WO2019012594A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019012594A1
WO2019012594A1 PCT/JP2017/025186 JP2017025186W WO2019012594A1 WO 2019012594 A1 WO2019012594 A1 WO 2019012594A1 JP 2017025186 W JP2017025186 W JP 2017025186W WO 2019012594 A1 WO2019012594 A1 WO 2019012594A1
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WO
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section
signal
user terminal
transmission
base station
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PCT/JP2017/025186
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English (en)
French (fr)
Inventor
英之 諸我
和晃 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
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • Non-Patent Document 1 the successor system of LTE is also considered for the purpose of the further broadbandization and speeding-up from LTE.
  • successor systems of LTE for example, LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (5G plus), New-RAT (Radio Access Technology), etc. There is something called.
  • control signals for transmitting control information are transmitted and received between the wireless base station and the user terminal.
  • a physical control channel for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel
  • a predetermined resource for example, the beginning of the resource block. It is considered to be arranged in 1 to 3 symbols) (Non-Patent Document 2, Non-Patent Document 3).
  • 3GPP TS 36.300 v14.3.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2 (Release 14),” June 2017 3GPP TS 36.211 v14.2.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (Release 14),” March 2017 3GPP TS 36.213 v14.2.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 14),” March 2017
  • One aspect of the present invention provides a user terminal and a wireless communication method capable of flexibly changing the configuration of a physical control channel in a future wireless communication system.
  • a user terminal is a receiver that receives a downlink signal including a downlink control signal and a downlink data signal from a wireless base station, and the downlink data signal using the downlink control signal. And a demodulation and decoding unit that demodulates and decodes, wherein either the downlink control signal or the downlink data signal is mapped to the downlink signal in a first known section, The downlink data signal is mapped in the section of (d), and the demodulation and decoding unit performs demodulation and blind decoding of the signal of the first section to extract the downlink control signal.
  • the wireless communication system includes at least the wireless base station 10 shown in FIG. 1 and the user terminal 20 shown in FIG. 2 (for example, also called UE (User Equipment)).
  • the user terminal 20 is connected to the radio base station 10.
  • the radio base station 10 transmits downlink control information (for example, DCI: Downlink Control Information) to the user terminal 20 using the downlink (DL: Downlink) physical control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • DL Downlink
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DL reference signal Demodulation Reference
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal 20 can transmit to the radio base station 10 a physical control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) of UL (Uplink) or a physical data channel for UL (for example, uplink shared channel: PUSCH : Send UL control signal including uplink control information (for example, UCI: Uplink Control Information) using Physical Uplink Shared Channel, and UL physical data channel (for example, uplink shared channel: PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) Transmit the UL data signal and the DMRS using a physical control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) of UL (Uplink) or a physical data channel for UL (for example, uplink shared channel: PUSCH : Send UL control signal including uplink control information (for example, UCI: Uplink Control Information) using Physical Uplink Shared Channel, and UL physical data channel (for example, uplink shared channel: PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) Transmit the UL data signal and the DMRS using
  • the DL channel and UL channel transmitted and received by the radio base station 10 and the user terminal 20 are not limited to the above PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, etc.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • RACH Random Access It may be another channel such as Channel).
  • the signal waveform of DL / UL generated in the radio base station 10 and the user terminal 20 may be a signal waveform based on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) modulation, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) or DFT- It may be a signal waveform based on S-OFDM (Discrete Fourier Transform (DFT) -Spread-OFDM) or may be another signal waveform. Also, Code Division Multiple Access (CDMA) may be applied to DL and / or UL.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • DFT-OFDM Discrete Fourier Transform
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station 10 according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 shown in FIG. 1 includes a scheduler 101, a transmission signal generation unit 102, an encoding / modulation unit 103, a mapping unit 104, a transmission unit 105, an antenna 106, a reception unit 107, and a control unit.
  • a configuration including 108, a channel estimation unit 109, and a demodulation / decoding unit 110 is employed.
  • the scheduler 101 performs scheduling (for example, resource allocation) of DL signals (DL data signal, DL control signal, DMRS, etc.).
  • the scheduler 101 also performs scheduling (for example, resource allocation) of UL signals (UL data signal, UL control signal, DMRS, etc.).
  • the scheduler 101 When communication between the radio base station 10 and the user terminal 20 is performed using a single carrier, the scheduler 101 performs scheduling to assign each signal to radio resources in the time domain (time direction) of the single carrier.
  • the scheduler 101 sets the transmission interval of the DL physical control channel and the transmission interval of the DL physical data channel. Then, the scheduler 101 performs scheduling of the DL signal in each of the set transmission intervals.
  • the scheduler 101 may set the reception section of the UL physical control channel and the reception section of the UL physical data channel. In this case, the scheduler 101 schedules UL signals in each of the set reception intervals.
  • the scheduler 101 outputs scheduling information including resource allocation information to the transmission signal generation unit 102 and the mapping unit 104.
  • the scheduler 101 may perform, for example, MCS (Modulation and Coding Scheme) (coding rate, modulation scheme, etc.) of the DL data signal and the UL data signal based on the channel quality between the radio base station 10 and the user terminal 20.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • MCS is not limited when the wireless base station 10 sets, and the user terminal 20 may set it.
  • the radio base station 10 may receive MCS information from the user terminal 20 (not shown).
  • the transmission signal generation unit 102 generates a DL signal including a DL data signal and a DL control signal.
  • the DL control signal includes downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information (for example, resource allocation information of DL data signal) output from the scheduler 101 or MCS information.
  • DCI Downlink Control Information
  • the transmission signal generation unit 102 outputs the generated transmission signal to the coding / modulation unit 103.
  • the encoding / modulation unit 103 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 102 based on, for example, the MCS information input from the scheduler 101. Encoding / modulation section 103 outputs the modulated transmission signal to mapping section 104.
  • the mapping unit 104 maps the transmission signal input from the encoding / modulation unit 103 to a predetermined radio resource based on scheduling information (for example, DL resource allocation) input from the scheduler 101. Also, the mapping unit 104 maps a reference signal (for example, DMRS) to a predetermined radio resource based on the scheduling information. Mapping section 104 outputs the DL signal mapped to the radio resource to transmitting section 105.
  • scheduling information for example, DL resource allocation
  • DMRS reference signal
  • the transmission unit 105 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104, and transmits a radio frequency signal (DL signal) from the antenna 106.
  • transmission processing such as up-conversion and amplification on the DL signal input from the mapping unit 104
  • DL signal radio frequency signal
  • the reception unit 107 performs reception processing such as amplification and down conversion on the radio frequency signal (UL signal) received by the antenna 106, and outputs the UL signal to the control unit 108.
  • the control unit 108 separates (demaps) the UL data signal and the DMRS from the UL signal input from the receiving unit 107 based on the scheduling information input from the scheduler 101. Then, control section 108 outputs the UL data signal to demodulation / decoding section 110 and outputs DMRS to channel estimation section 109.
  • Channel estimation section 109 performs channel estimation using the DMRS of the UL signal, and outputs a channel estimation value that is the estimation result to demodulation and decoding section 110.
  • Demodulation / decoding section 110 performs demodulation and decoding processing on the UL data signal input from control section 108 based on the channel estimation value input from channel estimation section 109.
  • the demodulation / decoding unit 110 transfers the UL data signal after demodulation to an application unit (not shown).
  • the application unit performs processing on a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal 20 according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 shown in FIG. 2 includes an antenna 201, a reception unit 202, a control unit 203, a channel estimation unit 204, a demodulation / decoding unit 205, a transmission signal generation unit 206, and an encoding / modulation unit 207. , The mapping unit 208, and the transmission unit 209.
  • the reception unit 202 performs reception processing such as amplification and down conversion on the radio frequency signal (DL signal) received by the antenna 201, and outputs the DL signal to the control unit 203.
  • the DL signal includes at least a DL control signal, a DL data signal, and a DMRS.
  • the control unit 203 sets a reception section (monitoring section) of the physical control channel of DL. Then, in the DL signal output from the reception unit 202, the control unit 203 separates (demaps) the DL control signal from the set reception interval of the physical control channel of DL. Also, the control unit 203 separates (demaps) the DMRS from the DL signal. Then, the control unit 203 outputs the DL control signal to the demodulation / decoding unit 205, and outputs the DMRS to the channel estimation unit 204.
  • control unit 203 separates (demaps) the DL data signal from the DL signal based on the scheduling information (for example, resource allocation information of DL) input from the demodulation / decoding unit 205, and demodulates the DL data signal. Output to the decoding unit 205.
  • scheduling information for example, resource allocation information of DL
  • Channel estimation section 204 performs channel estimation using the separated DMRS, and outputs a channel estimation value that is the estimation result to demodulation and decoding section 205.
  • the demodulation / decoding unit 205 demodulates the DL control signal input from the control unit 203. Also, the demodulation / decoding unit 205 performs a decoding process (for example, a monitoring process (blind detection process)) on the DL control signal after the demodulation. Demodulation / decoding section 205 outputs scheduling information (resource allocation of DL / UL) for its own device obtained by decoding the DL control signal to control section 203 and mapping section 208, and generates MCS information for the UL data signal. Are output to the encoding / modulation unit 207.
  • a decoding process for example, a monitoring process (blind detection process)
  • Demodulation / decoding section 205 outputs scheduling information (resource allocation of DL / UL) for its own device obtained by decoding the DL control signal to control section 203 and mapping section 208, and generates MCS information for the UL data signal.
  • demodulation / decoding section 205 uses the channel estimation value input from channel estimation section 204 based on the MCS information for the DL data signal contained in the DL control signal input from control section 203, and uses control channel 203 from control section 203. Demodulation and decoding are performed on the input DL data signal. Also, the demodulation / decoding unit 205 transfers the demodulated DL data signal to an application unit (not shown). The application unit performs processing on a layer higher than the physical layer or the MAC layer.
  • the transmission signal generation unit 206 generates a transmission signal (including a UL data signal or a UL control signal), and outputs the generated transmission signal to the encoding / modulation unit 207.
  • the encoding / modulation unit 207 performs encoding processing and modulation processing on the transmission signal input from the transmission signal generation unit 206 based on, for example, the MCS information input from the demodulation / decoding unit 205. Coding / modulation section 207 outputs the modulated transmission signal to mapping section 208.
  • the mapping unit 208 maps the transmission signal input from the encoding / modulation unit 207 to a predetermined radio resource based on the scheduling information (UL resource allocation) input from the demodulation / decoding unit 205. Also, the mapping unit 208 maps a reference signal (for example, DMRS) to a predetermined radio resource based on the scheduling information.
  • a reference signal for example, DMRS
  • the transmitting unit 209 performs transmission processing such as up-conversion and amplification on the UL signal (including at least the UL control signal, the UL data signal, and the DMRS) input from the mapping unit 208, and transmits a radio frequency signal (UL signal) Are transmitted from the antenna 201.
  • UL signal radio frequency signal
  • the radio base station 10 sets the transmission section of the DL physical control channel, maps the DL control signal in the set transmission section, and transmits the DL control signal included in the physical control channel.
  • the user terminal 20 sets the transmission section and / or the transmittable section of the DL physical control channel set by the radio base station 10 in the monitoring section, and in the set monitoring section, the DL control signal included in the physical control channel To receive.
  • transmission / reception of a signal included in a physical control channel will be described as transmission / reception of a physical control channel as appropriate.
  • transmission / reception of a signal included in a physical data channel is referred to as transmission / reception of a physical data channel as appropriate.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a transmittable section of a physical control channel and a transmission signal according to a first example of the present embodiment.
  • the transmittable section and the transmission signal are shown in FIG.
  • the horizontal axis shown in FIG. 3 indicates a time axis.
  • An arrow A1 in the transmission signal shown in FIG. 3 indicates a transmission point at which the DL signal is transmitted by a single carrier.
  • the transmission point indicated by the arrow A1 may be referred to as a sample point.
  • the spacing of the sample points is, for example, "1 / system bandwidth".
  • the transmission point indicated by arrow A1 in FIG. 3 may be called a subcarrier, a tone, a resource element, a component, a symbol, a mini symbol, or a sample. That is, the transmission point indicated by the arrow A1 in FIG. 3 is not limited to the name of the sample point. Also, the names are not limited to the names listed above.
  • sections T1 to T4 are transmittable sections of the physical control channel.
  • the transmittable section of the physical control channel is a section in which the wireless base station 10 can transmit the physical control channel.
  • the radio base station 10 may transmit the physical control channel or may transmit the physical data channel.
  • FIG. 3 the interval U1 between the interval T1 and the interval T2, the interval U2 between the interval T2 and the interval T3, the interval U3 between the interval T3 and the interval T4, the next transmittable interval of the interval T4 and the interval T4
  • An interval U4 with the abbreviation) is shown.
  • sections T1 to T4 have the same length, and intervals U1 to U4 have the same length. That is, FIG. 3 shows an example in which transmittable sections of a fixed length are provided at fixed intervals.
  • Information indicating the sections T1 to T4 for example, information indicating the lengths of the sections T1 to T4 and information indicating the lengths of the intervals U1 to U4 are known in the radio base station 10 and the user terminal 20.
  • the length (interval) of the interval U1 to the interval U4 may be determined according to the specification, or the upper layer signal and / or broadcast information (for example, MIB (Master Information Block) and / or SIB (System Information Block) ) May be notified. Further, the length (interval) of the section T1 to the section T4 may be determined according to the specification, or may be notified by a signal of the upper layer and / or notification information (for example, MIB and / or SIB).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the scheduler 101 determines whether to transmit the physical control channel or the physical data channel in each of the sections T1 to T4.
  • This determination is made, for example, according to the requirements of the wireless communication system (for example, the communication speed of the system, the communication capacity, the delay time, and the number of user terminals 20 connected to the wireless base station 10).
  • the requirements of the wireless communication system for example, the communication speed of the system, the communication capacity, the delay time, and the number of user terminals 20 connected to the wireless base station 10.
  • this determination may be performed based on the size of control information to be transmitted to the user terminal 20 and the request condition of the user terminal 20 such as the communication speed requested by the user terminal 20. For example, when the size of control information is equal to or greater than a predetermined value, the scheduler 101 determines to transmit the physical control channel in order to secure a longer transmission interval of the physical control channel. Also, when the communication speed requested by the user terminal 20 is equal to or higher than a predetermined speed, the scheduler 101 determines to transmit the physical data channel in order to secure a longer transmission interval of the physical data channel.
  • the scheduler 101 sets each of the sections T1 to T4 as the transmission section of the physical control channel or the transmission section of the physical data channel. Also, the scheduler 101 sets transmission intervals excluding intervals T1 to T4 as the transmission intervals of the physical data channel. Then, the scheduler 101 performs scheduling of the DL signal in each of the set transmission intervals. As a result of the scheduling by the scheduler 101, the radio base station 10 transmits a physical control channel or a physical data channel in the transmission section including the section T1 to the section T4.
  • the radio base station 10 transmits the physical control channel in the sections T1, T3 and T4, and transmits the physical data channel in the section not transmitting the physical control channel including the section T2.
  • FIG. 3 describes the physical control channel and the physical data channel so as not to overlap in the time axis, CDM (Code Division Multiplexing), FDM (Frequency Division Multiplexing), and layers
  • CDM Code Division Multiplexing
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • the physical control channel and the physical data channel may overlap in time axis using at least one multiplexing means such as multiplexing.
  • Demodulation / decoding section 205 of user terminal 20 sets section T1 to section T4 as a monitoring section based on information indicating known section T1 to section T4. Then, the demodulation / decoding unit 205 demodulates the signal received in each of the sections T1 to T4, performs monitoring processing (blind detection processing), and extracts the DL control signal included in the physical control channel.
  • the demodulation / decoding unit 205 does not include the channel transmitted in the section excluding the monitoring section and the DL control signal. It is determined that the channel of the section (section T2 in the example of FIG. 3) is a physical data channel. Then, the demodulation / decoding unit 205 performs demodulation and decoding processing of the DL data signal included in the physical data channel.
  • the radio base station 10 can flexibly change the configuration (for example, the length and / or timing) of the physical control channel according to the requirements of the radio communication system and the like.
  • the transmittable section of the physical control channel of the wireless base station 10 that is, the monitoring section of the user terminal 20
  • the radio base station 10 does not need to dynamically notify the user terminal 20 of information indicating the configuration of the physical control channel, and the user terminal 20 can easily perform monitoring, thereby reducing the signaling overhead. Can.
  • FIG. 3 shows an example in which the sections T1 to T4 have the same length and the intervals U1 to U4 have the same length
  • the present invention is not limited to this. If known in the radio base station 10 and the user terminal 20, the lengths of the sections T1 to T4 may be different from each other, or the lengths of the intervals U1 to U4 may be different from each other.
  • the radio base station 10 transmits the physical control channel or transmits the physical data channel in each of the sections T1 to T4, the present invention is not limited to this.
  • At least one section of the plurality of transmittable sections may be preset as a section for transmitting the physical control channel (that is, a section for which the physical data channel is not transmitted).
  • the user terminal 20 fails to receive the physical control channel (for example, demodulation and decoding of the DL control signal), it can receive the subsequent physical control channel, so Situations that can not be received can be avoided.
  • the radio base station 10 may transmit the physical control channel in a partial subinterval of the transmittable interval, and transmit the physical data channel in the remaining subinterval.
  • the radio base station 10 can more flexibly change the configuration of the physical control channel.
  • a plurality of transmittable sections (section T1 to section T4 in FIG. 3) are continuously provided, and the radio base station 10 performs the physical control channel in at least one of the plurality of continuous transmittable sections. You may send In addition, a plurality of transmittable sections may partially overlap on the time axis.
  • the scheduler 101 may determine whether to transmit a physical control channel, transmit a physical data channel, or transmit nothing in each of the transmittable sections. For example, when the scheduler 101 determines that nothing is transmitted in the section T2 of FIG. 3, the section T2 of the transmission signal of FIG. 3 becomes a non-transmission section instead of the transmission section of the physical data channel. In this case, the demodulation / decoding unit 205 of the user terminal 20 determines that no signal is transmitted as a result of the monitoring processing of the section T2.
  • the non-transmission interval plays a role of a guard interval, so that it is possible to suppress interference such as a delayed wave.
  • one transmittable section may include any two or more of a section in which a physical control channel is transmitted, a section in which a physical data channel is transmitted, and a section in which a signal is not transmitted. That is, a part of one transmittable section may include a section in which neither the DL control signal nor the DL data signal is mapped.
  • the DL signal transmitted to the user terminal 20 by the radio base station 10 has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the first example described above may be applied to the UL signal that the user terminal 20 transmits to the radio base station 10.
  • the scheduler 101 of the radio base station 10 determines whether to receive the UL physical control channel or to receive the UL physical data channel in each of the known UL physical control channel receivable sections. Do. Then, according to this determination, the scheduler 101 sets each of the receivable sections of the known UL physical control channel as the reception section of the UL physical control channel or the reception section of the physical data channel. Also, the scheduler 101 sets the reception interval excluding the receivable interval of the known UL physical control channel as the reception interval of the UL physical data channel. Then, the scheduler 101 performs scheduling of the UL signal in each of the set reception intervals.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a transmission section of a physical control channel and a transmission signal according to a second example of the present embodiment.
  • FIG. 4 shows the set transmission interval and transmission signal, respectively.
  • the horizontal axis shown in FIG. 4 indicates a time axis.
  • an arrow A1 in the transmission signal shown in FIG. 4 indicates a transmission point at which a DL signal is transmitted by a single carrier, similarly to the arrow A1 shown in FIG.
  • sections V1 to V3 are transmission sections of the physical control channel. Further, FIG. 4 shows an interval W1 between section V1 and section V2, an interval W2 between section V2 and section V3, and an interval W3 between section V3 and the next transmission section (not shown) of section V3.
  • sections V1 to V3 are known in the radio base station 10 and the user terminal 20.
  • sections V1 to V3 have the same length.
  • the scheduler 101 sets the transmission intervals of the physical control channel, that is, the intervals W1, W2, and W3 in FIG. This setting is performed, for example, according to the requirements of the wireless communication system (for example, the communication speed of the system, the communication capacity, the delay time, and the number of user terminals 20 connected to the wireless base station 10). Information indicating each interval is notified to the user terminal 20 as information indicating a transmission section of the physical control channel.
  • the scheduler 101 sets the section V1 to the section V3 as the transmission section of the physical control channel based on the set transmission interval and the lengths of the section V1 to the section V3 which are known, and excludes the section V1 to the section V3. Is set as the transmission section of the physical data channel. Then, the scheduler 101 performs scheduling of the DL signal in each of the set transmission intervals. As a result of the scheduling by the scheduler 101, the radio base station 10 transmits the physical control channel or the physical data channel in the transmission section including the section V1 to the section V3.
  • the user terminal 20 acquires, from the radio base station 10, information indicating a transmission section of the physical control channel.
  • Demodulation / decoding section 205 of user terminal 20 sets section V1 to section V3 as monitoring sections based on the transmission interval of the physical control channel included in the acquired information and the lengths of section V1 to section V3 which are known. .
  • the demodulation / decoding unit 205 demodulates and decodes the DL control signal received in each of the sections V1 to V3, and extracts the DL control signal included in the physical control channel. Further, the demodulation / decoding unit 205 performs demodulation and decoding processing of the DL data signal included in the physical data channel in a section other than the section V1 to the section V3.
  • the radio base station 10 can flexibly change the configuration (for example, the length and / or the timing) of the physical control channel according to the requirements of the radio communication system and the like. Further, in the second example, the radio base station 10 (scheduler 101) can flexibly change the length of the transmission section of the physical data channel by changing the interval of the transmission section of the physical control channel. The configuration of the physical control channel and the physical data channel can be changed more flexibly according to the twenty requirements. Further, in the second example, since the information indicating the transmission section of the physical control channel is notified to the user terminal 20, the user terminal 20 performs monitoring processing (blind detection) on the DL control signal included in the physical control channel Does not require processing.
  • monitoring processing blind detection
  • the information indicating the transmission section of the physical control channel may be notified to each user terminal 20 by, for example, upper layer (for example, RRC (Radio Resource Control) or MAC (Medium Access Control)) signaling, and the physical layer ( Each user terminal 20 may be notified by PHY) signaling.
  • upper layer for example, RRC (Radio Resource Control) or MAC (Medium Access Control)
  • MAC Medium Access Control
  • the information indicating the transmission interval of the physical control channel may be the value (time or number of samples) of the transmission interval.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 respectively store the correspondence between a plurality of settable transmission intervals shown in Table 1 and the index, and the radio base station 10 uses the index indicating the transmission interval as the user terminal. You may notify 20.
  • the method of notifying the index can reduce the signaling overhead, for example, compared to the method of notifying the value of transmission interval (time or number of samples).
  • the user terminal 20 uses default setting information or broadcast information (MIB (Master Information Block) and / or SIB (System Information Block)).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the radio base station 10 may set the lengths of the intervals W1 to W3 and the lengths of the sections V1 to V3. In this case, the radio base station 10 notifies the user terminal 20 of the information indicating the length of each set interval and the information indicating the length of each section as information indicating the transmission section of the physical control channel.
  • the DL signal transmitted to the user terminal 20 by the radio base station 10 has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the second example described above may be applied to the UL signal that the user terminal 20 transmits to the radio base station 10.
  • the scheduler 101 of the radio base station 10 sets the reception interval between reception intervals of the UL physical control channel, and based on the set reception interval and the length of the reception interval of the UL physical control channel, which is known. , UL receive control section of physical control channel. Also, the scheduler 101 sets a section excluding the set reception section of the physical control channel as the reception section of the UL physical data channel. Then, the scheduler 101 performs scheduling of the UL signal in each of the set reception intervals.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a transmission section of a physical control channel and a transmission signal according to a third example of the present embodiment.
  • FIG. 5 shows the set transmission interval, the fallback transmission interval, and the transmission signal.
  • the horizontal axis shown in FIG. 5 indicates a time axis.
  • an arrow A1 in the transmission signal shown in FIG. 5 indicates a transmission point at which the DL signal is transmitted by a single carrier, similarly to the arrow A1 shown in FIG.
  • sections V1 and V2 are transmission sections of the physical control channel, respectively. Further, FIG. 5 shows an interval W1 between the section V1 and the section V2, and an interval W2 between the section V2 and the next transmission section (not shown) of the section V2.
  • sections X1 and X2 are fallback transmission sections of the physical control channel. Further, FIG. 5 shows an interval Y1 between the section X1 and the section X2, and an interval Y2 between the section X2 and a fallback transmission section (not shown) subsequent to the section X2.
  • the information indicating the section V1 and the section V2 which are transmission sections of the physical control channel for example, the information indicating the length of the interval W1 and the interval W2 is transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20. To be notified.
  • the lengths of the sections V1 and V2 are known to the radio base station 10 and the user terminal 20.
  • information indicating section X1 and section X2 which are fallback transmission sections of the physical control channel, for example, information indicating the lengths of section X1 and section X2 and information indicating the lengths of interval Y1 and interval Y2 are wireless It is known in the base station 10 and the user terminal 20.
  • the scheduler 101 sets the transmission interval of the physical control channel, that is, the interval W1 and the interval W2 in FIG. This setting is performed, for example, according to the requirements of the wireless communication system (for example, the communication speed of the system, the communication capacity, the delay time, and the number of user terminals 20 connected to the wireless base station 10). Information indicating each interval is notified to the user terminal 20 as information indicating a transmission section of the physical control channel.
  • the scheduler 101 sets the section V1 and the section V2 as the transmission section of the physical control channel based on the set transmission interval and the lengths of the section V1 and the section V2 which are known. Further, the scheduler 101 sets the section X1 and the section X2 as the transmission section of the physical control channel based on the information indicating the known section X1 and the section X2. Also, the scheduler 101 sets a section excluding the section V1, the section V2, the section X1, and the section X2 as the transmission section of the physical data channel. Then, the scheduler 101 performs scheduling of the DL signal in each of the set transmission intervals. As a result of the scheduling by the scheduler 101, the radio base station 10 transmits a physical control channel or a physical data channel in each transmission section.
  • the user terminal 20 acquires, from the radio base station 10, information indicating a transmission section of the physical control channel.
  • the demodulation / decoding unit 205 of the user terminal 20 sets the section V1 and the section V2 as the monitoring section based on the transmission interval of the physical control channel included in the acquired information and the length of the section V1 and the section V2 which are known. . Further, the demodulation / decoding unit 205 sets the section X1 and the section X2 as the monitoring section based on the information indicating the known section X1 and the section X2.
  • the demodulation / decoding unit 205 demodulates and decodes the DL control signal received in each of the section V1, the section V2, the section X1, and the section X2, and extracts the DL control signal included in the physical control channel. Further, the demodulation / decoding unit 205 performs demodulation and decoding processing of the DL data signal included in the physical data channel in the sections other than the section V1, the section V2, the section X1, and the section X2.
  • the radio base station 10 can flexibly change the configuration (for example, the length and / or timing) of the physical control channel according to the requirements of the radio communication system and the like, and Even when the user terminal 20 fails to receive the physical control channel (for example, demodulation and decoding processing of the DL control signal), it can receive the subsequent physical control channel.
  • the user terminal 20 fails to receive the physical control channel in the section V1.
  • the user terminal 20 has acquired information indicating the length of the interval W1 as information indicating the transmission section of the physical control channel, the next physical control channel has failed to receive in the section V1.
  • the user terminal 20 sets the section X1 and the section X2 based on the information indicating the fallback transmission section of the known physical control channel. Thereby, the user terminal 20 can receive the physical control channel in the sections X1 and X2 regardless of the reception results of the sections V1 and V2.
  • the length of the fallback transmission section and the interval of the fallback transmission section are not particularly limited.
  • the length of the fallback transmission interval and the interval of the fallback transmission interval may be set such that the fallback transmission interval is periodic.
  • the DL signal transmitted to the user terminal 20 by the radio base station 10 has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • the first example described above may be applied to the UL signal that the user terminal 20 transmits to the radio base station 10.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a transmission section and a transmission signal of a physical control channel according to a fourth example of the present embodiment.
  • a transmission section of a physical control channel a monitoring section of three user terminals 20 (hereinafter referred to as user terminal # 1, user terminal # 2, and user terminal # 3, respectively), and transmission signals And are shown respectively.
  • the horizontal axis shown in FIG. 6 indicates a time axis.
  • an arrow A1 in the transmission signal shown in FIG. 6 indicates a transmission point at which the DL signal is transmitted by a single carrier, similarly to the arrow A1 shown in FIG.
  • a section T is a transmission section of the physical control channel.
  • a partial section Tc included in the section T is a search space (Common Search Space) common to the user terminals # 1 to # 3.
  • a partial section Ts1, a partial section Ts2, and a partial section Ts3 included in the section T are search spaces (UE Specific Search Space) specific to the user terminal # 1 to the user terminal # 3, respectively.
  • the scheduler 101 sets a section T as a transmission section of the physical control channel, and sets each search space in the section T.
  • This setting may be known in the radio base station 10 and each user terminal 20, for example, as in the first example described above.
  • the scheduler 101 sequentially sets the transmission interval of the physical control channel and the search space in the transmission interval of the physical control channel, and indicates the set transmission interval and the search space. Information may be notified to each user terminal 20.
  • the user terminal # 1 sets a partial section Tc, which is a common search space, and a partial section Ts1, which is a search space specific to the user terminal # 1, as monitoring sections.
  • the user terminal # 2 sets the partial segment Tc and the partial segment Ts2 as the monitoring segment
  • the user terminal # 3 sets the partial segment Tc and the partial segment Ts3 as the monitoring segment.
  • each of user terminal # 1 to user terminal # 3 demodulates the signal received in the set monitoring interval, performs monitoring processing (blind detection processing), and transmits a DL control signal addressed to its own device included in the physical control channel.
  • user terminal # 1 to user terminal # 3 respectively demodulate and decode the DL data signal addressed to the own apparatus included in the physical data channel in the section excluding section T.
  • the assignment of the DL data signal to the own device in the physical data channel is included in the scheduling information for the own device obtained by decoding the DL control signal.
  • the radio base station 10 can flexibly change the configuration (for example, the length and / or the timing) of the physical control channel according to the requirements of the radio communication system and the like. Further, in the fourth example, since the radio base station 10 can distinguish and set a common search space and a unique search space for each user terminal 20, the physical control channel can be set. Can be flexibly changed in accordance with the respective requirements of the user terminal 20.
  • the radio base station 10 adds CP (Cyclic Prefix) to the DL signal transmitted to each user terminal 20, and CP parameters (for example, CP length, CP position, and CP copy source) indicate user terminals.
  • CP parameters for example, CP length, CP position, and CP copy source
  • the radio base station 10 may transmit information on common CP parameters in a common search space (Common Search Space).
  • FIG. 6 shows an example in which the search spaces do not overlap with each other, the present invention is not limited to this. At least a portion of the search space may overlap with another search space. In addition, intervals may be provided between the search spaces for transmitting other signals.
  • the physical control channel is, for example, PDCCH in downlink and PUCCH in uplink
  • the physical data channel is, for example, PDSCH in downlink and PUSCH in uplink.
  • the present invention is not limited to this.
  • the physical control channel may be CORESET (Control-resource set).
  • the control information is DCI in downlink and UCI in uplink, the present invention is not limited to this.
  • each functional block may be realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like in one embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 7 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 performs a calculation by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and performs communication by the communication device 1004 or This is realized by 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: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described scheduler 101, control units 108 and 203, transmission signal generation units 102 and 206, coding / modulation units 103 and 207, mapping units 104 and 208, channel estimation units 109 and 204, demodulation / decoding units 110 and 205 And the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the scheduler 101 of the radio base station 10 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and includes, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be done.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray A (registered trademark) disk, a smart card, a flash memory (for example, a card, a stick, a key drive), a floppy (registered trademark) disk, a magnetic strip, and the like may be used.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-mentioned storage medium may be, for example, a database including the memory 1002 and / or the storage 1003, a server or any other suitable medium.
  • 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.
  • a network device for example, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the above-described transmission units 105 and 209, antennas 106 and 201, and reception units 107 and 202 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, an LED lamp, etc.) 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 by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed by other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
  • the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • the specific operation supposed to be performed by the base station (radio base station) in this specification may be performed by the upper node in some cases.
  • the various operations performed for communication with the terminals may be the base station and / or other network nodes other than the base station (eg, It is obvious that this may be performed by, but not limited to, MME (Mobility Management Entity) or S-GW (Serving Gateway).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • Information, signals, etc. may be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input and output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information to be input or output may be overwritten, updated or added. The output information etc. may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, may be performed by a boolean value (Boolean: true or false), or may be compared with a numerical value (for example, a predetermined value). Comparison with the value).
  • 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, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission medium.
  • wireline technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or a website, server or other using wireless technology such as infrared, radio and microwave
  • Information, signal The information, signals, etc. described herein may be represented using any of a variety of different techniques.
  • 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
  • the channels and / or symbols may be signals.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell or the like.
  • radio resources may be indexed.
  • a base station can 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 divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station RRH for indoor use: Remote Communication service can also be provided by Radio Head.
  • the terms “cell” or “sector” refer to a part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • the terms “base station”, “eNB”, “gNB”, “cell” and “sector” may be used interchangeably herein.
  • the base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), gNodeB, access point, access point, femtocell, small cell, and so on.
  • the user terminal may be a mobile station, 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 communication device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal by a person skilled in the art It may also be called a terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, a UE (User Equipment), or some other suitable term.
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision”, etc.
  • “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
  • connection means any direct or indirect connection or coupling between two or more elements, It can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled”.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
  • the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be called a pilot (Pilot) according to the applied standard.
  • RS Reference Signal
  • DMRS may be another corresponding name, such as demodulation RS or DM-RS.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • a radio frame may be comprised of one or more frames in the time domain.
  • One or more frames in the time domain may be referred to as subframes, time units, and so on.
  • a subframe may be further comprised of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be further configured with one or more symbols (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot, and a symbol may be another name corresponding to each.
  • the base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each mobile station, transmission power, etc.) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called a TTI (Transmission Time Interval).
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot may be called a TTI
  • one minislot may be called a TTI
  • a resource unit is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers in frequency domain.
  • the time domain of the resource unit may include one or more symbols, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI long.
  • One TTI and one subframe may be configured of one or more resource units, respectively.
  • resource units may be referred to as resource blocks (RBs), physical resource blocks (PRBs: physical RBs), PRB pairs, RB pairs, scheduling units, frequency units, and subbands.
  • a resource unit may be configured of one or more REs.
  • 1 RE may be a resource of a unit smaller than the resource unit serving as a resource allocation unit (for example, the smallest resource unit), and is not limited to the name of RE.
  • the above-described radio frame structure is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of minislots included in the subframe, and the symbols and resource blocks included in the slots.
  • the number and the number of subcarriers included in the resource block can be variously changed.
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but is performed by implicit (for example, not notifying of the predetermined information) It is also good.
  • One aspect of the present invention is useful for a mobile communication system.

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Abstract

ユーザ端末(20)は、下りリンク制御信号と下りリンクデータ信号を含む下りリンク信号を無線基地局から受信する受信部(202)と、下りリンク制御信号を用いて下りリンクデータ信号を復調および復号する復調・復号部(205)と、を具備する。下りリンク信号には、既知の第1の区間において下りリンク制御信号または下りリンクデータ信号のいずれか一方がマッピングされており、第2の区間において下りリンクデータ信号がマッピングされている。復調・復号部(205)は、第1の区間の信号の復調およびブラインド復号を行って下りリンク制御信号を抽出する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、ユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化および高速化を目的として、LTEの後継システムも検討されている。LTEの後継システムには、例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(5G plus)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれるものがある。
 無線通信システムでは、データを伝送するデータ信号の他に、制御情報を伝送する制御信号が、無線基地局とユーザ端末との間で送受信される。例えば、LTEでは、制御信号を含む物理制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が、時間方向と周波数方向において規定されるリソースブロックにおいて、予め決められたリソース(例えば、リソースブロックの先頭の1~3シンボル)に配置されることが検討されている(非特許文献2、非特許文献3)。
 将来の無線通信システム(例えば、5G)では、様々な要求条件(例えば、通信速度、通信容量、遅延時間、および、無線基地局に接続するユーザ端末の数)に応じて、物理制御チャネルの構成を柔軟に変更することが要求されている。
 本発明の一態様は、将来の無線通信システムにおいて、物理制御チャネルの構成を柔軟に変更することができるユーザ端末及び無線通信方法を提供する。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、下りリンク制御信号と下りリンクデータ信号を含む下りリンク信号を無線基地局から受信する受信部と、前記下りリンク制御信号を用いて前記下りリンクデータ信号を復調および復号する復調復号部と、を具備し、前記下りリンク信号には、既知の第1の区間において前記下りリンク制御信号または前記下りリンクデータ信号のいずれか一方がマッピングされており、第2の区間において前記下りリンクデータ信号がマッピングされており、前記復調復号部は、前記第1の区間の信号の復調およびブラインド復号を行って前記下りリンク制御信号を抽出する。
 本発明の一態様によれば、物理制御チャネルの構成を柔軟に変更することができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することができる。
本発明の一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示すブロック図である。 本発明の一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示すブロック図である。 本発明の一実施の形態の第1の例に係る物理制御チャネルの送信可能区間および送信信号の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態の第2の例に係る物理制御チャネルの送信区間および送信信号の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態の第3の例に係る物理制御チャネルの送信区間および送信信号の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態の第4の例に係る物理制御チャネルの送信区間および送信信号の一例を示す図である。 本発明の一実施の形態に係る無線基地局およ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。
 以下、本発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 (一実施の形態)
 本実施の形態に係る無線通信システムは、少なくとも、図1に示す無線基地局10、及び、図2に示すユーザ端末20(例えば、UE(User Equipment)とも呼ばれる)を備える。ユーザ端末20は、無線基地局10に接続している。
 無線基地局10は、ユーザ端末20に対して、下りリンク(DL:Downlink)の物理制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いて、下り制御情報(例えば、DCI:Downlink Control Information)を含むDL制御信号を送信し、DLの物理データチャネル(例えば、下り共有チャネル:PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を用いてDLデータ信号及びDLデータ信号を復調するための復調用参照信号(Demodulation Reference Signal、以下、DMRS)を送信する。また、ユーザ端末20は、無線基地局10に対して、上りリンク(UL:Uplink)の物理制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)もしくはULの物理データチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、上り制御情報(例えば、UCI:Uplink Control Information)を含むUL制御信号を送信し、ULの物理データチャネル(例えば、上り共有チャネル:PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いてULデータ信号及びDMRSを送信する。
 なお、無線基地局10及びユーザ端末20が送受信するDLのチャネル及びULのチャネルは、上記のPDCCH、PDSCH、PUCCH、PUSCH等に限定されず、例えば、PBCH(Physical Broadcast Channel)、RACH(Random Access Channel)等の他のチャネルでもよい。
 また、本実施の形態では、無線基地局10とユーザ端末20との間の通信は、シングルキャリアを用いる例を説明するが、本発明は、これに限定されない。無線基地局10及びユーザ端末20において生成されるDL/ULの信号波形は、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)変調に基づく信号波形でもよく、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)又はDFT-S-OFDM(DFT(Discrete Fourier Transform)-Spread-OFDM))に基づく信号波形でもよく、他の信号波形でもよい。また、CDMA(Code Division Multiple Access)が、DLおよび/またはULに適用されても良い。
 <無線基地局>
 図1は、本実施の形態に係る無線基地局10の全体構成の一例を示すブロック図である。図1に示す無線基地局10は、スケジューラ101と、送信信号生成部102と、符号化・変調部103と、マッピング部104と、送信部105と、アンテナ106と、受信部107と、制御部108と、チャネル推定部109と、復調・復号部110と、を含む構成を採る。
 スケジューラ101は、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号及びDMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当)を行う。また、スケジューラ101は、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号及びDMRS等)のスケジューリング(例えば、リソース割当)を行う。
 無線基地局10とユーザ端末20との間の通信がシングルキャリアを用いて行われる場合、スケジューラ101は、シングルキャリアの時間領域(時間方向)の無線リソースに対して各信号を割り当てるスケジューリングを行う。
 スケジューリングにおいて、スケジューラ101は、DLの物理制御チャネルの送信区間と、DLの物理データチャネルの送信区間を設定する。そして、スケジューラ101は、設定した各送信区間において、DL信号のスケジューリングを行う。
 なお、スケジューラ101は、ULの物理制御チャネルの受信区間とULの物理データチャネルの受信区間を設定しても良い。この場合、スケジューラ101は、設定した各受信区間において、UL信号のスケジューリングを行う。
 なお、物理制御チャネルおよび物理データチャネルの設定の具体例については後述する。
 スケジューラ101は、リソース割当の情報を含むスケジューリング情報を送信信号生成部102及びマッピング部104に出力する。
 また、スケジューラ101は、例えば、無線基地局10とユーザ端末20との間のチャネル品質に基づいて、DLデータ信号及びULデータ信号のMCS(Modulation and Coding Scheme)(符号化率、変調方式等)を設定し、MCS情報を送信信号生成部102及び符号化・変調部103へ出力する。なお、MCSは、無線基地局10が設定する場合に限定されず、ユーザ端末20が設定してもよい。ユーザ端末20がMCSを設定する場合、無線基地局10は、ユーザ端末20からMCS情報を受信すればよい(図示せず)。
 送信信号生成部102は、DLデータ信号と、DL制御信号とを含むDL信号を生成する。例えば、DL制御信号には、スケジューラ101から出力されたスケジューリング情報(例えば、DLデータ信号のリソース割当情報)又はMCS情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)が含まれる。送信信号生成部102は、生成した送信信号を符号化・変調部103に出力する。
 符号化・変調部103は、例えば、スケジューラ101から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部102から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部103は、変調後の送信信号をマッピング部104に出力する。
 マッピング部104は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部103から入力される送信信号を所定の無線リソースにマッピングする。また、マッピング部104は、スケジューリング情報に基づいて、参照信号(例えば、DMRS)を所定の無線リソースにマッピングする。マッピング部104は、無線リソースにマッピングされたDL信号を送信部105に出力する。
 送信部105は、マッピング部104から入力されるDL信号に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(DL信号)をアンテナ106から送信する。
 受信部107は、アンテナ106で受信された無線周波数信号(UL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、UL信号を制御部108に出力する。
 制御部108は、スケジューラ101から入力されるスケジューリング情報に基づいて、受信部107から入力されるUL信号からULデータ信号及びDMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部108は、ULデータ信号を復調・復号部110に出力しDMRSをチャネル推定部109に出力する。
 チャネル推定部109は、UL信号のDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部110に出力する。
 復調・復号部110は、チャネル推定部109から入力されるチャネル推定値に基づいて、制御部108から入力されるULデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。復調・復号部110は、復調後のULデータ信号を、アプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 <ユーザ端末>
 図2は、本実施の形態に係るユーザ端末20の全体構成の一例を示すブロック図である。図2に示すユーザ端末20は、アンテナ201と、受信部202と、制御部203と、チャネル推定部204と、復調・復号部205と、送信信号生成部206と、符号化・変調部207と、マッピング部208と、送信部209と、を含む構成を採る。
 受信部202は、アンテナ201で受信された無線周波数信号(DL信号)に対して、増幅、ダウンコンバート等の受信処理を行い、DL信号を制御部203に出力する。DL信号には、少なくとも、DL制御信号、DLデータ信号及びDMRSが含まれる。
 制御部203は、DLの物理制御チャネルの受信区間(モニタリング区間)を設定する。そして、制御部203は、受信部202から出力されるDL信号において、設定したDLの物理制御チャネルの受信区間からDL制御信号を分離(デマッピング)する。また、制御部203は、DL信号からDMRSを分離(デマッピング)する。そして、制御部203は、DL制御信号を復調・復号部205に出力し、DMRSをチャネル推定部204に出力する。
 また、制御部203は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(例えば、DLのリソース割当情報)に基づいて、DL信号からDLデータ信号を分離(デマッピング)し、DLデータ信号を復調・復号部205に出力する。
 チャネル推定部204は、分離したDMRSを用いてチャネル推定を行い、推定結果であるチャネル推定値を復調・復号部205に出力する。
 復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号を復調する。また、復調・復号部205は、復調後のDL制御信号に対して復号処理(例えば、モニタリング処理(ブラインド検出処理))を行う。復調・復号部205は、DL制御信号を復号することによって得られた自機宛てのスケジューリング情報(DL/ULのリソース割当)を制御部203及びマッピング部208に出力し、ULデータ信号に対するMCS情報を符号化・変調部207へ出力する。
 また、復調・復号部205は、制御部203から入力されるDL制御信号に含まれるDLデータ信号に対するMCS情報に基づいて、チャネル推定部204から入力されるチャネル推定値を用いて制御部203から入力されるDLデータ信号に対して復調及び復号処理を行う。また、復調・復号部205は、復調後のDLデータ信号をアプリケーション部(図示せず)に転送する。なお、アプリケーション部は、物理レイヤ又はMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 送信信号生成部206は、送信信号(ULデータ信号又はUL制御信号を含む)を生成し、生成した送信信号を符号化・変調部207に出力する。
 符号化・変調部207は、例えば、復調・復号部205から入力されるMCS情報に基づいて、送信信号生成部206から入力される送信信号に対して、符号化処理及び変調処理を行う。符号化・変調部207は、変調後の送信信号をマッピング部208に出力する。
 マッピング部208は、復調・復号部205から入力されるスケジューリング情報(ULのリソース割当)に基づいて、符号化・変調部207から入力される送信信号を所定の無線リソースにマッピングする。また、マッピング部208は、スケジューリング情報に基づいて、参照信号(例えば、DMRS)を所定の無線リソースにマッピングする。
 送信部209は、マッピング部208から入力されるUL信号(少なくともUL制御信号、ULデータ信号及びDMRSを含む)に対して、アップコンバート、増幅等の送信処理を行い、無線周波数信号(UL信号)をアンテナ201から送信する。
 上述したように、無線基地局10は、DLの物理制御チャネルの送信区間を設定し、設定した送信区間においてDL制御信号をマッピングし、物理制御チャネルに含まれるDL制御信号を送信する。ユーザ端末20は、無線基地局10が設定したDLの物理制御チャネルの送信区間および/または送信可能区間を、モニタリング区間に設定し、設定したモニタリング区間において、物理制御チャネルに含まれるDL制御信号を受信する。
 以下では、無線基地局10において設定されるDLの物理制御チャネルの送信区間、および、当該設定に基づいて無線基地局10が送信する送信信号の具体例を説明する。
 なお、以下では、物理制御チャネルに含まれる信号を送信/受信することを、適宜、物理制御チャネルを送信/受信する、と記載する。同様に、物理データチャネルに含まれる信号を送信/受信することを、適宜、物理データチャネルを送信/受信する、と記載する。
 [第1の例]
 図3は、本実施の形態の第1の例に係る物理制御チャネルの送信可能区間および送信信号の一例を示す図である。図3には、送信可能区間と送信信号がそれぞれ示されている。図3に示す横軸は、時間軸を示している。
 図3に示す送信信号における矢印A1は、DL信号がシングルキャリアによって送信される送信点を示している。以下では、矢印A1に示す送信点をサンプル点と呼ぶことがある。サンプル点の間隔は、例えば、「1/システム帯域幅」である。なお、図3の矢印A1に示す送信点は、サブキャリア、トーン、リソースエレメント、コンポーネント、シンボル、ミニシンボル、またはサンプルと呼んでもよい。すなわち、図3の矢印A1に示す送信点は、サンプル点という名称に限定されない。また、前述で列挙した名称に限定されない。
 図3において、区間T1~区間T4は、それぞれ、物理制御チャネルの送信可能区間である。物理制御チャネルの送信可能区間とは、無線基地局10が物理制御チャネルを送信することができる区間である。物理制御チャネルの送信可能区間において、無線基地局10は、物理制御チャネルを送信しても良いし、物理データチャネルを送信しても良い。
 また、図3には、区間T1と区間T2との間隔U1、区間T2と区間T3との間隔U2、区間T3と区間T4との間隔U3、区間T4と区間T4の次の送信可能区間(図示省略)との間隔U4が示される。図3において、区間T1~区間T4は、同じ長さを有し、間隔U1~間隔U4は、同じ長さを有する。つまり、図3は、一定の長さの送信可能区間が、一定間隔で設けられる例を示している。
 区間T1~区間T4を示す情報、例えば、区間T1~区間T4の長さを示す情報および間隔U1~間隔U4の長さを示す情報は、無線基地局10およびユーザ端末20において既知である。
 間隔U1~間隔U4の長さ(間隔)は、仕様により決められても良いし、上位レイヤの信号および/または報知情報(例えば、MIB(Master Information Block)、および/または、SIB(System Information Block))により通知されても良い。また、区間T1~区間T4の長さ(間隔)は、仕様により決められても良いし、上位レイヤの信号および/または報知情報(例えば、MIBおよび/またはSIB)により通知されても良い。
 スケジューラ101は、区間T1~区間T4のそれぞれにおいて、物理制御チャネルを送信するか、または、物理データチャネルを送信するかを決定する。
 この決定は、例えば、無線通信システムの要求条件(例えば、システムの通信速度、通信容量、遅延時間、および、無線基地局10に接続するユーザ端末20の数)に応じて行われる。
 また、例えば、この決定は、ユーザ端末20に送信する制御情報のサイズ、および、ユーザ端末20が要求する通信速度などのユーザ端末20の要求条件に基づいて行われても良い。例えば、スケジューラ101は、制御情報のサイズが所定値以上の場合、物理制御チャネルの送信区間をより長く確保するために、物理制御チャネルを送信する、と決定する。また、スケジューラ101は、ユーザ端末20が要求する通信速度が所定速度以上の場合、物理データチャネルの送信区間をより長く確保するために、物理データチャネルを送信する、と決定する。
 そして、スケジューラ101は、決定に従って、区間T1~区間T4のそれぞれを物理制御チャネルの送信区間または物理データチャネルの送信区間に設定する。また、スケジューラ101は、区間T1~区間T4を除く送信区間を物理データチャネルの送信区間に設定する。そして、スケジューラ101は、設定した各送信区間において、DL信号のスケジューリングを行う。スケジューラ101のスケジューリングの結果、無線基地局10は、区間T1~区間T4を含む送信区間において、物理制御チャネルまたは物理データチャネルを送信する。
 図3の例では、無線基地局10は、区間T1、区間T3および区間T4において、物理制御チャネルを送信し、区間T2を含む物理制御チャネルを送信しない区間において、物理データチャネルを送信する。
 なお、図3では、物理制御チャネルと物理データチャネルを時間軸において重ならないように記載したが、CDM(Code Division Multiplexing:符号分割多重)、FDM(Frequency Division Multiplexing:周波数分割多重)、および、レイヤ多重などの少なくとも1つの多重化手段を用いて物理制御チャネルと物理データチャネルが時間軸において重なりあってもよい。
 ユーザ端末20の復調・復号部205は、既知の区間T1~区間T4を示す情報に基づいて、区間T1~区間T4をモニタリング区間に設定する。そして、復調・復号部205は、区間T1~区間T4のそれぞれにおいて受信する信号を復調し、モニタリング処理(ブラインド検出処理)を行い、物理制御チャネルに含まれるDL制御信号を抽出する。
 また、復調・復号部205は、モニタリング処理の結果、モニタリング区間のチャネルにDL制御信号が含まれていない場合、モニタリング区間を除く区間において送信されるチャネルとDL制御信号が含まれていない当該モニタリング区間(図3の例では区間T2)のチャネルとを物理データチャネルであると判定する。そして、復調・復号部205は、物理データチャネルに含まれるDLデータ信号の復調及び復号処理を行う。
 <第1の例の効果>
 上述した第1の例により、無線基地局10は、無線通信システムの要求条件等に応じて、物理制御チャネルの構成(例えば、長さおよび/またはタイミング)を柔軟に変更することができる。また、第1の例では、無線基地局10の物理制御チャネルの送信可能区間(つまり、ユーザ端末20のモニタリング区間)が、無線基地局10およびユーザ端末20において既知である。そのため、無線基地局10は、物理制御チャネルの構成を示す情報をダイナミックにユーザ端末20へ通知する必要が無く、ユーザ端末20が容易にモニタリングを行うことができるため、シグナリングのオーバーヘッドを削減することができる。
 なお、図3では、区間T1~区間T4は、同じ長さを有し、間隔U1~間隔U4は、同じ長さを有する例を示したが、本発明はこれに限定されない。無線基地局10およびユーザ端末20において既知であれば、区間T1~区間T4の長さは、互いに異なっていても良いし、間隔U1~間隔U4の長さは、互いに異なっていても良い。
 また、無線基地局10は、区間T1~区間T4それぞれにおいて、物理制御チャネルを送信するか、または、物理データチャネルを送信するか、を決定するとして説明したが、本発明はこれに限定されない。
 例えば、複数の送信可能区間の少なくとも1つの区間が、物理制御チャネルを送信する区間(つまり、物理データチャネルを送信しない区間)として予め設定されていても良い。これにより、ユーザ端末20が、物理制御チャネルの受信(例えば、DL制御信号の復調および復号処理)に失敗した場合であっても、後の物理制御チャネルを受信できるため、物理制御チャネルを連続して受信できない状況を回避することができる。
 また、例えば、無線基地局10は、送信可能区間のうちの一部の部分区間において、物理制御チャネルを送信し、残りの部分区間において、物理データチャネルを送信しても良い。これにより、無線基地局10は、物理制御チャネルの構成をより柔軟に変更することができる。
 また、例えば、複数の送信可能区間(図3では、区間T1~区間T4)が連続して設けられ、無線基地局10が、連続する複数の送信可能区間の少なくとも1つの区間において、物理制御チャネルを送信しても良い。また、複数の送信可能区間は、一部が時間軸において重なりあっていても良い。
 また、スケジューラ101は、送信可能区間のそれぞれにおいて、物理制御チャネルを送信するか、物理データチャネルを送信するか、または、何も送信しないか、を決定しても良い。例えば、スケジューラ101が、図3の区間T2において何も送信しない、と決定した場合、図3の送信信号の区間T2は、物理データチャネルの送信区間の代わりに、無送信区間となる。この場合、ユーザ端末20の復調・復号部205は、区間T2のモニタリング処理の結果、信号が何も送信されていないと判定する。
 送信可能区間の少なくとも1つに無送信区間が設けられることにより、当該無送信区間がガードインターバルの役割を果たすため、遅延波などの干渉を抑制することができる。
 また、1つの送信可能区間に、物理制御チャネルが送信される区間、物理データチャネルが送信される区間、および、信号が送信されない区間のいずれか2つ以上が含まれていても良い。つまり、1つの送信可能区間の一部に、DL制御信号およびDLデータ信号のいずれもマッピングされない区間が含まれていても良い。
 また、上述した第1の例では、無線基地局10がユーザ端末20へ送信するDL信号を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。上述した第1の例は、ユーザ端末20が無線基地局10へ送信するUL信号に適用されても良い。
 例えば、無線基地局10のスケジューラ101が、既知のULの物理制御チャネルの受信可能区間のそれぞれにおいて、ULの物理制御チャネルを受信するか、または、ULの物理データチャネルを受信するか、を決定する。そして、スケジューラ101は、この決定に従って、既知のULの物理制御チャネルの受信可能区間のそれぞれをULの物理制御チャネルの受信区間または物理データチャネルの受信区間に設定する。また、スケジューラ101は、既知のULの物理制御チャネルの受信可能区間を除く受信区間をULの物理データチャネルの受信区間に設定する。そして、スケジューラ101は、設定した各受信区間において、UL信号のスケジューリングを行う。
 [第2の例]
 図4は、本実施の形態の第2の例に係る物理制御チャネルの送信区間および送信信号の一例を示す図である。図4には、設定された送信区間と送信信号がそれぞれ示されている。図4に示す横軸は、時間軸を示している。また、図4に示す送信信号における矢印A1は、図3に示した矢印A1と同様に、DL信号がシングルキャリアによって送信される送信点を示している。
 図4において、区間V1~区間V3は、それぞれ、物理制御チャネルの送信区間である。また、図4には、区間V1と区間V2との間隔W1、区間V2と区間V3との間隔W2、区間V3と区間V3の次の送信区間(図示省略)との間隔W3が示される。
 区間V1~区間V3の長さは、無線基地局10およびユーザ端末20において既知である。例えば、図4において、区間V1~区間V3は、同じ長さを有する。
 スケジューラ101は、物理制御チャネルの送信間隔、つまり、図4における間隔W1、間隔W2および間隔W3を設定する。この設定は、例えば、無線通信システムの要求条件(例えば、システムの通信速度、通信容量、遅延時間、および、無線基地局10に接続するユーザ端末20の数)に応じて行われる。各間隔を示す情報は、物理制御チャネルの送信区間を示す情報としてユーザ端末20へ通知される。
 そして、スケジューラ101は、設定した送信間隔と既知である区間V1~区間V3の長さとに基づいて、区間V1~区間V3を物理制御チャネルの送信区間に設定し、区間V1~区間V3を除く区間を物理データチャネルの送信区間に設定する。そして、スケジューラ101は、設定した各送信区間において、DL信号のスケジューリングを行う。スケジューラ101のスケジューリングの結果、無線基地局10は、区間V1~区間V3を含む送信区間において、物理制御チャネルまたは物理データチャネルを送信する。
 ユーザ端末20は、無線基地局10から物理制御チャネルの送信区間を示す情報を取得する。ユーザ端末20の復調・復号部205は、取得した情報に含まれる物理制御チャネルの送信間隔と既知である区間V1~区間V3の長さに基づいて、区間V1~区間V3をモニタリング区間に設定する。そして、復調・復号部205は、区間V1~区間V3のそれぞれにおいて受信するDL制御信号を復調および復号処理を行い、物理制御チャネルに含まれるDL制御信号を抽出する。また、復調・復号部205は、区間V1~区間V3を除く区間において物理データチャネルに含まれるDLデータ信号の復調及び復号処理を行う。
 <第2の例の効果>
 上述した第2の例により、無線基地局10は、無線通信システムの要求条件等に応じて、物理制御チャネルの構成(例えば、長さおよび/またはタイミング)を柔軟に変更することができる。また、第2の例では、無線基地局10(スケジューラ101)が、物理制御チャネルの送信区間の間隔を変更することにより、物理データチャネルの送信区間の長さを柔軟に変更できるため、ユーザ端末20の要求条件に応じて、より柔軟に物理制御チャネルと物理データチャネルの構成を変更することができる。また、第2の例では、物理制御チャネルの送信区間を示す情報がユーザ端末20に通知されるため、ユーザ端末20は、物理制御チャネルに含まれるDL制御信号に対して、モニタリング処理(ブラインド検出処理)を必要としない。
 なお、物理制御チャネルの送信区間を示す情報は、例えば、上位レイヤ(例えば、RRC(Radio Resource Control)又はMAC(Medium Access Control))シグナリングによって各ユーザ端末20へ通知されてもよく、物理レイヤ(PHY)シグナリングによって各ユーザ端末20へ通知されてもよい。
 例えば、物理制御チャネルの送信区間を示す情報は、送信間隔の値(時間またはサンプル数)であっても良い。あるいは、無線基地局10とユーザ端末20とが、それぞれ、表1に示す設定可能な複数の送信間隔とインデックスとの対応関係を記憶し、無線基地局10が、送信間隔を示すインデックスをユーザ端末20へ通知しても良い。インデックスを通知する方法は、例えば、送信間隔の値(時間またはサンプル数)を通知する方法よりもシグナリングのオーバーヘッドを削減できる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 なお、物理制御チャネルの送信区間を示す情報が通知されない場合、ユーザ端末20は、デフォルトの設定情報、または、報知情報(MIB(Master Information Block)、および/または、SIB(System Information Block))で通知された物理制御チャネルの送信区間を示す情報に基づいて、モニタリング処理を行っても良い。
 また、上述した第2の例では、間隔W1~間隔W3の長さを示す情報が通知され、区間V1~区間V3の長さが既知の値である、として説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、無線基地局10が、間隔W1~間隔W3の長さ、および、区間V1~区間V3の長さを設定しても良い。この場合、無線基地局10は、設定した各間隔の長さを示す情報、および、各区間の長さを示す情報を、物理制御チャネルの送信区間を示す情報としてユーザ端末20へ通知する。
 また、上述した第2の例では、無線基地局10がユーザ端末20へ送信するDL信号を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。上述した第2の例は、ユーザ端末20が無線基地局10へ送信するUL信号に適用されても良い。
 例えば、無線基地局10のスケジューラ101が、ULの物理制御チャネルの受信区間の間の受信間隔を設定し、設定した受信間隔と既知であるULの物理制御チャネルの受信区間の長さとに基づいて、ULの物理制御チャネルの受信区間を設定する。また、スケジューラ101は、設定した物理制御チャネルの受信区間を除く区間をULの物理データチャネルの受信区間に設定する。そして、スケジューラ101は、設定した各受信区間において、UL信号のスケジューリングを行う。
 [第3の例]
 図5は、本実施の形態の第3の例に係る物理制御チャネルの送信区間および送信信号の一例を示す図である。図5には、設定される送信区間と、フォールバック用送信区間と、送信信号とがそれぞれ示されている。図5に示す横軸は、時間軸を示している。また、図5に示す送信信号における矢印A1は、図3に示した矢印A1と同様に、DL信号がシングルキャリアによって送信される送信点を示している。
 図5において、区間V1、区間V2は、それぞれ、物理制御チャネルの送信区間である。また、図5には、区間V1と区間V2との間隔W1、区間V2と区間V2の次の送信区間(図示省略)との間隔W2が示される。
 また、図5において、区間X1、区間X2は、それぞれ、物理制御チャネルのフォールバック用送信区間である。また、図5には、区間X1と区間X2との間隔Y1、区間X2と区間X2の次のフォールバック用送信区間(図示省略)との間隔Y2が示される。
 上述した第2の例と同様に、物理制御チャネルの送信区間である区間V1、区間V2を示す情報、例えば、間隔W1、間隔W2の長さを示す情報は、無線基地局10からユーザ端末20へ通知される。また、区間V1、区間V2の長さは、無線基地局10およびユーザ端末20において既知である。
 また、物理制御チャネルのフォールバック用送信区間である区間X1、区間X2を示す情報、例えば、区間X1、区間X2の長さを示す情報および間隔Y1、間隔Y2の長さを示す情報は、無線基地局10およびユーザ端末20において既知である。
 スケジューラ101は、物理制御チャネルの送信間隔、つまり、図5における間隔W1、間隔W2を設定する。この設定は、例えば、無線通信システムの要求条件(例えば、システムの通信速度、通信容量、遅延時間、および、無線基地局10に接続するユーザ端末20の数)に応じて行われる。各間隔を示す情報は、物理制御チャネルの送信区間を示す情報としてユーザ端末20へ通知される。
 そして、スケジューラ101は、設定した送信間隔と既知である区間V1、区間V2の長さに基づいて、区間V1、区間V2を物理制御チャネルの送信区間に設定する。また、スケジューラ101は、既知の区間X1、区間X2を示す情報に基づいて、区間X1、区間X2を物理制御チャネルの送信区間に設定する。また、スケジューラ101は、区間V1、区間V2および区間X1、区間X2を除く区間を物理データチャネルの送信区間に設定する。そして、スケジューラ101は、設定した各送信区間において、DL信号のスケジューリングを行う。スケジューラ101のスケジューリングの結果、無線基地局10は、各送信区間において、物理制御チャネルまたは物理データチャネルを送信する。
 ユーザ端末20は、無線基地局10から物理制御チャネルの送信区間を示す情報を取得する。ユーザ端末20の復調・復号部205は、取得した情報に含まれる物理制御チャネルの送信間隔と既知である区間V1、区間V2の長さとに基づいて、区間V1、区間V2をモニタリング区間に設定する。また、復調・復号部205は、既知の区間X1、区間X2を示す情報に基づいて、区間X1、区間X2をモニタリング区間に設定する。そして、復調・復号部205は、区間V1、区間V2および区間X1、区間X2のそれぞれにおいて受信するDL制御信号を復調および復号処理を行い、物理制御チャネルに含まれるDL制御信号を抽出する。また、復調・復号部205は、区間V1、区間V2および区間X1、区間X2を除く区間において物理データチャネルに含まれるDLデータ信号の復調および復号処理を行う。
 <第3の例の効果>
 上述した第3の例により、無線基地局10は、無線通信システムの要求条件等に応じて、物理制御チャネルの構成(例えば、長さおよび/またはタイミング)を柔軟に変更することができ、かつ、ユーザ端末20が、物理制御チャネルの受信(例えば、DL制御信号の復調および復号処理)に失敗した場合であっても、後の物理制御チャネルを受信できる。
 一例として、図5において、ユーザ端末20が、区間V1において物理制御チャネルの受信に失敗した場合を挙げる。この場合、ユーザ端末20は、物理制御チャネルの送信区間を示す情報として間隔W1の長さを示す情報を取得していたとしても、区間V1において受信に失敗しているため、次の物理制御チャネルの送信区間である区間V2を設定できない。その結果、ユーザ端末20は、区間V2における物理制御チャネルも受信できない。
 上述した第3の例では、ユーザ端末20は、既知の物理制御チャネルのフォールバック用送信区間を示す情報に基づいて、区間X1、区間X2を設定する。これにより、ユーザ端末20は、区間V1、区間V2の受信結果に関わらず、区間X1、区間X2において、物理制御チャネルを受信できる。
 なお、上述した第3の例では、フォールバック用送信区間の長さ、および、フォールバック用送信区間の間隔は、特に限定されない。例えば、フォールバック用送信間隔が周期的になるように、フォールバック用送信区間の長さ、および、フォールバック用送信区間の間隔が設定されても良い。
 なお、上述した第3の例では、無線基地局10がユーザ端末20へ送信するDL信号を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。上述した第1の例は、ユーザ端末20が無線基地局10へ送信するUL信号に適用されても良い。
 [第4の例]
 上述した第1の例~第3の例では、無線基地局10が送信する信号の一部の区間に、物理制御チャネルを送信する送信区間が設定される例について説明した。以下、第4の例では、物理制御チャネルを送信する送信区間に複数のサーチスペースが設定される例について説明する。
 図6は、本実施の形態の第4の例に係る物理制御チャネルの送信区間および送信信号の一例を示す図である。図6には、物理制御チャネルの送信区間と、3つのユーザ端末20(以下、それぞれ、ユーザ端末#1、ユーザ端末#2、および、ユーザ端末#3と記載する)のモニタリング区間と、送信信号とがそれぞれ示されている。図6に示す横軸は、時間軸を示している。また、図6に示す送信信号における矢印A1は、図3に示した矢印A1と同様に、DL信号がシングルキャリアによって送信される送信点を示している。
 図6において、区間Tは、物理制御チャネルの送信区間である。また、区間Tに含まれる部分区間Tcは、ユーザ端末#1~ユーザ端末#3に共通のサーチスペース(Common Search Space)である。また、区間Tに含まれる部分区間Ts1、部分区間Ts2、部分区間Ts3は、それぞれ、ユーザ端末#1~ユーザ端末#3に固有のサーチスペース(UE Specific Search Space)である。
 スケジューラ101は、物理制御チャネルの送信区間として区間Tを設定し、区間Tに各サーチスペースを設定する。この設定は、例えば、上述した第1の例と同様に、無線基地局10および各ユーザ端末20において既知であっても良い。
 あるいは、上述した第2の例と同様に、スケジューラ101が、逐次、物理制御チャネルの送信区間と、物理制御チャネルの送信区間内のサーチスペースとを設定し、設定した送信区間とサーチスペースを示す情報が、各ユーザ端末20に通知されても良い。
 ユーザ端末#1は、物理制御チャネルの送信区間のうち、共通のサーチスペースである部分区間Tcとユーザ端末#1に固有のサーチスペースである部分区間Ts1とをモニタリング区間に設定する。同様に、ユーザ端末#2は、部分区間Tcと部分区間Ts2をモニタリング区間に設定し、ユーザ端末#3は、部分区間Tcと部分区間Ts3をモニタリング区間に設定する。そして、ユーザ端末#1~ユーザ端末#3は、それぞれ、設定したモニタリング区間において受信する信号を復調し、モニタリング処理(ブラインド検出処理)を行い、物理制御チャネルに含まれる自機宛のDL制御信号を抽出する。そして、ユーザ端末#1~ユーザ端末#3は、それぞれ、区間Tを除く区間において物理データチャネルに含まれる自機宛てのDLデータ信号の復調及び復号を行う。物理データチャネルにおける自機宛てのDLデータ信号の割当は、DL制御信号を復号することによって得られた自機宛てのスケジューリング情報に含まれる。
 <第4の例の効果>
 上述した第4の例により、無線基地局10は、無線通信システムの要求条件等に応じて、物理制御チャネルの構成(例えば、長さおよび/またはタイミング)を柔軟に変更することができる。また、第4の例では、無線基地局10が、各ユーザ端末20に共通のサーチスペース(Common Search Space)と固有のサーチスペース(UE Specific Search Space)とを区別して設定できるため、物理制御チャネルの構成をユーザ端末20のそれぞれの要求条件に応じて柔軟に変更することができる。
 なお、無線基地局10が、各ユーザ端末20へ送信するDL信号にCP(Cyclic Prefix)を付加し、CPのパラメータ(例えば、CP長、CPの位置、および、CPのコピー元)がユーザ端末20それぞれに対して共通の場合、無線基地局10は、共通のCPのパラメータに関する情報を、共通のサーチスペース(Common Search Space)において送信しても良い。
 また、図6では、各サーチスペースが互いに重複しない例について示したが、本発明はこれに限定されない。サーチスペースの少なくとも一部が、他のサーチスペースと重複しても良い。また、サーチスペース間に他の信号が送信される間隔が設けられていても良い。
 なお、上述した実施の形態において、物理制御チャネルは、例えば、下りリンクではPDCCH、上りリンクではPUCCHであり、物理データチャネルは、例えば、下りリンクではPDSCH、上りリンクではPUSCHであるとして説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、物理制御チャネルは、CORESET(Control-resource set)としても良い。また、制御情報は、下りリンクではDCIであり、上りリンクではUCIであるとして説明したが、本発明はこれに限定されない。
 以上、本発明の各実施の形態について説明した。
 (ハードウェア構成)
 なお、上記実施の形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図7は、本発明の一実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、一以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、一以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、又は、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のスケジューラ101、制御部108,203、送信信号生成部102,206、符号化・変調部103,207、マッピング部104,208、チャネル推定部109,204、復調・復号部110,205などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール又はデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、無線基地局10のスケジューラ101は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送信部105,209、アンテナ106,201、受信部107,202などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LEDランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (情報の通知、シグナリング)
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 (適応システム)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 (処理手順等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 (基地局の操作)
 本明細書において基地局(無線基地局)によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)またはS-GW(Serving Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 (入出力の方向)
 情報及び信号等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)に出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 (入出力された情報等の扱い)
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置に送信されてもよい。
 (判定方法)
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 (ソフトウェア)
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 (情報、信号)
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 (「システム」、「ネットワーク」)
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 (パラメータ、チャネルの名称)
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 (基地局)
 基地局(無線基地局)は、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、gNodeB、アクセスポイント(access point)、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 (端末)
 ユーザ端末は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、UE(User Equipment)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 (用語の意味、解釈)
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。また、DMRSは、対応する別の呼び方、例えば、復調用RSまたはDM-RSなどであってもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 上記の各装置の構成における「部」を、「手段」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレーム、タイムユニット等と呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。
 例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。
 例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよいし、1ミニスロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースユニットは、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースユニットの時間領域では、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つまたは複数のリソースユニットで構成されてもよい。また、リソースユニットは、リソースブロック(RB:Resource Block)、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア、スケジューリングユニット、周波数ユニット、サブバンドと呼ばれてもよい。また、リソースユニットは、1つ又は複数のREで構成されてもよい。例えば、1REは、リソース割当単位となるリソースユニットより小さい単位のリソース(例えば、最小のリソース単位)であればよく、REという呼称に限定されない。
 上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、サブフレームに含まれるミニスロットの数、スロットに含まれるシンボルおよびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa, an, 及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含むものとする。
 (態様のバリエーション等)
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本発明の一態様は、移動通信システムに有用である。
 10 無線基地局
 20 ユーザ端末
 101 スケジューラ
 102,206 送信信号生成部
 103,207 符号化・変調部
 104,208 マッピング部
 105,209 送信部
 106,201 アンテナ
 107,202 受信部
 108,203 制御部
 109,204 チャネル推定部
 110,205 復調・復号部
 

Claims (5)

  1.  下りリンク制御信号と下りリンクデータ信号を含む下りリンク信号を無線基地局から受信する受信部と、
     前記下りリンク制御信号を用いて前記下りリンクデータ信号を復調および復号する復調復号部と、
     を具備し、
     前記下りリンク信号には、既知の第1の区間において前記下りリンク制御信号または前記下りリンクデータ信号のいずれか一方がマッピングされており、第2の区間において前記下りリンクデータ信号がマッピングされており、
     前記復調復号部は、前記第1の区間の信号の復調およびブラインド復号を行って前記下りリンク制御信号を抽出する、
     ユーザ端末。
  2.  前記第1の区間は、前記ユーザ端末に固有の第1の区間部分と、複数のユーザ端末に共通の第2の区間部分とを含み、
     前記復調復号部は、前記第1の区間部分と前記第2の区間部分から前記下りリンク制御信号を抽出する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記下りリンク信号には、既知の第3の区間において、前記下りリンク制御信号がマッピングされており、
     前記復調復号部は、前記第3の区間の信号を復調および復号することにより前記下りリンク制御信号を抽出する、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記第1の区間には、前記下りリンク制御信号および前記下りリンクデータ信号のいずれもマッピングされない区間が含まれる、
     請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  下りリンク制御信号と下りリンクデータ信号を含む下りリンク信号を無線基地局から受信し、
     前記下りリンク制御信号を用いて前記下りリンクデータ信号を復調および復号する、
     無線通信方法であって、
     前記下りリンク信号には、既知の第1の区間において前記下りリンク制御信号または前記下りリンクデータ信号のいずれか一方がマッピングされており、第2の区間において前記下りリンクデータ信号がマッピングされており、
     前記第1の区間の信号の復調およびブラインド復号を行って前記下りリンク制御信号を抽出する、
     無線通信方法。
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