe, long subframe or slot, etc.
  • a relatively long time length for example, 1 ms
  • TTIs also referred to as short TTIs, short subframes, slots, sub-slots, mini-slots, etc.
  • TTIs of different time lengths may be mixed in each cell.
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) carrier (referred to as an existing carrier, Legacy carrier, etc.).
  • a relatively low frequency band for example, 2 GHz
  • an existing carrier for example, 2 GHz
  • carriers of a frequency band higher than the existing carrier for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber conforming to a Common Public Radio Interface (CPRI), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection Configuration backhaul link
  • the user terminal UE, the LTE eNB performing DL transmission / UL transmission, and the NRgNB receiving a UL signal from the user terminal UE are connected by a backhaul link There is.
  • it may be NRgNB instead of LTEeNB.
  • 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 apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • 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 is 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), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the LTE base station (LTE eNB) illustrated in FIG. 1 may be the radio base station 11 and / or the radio base station 12.
  • the NR base station (NR gNB) may be the radio base station 11 and / or the radio base station 12.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal corresponding to one or more RATs such as at least one of LTE, LTE-A, NR, and 5G, and may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals.
  • RATs such as at least one of LTE, LTE-A, NR, and 5G
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission scheme that divides the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between the terminals. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in UL.
  • DL data channels (PDSCH: also referred to as Physical Downlink Shared Channel, DL shared channel etc.) shared by each user terminal 20, broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channel may be a DL control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel) or NR-PDCCH, etc.), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid- ARQ Indicator Channel)) and the like.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission such as DCI as the PDCCH.
  • the PUSCH delivery confirmation information (also referred to as A / N, HARQ-ACK, HARQ-ACK bit, A / N codebook, or the like) can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL data channel shared by each user terminal 20 (PUSCH: also referred to as Physical Uplink Shared Channel, UL shared channel, NR-PUSCH, etc.), UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control) Channel or NR-PUCCH), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel), or the like is used.
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of PDSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK), channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc. is PUSCH or PUCCH. Transmitted.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • Each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • the radio base station 10 may be either an LTE base station or an NR base station.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Retransmission control (for example, processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)), scheduling, transmission format selection, channel coding, rate matching, scrambling, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing and precoding Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • transmission processing such as channel coding and / or inverse fast Fourier transform is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmitting / receiving circuit or the transmitting / receiving device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention can be constituted.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmitting and receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs at least one of setting of a communication channel, call processing such as release, status management of the radio base station 10, and management of radio resources.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, even if the transmission path interface 106 transmits / receives a signal to / from the adjacent wireless base station 10 via a backhaul link (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface) (backhaul signaling) Good.
  • the transmission path interface 106 can configure a transmitting unit and / or a receiving unit that transmits and / or receives a signal to / from another wireless base station 10 in the present embodiment.
  • the transmission / reception unit 103 may use a LTE DL carrier and / or an NR DL carrier to transmit a DL signal (for example, DCI (DL assignment for scheduling DL data and / or UL grant for scheduling UL data), DL data, Transmit at least one of the DL reference signals.
  • the transmission / reception unit 103 receives a UL signal (for example, at least one of UL data, UCI, and UL reference signal) using the LTE UL carrier and / or the NR UL carrier.
  • the transceiver unit 103 in the radio base station for which the SUL carrier is set only receives UL signals.
  • the transmission / reception unit 103 of the LTE eNB sends a trigger (UL transmission instruction information) for transmitting a UL synchronization signal to the NRgNB in which the SUL carrier is set, as necessary, to the user terminal UE. Moreover, the transmission / reception unit 103 of the LTE eNB sends a trigger for proceeding to the next procedure to the user terminal UE, as necessary.
  • a trigger UL transmission instruction information
  • the DL signal may include an LTE DL signal and / or an NR DL signal.
  • the UL signal may include an LTE UL signal and / or an NR UL signal.
  • the transmission / reception unit 103 receives delivery confirmation information (also referred to as ACK / NACK, A / N, HARQ-ACK, A / N codebook, etc.) of the DL signal (LTE DL signal and / or NR DL signal).
  • the unit of the delivery confirmation information may be, for example, every CBG, every TB, or one or more TBs (per CBG, every TB, or every one or more TBs, ACK or NACK is May be shown).
  • the transmitting and receiving unit 103 may transmit setting information of retransmission units of the DL signal and / or the UL signal.
  • the transmission path interface 106 of NRgNB in which the SUL carrier is set may transmit the UL signal for NR received by the SUL carrier to the LTE eNB via the backhaul link.
  • the transmission path interface 106 of the LTE eNB may transmit data, control information, and the like to the NRgNB via the backhaul link (for example, the X2 interface).
  • the NRgNB transmission path interface 106 may receive MAC signals and / or NR control information from the LTE eNB via the backhaul link.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 7 mainly shows the functional blocks of the characterizing portion in the present embodiment, and the wireless base station 10 may also have other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • Each MAC entity in the present embodiment may be configured by at least one of the control unit 301, the transmission signal generation unit 302, and the reception signal processing unit 304.
  • the control unit 301 controls the entire wireless base station 10.
  • the control unit 301 may, for example, generate a DL signal by the transmission signal generation unit 302, map the DL signal by the mapping unit 303, receive processing (for example, demodulation) of the UL signal by the reception signal processing unit 304, and measure it by the measurement unit 305. Control at least one of
  • control unit 301 controls DL signal scheduling and / or transmission processing (eg, modulation, coding, transport block size (TBS), etc.) based on UCI fed back from the user terminal 20. Do. If the TBS exceeds a predetermined threshold, the control unit 301 may apply code block division for dividing the TBS into a plurality of CBs to the DL signal.
  • DL signal scheduling and / or transmission processing eg, modulation, coding, transport block size (TBS), etc.
  • the control unit 301 also controls scheduling of the UL signal based on the UCI fed back from the user terminal 20.
  • the control unit 301 also controls reception processing (for example, at least one of demodulation, decoding, and carrier separation) of the UL signal.
  • reception processing for example, at least one of demodulation, decoding, and carrier separation
  • the control unit 301 controls reception processing of the LTE UL signal and the NR UL signal using the LTE UL carrier and the NR UL carrier, respectively.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including at least one of DL data, DCI, DL reference signal, and control information by higher layer signaling) based on an instruction from the control unit 301, and the mapping unit 303. It may be output to
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 on a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, at least one of demapping, demodulation, decoding, and carrier separation) of the UL signal transmitted from the user terminal 20. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305. Further, the reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the UL control channel configuration instructed by the control unit 301.
  • reception processing for example, at least one of demapping, demodulation, decoding, and carrier separation
  • the measurement unit 305 measures the channel quality of UL based on, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. You may The measurement result may be output to the control unit 301.
  • the measurement unit 305 of the NRgNB performs measurement and path loss estimation using the UL synchronization signal or the RACH preamble transmitted from the user terminal UE.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the user terminal 20 supports multiple RATs (eg, LTE and NR).
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmitting and receiving antennas 201 are amplified by the amplifier unit 202, respectively.
  • Each transmission / reception unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, reception processing of retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, processing of HARQ), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmission / reception unit 203.
  • UCI eg, A / N of DL signal, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmitting / receiving unit 203 may use a LTE DL carrier and / or an NR DL carrier to transmit a DL signal (for example, DCI (DL assignment for scheduling DL data and / or UL grant for scheduling UL data), DL data, Receive at least one of the DL reference signals; Also, the transmission / reception unit 203 transmits a UL signal (for example, at least one of UL data, UCI, and UL reference signal) using the LTE UL carrier and / or the NR UL carrier.
  • a DL signal for example, DCI (DL assignment for scheduling DL data and / or UL grant for scheduling UL data
  • DL data Receive at least one of the DL reference signals
  • the transmission / reception unit 203 transmits a UL signal (for example, at least one of UL data, UCI, and UL reference signal) using the LTE UL carrier and / or the NR UL carrier.
  • the DL signal may include an LTE DL signal and / or an NR DL signal.
  • the UL signal may include an LTE UL signal and / or an NR UL signal.
  • the transmission / reception unit 203 transmits a UL synchronization signal (a signal for UL measurement) for performing measurement and / or path loss estimation to the NRgNB in which the SUL carrier is set. Further, the transmission / reception unit 203 transmits the RACH preamble of the RACH procedure and the message 3 to the NRgNB in which the SUL carrier is set. The transmission / reception unit 203 receives message 2 and message 4 of the RACH procedure in the DL signal of the LTE eNB or NRgNB. The transmission / reception unit 203 receives information on the UL transmission power set based on the UL synchronization signal (UL measurement signal).
  • UL synchronization signal a signal for UL measurement
  • the transmission / reception unit 203 also transmits delivery confirmation information (also referred to as ACK / NACK, A / N, HARQ-ACK, A / N codebook, etc.) of the DL signal (LTE DL signal and / or NR DL signal).
  • the unit of the delivery confirmation information may be, for example, every CBG, every TB, or one or more TBs (per CBG, every TB, or every one or more TBs, ACK or NACK is May be shown).
  • the transmission / reception unit 203 may receive setting information of retransmission units of the DL signal and / or the UL signal.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the user terminal 20 may also have another functional block required for wireless communication.
  • Each MAC entity in the present embodiment may be configured by at least one of the control unit 401, the transmission signal generation unit 402, and the reception signal processing unit 404.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405.
  • Each MAC entity in the present embodiment may be configured by at least one of the control unit 301, the transmission signal generation unit 302, and the reception signal processing unit 304.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls, for example, at least one of UL signal generation by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405. Do.
  • the control unit 401 controls to transmit the UL synchronization signal to the SUL carrier based on the trigger (UL transmission instruction information). Also, the control unit 401 controls the RACH procedure for the SUL carrier based on the instruction from the LTE carrier (or the NR carrier). At this time, the control unit 401 controls the UL transmission power applied to the RACH procedure based on the information on the UL transmission power.
  • the control unit 401 controls information on the timing of UL transmission for the SUL carrier based on the information transmitted from the LTE carrier (or NR carrier). In addition, when TDD is applied to the LTE carrier (or NR carrier), the control unit 401 controls so that UL transmission of the SUL carrier is not performed on the UL subframe of the LTE carrier (or NR carrier).
  • control unit 401 controls reception processing (for example, demodulation, decoding, separation for each carrier, and the like) of the DL signal by the reception signal processing unit 404 based on DCI (DL assignment).
  • reception processing for example, demodulation, decoding, separation for each carrier, and the like
  • DCI DL assignment
  • the control unit 401 also controls UL signal generation and transmission processing (for example, encoding, modulation, mapping, and the like) based on DCI (UL grant).
  • UL signal generation and transmission processing for example, encoding, modulation, mapping, and the like
  • DCI UL grant
  • the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • Transmission signal generation unit 402 generates delivery confirmation information of UL signal and DL signal (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from control unit 401, and outputs the information to mapping unit 403. Do.
  • the transmission signal generation unit 402 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the delivery confirmation information of the UL signal and the DL 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 information to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the 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, and the like) of the DL signal.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, and the like
  • the reception signal processing unit 404 may perform decoding processing in CB units according to an instruction from the control unit 401, and output the decoding result of each CB to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs the information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 sends, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, L1 / L2 control information (for example, UL grant, DL assignment), etc. Output.
  • the received signal processing unit 404 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
  • Measuring section 405 measures a channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from radio base station 10, and outputs the measurement result to control section 401.
  • the channel state measurement may be performed for each CC.
  • the measuring unit 405 can be configured of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring instrument, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • the wireless base station, the user terminal, and the like in the present embodiment may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 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 “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including 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 performed, for example, by causing a processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs an operation. This is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may consist of one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 may store a program (program code), a software module, 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, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be composed of
  • the storage 1003 may be called 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 called, for example, 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, and the like to realize, for example, 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, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device shown in FIG. 10 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the channels and / or symbols may be 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 (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • a radio frame may be configured with one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured with one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • a slot may be configured with one or more symbols (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be comprised of one or more symbols in the time domain.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to allocate radio resources (such as frequency bandwidth and / or transmission power that can be used in each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel coded data packet (transport block) or may be a processing unit such as scheduling and / or link adaptation. If one slot or one minislot is referred to as TTI, one or more TTIs (ie, one or more slots or one or more minislots) may be the minimum time unit of scheduling. In addition, the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a short TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a short subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be configured of one or more resource blocks, respectively.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols included in a slot or minislot, and subcarriers included in an RB
  • the number of symbols in TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, and other configurations may be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from predetermined values, or may be represented by corresponding other information.
  • the radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the formulas etc. that use these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed in other manners.
  • notification of information may be 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 called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another It may be performed by notification of information.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., 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, a small base station for indoor use (RRH: Communication services may also be provided by the Remote Radio Head, where the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage. Point to.
  • RRH Small base station for indoor use
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • Node station Node station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point access point
  • transmission point reception point
  • femtocell small cell, and so on.
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a wireless 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 above-described radio base station 10 has.
  • “up” and / or “down” may be read as “side”.
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the specific operation to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed 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 the present 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-Wide Band), Bluetooth (registered trademark),
  • the present invention may be applied to a system utilizing another appropriate wireless communication method of and / or an extended next generation system based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using the designation "first,” “second,” etc. as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof are any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
  • the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.

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Abstract

SUL(Supplemental UpLink)キャリアを利用する場合に当該SULキャリアを適切に設定するために、本発明の一態様に係るユーザ端末は、少なくともDL伝送を行う第1のキャリア及びUL伝送のみ行う第2のキャリアを利用して通信を行うユーザ端末であって、第1のキャリアから通知されるUL送信指示情報を受信する受信部と、UL送信指示情報に基づいて第2のキャリアにUL測定用信号を送信するように制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10~13等ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New RAT:Radio Access Technology)、LTE Rel.14~などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各キャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC又はセル等ともいう)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)は、既存の無線アクセス技術(RAT)(LTE又は第1のRAT等とも呼ばれる)とは異なるRAT(5G、NR又は第2のRAT等とも呼ばれる)が適用される。また、将来の無線通信システムの動作形態は、既存のRATと連携せずに単独で動作するスタンドアローンと、既存のRATと連携して動作する非スタンドアローン(NSA)とが想定される。
 また、将来の無線通信システムでは、UL送信に特化した(UL送信のみ行う)キャリアを含む複数のキャリアを利用して通信を行うことが検討されている。UL送信のみ行われる形態をSUL(Supplemental UpLink)とも呼ぶ。
 しかし、SULキャリアではDL信号が送信されないため、UEに対して当該SULキャリアをどのように設定するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、SUL(Supplemental UpLink)キャリアを利用する場合に当該SULキャリアを適切に設定可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、少なくともDL伝送を行う第1のキャリア及びUL伝送のみ行う第2のキャリアを利用して通信を行うユーザ端末であって、第1のキャリアから通知されるUL送信指示情報を受信する受信部と、UL送信指示情報に基づいて第2のキャリアにUL測定用信号を送信するように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、SUL(Supplemental UpLink)キャリアを利用する場合に当該SULキャリアをユーザ端末に適切に設定することができる。
図1A及び図1Bは、SULキャリアを含む複数キャリアと通信を行う場合の一例を示す図である。 本発明の一態様に係る無線通信方法の一例を示すシーケンス図である。 本発明の一態様に係る無線通信方法において、SULのスケジューリング及びHARQタイミングを説明するための図である。 本発明の一態様に係る無線通信方法において、SULのスケジューリング及びHARQタイミングを説明するための図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 図1は、SUL(Supplemental UpLink)キャリアを含む複数のキャリアを利用する無線通信システムの一例を示す図である。ここでは、DL伝送及びUL伝送を行う第1のキャリアと、SUL伝送を行う第2のキャリアを例に挙げているが、適用可能なキャリア数等はこれに限られない。
 図1Aは、UEが、SULキャリアがLTE及び/又はNRのスタンドアローンセルと接続(例えば、キャリアアグリゲーション(CA))する無線通信システムを示す図である。図1Aに示す無線通信システムでは、ユーザ端末UEに対して、LTEの一以上のキャリア(セル)(第1のキャリア)とSULキャリア(NRの一以上のキャリアにおけるキャリア)(第2のキャリア)が設定される。
 図1Aに示す無線通信システムにおいては、LTEキャリアとSULキャリアがCAされる(Co-located)。無線基地局(eNB及び/又はgNB)は、ユーザ端末UEとの間で、第1キャリアを利用してDL/UL通信を行い、第2キャリアを利用してUL通信を行う。ここでは、第1のキャリア(第1のセル)がLTEキャリア(LTEセル)である場合を示しているが、NRキャリア(NRセル)であってもよい。
 図1Bは、UEが、SULキャリアがLTE基地局及び/又はNR基地局と接続(例えば、デュアルコネクティビティ(DC))する無線通信システムを示す図である。図1Bに示す無線通信システムでは、ユーザ端末UEに対して、一つの無線基地局(eNodeB(eNB)、LTE eNB又はLTE基地局等ともいう)との間で通信するLTEの一以上のキャリア(セル)(第1のキャリア)と、他の無線基地局(gNodeB(gNB)、NR gNB又はNR基地局等ともいう)との間で通信するSULキャリア(NRの一以上のキャリアにおけるキャリア)(第2のキャリア)とが設定される。
 図1Bに示す無線通信システムにおいては、LTEキャリアとSULキャリアがDC設定される(Non-co-located)。無線基地局eNBは、ユーザ端末UEとの間で、第1キャリアを利用してDL/UL通信を行う。無線基地局gNBは、第2キャリアを利用してUL通信を行う。ここでは、第1のキャリア(第1のセル)の基地局がLTE基地局である場合を示しているが、NR基地局であってもよい。
 また、図1Bでは、LTEの無線基地局eNBと、NRの無線基地局gNBとが、バックホールリンク(例えば、X2インターフェース等の有線リンク又は無線リンク)で接続される。したがって、ユーザ端末UEが、LTEキャリア(第1キャリア)とSULキャリア(第2キャリア)に対して同時に接続する場合でも基地局間で情報を共有できる。なお、LTE基地局とNR基地局は同一の場所に設置されても良いし、図1Bに示すように、地理的に離れた別の場所に設置されていても良い。
 一以上のLTEキャリア及び一以上のNRキャリアは、それぞれ、異なる周波数帯に配置される。LTEキャリアは、例えば、800MHz、1.7GHz、2.1GHzの少なくとも一つなど相対的に低い周波数帯(低周波数帯)に配置されてもよい。また、NRキャリアは、例えば、3GHz以上など相対的に高い周波数帯(高周波数帯)に配置されてもよい。ここでは、SULキャリアをNRキャリアとして設定する場合を示すが、これに限られない。NRキャリア(SULキャリア)が相対的に低周波数帯に配置されて、LTEキャリアが、相対的に高周波帯に配置されても良い。
 また、ここでは、第1のキャリア(例えば、LTE及び/又はNRキャリア)が周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を適用し、LTE ULキャリア及びLTE DLキャリアが異なる周波数に設けられる場合を示している。もちろん第1のキャリアが時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を適用し、ULキャリア及びDLキャリアが同一の周波数に設けられてもよい。
 また、図1A及び図1Bにおいては、LTEキャリア、及びNRキャリアがそれぞれ1キャリアの場合を示しているが、それぞれ2キャリア以上であっても良い。また、LTEキャリアの代わりにNRキャリアが設定されていても良い。また、図1A及び図1Bにおいては、LTEキャリアのUL信号は相対的に低い周波数で送信され、SULキャリアのUL信号は相対的に高い周波数で送信されるように記載されているが、本発明はこれに限定されず、LTEキャリアのUL信号は相対的に高い周波数で送信され、SULキャリアのUL信号は相対的に低い周波数で送信されても良い。
 このように将来の無線通信システムでは、UL送信に特化したSULキャリアを含む複数のキャリアを利用して通信を行うことが想定される。なお、キャリアは、セル、CC、バンド、送信ポイント又は基地局等と読み替えてもよい。
 しかしながら、SULキャリアではDL信号が送信されないため、ユーザ端末UEに対して当該SULキャリアをどのように設定するかが問題となる。例えば、図1Bに示すように、Non-co-locatedで周波数バンドが異なる場合にどのようにSULキャリアを設定するかが問題となる。例えば、従来のLTEシステム(Rel.13以前)においては、セルを検出する場合、DL信号に含まれる同期信号及び/又は参照信号を用いてメジャメントを行っているが、DL信号が送信されないSULキャリアをどのようにして検出するかが問題となる。また、従来のLTEシステムにおいては、DL信号を用いてパスロス(送信電力制御及び/又はタイミングアドバンスに使用)を推定するが、SULキャリアの場合のパスロスをどのようにして推定するかが問題となる。
 そこで、本発明者らは、所定のUL信号及び/又はULチャネルを利用してULの測定(例えば、メジャメント及び/又はパスロス推定)を行うことに着目し、DL伝送を行う他のキャリアからの送信指示によりSULへのUL信号を送信することを着想した。
 すなわち、本実施の形態では、SULキャリアを用いるシステムにおいて、DL伝送を行う他のキャリアからの送信指示によりSULへのUL信号を送信することにより、SULキャリアを利用する場合に当該SULキャリアをユーザ端末に適切に設定することである。なお、他のDLキャリアからの指示に基づいてSULへ送信するUL信号及び/又はチャネルは、測定用信号、測定用チャネル、同期用信号、同期用チャネル、同期/測定用信号、又は同期/測定用チャネルと呼んでもよい(以下、測定用信号と呼ぶ)。
 なお、SULキャリア(SULセル又はSUL CC)を含む複数のキャリアを利用してCAを適用する場合、SULキャリアは通常のSCellとして設定されてもよいし、PUCCH送信を行うPUCCH SCellとして設定されてもよい。PUCCH SCellとしてSULを設定する場合、当該SULキャリアのPUCCHを利用して上り制御情報(UCI)を送信すればよい。
 あるいは、SULキャリアではPUCCH送信は行わない(SULキャリアはPUCCH SCellとしない)構成としてもよい。この場合、SULキャリアでPUSCHの割当てがある場合、当該PUSCHに上り制御情報を含めて送信してもよい。
 また、SULキャリア(SULセル又はSUL CC)を含む複数のキャリアを利用してDCを適用する場合、SULキャリアは通常のSCell(例えば、SCGに含まれるSCell)として設定されてもよいし、PUCCH送信を行うPSCellとして設定されてもよい。PSCellとしてSULを設定する場合、当該SULキャリアのPUCCHを利用して上り制御情報(UCI)を送信すればよい。
 あるいは、SULキャリアではPUCCH送信は行わない(SULキャリアはPSCellとしない)構成としてもよい。この場合、SULキャリアでPUSCHの割当てがある場合、当該PUSCHに上り制御情報を含めて送信してもよい。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下では、ユーザ端末に対して一以上のLTEキャリア及び一以上のNRキャリアが設定されると想定するが、本実施の形態に係る複数のキャリアは、異なるRATの複数のキャリアであれば、LTEキャリア及びNRキャリアに限られない。
(第1の態様)
 本態様においては、ユーザ端末UEが、DL伝送を行うキャリア(LTEキャリア及び/又はNRキャリア)から通知されるUL送信指示情報に基づいてSUL伝送を行うキャリア(SULキャリア)にUL測定用信号を送信する。無線基地局gNBは、UL測定用信号を用いてメジャメントやパスロス推定を行う。以下の説明では、DL伝送を行うキャリアがLTEキャリアである場合を想定するがこれに限られない。
 本態様の手順について図2を用いて説明する。図2は、本発明の一態様に係る無線通信方法の一例を示すシーケンス図である。ユーザ端末UEは、DL伝送を行うキャリアと通信を行うと共に、SUL伝送を行うキャリアと通信(例えば、CA又はDC)を行う。図2においては、UEが、少なくともDL伝送を行うキャリアが設定された無線基地局(LTE eNB)と、SUL伝送を行うキャリアが設定された無線基地局(NR gNB)に接続する場合を示している。LTE eNBとNR gNBとは、バックホールリンクで接続されている。
 なお、図2においては、LTE eNBにDL伝送を行うキャリアが設定されているが、本発明はこれに限定されず、NR gNBにDL伝送を行うキャリアを設定しても良い。
 ユーザ端末UEがSULキャリアでUL測定用信号(UL同期信号、UL同期/測定用信号ともいう)をNR gNBに送信する(S2)。この場合、図2に示すように、UL測定用信号の送信のためのトリガ(UL送信指示情報)をLTE eNBからユーザ端末UEに送信しても良い(S1)。このトリガは、RRC(Radio Resource Control)シグナリングで行っても良く、MACレイヤで行っても良く、下りリンク制御情報(DCI)(UE specific、group-common)で行っても良い。
 SULキャリアでは、DL送信がないので、ユーザ端末UEは、受信信号からUL測定用信号の送信電力を決定することができない。このため、初期の送信電力(例えば、基準電力)をユーザ端末UEに伝えることが望ましい。このため、UL測定用信号送信のためのトリガには、送信電力情報が含まれていても良い。この場合、LTE eNBは、報知信号等により、複数のユーザ端末UEに対して送信電力情報を伝えても良い。
 UL測定用信号としては、RACH(Random Access Channel)のような衝突型リソース(特に、ユーザ端末UEがNR gNBと同期がとれていない場合)を用いてもよいし、非衝突型リソースであるRACHプリアンブルを用いてもよいし、SRS(Sounding Reference Signal)等のUL参照信号を用いても良い。また、既存のLTEシステムの信号を利用してもよいし、新しいUL信号及び/又はULチャネルを利用してもよい。
 なお、上記トリガ信号に、UL測定用信号の設定情報(無線リソース情報、送信周期等)を含んでいても良いし、トリガ信号とは別の信号を用いて事前に設定しておいても良い。例えば、上記S1のトリガ送信前に、別途SULに対する測定用信号の設定情報を上位レイヤシグナリング、MACレイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリングの少なくとも一つで通知する動作(例えば、S0)を設けてもよい。
 NR gNBは、ユーザ端末からのUL測定用信号を用いてメジャメント及び/又はパスロス推定を行う(S3)。NR gNBは、メジャメント結果及び/又はパスロス推定結果をバックホールリンクでLTE eNBに送信する(S4)。LTE eNBは、メジャメント結果及び/又はパスロス推定結果に基づいて、ユーザ端末UEとNR gNBとの間で次の手順が可能かどうかを判断する。
 LTE eNBは、ユーザ端末UEとNR gNBとの間で次の手順が可能であると判断したときは、次の手順のためのトリガ(例えば、PDCCHオーダー)をユーザ端末UEに送信する(S5)。このトリガには、メジャメント結果及び/又はパスロス推定結果に基づいて調整した送信電力の情報を含めても良い。
 例えば、次の手順がRACH手順である場合、トリガにRACHプリアンブル送信のパワーの情報を含める。これにより、RACHプリアンブルの送信電力を適切に設定することができるため、ユーザ端末UEで不要なパワーランピングを行うことを抑制することができる。このように、ユーザ端末UEは、UL測定用信号に基づいて調整されたUL送信電力に関する情報に基づいてUL送信電力を適切に制御できる。また、LTE eNBは、メジャメント結果及び/又はパスロス推定結果をユーザ端末UEに送信しても良い。
 一方、LTE eNBは、ユーザ端末UEとNR gNBとの間で次の手順が可能でないと判断したときは、UL測定用信号送信のためのトリガをLTE eNBからユーザ端末UEに再度送信し(S1)、ユーザ端末UEがSULキャリアでUL測定用信号をNR gNBに送信すれるようにしても良い(S2)。
 S5のトリガの後、ユーザ端末UEとNR gNBとの間で、次の手順であるRACH手順を行う(S6)。すなわち、ユーザ端末UEは、LTEキャリアからの指示に基づいてSULキャリアに対するランダムアクセス手順を開始する。
 具体的には、ユーザ端末UEがNR gNBに対してPRACH(メッセージ1)を送信する。次いで、NR gNBは、バックホールリンクを介してLTE eNBにRACHレスポンス(メッセージ2)を送り、LTE eNBがDL信号でRACHレスポンス(メッセージ2)をユーザ端末UEに送信する。次いで、ユーザ端末UEがNR gNBに対してメッセージ3を送信する。次いで、NR gNBは、バックホールリンクを介してLTE eNBにメッセージ4を送り、LTE eNBがDL信号でメッセージ4をユーザ端末UEに送信する。
 SULではDL伝送を行えないため、ランダムアクセス手順のDL伝送(メッセージ2、4)を他のDLキャリアを利用して行う。これにより、SULとのランダムアクセス手順が可能となる。また、DLキャリアを利用して送信する下り制御情報(PDCCH)の割当ては、当該DLキャリア用とSUL用で区別して制御してもよいし、共有してもよい。
 DLキャリア用とSUL用の下り制御チャネルを区別して割当てを制御する場合、当該DLキャリアにおいてDLキャリア用のコントロールリソースセット(CORESET:control resource set)と、SUL用のコントロールリソースセットを設定してもよい。
 コントロールリソースセットは、システム帯域の一部に割当てられる制御チャネルの割当て候補領域であり、各ユーザ端末は自端末に設定されたコントロールリソースセットを選択的にモニタすればよい。コントロールリソースセットは、制御リソースセット、コントロールサブバンド(control subband)、サーチスペースセット、サーチスペースリソースセット、コントロール領域、制御サブバンド、又はNR-PDCCH領域等とも呼ばれる。
 また、各UEに対して、コントロールリソースセットを複数設定してもよい。この場合、DLキャリア(第1のキャリア)用の下り制御チャネルと、SULキャリア(第2のキャリア)用の下り制御チャネルを割当てるコントロールリソースセットをそれぞれ異なる領域に設定してもよい。これにより、DLキャリア用の下り制御チャネルとSULキャリア用の下り制御チャネルの割当てを区別して制御することができる。
 なお、LTEキャリアでRACH手順を行っている場合には、ユーザ端末UEはSULキャリアでRACH手順を行わないように制御する。あるいは、SULキャリアでRACH手順を行っている場合には、ユーザ端末UEはLTEキャリアでRACH手順を行わないように制御してもよい。
 RACH手順中において、ユーザ端末UEからUL信号を同時に送信する場合には、UL送信する優先度を予め定めても良い。優先度の基準としては、例えば、RAT間で優先度を設ける、チャネル間で優先度を設ける、等が挙げられる。具体的には、RAT間で優先度を設けるときには、LTEチャネルを優先することが挙げられる。また、チャネル間で優先度を設けるときには、PRACH、上り制御チャネル(例えば、ACK/NACK)、上り共有チャネルの順に優先度を設定してもよい。
 その後、LTE eNBがユーザ端末UEに対してSULの設定を行い(S7)、ユーザ端末UEは、SUL送信を行う(S8)。
 上記においては、ユーザ端末UEからNR gNBにUL測定用信号を送信し、NR gNBにおいてUL測定用信号を用いてメジャメント及び/又はパスロス推定を行う場合について説明しているが、本実施の形態はこれに限定されない。例えば、RACHプリアンブルをUL測定用信号として利用してもよい。すなわち、ユーザ端末UEからNR gNBにRACHプリアンブルを送信し、NR gNBにおいてRACHプリアンブルを用いてメジャメント及び/又はパスロス推定を行う。この場合、RACHプリアンブルの送信電力の情報(例えば、基準電力)は、LTE eNBからのトリガに含めてもよい(S1)。あるいは、S1~S4を省略して、S5のランダムアクセス用のトリガ信号に含めても良いし、事前に別の信号で設定しても良い。
 その後、NR gNBがバックホールリンクでLTE eNBにメジャメント結果及び/又はパスロス推定結果を送信する。このとき、NR gNBは、メジャメント結果及び/又はパスロス推定結果と共に、あるいは、個別にRACHレスポンス(メッセージ2)をLTE eNBに送信しても良い。LTE eNBにおいてメジャメント結果及び/又はパスロス推定結果に基づいて次の手順に進むかを判断し、次の手順に進めると判断したときは、LTE eNBがユーザ端末UEにトリガを送信してもよい。この場合、LTE eNBは、RACHレスポンス(メッセージ2)をトリガと共に、あるいは、トリガと個別にユーザ端末UEに送信する。また、RACHレスポンスをその後の動作のトリガとして利用してもよい。また、このときメッセージ2にパスロス推定結果に基づいて求めたユーザ端末端末の送信電力制御情報を含めても良い。
 このように、RACHプリアンブルをUL測定用信号として利用する場合、SULキャリアの設定までの手順を簡略化することができる。
(第2の態様)
 本態様においては、SULキャリアに対するUL送信タイミングをLTEキャリアから送信される情報に基づいて制御する。
 SULキャリアに対するUL送信のタイミングは、SULキャリアと異なるキャリア(例えば、DL伝送を行うLTE及び/又はNRキャリア)のDL信号を基準としてRACHにより導出することが好ましい。この場合、基地局は、SULのTA(Timing Advance)コマンドとして、LTEキャリアのDL信号(相対的に低い周波数のRACH)とSULのUL信号(相対的に高い周波数のRACH)とを比較した場合の相対的なタイミング差に関する情報をユーザ端末に通知しても良い。あるいは、LTEキャリアのUL信号(相対的に低い周波数のRACH)とSULのUL信号(相対的に高い周波数のRACH)とを比較した場合の相対的なタイミング差に関する情報をユーザ端末に通知しても良い。
 ユーザ端末は、基地局から通知されたタイミング情報に基づいてSULのUL信号の送信タイミング(タイミングアドバンス及び/又はTAグループ等)を判断して制御する。
 また、SULにおけるULスケジューリング(例えば、ULデータ送信(初回送信)及び/又はHARQタイミング(例えば、ULデータの再送タイミング等)について、他のDLキャリアからユーザ端末に通知すればよい。
 図3は、本発明の一態様に係る無線通信方法において、SULのスケジューリング及びHARQタイミングを説明するための図である。SULのスケジューリング及び/又はHARQタイミングは、LTEキャリアのDL信号(例えば、下り制御情報)でユーザ端末UEに指示する。すなわち、図3に示すように、基地局(例えば、LTE eNB)は、LTEキャリアのDL信号(PDCCH及び/又はPDSCH)でSULのスケジューリング及び/又はHARQタイミングをユーザ端末UEに指示する。
 また、LTE eNBは、LTEキャリアのDL信号(PDCCH及び/又はPDSCH)でLTEキャリアのUL信号のスケジューリング及び/又はHARQタイミングをユーザ端末UEに指示する。特に、DL信号として所定キャリアのPDCCH(下り制御情報)を用いる場合には、下り制御情報にセルインデックスを示す(CIF:Cell Index Field)を含めてSULのスケジューリングを行っても良い。
 なお、SULキャリアのスケジューリング及び/又はHARQタイミングは、NRキャリアにおけるタイミングにしたがっても(例えば、LTEより短いショートTTIを利用しても)良い。
 また、SULをスケジューリングする場合において、LTEキャリアのUL送信とSULとが同時送信になるようにスケジューリングしても良い。
 あるいは、LTEキャリアのUL送信とSULとで1UL送信になるように(同時UL送信を回避するように)スケジューリングしても良い。この場合、LTEキャリアとSULキャリアのULのスケジューリングをLTE eNBから送信するDCIに基づいて制御することにより、LTEキャリアとSULにおけるUL同時送信を回避することができる。
 また、同時送信を回避する構成において、SULキャリアと別のキャリア(例えば、LTEキャリア)でTDDが適用される場合、LTEキャリアのULサブフレームでSULキャリアのUL送信を行わないように制御してもよい(図4参照)。
 例えば、LTEキャリアでTDDを適用する場合、LTEキャリアのUL送信とSULとで1UL送信になる(同時UL送信を回避する)ようにスケジューリングするときは、LTEキャリアのUL送信が生じるサブフレームにSULをスケジューリングしない。また、SULキャリアでのSRS送信は、LTEキャリアのUL送信のタイミング(ULサブフレーム)では行わないように制御してもよい。
 ユーザ端末は、LTEキャリアのULサブフレームでは、SULキャリアにおいてUL送信が指示されない(又は、UL送信を行わない)と想定してUL送信タイミングを制御してもよい。なお、LTEキャリアのUL送信タイミング(例えば、TDDで利用するUL/DL構成)に関する情報は、予めユーザ端末に通知すればよい。
 なお、本態様において、LTEキャリアが設定される代わりにNRキャリアが設定されても良い。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図5は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、既存のRAT(例えば、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced又は4G)と、新たなRAT(例えば、5G、FRA(Future Radio Access)又はNR(New RAT))とが連携して動作する非スタンドアローン型(NR NSA)であっても良い。
 図5に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるRAT及び/又はニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、RAT固有の通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔、シンボル長、CP長、TTI長の少なくとも一つ)であってもよい。
 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、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するTTI(サブフレーム、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム又はスロット等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するTTI(ショートTTI、ショートサブフレーム、スロット、サブスロッ又はミニスロット等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、双方が適用されてもよい。また、各セルで、異なる時間長のTTIが混在してもよい。
 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)のキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、既存キャリアよりも高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)又は既存キャリアと同一の周波数帯域のキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成(バックホールリンク)とすることができる。本発明に係る無線通信システムにおいては、図1Bに示すように、ユーザ端末UEとDL送信/UL送信を行うLTEeNBとユーザ端末UEからのUL信号を受信するNRgNBとがバックホールリンクで接続されている。なお、LTEeNBの代わりにNRgNBであっても良い。
 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。
 また、図1に示すLTE基地局(LTE eNB)は、無線基地局11及び/又は無線基地局12であればよい。また、NR基地局(NR gNB)は、無線基地局11及び/又は無線基地局12であればよい。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、NR、5Gの少なくとも一つなどの一以上のRATに対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などの少なくとも一つが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)又はNR-PDCCH等ともいう)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel))などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK、HARQ-ACKビット又はA/Nコードブック等ともいう)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル又はNR-PUSCH等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel又はNR-PUCCH)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)などの少なくとも一つを含む上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図6は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。無線基地局10は、LTE基地局又はNR基地局のいずれであってもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つなどの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化及び/又は逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、バックホールリンク(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。伝送路インターフェース106は、本実施の形態において、他の無線基地局10との間で信号を送信及び/又は受信する送信部及び/又は受信部を構成できる。
 また、送受信部103は、LTE DLキャリア及び/又はNR DLキャリアを用いて、DL信号(例えば、DCI(DLデータをスケジューリングするDLアサインメント及び/又はULデータをスケジューリングするULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。また、送受信部103は、LTE ULキャリア及び/又はNR ULキャリアを用いて、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。なお、SULキャリアを設定された無線基地局における送受信部103では、UL信号の受信のみを行う。
 LTEeNBの送受信部103は、必要に応じて、ユーザ端末UEに対して、SULキャリアが設定されたNRgNBにUL同期信号を送信するためのトリガ(UL送信指示情報)を送る。また、LTEeNBの送受信部103は、必要に応じて、ユーザ端末UEに対して、次の手順に進めるためのトリガを送る。
 当該DL信号は、LTE DL信号及び/又はNR DL信号を含んでもよい。当該UL信号は、LTE UL信号及び/又はNR UL信号を含んでもよい。
 また、送受信部103は、DL信号(LTE DL信号及び/又はNR DL信号)の送達確認情報(ACK/NACK、A/N、HARQ-ACK、A/Nコードブック等ともいう)を受信する。当該送達確認情報の単位は、例えば、CBG毎、TB毎又は一以上のTB毎のいずれであってもよい(CBG毎、TB毎又は一以上のTB毎のいずれでの単位でACK又はNACKが示されてもよい)。また、送受信部103は、DL信号及び/又はUL信号の再送単位の設定情報を送信してもよい。
 また、SULキャリアが設定されたNRgNBの伝送路インターフェース106は、SULキャリアで受信されたNR用のUL信号を、バックホールリンクを介して、LTEeNBに送信してもよい。また、LTEeNBの伝送路インターフェース106は、バックホールリンク(例えば、X2インターフェース)を介して、データ、制御情報等をNRgNBに送信してもよい。NRgNBの伝送路インターフェース106は、バックホールリンクを介して、LTEeNBからのMAC信号及び/又はNR制御情報を受信してもよい。
 図7は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図7は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有してもよい。図7に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。本実施の形態の各MACエンティティは、制御部301、送信信号生成部302、受信信号処理部304の少なくとも一つによって構成されてもよい。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からフィードバックされるUCIに基づいて、DL信号のスケジューリング及び/又は送信処理(例えば、変調、符号化、トランスポートブロックサイズ(TBS)など)を制御する。制御部301は、TBSが所定の閾値を超える場合、TBSを複数のCBに分割するコードブロック分割をDL信号に適用してもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20からフィードバックされるUCIに基づいて、UL信号のスケジューリングを制御する。また、制御部301は、当該UL信号の受信処理(例えば、復調、復号及びキャリアの分離の少なくとも一つなど)を制御する。例えば、制御部301は、LTE ULキャリア及びNR ULキャリアをそれぞれ用いた、LTE UL信号及びNR UL信号の受信処理を制御する。
 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。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、DCI、DL参照信号、上位レイヤシグナリングによる制御情報の少なくとも一つを含む)を生成して、マッピング部303に出力してもよい。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号及びキャリアの分離の少なくとも一つなど)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示されるUL制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
 測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。NRgNBの測定部305においては、ユーザ端末UEから送信されたUL同期信号又はRACHプリアンブルを用いてメジャメント及びパスロス推定を行う。
<ユーザ端末>
 図8は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。ユーザ端末20は、複数のRAT(例えば、LTE及びNR)をサポートする。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、LTE DLキャリア及び/又はNR DLキャリアを用いて、DL信号(例えば、DCI(DLデータをスケジューリングするDLアサインメント及び/又はULデータをスケジューリングするULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。また、送受信部203は、LTE ULキャリア及び/又はNR ULキャリアを用いて、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
 当該DL信号は、LTE DL信号及び/又はNR DL信号を含んでもよい。当該UL信号は、LTE UL信号及び/又はNR UL信号を含んでもよい。
 送受信部203は、SULキャリアが設定されたNRgNBに対して、メジャメント及び/又はパスロス推定を行うためのUL同期信号(UL測定用信号)を送信する。また、送受信部203は、SULキャリアが設定されたNRgNBに対して、RACH手順のRACHプリアンブル、メッセージ3を送信する。送受信部203は、RACH手順のメッセージ2、メッセージ4をLTEeNB又はNRgNBのDL信号で受信する。送受信部203は、UL同期信号(UL測定用信号)に基づいて設定されたUL送信電力に関する情報を受信する。
 また、送受信部203は、DL信号(LTE DL信号及び/又はNR DL信号)の送達確認情報(ACK/NACK、A/N、HARQ-ACK、A/Nコードブック等ともいう)を送信する。当該送達確認情報の単位は、例えば、CBG毎、TB毎又は一以上のTB毎のいずれであってもよい(CBG毎、TB毎又は一以上のTB毎のいずれでの単位でACK又はNACKが示されてもよい)。また、送受信部203は、DL信号及び/又はUL信号の再送単位の設定情報を受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図9は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図9においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有してもよい。本実施の形態の各MACエンティティは、制御部401、送信信号生成部402、受信信号処理部404の少なくとも一つによって構成されてもよい。
 図9に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。本実施の形態の各MACエンティティは、制御部301、送信信号生成部302、受信信号処理部304の少なくとも一つによって構成されてもよい。
 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、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
 制御部401は、トリガ(UL送信指示情報)に基づいてSULキャリアにUL同期信号を送信するように制御する。また、制御部401は、LTEキャリア(又はNRキャリア)からの指示に基づいてSULキャリアに対するRACH手順を制御する。このとき、制御部401は、UL送信電力に関する情報に基づいてRACH手順に適用するUL送信電力を制御する。
 制御部401は、SULキャリアに対するUL送信のタイミングに関する情報をLTEキャリア(又はNRキャリア)から送信される情報に基づいて制御する。また、制御部401は、LTEキャリア(又はNRキャリア)でTDDが適用される場合において、LTEキャリア(又はNRキャリア)のULサブフレームでSULキャリアのUL送信を行わないように制御する。
 具体的には、制御部401は、DCI(DLアサインメント)に基づいて、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理(例えば、復調、復号、キャリア毎の分離など)を制御する。
 また、制御部401は、DCI(ULグラント)に基づいて、UL信号の生成及び送信処理(例えば、符号化、変調、マッピングなど)を制御する。
 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。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号、DL信号の送達確認情報を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号、DL信号の送達確認情報を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部404は、制御部401からの指示に従って、CB単位で復号処理を行い、各CBの復号結果を制御部401に出力してもよい。
 受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント、DLアサインメント)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一つを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、図10に示す各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において一つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅及び/又は送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング及び/又はリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボルの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び/又は「下り」は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 

Claims (6)

  1.  少なくともDL伝送を行う第1のキャリア及びUL伝送のみ行う第2のキャリアを利用して通信を行うユーザ端末であって、
     前記第1のキャリアから通知されるUL送信指示情報を受信する受信部と、
     前記UL送信指示情報に基づいて前記第2のキャリアにUL測定用信号を送信するように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記第1のキャリアからの指示に基づいて前記第2のキャリアに対するランダムアクセス手順を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記受信部は、前記UL測定用信号に基づいて設定されたUL送信電力に関する情報を受信し、前記制御部は、前記UL送信電力に関する情報に基づいて前記ランダムアクセス手順に適用するUL送信電力を制御することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記第2のキャリアに対するUL送信のタイミングを前記第1のキャリアから送信される情報に基づいて制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記第1のキャリアでTDD(Time Division Duplex)が適用される場合、前記制御部は、前記第1のキャリアのULサブフレームのタイミングで前記第2のキャリアのUL送信を行わないように制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  少なくともDL伝送を行う第1のキャリア及びUL伝送のみ行う第2のキャリアを利用して通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
     前記第1のキャリアから通知されるUL送信指示情報を受信する工程と、
     前記UL送信指示情報に基づいて前記第2のキャリアにUL測定用信号を送信するように制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020134897A1 (zh) * 2018-12-29 2020-07-02 华为技术有限公司 随机接入方法、装置、系统及存储介质
CN112118626A (zh) * 2019-06-19 2020-12-22 中国电信股份有限公司 上行载波配置方法、装置和系统
CN113545160A (zh) * 2019-03-06 2021-10-22 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站装置
JP2022520449A (ja) * 2019-02-14 2022-03-30 維沃移動通信有限公司 情報処理方法、機器及びシステム
JP2022530157A (ja) * 2019-04-26 2022-06-27 スプレッドトラム コミュニケーションズ(シャンハイ) カンパニー リミテッド 直流成分の周波数領域の位置を決定するための方法および装置、記憶媒体、端末、ならびに基地局

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102369471B1 (ko) * 2017-08-07 2022-03-03 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 추가적인 상향링크 주파수를 지원하기 위한 방법 및 장치
EP3923510B1 (en) * 2017-09-08 2023-08-09 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, network device, and terminal device
US20200281022A1 (en) * 2017-11-15 2020-09-03 Idac Holdings, Inc. Methods for supplementary uplink access in wireless systems
KR20200015285A (ko) * 2018-08-03 2020-02-12 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 장치
US11974313B2 (en) * 2019-10-31 2024-04-30 Google Llc Using a supplementary uplink to mitigate a desensitization condition
US11736990B2 (en) * 2020-07-21 2023-08-22 Qualcomm Incorporated Techniques for uplink performance optimization in dual carrier operation
CN114071680B (zh) * 2020-07-31 2024-06-04 华为技术有限公司 一种通信方法及装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013544042A (ja) * 2010-09-30 2013-12-09 クゥアルコム・インコーポレイテッド キャリア・アグリゲーションのための非周期的なsrs
WO2015045775A1 (ja) * 2013-09-26 2015-04-02 株式会社Nttドコモ 基地局、ユーザ端末及び無線通信制御方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9203559B2 (en) * 2012-01-27 2015-12-01 Blackberry Limited System and method for supporting inter-band carrier aggregation with different UL/DL TDD configurations
WO2014126569A1 (en) * 2013-02-14 2014-08-21 Nokia Solutions And Networks Oy Antenna selection in coordinated multipoint communications
WO2015012655A1 (en) * 2013-07-25 2015-01-29 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for wireless communication
WO2016002441A1 (ja) * 2014-07-04 2016-01-07 シャープ株式会社 移動局装置、および基地局装置
US20170142704A1 (en) * 2015-11-12 2017-05-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for supporting various transmission time intervals
JP7060603B2 (ja) * 2017-01-04 2022-04-26 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて3gpp lteとnrとの間にスペクトルを共有するための方法及び装置
US11160029B2 (en) * 2017-01-04 2021-10-26 Lg Electronics Inc. Controlling uplink power based on downlink path loss and configuration indicated by base station
US10477484B2 (en) * 2017-03-10 2019-11-12 Qualcomm Incorporated Multi-link transmit power control for a plurality of uplink beam pairs
EP3595199B1 (en) * 2017-04-14 2021-06-16 LG Electronics Inc. Method and apparatus for performing initial connection in wireless communication system
WO2018199691A1 (ko) * 2017-04-28 2018-11-01 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 전력을 공유하는 방법 및 장치
CN117255423A (zh) * 2017-06-08 2023-12-19 Lg电子株式会社 在无线通信系统中由用户设备ue执行的方法和ue
US10708955B2 (en) * 2017-06-23 2020-07-07 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for supplementary uplink random access configuration
WO2019001684A1 (en) * 2017-06-26 2019-01-03 Nokia Technologies Oy TECHNIQUES TO REDUCE INTERFERENCE BETWEEN UPLINK CHANNEL AND ADJACENT CHANNEL TDD TRANSMISSIONS IN WIRELESS NETWORKS
EP3709766B1 (en) * 2017-11-14 2024-04-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for reporting capability, user equipment, and network device
US20200337038A1 (en) * 2018-01-05 2020-10-22 Ntt Docomo, Inc. User terminal and radio communication method
WO2019215505A1 (en) * 2018-05-09 2019-11-14 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Procedures for multiple active bandwidth parts

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013544042A (ja) * 2010-09-30 2013-12-09 クゥアルコム・インコーポレイテッド キャリア・アグリゲーションのための非周期的なsrs
WO2015045775A1 (ja) * 2013-09-26 2015-04-02 株式会社Nttドコモ 基地局、ユーザ端末及び無線通信制御方法

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall Description; Stage 2 (Release 8", 3GPP TS36.300, April 2010 (2010-04-01)
HUAWEI, HISILICON: "Support of 1Tx UEs in LTE-NR DC", 3GPP TSG-RAN WG2 #NR2 AD-HOC R2-1707439, 17 June 2017 (2017-06-17), pages 1 - 2, XP051307467, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG2_RL2/TSGR2_AHs/2017_06_NR/Docs/R2-1707439.zip> *
INTERDIGITAL COMMUNICATIONS: "Cross Carrier Operation for Bandwidth Extension", 3GPP TSG-RAN WG1#58 R1-093067, 24 August 2009 (2009-08-24), pages 1 - 6, XP050351455, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_58/Docs/R1-093067.zip> *
SAMSUNG: "RACH Aspects for CA and DC", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89 RL-1708043, 15 May 2017 (2017-05-15), pages 1 - 3, XP051273239, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_89/Docs/R1-1708043.zip> *
See also references of EP3648522A4
Z TE: "NR scheduling and HARQ for supporting CA /DC", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #89 RL-1707191, 15 May 2017 (2017-05-15), pages 1 - 3, XP051272406, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_89/Docs/R1-1707191.zip> *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020134897A1 (zh) * 2018-12-29 2020-07-02 华为技术有限公司 随机接入方法、装置、系统及存储介质
JP2022520449A (ja) * 2019-02-14 2022-03-30 維沃移動通信有限公司 情報処理方法、機器及びシステム
JP7379508B2 (ja) 2019-02-14 2023-11-14 維沃移動通信有限公司 情報処理方法、機器及びシステム
CN113545160A (zh) * 2019-03-06 2021-10-22 株式会社Ntt都科摩 用户装置以及基站装置
JP2022530157A (ja) * 2019-04-26 2022-06-27 スプレッドトラム コミュニケーションズ(シャンハイ) カンパニー リミテッド 直流成分の周波数領域の位置を決定するための方法および装置、記憶媒体、端末、ならびに基地局
JP7333827B2 (ja) 2019-04-26 2023-08-25 スプレッドトラム コミュニケーションズ(シャンハイ) カンパニー リミテッド 直流成分の周波数領域の位置を決定するための方法および装置、記憶媒体、端末、ならびに基地局
CN112118626A (zh) * 2019-06-19 2020-12-22 中国电信股份有限公司 上行载波配置方法、装置和系统

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