WO2018235298A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018235298A1
WO2018235298A1 PCT/JP2017/023297 JP2017023297W WO2018235298A1 WO 2018235298 A1 WO2018235298 A1 WO 2018235298A1 JP 2017023297 W JP2017023297 W JP 2017023297W WO 2018235298 A1 WO2018235298 A1 WO 2018235298A1
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WO
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sequence
signal
transmission
user terminal
unit
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PCT/JP2017/023297
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English (en)
French (fr)
Inventor
祐輝 松村
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J13/00Code division multiplex systems
    • H04J13/16Code allocation
    • H04J13/22Allocation of codes with a zero correlation zone
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals

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 or 11 or 12
  • LTE Rel. 8 or 9 LTE Successor systems
  • FRA Fluture Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • the user terminal may be a UL control channel (for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)) and / or a UL data channel (for example, Uplink control information (UCI) is transmitted using PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • UL control channel for example, PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the configuration (format) of the UL control channel is also called a PUCCH format or the like.
  • UCI is a scheduling request (SR: Scheduling Request), retransmission control information (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge) (HARQ-ACK) for DL data (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), ACK / NACK (Negative ACK) ), And at least one of channel state information (CSI: Channel State Information).
  • SR Scheduling Request
  • HARQ-ACK retransmission control information
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • ACK / NACK Negative ACK
  • CSI Channel State Information
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • Future wireless communication systems eg, 5G and / or NR are expected to realize various wireless communication services to meet different requirements (eg, ultra high speed, large capacity, ultra low delay, etc.) It is done.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • DMRS-based PUCCH DMRS-based transmission or DMRS-based PUCCH
  • sequence-based PUCCH sequence-based transmission or sequence-based PUCCH
  • the former transmits UCI by transmitting UL signals obtained by time division multiplexing (TDM: Time Division Multiplexing) and / or Frequency Division Multiplexing (FDM) with demodulation reference signals (DMRS: DeModulation Reference Signal) and UCI. It is a method to notify.
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the number of cell identifiers (cell identifier (cell identifier / identity)) is increased from the number (504) of cell IDs in the existing LTE system (Rel. 13 or earlier) (for example, 1000) It is considered to control communication.
  • generation of UL signals is controlled using a predetermined number (for example, 30) of the number of sequences in a UL reference signal (for example, UL DMRS) in consideration of a cell ID and the like.
  • a user terminal includes a transmitter configured to transmit a UL signal, and a controller configured to control transmission of the UL signal to which a predetermined sequence is applied, the controller configured to transmit the UL signal. Controlling transmission of the UL signal using a first sequence or a second sequence defined differently from the first sequence based on a sequence number and / or a sequence length applied to generation; Do.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams showing an example of DMRS based transmission and sequence based transmission.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of sequence numbers determined using the third embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the entire configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, Sub-Carrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, Indicates at least one of cyclic prefix length, subframe length, transmission time interval (TTI) length (for example, slot length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc. May be
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • radio frame configuration for example, filtering process, windowing process, etc.
  • the same and / or different time unit eg, subframe, slot, minislot, It is considered to introduce subslots, TTIs, short TTIs (sTTIs), radio frames, and so on.
  • TTI may represent a unit of time for transmitting and receiving transport blocks, code blocks, and / or codewords of transmission and reception data.
  • the time interval (number of symbols) in which the transport block, code block, and / or codeword of data is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • the TTI includes a predetermined number of symbols (for example, 14 symbols)
  • transport blocks, code blocks, and / or codewords of transmission and reception data are transmitted and received in one to a predetermined number of symbol intervals therefrom.
  • the number of symbols for transmitting / receiving transport blocks, code blocks, and / or codewords of transmitted / received data is smaller than the number of symbols in TTI, mapping reference signals, control signals, etc. to symbols that do not map data in TTI can do.
  • a subframe may be a unit of time having a predetermined length of time (for example, 1 ms) regardless of the terminology used (and / or set) by a user terminal (for example, UE: User Equipment).
  • UE User Equipment
  • the slot may be a time unit based on the numerology used by the UE. For example, when the subcarrier spacing is 15 kHz or 30 kHz, the number of symbols per slot may be 7 or 14 symbols. When the subcarrier spacing is 60 kHz or more, the number of symbols per slot may be 14 symbols. Also, the slot may include a plurality of mini (sub) slots.
  • short PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • long PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a short PUCCH has a predetermined number of symbols (eg, 2 or 3 symbols) in an SCS.
  • uplink control information UCI: Uplink Control Information
  • reference signal RS: Reference Signal
  • TDM Time Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • RS may be, for example, a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal) used for demodulation of UCI.
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • the SCS of each symbol of the short PUCCH may be the same as or higher than the SCS of a symbol for a data channel (hereinafter, also referred to as a data symbol).
  • the data channel may be, for example, a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH), or the like.
  • PUCCH may be read as “short PUCCH”, “long PUCCH”, “short PUCCH and / or long PUCCH” or the like.
  • the PUCCH may be TDM and / or FDM with a UL data channel (hereinafter also referred to as PUSCH) in a slot. Also, the PUCCH may be TDM and / or FDM with a DL data channel (hereinafter also referred to as PDSCH) and / or a DL control channel (hereinafter referred to as PDCCH: Physical Downlink Control Channel) in a slot.
  • PUSCH UL data channel
  • PUCCH Physical Downlink Control Channel
  • DMRS-based transmission (DMRS-based transmission or DMRS-based PUCCH) that notifies UCI by transmitting a UL signal in which DMRS and UCI are TDM / FDM as a short PUCCH transmission method, and the value of UCI without using DMRS
  • a sequence-based transmission (sequence-based transmission or sequence-based PUCCH) in which UCI is notified by transmitting a UL signal using a code resource associated with H. 2 is being considered.
  • DMRS based transmission and sequence based transmission will be described with reference to FIGS. 1A and 1B.
  • FIG. 1A is a diagram illustrating an example of two-symbol DMRS-based transmission.
  • a specific band of the last two symbols in the slot is assigned to the PUCCH.
  • DMRS of the first symbol and UCI of the second symbol are TDM.
  • FIG. 1B is a diagram illustrating an example of sequence-based transmission of one symbol.
  • the same time / frequency resources as DMRS in DMRS based transmission are assigned to PUCCH in sequence based transmission. That is, of DMRS-based transmission time / frequency resources, only the first symbol is used and the second symbol is not used.
  • DMRS-based transmission may be referred to as non-coherent transmission, non-coherent design, etc. to transmit PUCCH because it includes RS for UCI demodulation.
  • Sequence-based transmission may be referred to as non-coherent transmission, non-coherent design, etc., since UCI is notified on PUCCH not including RS for UCI demodulation.
  • Sequence-based transmission transmits UL signals that use code resources respectively associated with UCI values.
  • the code resource is a resource capable of code division multiplexing (CDM), and may be at least one of a reference sequence, cyclic shift (phase rotation amount), and OCC (Orthogonal Cover Code).
  • Information on code resources may be upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling (eg, MAC control element (MAC CE (Control Element))), broadcast information (eg, MIB (Master Information network (e.g., base station) notification to UE by information block (SIB), system information block (SIB), etc.), physical layer signaling (e.g., downlink control information (DCI)), or a combination thereof It may be done.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control element
  • broadcast information eg, MIB (Master Information network (e.g., base station) notification to UE by information block (SIB), system information block (SIB), etc.
  • SIB Master Information network
  • SIB system information block
  • DCI downlink control information
  • the reference sequence used in DMRS-based transmission and / or sequence-based transmission may be Constant Amplitude Zero Auto-Correlation (CAZAC) sequences (eg, Zadoff-chu sequences).
  • CAZAC Constant Amplitude Zero Auto-Correlation
  • CG-CAZAC computer generated CAZAC sequence conforming to the CAZAC sequence as given in 3GPP TS 36.211 5.5 5.5.1.2 (eg, Table 5.5.1.2-1) or the like ) May be.
  • the sequence length of the reference sequence is determined by the number of subcarriers M and the number of PRBs (Physical Resource Blocks).
  • the number of cell IDs is increased from the number (504) of cell IDs of the existing LTE system (Rel. 13 or earlier) (for example, about twice (1000)) to control communication. Is being considered.
  • generation of UL signals is controlled using a predetermined number (for example, 30) of the number of sequences in a UL reference signal (for example, UL DMRS) in consideration of a cell ID and the like.
  • the number of PBRs used for UL transmission is less than 6 PRBs
  • the number of 30 sequences for example, the number of CAZAC sequences
  • the number of PRBs is less than 3
  • 30 sequences (CGS: Computer Generated Sequence) according to a CAZAC sequence defined in a table in advance are applied.
  • the number of PRBs is three or more (the sequence length is 36)
  • UL signal generation is performed using the Zadoff-chu sequence.
  • 60 series of CGS may be defined for all of 1 to 5 PRBs, table design etc. (eg, defining 60 series when the number of PRBs is large) may be complicated.
  • the present invention focuses on the point that the number of streams can be increased by combining the number of streams that can not be covered by an existing stream with a stream defined separately, and applies to generation of UL signals. It was conceived to control the generation and / or transmission of a UL signal using a first sequence or a second sequence defined differently from the first sequence based on a number and / or sequence length.
  • each UE does not necessarily have to apply the total number of sequences according to the communication environment. It was conceived to be a configuration in which the number of sequences actually used by the UE is determined based on information and / or sequence length notified from the base station (the number of sequences can be limited).
  • the sequence may be a sequence used (applied) for generating demodulation reference signals for UL signals (channels), other signals, and the like.
  • the first embodiment relates to a method of generating a sequence.
  • the UE determines a sequence to be used for generation of the UL signal based on a sequence number (which may be called a sequence index) and / or a sequence length to be applied to generation of the UL signal.
  • the series may be selected from, for example, a first series and a second series.
  • the first sequence may be, for example, a Zadoff-chu sequence or a CAZAC sequence of existing LTE (eg, LTE Rel. 13, 14 etc.).
  • the CAZAC sequence may include a CG-CAZAC sequence as defined in 3GPP TS 36.211 5.5 5.5.1.2 (eg, Table 5.5.1.2-1) or the like.
  • the second sequence is a sequence defined differently from the first sequence.
  • the second stream may be a stream defined in a predetermined table for a sequence number different from the sequence number corresponding to the first sequence.
  • the sequence number and / or sequence length may be notified to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, broadcast information
  • physical layer signaling eg, DCI
  • sequence number and / or the sequence length may be determined (judged) by the UE based on a predetermined rule. This will be described later.
  • the UE may generate a first sequence if the notified or determined sequence number is less than a predetermined value X, and may generate a second sequence if it is greater than or equal to the predetermined value X.
  • the UE may assume that sequences with sequence numbers 0 to X-1 correspond to sequences with small cross-correlation, and sequences with sequence numbers X or more are sequences with high cross-correlation. That is, the UE may assume that the first sequence is composed of sequences with relatively small cross correlation, and the second sequence is composed of sequences with relatively large cross correlation.
  • the predetermined value X may be notified to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof. Also, the predetermined value X may be determined (judged) by the UE according to the frequency resource size (for example, the number of PRBs, the number of subcarriers) of the transmission signal.
  • the frequency resource size may be read as a sequence length.
  • X is determined to be the maximum prime number equal to or less than the sequence length-1 (that is, X is the number of Zadoff-chu sequences-1). If the number of PRBs of the transmission signal is from 0 to 2 (that is, less than 3), X may be determined to be 29 (the same as the maximum index of the existing LTE CG sequences).
  • the UE may assume that the number of sequences is the maximum prime number -1 or less of the sequence length if the number of PRBs is equal to or greater than a predetermined value (eg, 6).
  • the first sequence and second sequence are One of the series may be generated.
  • a first sequence may be generated if the sequence number is, for example, a value from 0 to a sequence length -1, and a second sequence may be generated if the sequence number is a value greater than or equal to the sequence length.
  • the UE can apply the CAZAC sequence (CG sequence) of LTE to the top 30 sequences (sequences with relatively small cross correlations) and the CG sequence to the lower 30 sequences. It may be assumed to use a sequence defined in a table other than the table defining.
  • the UE does not use the first sequence, but refers to a table in which a predetermined number (for example, 60) of second sequences are defined, The series described in the table may be used.
  • the UE may assume that the number of sequences is a predetermined number (for example, 60) if the number of PRBs falls within the above predetermined range.
  • a predetermined number for example, 60
  • the P sequences may be configured to include a first sequence and a second sequence.
  • M first sequences are generated as the sequences used when the sequence number is less than the predetermined value X (step S11).
  • M may be X-1.
  • a predetermined modulation signal (complex number) for example, “00”, “01”, “11”, “10” QPSK-modulated signal
  • a predetermined modulation signal (complex number) corresponding to L sequence lengths is all patterns (all directions) or random (Step S12).
  • the modulation signal may not be limited to QPSK.
  • step S13 the cross correlation between the series generated in step S12 and the first series already generated in step S11 is obtained.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • PAPR peak to average power ratio
  • step S12 PM-number of sequences are selected from among sequences having small cross correlation calculated in step S13 and low PAPR in step S14 (step S15).
  • the sequence selected in step S15 is recorded in the table as a sequence used when the sequence number is equal to or more than a predetermined value X.
  • Second Embodiment As the number of sequences increases, while the number of cells that can be allocated (discriminated) increases, there is also a possibility that sequences with high PAPR may be used, or sequences with high cross correlation between neighboring cells may be used.
  • the present inventors considered that the network (base station) controls the sequence used by the UE in order to cope with such a situation, and found the second embodiment.
  • the second embodiment relates to a method of limiting the number of sequences actually used.
  • the sequence used by a predetermined UE is N Restrict to N (N ⁇ P).
  • Information on the limited number of sequences N is upper layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof May be notified (set) to the UE.
  • upper layer signaling eg, RRC signaling, broadcast information
  • physical layer signaling eg, DCI
  • N may be explicitly specified from N candidates (for example, ⁇ 60, 30, 20, 10 ⁇ ). Also, after such N candidates are notified to UE in advance by upper layer signaling, an index for identifying N candidates is notified by another signaling (another upper layer signaling, physical layer signaling) It is also good.
  • the information on N may be a value indicating a ratio to the total number of sequences P.
  • the information on N may be the integer (for example, 2, 3, 4, 5,).
  • N may be expressed in any form such as a percentage of P, a fractional multiple, or the like.
  • the UE rounds up or down and converts N to an integer.
  • the information regarding the total number of sequences P may be notified to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof. Also, the total number of sequences P may be determined (judged) by the UE based on a predetermined rule.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, broadcast information
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the total number of sequences P may be determined (judged) by the UE based on a predetermined rule.
  • the limited number of sequences N may be notified in association with the sequence length. That is, when a plurality of Ps are defined, different Ns may be notified to each, or using a format such as an integer multiple of P described above, regardless of the value of P. Uniformly, N may be set to be derivable.
  • the UE may assume that, among the sequences of the number of sequences P defined in advance, a sequence specified according to a predetermined rule is used.
  • the sequence specified according to the predetermined rule may be, for example, a sequence having a smaller sequence number than a predetermined sequence number (which may be called a reference sequence number or the like) defined in advance.
  • the information on the reference sequence number may be notified to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, broadcast information
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the network wants to increase the number of sequences and assign a different sequence to each cell for operation, and reduce the number of sequences to assign a sequence with low cross-correlation to each cell It becomes possible to perform the operation corresponding to both and.
  • the third embodiment relates to a method of determining a sequence number in a UE.
  • the UE specifies a sequence number to be used within a range of 0 or more and P-1 (or N-1 (if limited as described in the second embodiment)) or less. It may be determined according to the rules of
  • the UE may be based on at least one of cell ID, transmission signal resource (eg, time and / or frequency resource), beam index of transmission signal (and / or beam group index), N, P, etc., or a combination thereof.
  • the sequence number to be used may be determined. From the viewpoint of preferably suppressing inter-cell interference, the sequence number to be used is preferably determined based on at least the cell ID.
  • the cell ID may be notified to the UE by synchronization signal, synchronization signal block, higher layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, broadcast information
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the information on transmission signal resources may be notified to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • the information on the transmission signal resource may be, for example, information for specifying a PRB index, a symbol index, a slot index and the like on the PUCCH resource.
  • the PRB index, the symbol index, etc. may be an index corresponding to the minimum (or maximum) resource position among resources allocated from the network.
  • sequence number to be used may be determined, for example, by any of the following formulas 2 to 5 (N may be replaced by P).
  • N may be replaced by P.
  • Sequence number cell ID mod N
  • Series number PRB index mod N
  • Series number symbol index mod N
  • Series number (cell ID + PRB index + symbol index) mod N
  • the calculated sequence numbers may be hopped (for example, frequency hopping every predetermined time period) with a predetermined hopping pattern.
  • the information on the predetermined rule, the information on the hopping pattern, etc. may be notified to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, broadcast information
  • physical layer signaling eg, DCI
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of sequence numbers determined using the third embodiment.
  • N 30, the UE transmits a sequence at symbol index # 13 to the cell of cell ID # 3. It is assumed that the sequence number is calculated using Equation 5.
  • sequence numbers # 16 to # 25 are used for transmission signals at PRB indexes # 0 to # 9, respectively.
  • sequence numbers # 16, # 18, # 20, # 22, and # 24 are used for transmission signals in 2 PRBs starting from PRB indexes # 0, # 2, # 4, # 6, and # 8, respectively. Ru.
  • the UE can specify the sequence number based on the cell ID or the like even when the sequence number is not notified from the network, so the amount of information related to the notification of the sequence number can be obtained. It can be reduced.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 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.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 by CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CCs cells
  • 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) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 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 It may be configured to
  • 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 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 compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • 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 method that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands of one or continuous resource blocks for each terminal and using different bands by a plurality of terminals.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block) and the like are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the downlink L1 / L2 control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, or ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), etc. are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the entire configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • 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.
  • 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 Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal 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 transmission / reception unit 103 can be configured of 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 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 transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream 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 user data included in the input upstream 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 call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmitting / receiving unit 103 may receive a UL signal (for example, DMRS and / or a sequence based PUCCH) including UL control information (UCI) and / or a scheduling request (SR).
  • a UL signal for example, DMRS and / or a sequence based PUCCH
  • UCI UL control information
  • SR scheduling request
  • the transmitting / receiving unit 103 also includes information on sequence numbers used for UL signal transmission, information on the number of sequences used in each cell, information on PUCCH resource allocation (PRB index and / or symbol index, etc.), information on cell ID. It may be sent.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and suppose that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
  • 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 control unit 301 controls, for example, generation of a signal by the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal by the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal by the reception signal processing unit 304, measurement of a signal by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not. The control unit 301 also controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Synchronization Signal
  • the control unit 301 may use an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, PRACH). Control the scheduling of transmitted signals, uplink reference signals, etc.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, PRACH
  • the control unit 301 may control the number N of sequences used by the user terminal 20 in a predetermined cell. For example, even if the number of usable sequences is 60, the control unit 301 may use the number of sequences used for transmission of the UL signal by the user terminal 20 as part of the total number of sequences (for example, 30) based on the communication environment and the like. Control to limit the sequence.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from 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 transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
  • DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
  • coding processing and modulation processing are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 may be configured of 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, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from 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.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 may use received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio)), signal strength (for example, RSSI (for example). Received Signal Strength Indicator), propagation path information (eg, CSI), etc. may be measured.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmitting and receiving unit 203 receives the downlink 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 transmission / reception unit 203 can be configured of 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.
  • the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
  • 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 transmission / reception unit 203 may transmit a UL signal (for example, DMRS and / or a sequence based PUCCH) including UL control information (UCI) and / or a scheduling request (SR).
  • a UL signal for example, DMRS and / or a sequence based PUCCH
  • UCI UL control information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 also performs information on sequence numbers used for transmission of UL signals, information on the number of sequences used in each cell, information on PUCCH resource allocation (PRB index and / or symbol index, etc.), information on cell IDs. It may be received.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least 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. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be 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 control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402, assignment of signals by the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of a signal by the reception signal processing unit 404, measurement of a signal by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 controls transmission of a UL signal to which a predetermined sequence is applied.
  • the control unit 401 may use a second sequence defined differently from the first sequence or the first sequence based on the sequence number and / or the sequence length applied to generation of the UL signal.
  • Control transmission The control unit 401 determines one of the sequences included in the first sequence and the second sequence based on at least one of the sequence number notified from the radio base station 10 or the sequence length determined by the control unit 401.
  • a sequence may be selected and controlled to transmit a UL signal using the sequence.
  • the first sequence is the Zadoff-chu sequence and / or the LTE Rel. It is good also as a CAZAC sequence applied in 14 (or Rel. 13 or before).
  • the second stream may be a stream defined in a predetermined table for a sequence number (eg, 30-59) different from the sequence number (eg, 0-29) corresponding to the first sequence (FIG. 2). reference).
  • the control unit 401 may use the first sequence when the sequence number is less than the predetermined value (X), and may use the second sequence when the sequence number is equal to or more than the predetermined value. Also, the control unit 401 may determine the predetermined value based on the sequence length (for example, the number of PRBs). Note that the control unit 401 may determine the predetermined value X based on the frequency resource size (or sequence length) of the transmission signal. For example, when the sequence length of the transmission signal is equal to or greater than a predetermined value (for example, 36), X may be determined as the maximum prime number -Z (Z is an integer) equal to or less than the sequence length. Is less than a predetermined value, X may be determined to be a specific value (e.g., 29, 59, etc.).
  • the control unit 401 uses the first sequence regardless of the sequence number when the sequence length is a predetermined value or more, and applies the second sequence according to the sequence number when the sequence length is less than the predetermined value. Good.
  • control section 401 determines the number of sequences which is equal to or less than the defined total number of sequences, and selects a sequence number selected from among the number of sequences.
  • the transmission of the applied UL signal may be controlled.
  • control unit 401 may use a sequence having a sequence number smaller than a predefined reference sequence number among all the sequences. Further, when the information on the number of sequences is not notified from the base station, the control unit 401 may control transmission of the UL signal on the assumption that all the sequences are applicable.
  • the control unit 401 may determine the sequence number based on at least one of a cell identifier, a PRB number used for UL transmission, a symbol number, a beam index, and a beam group index.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from 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 transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 may be configured of 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) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
  • 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.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 405 can be configured of a measuring device, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the implementation method of each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 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 calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) 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-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, 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 be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 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 configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium 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 configured by
  • 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 such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between 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.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • 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
  • the radio frame may be configured by 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 by 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.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • 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.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • 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 shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • 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 respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by 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 and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • 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 using 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 using other methods.
  • 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 using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • 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 gigad Generation
  • 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.
  • the wordings such as "up” and “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 operation supposed to be performed by the base station may be performed by its 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) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like 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.
  • connection refers to 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. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

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Abstract

本発明の一態様に係るユーザ端末は、UL信号を送信する送信部と、所定系列を適用した前記UL信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記UL信号の生成に適用する系列番号及び/又は系列長に基づいて、第1の系列又は前記第1の系列と異なって定義された第2の系列を用いて前記UL信号の送信を制御することを特徴とする。本発明の一態様によれば、無線通信システムにおいて既存のLTEシステムよりセルID数が多く設定される場合であっても、UL送信を適切に制御できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8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、11又は12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)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、14又は15以降などともいう)も検討されている。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、UL制御チャネル(例えば、PUCCH(Physical Uplink Control Channel))及び/又はULデータチャネル(例えば、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いて、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該UL制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマットなどとも呼ばれる。
 UCIは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、DLデータ(DLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する再送制御情報(HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)、ACK/NACK(Negative ACK)などとも呼ばれる)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の少なくとも一つを含む。
 将来の無線通信システム(例えば、5G及び/又はNR)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。
 例えば、5G/NRでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。
 ところで、5G/NRでは、PUCCHの送信方式として、DMRSベースPUCCH(DMRS-based transmission又はDMRS-based PUCCH)及び/又は系列ベースPUCCH(sequence-based transmission又はsequence-based PUCCH)の適用が検討されている。前者は、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)とUCIを時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)及び/又は周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)したUL信号を送信することによってUCIを通知する方法である。後者は、DMRSを用いずにUCIの値に関連付けられた符号リソースを用いるUL信号を送信することによりUCIを通知する方法である。
 また、5G/NRでは、セル識別子(セルID(cell identifier/identity))の数を既存のLTEシステム(Rel.13以前)のセルIDの数(504個)より増やして(例えば、1000個)通信を制御することが検討されている。既存のLTEシステムでは、セルIDなどを考慮して、UL参照信号(例えば、UL DMRS)に所定数(例えば、30個)の系列数を利用して、UL信号の生成を制御している。
 しかし、セルIDの数が増加する場合に既存システムと同様の系列数を利用してUL送信を行うと、隣接セル間で同じ系列を適用したUL送信を行う確率が増加し、セル間の干渉の影響が大きくなるおそれがある。その結果、通信のスループットが低下するおそれがある。
 そこで、本発明は、無線通信システムにおいて既存のLTEシステムよりセルID数が多く設定される場合であっても、UL送信を適切に制御できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、UL信号を送信する送信部と、所定系列を適用した前記UL信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記UL信号の生成に適用する系列番号及び/又は系列長に基づいて、第1の系列又は前記第1の系列と異なって定義された第2の系列を用いて前記UL信号の送信を制御することを特徴とする。
 本発明によれば、無線通信システムにおいて既存のLTEシステムよりセルID数が多く設定される場合であっても、UL送信を適切に制御することができる。
図1A及び図1Bは、DMRSベース送信及び系列ベース送信の一例を示す図である。 図2は、送信信号のPRB数が3(=系列長が36)の場合における、第2の系列を定義するためのテーブルの一例を示す図である。 図3A及び3Bは、第3の実施形態を用いて決定される系列番号の一例を示す図である。 図4は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図5は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図6は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図7は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図8は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図9は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど)では、単一のニューメロロジーではなく、複数のニューメロロジーを導入することが検討されている。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)長(例えば、スロット長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 また、将来の無線通信システムでは、複数のニューメロロジーのサポートなどに伴い、既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)と同一及び/又は異なる時間単位(例えば、サブフレーム、スロット、ミニスロット、サブスロット、TTI、ショートTTI(sTTI)、無線フレームなどともいう)を導入することが検討されている。
 なお、TTIとは、送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードなどを送受信する時間単位のことを表してもよい。TTIが与えられたとき、実際にデータのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 例えば、TTIが所定数のシンボル(例えば、14シンボル)を含む場合、送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワード、などは、その中の1から所定数のシンボル区間で送受信されてもよい。送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードを送受信するシンボル数がTTI内のシンボル数よりも小さい場合、TTI内でデータをマッピングしないシンボルには、参照信号、制御信号などをマッピングすることができる。
 サブフレームは、ユーザ端末(例えば、UE:User Equipment)が利用する(及び/又は設定された)ニューメロロジーに関係なく、所定の時間長(例えば、1ms)を有する時間単位としてもよい。
 一方、スロットは、UEが利用するニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。例えば、サブキャリア間隔が15kHz又は30kHzである場合、1スロットあたりのシンボル数は、7又は14シンボルであってもよい。サブキャリア間隔が60kHz以上の場合、1スロットあたりのシンボル数は、14シンボルであってもよい。また、スロットには、複数のミニ(サブ)スロットが含まれてもよい。
 このような将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)のPUCCH(Physical Uplink Control Channel)フォーマットよりも短い期間(short duration)のUL制御チャネル(以下、ショートPUCCHともいう)、及び/又は、当該短い期間よりも長い期間(long duration)のUL制御チャネル(以下、ロングPUCCHともいう)をサポートすることが検討されている。
 ショートPUCCH(short PUCCH、shortened PUCCH)は、あるSCSにおける所定数のシンボル(例えば、2又は3シンボル)を有する。当該ショートPUCCHでは、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)と参照信号(RS:Reference Signal)とが時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されてもよいし、周波数分割多重(FDM:Frequency Division Multiplexing)されてもよい。RSは、例えば、UCIの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)であってもよい。
 ショートPUCCHの各シンボルのSCSは、データチャネル用のシンボル(以下、データシンボルともいう)のSCSと同一であってもよいし、より高くてもよい。データチャネルは、例えば、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、上りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)などであってもよい。
 以下、単なる「PUCCH」という表記は、「ショートPUCCH」、「ロングPUCCH」、「ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH」などと読み替えられてもよい。
 PUCCHは、スロット内でULデータチャネル(以下、PUSCHともいう)とTDM及び/又はFDMされてもよい。また、PUCCHは、スロット内でDLデータチャネル(以下、PDSCHともいう)及び/又はDL制御チャネル(以下、PDCCH:Physical Downlink Control Channelともいう)とTDM及び/又はFDMされてもよい。
 ショートPUCCHの送信方式として、DMRSとUCIをTDM/FDMしたUL信号を送信することによってUCIを通知するDMRSベース送信(DMRS-based transmission又はDMRS-based PUCCH)と、DMRSを用いずにUCIの値に関連付けられた符号リソースを用いるUL信号を送信することによってUCIを通知する系列ベース送信(sequence-based transmission又はsequence-based PUCCH)とが検討されている。
 図1A及び1Bを参照して、DMRSベース送信及び系列ベース送信について説明する。
 図1Aは、2シンボルのDMRSベース送信の一例を示す図である。この例では、スロット内の最後の2シンボルの特定の帯域がPUCCHに割り当てられる。PUCCHにおいて、第1シンボルのDMRSと、第2シンボルのUCIがTDMされる。
 図1Bは、1シンボルの系列ベース送信の一例を示す図である。この例では、DMRSベース送信のDMRSと同一の時間/周波数リソースが、系列ベース送信のPUCCHに割り当てられる。すなわち、DMRSベース送信の時間/周波数リソースのうち、第1シンボルだけを用い、第2シンボルを用いない。
 DMRSベース送信は、UCIの復調のためのRSを含むためPUCCHを送信するため、コヒーレント送信(Non-coherent Transmission)、ノンコヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい。系列ベース送信は、UCIの復調のためのRSを含まないPUCCHでUCIを通知するため、ノンコヒーレント送信(Non-coherent Transmission)、ノンコヒーレントデザインなどと呼ばれてもよい。
 系列ベース送信は、UCIの値にそれぞれ関連付けられた符号リソースを用いるUL信号を送信する。符号リソースは、符号分割多重(Code Division Multiplexing:CDM)できるリソースであり、基準系列、巡回シフト(位相回転量)、OCC(Orthogonal Cover Code)の少なくとも1つであってもよい。
 符号リソースに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、ブロードキャスト情報(例えば、MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))など))、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))又はこれらの組み合わせにより、NW(ネットワーク、例えば基地局)からUEへ通知されてもよい。
 DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信で利用する基準系列は、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation)系列(例えば、Zadoff-chu系列)であってもよい。あるいは、3GPP TS 36.211 §5.5.1.2(例えば、Table 5.5.1.2-1)などで与えられるようなCAZAC系列に準ずる系列(CG-CAZAC(computer generated CAZAC)系列)であってもよい。
 また、基準系列の系列長は、サブキャリア数MとPRB(Physical Resource Block)数とによって定まる。1PRB単位の帯域を用いてDMRSベース送信及び/又は系列ベース送信を行う場合、基準系列の系列長は12(=12×1)である。また、2PRB単位の帯域を用いてDMRSベース送信及び/又は系列ベース送信を行う場合、基準系列の系列長は24(=12×2)である。
 ところで、5G/NRでは、セルIDの数を既存のLTEシステム(Rel.13以前)のセルIDの数(504個)より増やし(例えば、約2倍(1000個)程度)、通信を制御することが検討されている。既存のLTEシステムでは、セルID等を考慮してUL参照信号(例えば、UL DMRS)に所定数(例えば、30個)の系列数を利用してUL信号の生成を制御している。
 しかし、セルIDの数が増加する場合に既存システムと同様の系列数を利用してUL送信を行うと、隣接セル間で同じ系列を適用したUL送信を行う確率が増加し、セル間の干渉の影響が大きくなるおそれがある。その結果、通信のスループットが低下するおそれがある。
 そのため、セルIDを増やす場合、DMRSベース送信及び/又は系列ベース送信において、DMRSの系列数及び/又は系列ベースの系列数(例えば、CAZAC系列数、又はZadoff-chu系列数)を増やすことが考えられる。
 既存のLTEシステムでは、UL送信に利用するPBR数が6PRB未満の場合、30個の系列数(例えば、CAZAC系列数)を適用している。具体的には、PRB数が3個未満である場合、予めテーブルで定義されたCAZAC系列に準ずる30個の系列(CGS:Computer Generated Sequence)を適用する。PRB数が3個(系列長が36)以上の場合、Zadoff-chu系列を利用してUL信号の生成を行う。
 そのため、5G/NRにおいてセルIDが例えば2倍増加する場合、60系列を生成してUL信号の送信を制御することが考えられる。しかし、Zadoff-chu系列では、5PRB(系列長60)の場合に系列数が58(=系列長以下の最大素数-1)となるため、5PRB以下で60系列を生成することができない。一方で、1~5PRBの全てに対して60系列のCGSを定義してもよいが、テーブル設計等(例えば、PRB数が多い場合に60系列を定義すること)が複雑化するおそれがある。
 そこで、本発明者等は、本発明の一態様として、既存の系列でカバーできない系列数を別途定義された系列と組み合わせることにより系列数を増やせる点に着目し、UL信号の生成に適用する系列番号及び/又は系列長に基づいて、第1の系列又は当該第1の系列と異なって定義された第2の系列を用いてUL信号の生成及び/又は送信を制御することを着想した。
 また、本発明の他の態様として、既存のLTEシステムより使用可能な系列数を増やす場合であっても、通信環境に応じて必ずしも各UEが全系列数を適用する必要がない点に着目し、UEが基地局から通知される情報及び/又は系列長に基づいて実際に使用する系列数を判断する(系列数を制限可能とする)構成とすることを着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、系列は、UL信号(チャネル)のための復調用参照信号、その他の信号などの生成に用いられる(適用される)系列であってもよい。
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、系列の生成方法に関する。UEは、UL信号の生成に適用する系列番号(系列インデックスと呼ばれてもよい)及び/又は系列長に基づいて、当該UL信号の生成に用いる系列を決定する。当該系列は、例えば第1の系列及び第2の系列から選択されてもよい。
 ここで、第1の系列は、例えばZadoff-chu系列又は既存のLTE(例えば、LTE Rel.13、14など)のCAZAC系列であってもよい。ここで、CAZAC系列は、3GPP TS 36.211 §5.5.1.2(例えば、Table 5.5.1.2-1)などにおいて規定されるようなCG-CAZAC系列を含んでもよい。
 第2の系列は、第1の系列と異なって定義された系列である。例えば、第2の系列は、第1の系列に対応する系列番号と異なる系列番号について所定のテーブルに定義された系列であってもよい。
 系列番号及び/又は系列長は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。
 また、系列番号及び/又は系列長は、所定の規則に基づいてUEによって決定(判断)されてもよい。これについては後述する。
 UEは、通知された又は決定された系列番号が所定値X未満の場合は第1の系列を生成し、所定値X以上の場合は第2の系列を生成してもよい。UEは、系列番号が0からX-1の系列は相互相関の小さい系列に対応し、系列番号がX以上の系列は相互相関が大きい系列であると想定してもよい。つまり、UEは、第1の系列は比較的相互相関の小さい系列で構成され、第2の系列は比較的相互相関の大きい系列で構成されていると想定してもよい。
 所定値Xは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。また、所定値Xは、送信信号の周波数リソースサイズ(例えば、PRB数、サブキャリア数)に応じてUEによって決定(判断)されてもよい。なお、周波数リソースサイズは系列長と読み替えられてもよい。
 例えば、送信信号のPRB数が3(=系列長が36)以上である場合には、X=系列長以下の最大素数-1(つまり、XはZadoff-chu系列数-1)と決定されてもよく、送信信号のPRB数が0から2(つまり、3未満)である場合には、X=29(既存のLTEのCG系列の最大インデックスと同じ)と決定されてもよい。
 また、送信信号のPRB数が0以上6未満であればX=第1の値(例えば、29)、それ以外(例えば、6PRB以上)であればX=第2の値(例えば、59)と決定されてもよい。
 UEは、PRB数が所定の値(例えば、6)以上なら、系列番号に依らず第1の系列を生成する(第2の系列を生成しない、上記所定のテーブルを参照しない)と想定してもよい。UEは、PRB数が所定の値(例えば、6)以上なら、系列数は系列長以下の最大素数-1であると想定してもよい。
 また、UEは、PRB数が所定の範囲の値(例えば、3以上6未満、0以上2未満、0以上6未満など)に該当するなら、系列番号に基づいて第1の系列及び第2の系列のいずれかを生成してもよい。この場合、系列番号が例えば0から系列長-1の値であれば第1の系列を生成し、系列番号が系列長以上の値であれば第2の系列を生成してもよい。
 また、UEは、PRB数が上記所定の範囲の値に該当するなら、上位30系列(相互相関の比較的小さい系列)にはLTEのCAZAC系列(CG系列)、下位30系列には当該CG系列を規定するテーブルとは別のテーブルに規定される系列を用いると想定してもよい。
 また、UEは、PRB数が上記所定の範囲の値に該当するなら、第1の系列は利用せず、所定数(例えば、60)個の第2の系列が定義されたテーブルを参照し、当該テーブルに記載の系列を用いてもよい。
 例えば、UEは、PRB数が上記所定の範囲の値に該当するなら、系列数は所定数(例えば、60)であると想定してもよい。
(テーブルの生成方法)
 ある系列長Lについて、P個(P>0であり、例えばP=60、90、120など)の系列の組を作成する方法を以下に示す。ここで、P個の系列は、第1の系列及び第2の系列を含むように構成してもよい。
 まず、系列番号が所定値X未満の場合に用いる系列として、第1の系列をM個生成する(ステップS11)。Mは、X-1であってもよい。
 次に、系列長L個分の所定の変調信号(複素数)(例えば、“00”、“01”、“11”、“10”をQPSK変調した信号)を、全パターン(全通り)又はランダムに生成する(ステップS12)。例えば、QPSK変調信号を系列長Lについて全パターン生成する場合、4通りの系列が生成される。なお、変調信号はQPSKに限られなくてもよい。
 そして、ステップS12において生成した系列と、ステップS11において生成済みの第1の系列との相互相関を求める(ステップS13)。また、ステップS12において生成した系列に逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)を適用して時間領域信号を生成し、当該信号のピーク対平均電力比(PAPR:Peak to Average Power Ratio)を測定する(ステップS14)。
 ステップS12において生成した系列のうち、ステップS13において算出した相互相関が小さく、かつ、ステップS14においてPAPRが低い系列の中から、P-M個の系列を選択する(ステップS15)。ステップS15において選択された系列を、系列番号が所定値X以上の場合に用いる系列として、テーブルに記録する。
 図2は、送信信号のPRB数が3(=系列長が36)の場合における、第2の系列を定義するためのテーブルの一例を示す図である。図2のテーブルは、M=30(X=29)の場合の例である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ステップS11-S15のテーブル生成方法によれば、P個のCG系列を生成する必要はない。つまり、送信信号のPRB数が6未満の場合のためにそれぞれの系列長についてP個のCG系列を探索しなくてもよく、P-M個のCG系列を生成しさえすればよい。このため、実際に第1の実施形態に従う系列を決定するための事前の計算量を抑制でき、低コストかつ比較的短い時間によりNRのための系列を策定できる。
 以上説明した第1の実施形態によれば、送信信号のPRB数が6未満であっても既存のLTEより多い系列数を利用することができる。
<第2の実施形態>
 系列数が増えるほど、割り当て(区別)可能なセル数が増える一方で、PAPRの高い系列が利用されたり、隣接セル間で相互相関が大きい系列が利用されたりする可能性も増える。本発明者らは、このような事態に対処するため、ネットワーク(基地局)がUEの利用する系列を制御することを検討し、第2の実施形態を見出した。
 第2の実施形態は、実際に利用する系列数を制限する方法に関する。第2の実施形態では、例えば、全系列数(総系列数、規定(設定)された系列数などと呼ばれてもよい)がP個である場合に、所定のUEが利用する系列をN個(N≦P)に制限する。
 制限された系列数N(あるセルにおいて使用する(利用可能な)系列数N)に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知(設定)されてもよい。
 例えば、P=60の場合、Nの候補(例えば、{60、30、20、10})の中から明示的にNを示す情報が指定されてもよい。また、このようなNの候補が上位レイヤシグナリングによって事前にUEに通知された後、別のシグナリング(別の上位レイヤシグナリング、物理レイヤシグナリング)によってNの候補を特定するためのインデックスが通知されてもよい。
 また、Nに関する情報は、全系列数Pに対する割合を示す値であってもよい。例えば、Pの整数倍分の1としてNが定義される場合には、Nに関する情報は、当該整数(例えば、2、3、4、5、…)であってもよい。UEは、当該整数の値として例えば2が通知される場合、N=P/2と判断できる。なお、Nは、Pに対するパーセント、小数倍などの任意の形式で表されてもよい。また、Nが整数でない場合は、UEは、切り上げ、または切り下げを行い、Nを整数に変換すると想定してもいい。または、予め仕様で決められた所定の値の候補(例えば、N={5、10、20、30})に最も近い値をUEは選択すると想定してもいい。
 なお、全系列数Pに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。また、全系列数Pは、所定の規則に基づいてUEによって決定(判断)されてもよい。
 例えば、UEは、送信信号のPRB数が0以上3未満であればP=30、PRB数が3以上ならP=系列長以下の最大素数-1と想定してもよい。また、UEは、上記第1の実施形態で想定したように、UEは、PRB数が所定の範囲の値(例えば、0以上6未満)に該当するならP=60、P=系列長以下の最大素数-1と想定してもよい。
 制限された系列数Nは、系列長に関連付けられて通知されてもよい。つまり、複数のPが規定される場合には、それぞれに対して異なるNが通知されてもよいし、上述のPの整数倍分の1のような形式を用いて、Pの値によらず統一的にNが導出可能に設定されてもよい。
 系列数Nが全系列数Pより少ない場合、UEは、予め規定された系列数Pの系列のうち、所定の規則に従って特定される系列を使用すると想定してもよい。当該所定の規則に従って特定される系列は、例えば、予め定義される所定の系列番号(基準系列番号などと呼ばれてもよい)より系列番号の小さい系列であってもよい。
 なお、基準系列番号に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。
 例えば、P=60、N=30かつ基準系列番号=30と設定された場合、UEは、系列番号0から29までの系列を使用すると想定してもよい。これにより、系列数が制限される場合であっても、相互相関の小さい及びPAPRの低い系列をUEに選択させることができる。
 UEは、Nに関する情報が通知されない場合、予め規定された系列数Pの系列の全てが使用可能だと想定してもよいし、Nがデフォルト値(例えば、N=30)であると想定してもよい。Nのデフォルト値は、上位レイヤシグナリングなどによって通知されてもよいし、仕様によって規定されてもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、ネットワークが、系列数を増やして異なる系列を各セルに割り当てて運用したい場合と、系列数を減らして相互相関の低い系列を各セルに割り当てたい場合と、の両方に対応した運用を行うことが可能になる。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、UEにおける系列番号の決定方法に関する。第3の実施形態において、UEは、0以上P-1(又は、N-1(第2の実施形態で述べたように制限される場合))以下の範囲で、使用する系列番号を、所定の規則に従って決定してもよい。
 例えば、UEは、セルID、送信信号リソース(例えば、時間及び/又は周波数リソース)、送信信号のビームインデックス(及び/又はビームグループインデックス)、N、Pなどの少なくとも1つ又はこれらの組み合わせに基づいて、使用する系列番号を決定してもよい。なお、セル間干渉を好適に抑制する観点からは、使用する系列番号は少なくともセルIDに基づいて決定されることが好ましい。
 セルIDは、同期信号、同期信号ブロック、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。
 送信信号リソースに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。送信信号リソースに関する情報は、例えばPUCCHリソースに関するPRBインデックス、シンボルインデックス、スロットインデックスなどを特定するための情報であってもよい。ここで、PRBインデックス、シンボルインデックスなどは、ネットワークから割り当てられたリソースのうち、最小(又は最大)のリソース位置に対応するインデックスであってもよい。
 使用する系列番号は、例えば、以下の式2-式5のいずれかによって求められてもよい(Nは、Pで置き換えられてもよい)。
  (式2) 系列番号 = セルID mod N
  (式3) 系列番号 = PRBインデックス mod N
  (式4) 系列番号 = シンボルインデックス mod N
  (式5) 系列番号 = (セルID+PRBインデックス+シンボルインデックス) mod N
 なお、算出された系列番号は、所定のホッピングパターンでホッピング(例えば、所定の時間周期ごとに周波数ホッピング)されてもよい。
 上記所定の規則に関する情報、ホッピングパターンに関する情報などは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせにより、UEに通知されてもよい。
 図3A及び3Bは、第3の実施形態を用いて決定される系列番号の一例を示す図である。本例において、N=30と仮定し、UEは、セルID#3のセルに対してシンボルインデックス#13において系列を送信する。系列番号は、式5を用いて算出されると想定する。
 図3Aは系列長=12に対応し、図3Bは系列長=24に対応する。図3Aの場合、PRBインデックス#0-#9における送信信号には、それぞれ系列番号#16-#25が利用される。図3Aの場合、PRBインデックス#0、#2、#4、#6、#8から始まる2PRBにおける送信信号には、それぞれ系列番号#16、#18、#20、#22、#24が利用される。
 以上説明した第3の実施形態によれば、UEは、ネットワークから系列番号が通知されない場合であっても、セルIDなどに基づいて系列番号を特定できるため、系列番号の通知にかかる情報量を低減できる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図4は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示すものに限られない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDC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、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成としてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックの帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHにより、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が伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図5は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局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の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、UL制御情報(UCI)及び/又はスケジューリング要求(SR)を含むUL信号(例えば、DMRS及び/又は系列ベースPUCCH)を受信してもよい。また、送受信部103は、UL信号の送信に利用する系列番号に関する情報、各セルで使用する系列数に関する情報、PUCCHリソース割当てに関する情報(PRBインデックス及び/又はシンボルインデックス等)、セルIDに関する情報を送信してもよい。
 図6は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているとする。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、所定セルにおいてユーザ端末20が使用する系列数Nを制御してもよい。例えば、使用可能な系列数が60系列である場合でも、制御部301は通信環境等に基づいて、ユーザ端末20がUL信号の送信に使用する系列数を全系列数の一部(例えば、30系列)に制限するように制御してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図7は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、UL制御情報(UCI)及び/又はスケジューリング要求(SR)を含むUL信号(例えば、DMRS及び/又は系列ベースPUCCH)を送信してもよい。また、送受信部203は、UL信号の送信に利用する系列番号に関する情報、各セルで使用する系列数に関する情報、PUCCHリソース割当てに関する情報(PRBインデックス及び/又はシンボルインデックス等)、セルIDに関する情報を受信してもよい。
 図8は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているとする。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、所定系列を適用したUL信号の送信を制御する。例えば、制御部401は、UL信号の生成に適用する系列番号及び/又は系列長に基づいて、第1の系列又は第1の系列と異なって定義された第2の系列を用いてUL信号の送信を制御する。制御部401は、無線基地局10から通知された又は制御部401が決定した系列番号及び系列長の少なくとも1つに基づいて、第1の系列及び第2の系列に含まれる系列のうち1つの系列を選択し、当該系列を用いてUL信号を送信するように制御してもよい。
 第1の系列は、Zadoff-chu系列及び/又はLTE Rel.14(又は、Rel.13以前)において適用するCAZAC系列としてもよい。また、第2の系列は、第1の系列に対応する系列番号(例えば、0-29)と異なる系列番号(例えば、30-59)について所定のテーブルに定義された系列としてもよい(図2参照)。
 制御部401は、系列番号が所定値(X)未満の場合に第1の系列を利用し、系列番号が所定値以上の場合に第2の系列を利用してもよい。また、制御部401は、系列長(例えば、PRB数)に基づいて所定値を判断してもよい。なお、制御部401は、所定値Xを、送信信号の周波数リソースサイズ(又は系列長)に基づいて決定してもよい。例えば、送信信号の系列長が所定値(例えば、36)以上である場合には、Xは、系列長以下の最大素数-Z(Zは整数)と決定されてもよく、送信信号の系列長が所定値未満である場合には、X=特定の値(例えば、29、59など)と決定されてもよい。
 制御部401は、系列長が所定値以上の場合、系列番号に関わらず第1の系列を利用し、系列長が所定値未満の場合、系列番号に応じて第2の系列を適用してもよい。
 なお、「未満」は「以下」で読み替えられてもよく、「以上」は「より大きい」で読み替えられてもよい。
 あるいは、制御部401は、基地局から通知される情報及び/又は系列長に基づいて、規定された全系列数以下である系列数を判断し、当該系列数の中から選択される系列番号を適用したUL信号の送信を制御してもよい。
 制御部401は、系列数が全系列数より少ない場合、全系列のうち、予め定義される基準系列番号より系列番号の小さい系列を利用してもよい。また、制御部401は、基地局から系列数に関する情報が通知されない場合、全系列が適用可能であると想定してUL信号の送信を制御してもよい。
 制御部401は、系列番号を、セル識別子、UL送信に利用するPRB番号、シンボル番号、ビームインデックス及びビームグループインデックスの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (7)

  1.  UL信号を送信する送信部と、
     所定系列を適用した前記UL信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記UL信号の生成に適用する系列番号及び/又は系列長に基づいて、第1の系列又は前記第1の系列と異なって定義された第2の系列を用いて前記UL信号の送信を制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記系列番号が所定値未満の場合に第1の系列を利用し、前記系列番号が前記所定値以上の場合に前記第2の系列を利用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記系列長に基づいて前記所定値を判断することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記系列長が所定値以上の場合、前記系列番号に関わらず前記第1の系列を利用し、前記系列長が所定値未満の場合、前記系列番号に応じて前記第2の系列を適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記第1の系列は、Zadoff-chu系列及び/又はLTE Rel.14において適用するCAZAC系列であ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.  前記第2の系列は、前記第1の系列に対応する系列番号と異なる系列番号について所定のテーブルに定義された系列であることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     UL信号を送信する工程と、
     所定系列を適用した前記UL信号の送信を制御する工程と、を有し、
     前記UL信号の生成に適用する系列番号及び/又は系列長に基づいて、第1の系列又は前記第1の系列と異なって定義された第2の系列を用いて前記UL信号の送信を制御することを特徴とする無線通信方法。
     
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