WO2019012669A1 - 送信装置、受信装置及び無線通信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置及び無線通信方法 Download PDF

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WO2019012669A1
WO2019012669A1 PCT/JP2017/025612 JP2017025612W WO2019012669A1 WO 2019012669 A1 WO2019012669 A1 WO 2019012669A1 JP 2017025612 W JP2017025612 W JP 2017025612W WO 2019012669 A1 WO2019012669 A1 WO 2019012669A1
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transmission
data channel
symbols
unit
pdsch
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PCT/JP2017/025612
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一樹 武田
敬佑 齊藤
和晃 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals

Definitions

  • the present invention relates to a transmitter, a receiver and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( Also referred to as New RAT), LTE Rel. 14, 15 and so on.
  • downlink Downlink
  • UL Uplink
  • TTI transmission time interval
  • a DL data channel of two layers (rank 2 or more) (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) is demodulated using a user terminal-specific reference signal (for example, DMRS: Demodulation Reference Signal) Be done.
  • the DMRSs are arranged in predetermined resource elements (REs) of subframes in which PDSCHs are transmitted.
  • Multiple DMRSs of different layers may be frequency division multiplexed (FDM) and / or code division multiplexed (CDM).
  • a UL data channel for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DMRS user terminal-specific reference signal
  • CS cyclic shifts
  • OFC orthogonal Cover Code
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the transmission period (scheduling period and / or the like of data channel (also referred to simply as data etc. including DL data channel and / or UL data channel)
  • the variable length variable including the number of transmission symbols.
  • the present invention has been made in view of the foregoing, and it is an object of the present invention to provide a transmitting apparatus, a receiving apparatus, and a wireless communication method capable of realizing the DMRS arrangement pattern suitable for a future wireless communication system.
  • One aspect of a transmission apparatus includes a transmission unit for transmitting a data channel, and a control unit for controlling the arrangement of reference signals used for demodulation of the data channel, the control unit including the data channel Is characterized in that the arrangement pattern of the reference signal in the frequency direction and / or the time direction is determined based on the number of symbols transmitted.
  • One aspect of the receiving apparatus of the present invention includes a receiving unit that receives a data channel, and a control unit that controls demodulation of the data channel using a reference signal, and the control unit is configured to receive the data channel.
  • the arrangement pattern of the reference signal in the frequency direction and / or the time direction may be determined based on the number of symbols to be transmitted.
  • the time length is used as a scheduling unit of data channels (including DL data channel and / or UL data channel, also simply referred to as data etc.) It is contemplated to utilize changeable time units (e.g., at least one of a slot, a minislot, and a predetermined number of symbols).
  • the slot is a time unit based on the terminology (eg, subcarrier spacing and / or symbol length) applied by the user terminal.
  • the number of symbols per slot may be determined according to the subcarrier spacing. For example, when the subcarrier spacing is 15 kHz or 30 kHz, the number of symbols per slot may be 7 or 14 symbols. On the other hand, when the subcarrier spacing is 60 kHz or more, the number of symbols per slot may be 14 symbols.
  • the subcarrier interval and the symbol length are in an inverse relationship. Therefore, if the symbols per slot are the same, the slot length becomes shorter as the subcarrier spacing becomes higher (wider), and the slot length becomes longer as the subcarrier spacing becomes smaller (narrower).
  • minislots are units of time shorter than slots.
  • a minislot may be composed of a smaller number of symbols (e.g. 2 or 3 symbols) than a slot.
  • a mini-slot in a slot may be applied with the same neurology (eg, subcarrier spacing and / or symbol length) as the slot, or a neurology different from the slot (eg, sub-higher than the slot) Carrier spacings and / or symbol lengths shorter than slots) may be applied.
  • a reference signal for demodulation of a DL data channel (e.g., PDSCH) scheduled on a slot basis is fixed to the third or fourth symbol of the slot. It is being considered to be placed in Also, a reference signal (for example, DMRS) for demodulation of a DL data channel (for example, also referred to as PDSCH or short (s) PDSCH or the like) scheduled on a non-slot basis (for example, also referred to as minislot based or symbol based) Is considered to be placed in the first transmission symbol of the DL data channel.
  • DMRS reference signal for example, DMRS
  • a DL data channel for example, also referred to as PDSCH or short (s) PDSCH or the like
  • a non-slot basis for example, also referred to as minislot based or symbol based
  • the position (eg, start position) of the reference signal (eg, DMRS) for demodulation of the UL data channel (eg, PUSCH) may be fixed based on the start position of the UL data to be scheduled And / or may be determined based on the starting position of the slot or minislot.
  • the arrangement position of the DMRS may be changed according to the transmission period of UL data to be scheduled.
  • the DL data channel and the UL data channel are hereinafter referred to as PDSCH and PUSCH, respectively, but the designation of the DL data channel and the UL data channel is not limited to these.
  • the DL data channel is also called a DL shared channel or the like, and may be a channel used for transmission of DL data (which may include upper layer control information).
  • the UL data channel is also called a UL shared channel or the like, and may be a channel used for transmission of UL data (and / or uplink control information (UCI: Uplink Control Channel).
  • UCI Uplink Control Channel
  • DMRS a reference signal for demodulation of PDSCH and / or PUSCH (PDSCH / PUSCH)
  • DMRS may be called a demodulation reference signal, a pilot signal, a reference signal for channel estimation, or the like.
  • the DMRS may be a user terminal specific reference signal.
  • the size of a resource block group (RBG) based on a band (available to the user terminal) (BWP: Bandwidth part) used for resource allocation (RA: Resource Allocation) for the user terminal
  • BWP Bandwidth part
  • RA Resource Allocation
  • the RBG is configured of one or more resource blocks (RB: also referred to as resource block, PRB: physical resource block, etc.).
  • RBG may also be used as an allocation unit of frequency resources for DL data and / or UL data.
  • the number of RBs per RBG (also referred to as size or RBG size, etc.) and / or the number of RBGs in BWP (also referred to as RBG number, etc.) are, for example, using at least one of the following (1) to (5) It may be determined.
  • the size of the bit map used for allocation of frequency resources in RBG units (DL RA type 0) is configured by upper layer signaling, and both the RBG size and the number of RBGs constitute the BWP. It may be determined based on the number (also referred to as size, BWP size or bandwidth, etc.) and / or the size (number of bits) of the bitmap.
  • the RBG size is set by upper layer signaling and / or instructed by physical layer signaling (for example, downlink control channel (DCI)), and the number of RBGs in the BWP is the BWP size and / or the RBG. It may be determined based on the size.
  • DCI downlink control channel
  • the RBG size and / or the RBG number may be determined based on the format of DCI (DCI format) or the size (number of bits) of DCI format. For example, for small size DCI, RBG size larger than normal size DCI may be determined.
  • the RBG size and / or the number of RBGs may be determined based on the number of symbols (also referred to as transmission period etc.) in which DL data and / or UL data are transmitted. For example, in a shorter transmission period, an RBG size larger than that of a longer transmission period may be determined.
  • the RBG size and / or the RBG number may be determined based on the BWP size. For example, if BWP consists of 10 RBs or less RBG size consists of 1 RB, BWP consists of 11-26 RBs RBG size consists of 2 RBs, BWP consists of 27-63 RBs RBG size 3 RBs, BWP 64 RBs or more When configured with RBG, the RBG size may be 4 RBs.
  • a multicarrier waveform for example, cyclic prefix (CP: Cyclic Prefix) -OFDM waveform
  • CP Cyclic Prefix
  • a single carrier waveform for example, DFT spread OFDM waveform
  • CP-OFDM waveform a multicarrier waveform
  • PUSCHs are assigned to continuous transmission bands in order to realize low PAPR (Peak to Average Power Ratio).
  • resource assignment (RA) of PDSCH / PUSCH in a future wireless communication system is considered to support one or more schemes (types). For example, a first RA type (also referred to as RA type 0 or DL RA type 0, etc.) using a bitmap, and a second RA type (RA type 1 or RA type) using the start position of the allocation resource and the transmission bandwidth. , DL RA type 2 and / or UL RA type 0, etc.).
  • a bit map for each RBG composed of one or more RBs indicates allocation resources for PDSCH / PUSCH.
  • discontinuous frequency resources may be allocated to PDSCH / PUSCH.
  • the first RA type may be applied to PDSCH / PUSCH of a multi-carrier waveform (eg, CP-OFDM waveform).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a first RA type.
  • the BWP is composed of 64 RBs # 0 to # 63. Further, BWP is composed of 15 RBGs # 0 to # 15, and the RBG size is 4 RBs. Note that FIG. 1 is merely an example, and the BWP size, the RBG number, and the RBG size are not limited to those illustrated.
  • PDSCH is illustrated in FIG. 1, the said bit map is applicable also to resource allocation with respect to PUSCH.
  • the number of bits of the bitmap may be equal to or greater than the number of RBGs in the BWP (for example, in FIG. 1, the number of bits is equal to the number of RBGs).
  • RBGs # 0, # 1, # 3 and # 14 whose corresponding bits are “1” are allocated to PDSCH.
  • the PDSCH for the user terminal is scheduled using DCI (DCI format) including the bit map.
  • the second RA type is also called the start position of resource block (also called start resource block or RB START etc.) and transmission bandwidth (transmission bandwidth, allocated resource block length or L CRBs (L CRBs 11) etc. ) Indicates allocation resources for PDSCH / PUSCH. As shown in FIG. 2, in the second RA type, continuous frequency resources are allocated to PDSCH / PUSCH. Therefore, the second RA type may be applied not only to PDSCH / PUSCH of multi-carrier waveform (for example, CP-OFDM waveform) but also to PUSCH of single carrier waveform (for example, DFT spread OFDM waveform).
  • multi-carrier waveform for example, CP-OFDM waveform
  • PUSCH of single carrier waveform for example, DFT spread OFDM waveform
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the second RA type.
  • the BWP is configured of 64 RBs # 0 to # 63.
  • one or more consecutive resource blocks (RB) specified by the start position (RB START ) of the resource block and the transmission bandwidth (L CRBs ) are allocated to PDSCH or PUSCH.
  • the user terminal may determine RBs # 6 to # 17 allocated to PDSCH or PUSCH based on a resource indication (RIV: Resource Indication Value) included in DCI.
  • RIV may be determined based on at least one of the BWP size, the start position (RB START ), and the transmission bandwidth (L CRBs ).
  • the number of symbols (transmission period) in which PDSCH / PUSCH is transmitted can be variable.
  • the transmission period may be from the minimum of one symbol to the number of symbols in the maximum slot minus one.
  • the bandwidth allocated to the PDSCH / PUSCH is expected to increase.
  • the position and / or density (also referred to as arrangement pattern) of the optimal DMRS in the frequency direction and / or time direction may differ. Therefore, if the transmission period of PDSCH / PUSCH is variable, realizing a scalable and simple DMRS arrangement pattern while maintaining channel estimation accuracy and low coding rate Is desired.
  • the present inventors determine the DMRS arrangement pattern (DMRS pattern) based on the transmission period of PDSCH / PUSCH to obtain channel estimation accuracy and low code of PDSCH / PUSCH transmitted in a variable transmission period.
  • the idea was to realize a scalable and concise DMRS placement pattern while maintaining the conversion rate.
  • a "transmission apparatus” may be a user terminal which transmits PUSCH in UL, and may be a wireless base station which transmits PDSCH in DL.
  • the “receiving device” may be a radio base station that receives PUSCH in UL, and may be a user terminal that receives PDSCH in DL.
  • the size of a precoding resource block group (PRG) in which DMRSs are arranged may be determined using the same arrangement pattern.
  • the PRG may be a group of one or more RBs to which the same precoding weight is applied.
  • the number of symbols in which a data channel (PDSCH / PUSCH) is transmitted (transmission period), resource allocation (RA) type for the data channel (for example, the first RA type or the second RA type)
  • the size of the PRG may be determined based on at least one of the RBG size, and the number of RBGs in the BWP.
  • At least one of the number and position of symbols in which DMRSs are arranged, and the number and position of subcarriers may be defined as N (N (1) RBs as a DMRS pattern.
  • the PRG size may be equal to N * K (K is a positive integer).
  • the DMRS pattern may be defined by the number X of subcarriers per N RBs.
  • the number of RBs constituting one PRG is the number of RBs constituting one or more consecutive RBGs (that is, It may be equal to the RBG size or the number of RBs constituting a plurality of consecutive RBGs.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of determination of PRG size of the first RA type according to the first aspect.
  • the BWP is composed of 100 RBs # 0 to # 99
  • the RBG size is 4 RBs
  • 25 RBGs # 0 to # 24 are provided in the BWP.
  • one slot consists of seven symbols. Note that FIG. 3 is merely an example, and the number of RBs in the BWP, the RBG size, the number of RBGs, and the number of symbols in one slot are not limited to those shown in FIG.
  • FIG. 3 it is assumed that at least RBG # 0, # 1 and # 24 are allocated to the PDSCH for the user terminal by the bit map of the first RA type.
  • PDSCH is illustrated in FIG. 3, a similar scheme can be applied to PUSCH of CP-OFDM waveform.
  • the PRG size is set equal to the RBG size (4 RBs).
  • N 1
  • K 4.
  • one or more DMRSs may be CDM in the same RE.
  • the same DMRS pattern is applied to RBs belonging to the same PRG (here, the same RBG).
  • DMRSs are allocated to subcarriers # 0 and # 5 of symbol # 0 in one slot.
  • the same DMRS pattern as RB # 3 is applied to RBs # 0 to # 2 belonging to the same RBG # 0 (PRG) as RB # 3.
  • different DMRS patterns may be applied among a plurality of RBs belonging to different PRGs (here, different RBGs). For example, since RB # 99 in FIG. 3 belongs to RBG # 24 (PRG) different from RB # 3, subcarriers # 2 and # 6 of symbol # 0 in one slot are different from RB # 3. DMRS is placed in Thus, the same DMRS pattern as RB # 99 is applied to RBs # 96 to # 99 belonging to the same RBG # 24 as RB # 99.
  • DMRS patterns for example, the number and position of symbols where DMRSs are arranged, the number and position of subcarriers, and at least one of cyclic shift (CS) values and OCC
  • the same DMRS pattern may be set between different PRGs (for example, between PRGs continuous in the frequency direction).
  • 1 PRG may be configured by a plurality of consecutive RBGs (for example, two RBGs # 0 and # 1) in FIG. 3.
  • DMRS patterns can be appropriately controlled when discontinuous RBG is allocated to PDSCH / PUSCH by the first RA type.
  • the PRG size may be equal to the transmission bandwidth (L CRBs ) or may be equal to a subset of the transmission bandwidth.
  • the number of RBs constituting the subset is smaller than the number of RBs constituting the transmission bandwidth.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of determination of PRG size of second RA type according to the first aspect.
  • BWP is composed of 100 RBs # 0 to # 99
  • the start position (RB START ) of RBs allocated to PDSCH is 0
  • the transmission bandwidth (L CRBs ) is 8
  • PDSCH is It is assumed that RBs # 0 to # 7 are allocated. Also, it is assumed that one slot consists of seven symbols.
  • FIG. 4 is merely an example, and the number of RBs in BWP, RB START , L CRBs , and the number of symbols in one slot are not limited to those shown in FIG. Also, although PDSCH is illustrated in FIG. 4, a similar scheme can be applied to PUSCH of CP-OFDM waveform and / or DFT spread OFDM waveform.
  • the PRG size is set equal to the transmission bandwidth (L CRBs ).
  • N the number of RBs to which one DMRS pattern is applied
  • K 4
  • a plurality of subsets may be provided within the transmission bandwidth, and PRG may be configured for each subset.
  • the same DMRS pattern is applied to RBs belonging to the PRG.
  • DMRSs are allocated to subcarriers # 0 and # 5 of symbol # 0 in one slot.
  • the same DMRS pattern as RB # 3 is applied to other RBs (here, # 0 to # 2, # 4 to # 7) within the transmission bandwidth.
  • the DMRS pattern can be appropriately controlled when consecutive RBs are allocated to PDSCH / PUSCH by the second RA type. .
  • ⁇ PRG control based on transmission period> based on at least one of the number of RBs in the BWP, the number of RBGs in the BWP, the RBG size, the start position (RB START ) of the allocation RB, the transmission bandwidth (L CRBs ) and the RA type May be determined.
  • the PRG size may be controlled based on the number of symbols (transmission period) in which PDSCH / PUSCH is transmitted.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of PRG size determination based on the transmission period according to the first aspect.
  • BWP is composed of n RBs # 0 to # n-1 (here, n ⁇ 16).
  • either the first RA type or the second RA type may be used.
  • PDSCH is illustrated in FIG. 5, the same system is applicable also to PUSCH.
  • the PRG size may be changed based on the transmission period of PDSCH. Specifically, as the PDSCH transmission period becomes shorter, the PRG size may be determined larger.
  • PRG is configured by 4 RBs in slots of 7 symbols.
  • PRG is configured by 8 RBs in minislots of 4 symbols.
  • PRG is configured with 16 RBs in minislots of 2 symbols. In this way, if the PRG size is changed according to the transmission period of PDSCH (the number of symbols in a slot (or minislot)), the number and / or density of the entire DMRSs in the PRG can be made substantially equal.
  • the PRG size to which the same DMRS pattern is applied is determined based on the number of symbols (transmission period) in which PDSCH / PUSCH is transmitted, so transmission in variable transmission periods It is possible to realize a scalable and simple DMRS arrangement pattern while maintaining the channel estimation accuracy and the low coding rate of PDSCH / PUSCH.
  • the arrangement density (DMRS density) of DMRSs in the frequency direction and / or time direction is determined based on the number of transmission symbols (transmission period) of PDSCH / PUSCH. Specifically, based on the number of PDSCH / PUSCH transmission symbols, at least the number of subcarriers on which DMRSs are arranged, the number of symbols, the density, the number of DMRS antenna ports (also referred to as DMRS ports), CS value, and OCC One may be controlled.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of control of DMRS density according to the second aspect.
  • a slot consisting of 14 symbols is shown.
  • the DMRS of PDSCH is exemplified, but the same scheme can be applied to the DMRS of PUSCH.
  • the slot configurations (for example, the number of symbols, the type of channel, at least one of the arrangement symbols of channels, etc.) shown in FIGS. 6A and 6B are merely illustrative, and the present invention is not limited thereto.
  • a DL control channel for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel
  • a PDSCH is allocated to 8 symbols # 3 to # 10
  • a UL control channel for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • Symbol # 11 is used as a guard period (GP: Guard Period) for switching between DL and UL.
  • DMRSs are allocated to two subcarriers # 0 and # 5 of symbol # 3 in which PDSCH is transmitted first.
  • the PDSCH is allocated to 12 symbols # 0 to # 11 in one slot, and the PUCCH is allocated to 1 symbol # 13.
  • Symbol # 12 is used as a GP.
  • DMRS ports # 1 and # 2 are allocated to subcarriers # 0 and # 5 and # 1 and # 6, respectively, of symbol # 0 in which PDSCH is transmitted first.
  • DMRS ports # 1 and # 2 are also arranged in subcarriers # 3, # 8 and # 4, # 9 of symbol # 7, respectively.
  • the number of PDSCH transmission symbols increases, so the number of symbols in which DMRSs are arranged and the number of DMRS ports increase.
  • the number of transmission symbols of PDSCH increases, the number of subcarriers on which the same DMRS port is arranged in one symbol may increase.
  • FIG. 7 is a diagram showing another example of control of DMRS density according to the second aspect.
  • 7A to 7D show slots (also referred to as mini-slots and the like) formed of 1, 2, 4 and 6 symbols, respectively, and
  • FIGS. 7E and 7F show slots formed of 10 and 14 symbols, respectively.
  • the DMRS density per symbol may be increased by increasing the number of subcarriers on which DMRSs are allocated in one RB. .
  • the number of symbols in which DMRSs are arranged in the transmission symbols is increased to allow DMRSs to be allocated in PDSCH / PUSCH allocation resources.
  • the REs deployed may be increased.
  • the DMRS density is determined based on the number of transmission symbols (transmission period) of PDSCH / PUSCH, channel estimation accuracy and low coding rate of PDSCH / PUSCH transmitted in variable transmission period are determined. While maintaining, an extensible and simple DMRS arrangement pattern can be realized.
  • the third aspect is applicable to the first and / or second aspect. Also, the third aspect is applicable to the PDRS / PUSCH DMRS pattern. In the third aspect, the DMRS pattern used at the user terminal may be signaled implicitly or may be signaled explicitly.
  • the user terminal may determine the DMRS pattern of PDSCH / PUSCH based on the number of transmission symbols (transmission period) of PDSCH / PUSCH. Also, the user terminal may determine the DMRS pattern of PDSCH / PUSCH based on the number of transmission symbols and the bandwidth for which PDSCH / PUSCH is scheduled.
  • the user terminal may determine the DMRS pattern of PDSCH / PUSCH based on higher layer signaling and / or L1 signaling.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the wireless communication method according to each of the above aspects is applied.
  • the wireless communication methods according to the above aspects may be applied singly or in combination.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 8 includes a radio base station 11 forming a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12 c disposed in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the configuration may be such that different mermorologies are applied between cells.
  • the term "neurology” refers to a set of communication parameters that characterize the design of a signal in a given RAT.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12.
  • the user terminal 20 is assumed to simultaneously use the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies by CA or DC.
  • the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
  • the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1) and the like, respectively.
  • a slot having a relatively long time length eg, 1 ms
  • TTI normal TTI
  • long TTI long TTI
  • normal subframe also referred to as long subframe or subframe, etc.
  • a slot having a relatively short time length also referred to as a mini slot, a short TTI or a short subframe, etc.
  • subframes of two or more time lengths may be applied.
  • 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 carrier having a narrow bandwidth (referred to as 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, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that for the base station 11 may be used.
  • 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 Can be configured.
  • 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 but also fixed communication terminals. Also, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with another user terminal 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission scheme that divides the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between the terminals. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in UL.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for communication between terminals.
  • SL side link
  • DL data channels (PDSCH: also referred to as Physical Downlink Shared Channel, DL shared channel etc.) shared by each user terminal 20, broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channel is a DL control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. including.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission such as DCI as the PDCCH.
  • Retransmission control information also referred to as A / N, HARQ-ACK, HARQ-ACK bit, or A / N codebook
  • a UL data channel shared by each user terminal 20 (PUSCH: also referred to as Physical Uplink Shared Channel, UL shared channel, etc.), UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of retransmission control information (A / N, HARQ-ACK) channel state information (CSI) of PDSCH is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • Each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • the radio base station 10 may configure a “receiving device” in UL and may configure a “transmitting device” in DL.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Retransmission control (for example, processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)), scheduling, transmission format selection, channel coding, rate matching, scrambling, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing and precoding Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • transmission processing such as channel coding and / or inverse fast Fourier transform is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmitting / receiving circuit or the transmitting / receiving device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention can be constituted.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmitting and receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs at least one of setting of a communication channel, call processing such as release, status management of the radio base station 10, and management of radio resources.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the adjacent wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). It is also good.
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmitting / receiving unit 103 is configured to transmit DL signals (for example, at least one of DCI (including at least one of DL assignment, UL grant, and common DCI), DL data (channel), reference signal, and upper layer control information). Transmit and / or receive UL signals (eg, at least one of UL data (channel), UCI, reference signal and higher layer control information).
  • DL signals for example, at least one of DCI (including at least one of DL assignment, UL grant, and common DCI
  • Transmit and / or receive UL signals eg, at least one of UL data (channel), UCI, reference signal and higher layer control information).
  • the transmission / reception unit 103 transmits a DL data channel (for example, PDSCH) in a variable-length transmission period (for example, slot, minislot, predetermined number of symbols) and / or a UL data channel (for example, For example, PUSCH) may be received.
  • a DL data channel for example, PDSCH
  • a variable-length transmission period for example, slot, minislot, predetermined number of symbols
  • a UL data channel for example, For example, PUSCH
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a functional configuration of a radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 10 mainly shows the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire wireless base station 10.
  • the control unit 301 may, for example, generate a DL signal by the transmission signal generation unit 302, map the DL signal by the mapping unit 303, receive processing (for example, demodulation) of the UL signal by the reception signal processing unit 304, and measure it by the measurement unit 305.
  • Control at least one of Also, the control unit 301 may control scheduling of data channels (including DL data channels and / or UL data channels).
  • control unit 301 controls the arrangement of reference signals (for example, DMRS) used for demodulation of data channels (including DL data channels and / or UL data channels). Specifically, the control unit 301 determines the arrangement pattern (for example, DMRS pattern) of the reference signal in the frequency direction and / or time direction based on the number of symbols (transmission period) in which the data channel is transmitted. May be
  • control unit 301 determines the size of the precoding resource block group (PRG) in which the reference signal is arranged using the same arrangement pattern based on the number of symbols (transmission period) in which the data channel is transmitted. (1st aspect, FIG. 5).
  • PRG precoding resource block group
  • control unit 301 may determine the size of the PRG based on at least one of resource allocation (RA) type for data channel, RBG size, number of RBGs in BWP, and transmission bandwidth (first Aspect). Also, the control unit 301 may control the arrangement pattern of reference signals in the PRG.
  • RA resource allocation
  • control unit 301 may determine the PDG size based on the RBG size (FIG. 3). Also, when resource allocation to the data channel is performed in the second RA type, the control unit 301 may determine the PRG size based on the transmission bandwidth (FIG. 4).
  • control unit 301 determines the arrangement density of the reference signal in the frequency direction and / or the time direction based on the number of symbols (transmission period) in which the data channel is transmitted as the arrangement pattern of the reference signal. (Second aspect, FIGS. 6 and 7).
  • control unit 301 may control notification of the arrangement pattern (for example, DMRS pattern) of the reference signal by higher layer signaling (for example, RRC signaling) and / or L1 signaling (for example, DCI) (third Aspect).
  • higher layer signaling for example, RRC signaling
  • L1 signaling for example, DCI
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including at least one of DL data (channel), DCI, DL reference signal, and control information by upper layer signaling) based on an instruction from the control unit 301, It may be output to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 on a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 maps the reference signal to a predetermined radio resource using the arrangement pattern determined by the control unit 301.
  • the mapping unit 303 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) of the UL signal transmitted from the user terminal 20.
  • reception signal processing unit 304 may demodulate the UL data channel using the reference signal of the arrangement pattern determined by the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • 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. Also, the received signal processing unit 304 can constitute a receiving unit according to the present invention.
  • the measurement unit 305 measures the channel quality of UL based on, for example, received power of a reference signal (for example, reference signal received power (RSRP)) and / or received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ)). May be The measurement result may be output to the control unit 301.
  • a reference signal for example, reference signal received power (RSRP)
  • RSSQ reference signal received quality
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the user terminal 20 may configure a “transmitting device” in UL and may configure a “receiving device” in DL.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmitting and receiving antennas 201 are amplified by the amplifier unit 202, respectively.
  • Each transmission / reception unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, reception processing of retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, processing of HARQ), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmission / reception unit 203.
  • UCI eg, A / N of DL signal, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit DL signals (for example, at least one of DCI (including at least one of DL assignment, UL grant, and common DCI), DL data (channel), reference signal, and upper layer control information) Receive and / or transmit UL signals (eg, at least one of UL data (channel), UCI, reference signal and higher layer control information).
  • DL signals for example, at least one of DCI (including at least one of DL assignment, UL grant, and common DCI), DL data (channel), reference signal, and upper layer control information
  • Receive and / or transmit UL signals eg, at least one of UL data (channel), UCI, reference signal and higher layer control information.
  • the transmission / reception unit 203 receives a DL data channel (for example, PDSCH) in a variable-length transmission period (for example, slot, minislot, predetermined number of symbols), and / or a UL data channel (for example, For example, PUSCH) may be transmitted.
  • a DL data channel for example, PDSCH
  • a variable-length transmission period for example, slot, minislot, predetermined number of symbols
  • a UL data channel for example, For example, PUSCH
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has the other functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls, for example, at least one of UL signal generation by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405. Do.
  • control unit 401 may monitor (blind decode) the DL control channel and detect DCI for scheduling of the data channel for the user terminal 20.
  • the control unit 401 may control reception of the DL data channel based on the DCI.
  • the control unit 401 may control transmission of the UL data channel based on the DCI.
  • control unit 401 controls the arrangement of reference signals (for example, DMRS) used for demodulation of data channels (including DL data channels and / or UL data channels). Specifically, the control unit 401 determines the arrangement pattern (for example, DMRS pattern) of the reference signal in the frequency direction and / or time direction based on the number of symbols (transmission period) in which the data channel is transmitted. May be
  • control unit 401 determines the size of the precoding resource block group (PRG) in which the reference signal is arranged using the same arrangement pattern based on the number of symbols (transmission period) in which the data channel is transmitted. (1st aspect, FIG. 5).
  • PRG precoding resource block group
  • control unit 401 may determine the size of the PRG based on at least one of resource allocation (RA) type for data channel, RBG size, number of RBGs in BWP, and transmission bandwidth (first Aspect). Further, the control unit 401 may control an arrangement pattern of reference signals in the PRG.
  • RA resource allocation
  • control unit 401 may determine the PDG size based on the RBG size (FIG. 3). Also, when resource allocation to the data channel is performed in the second RA type, the control unit 401 may determine the PRG size based on the transmission bandwidth (FIG. 4).
  • control unit 401 determines the arrangement density of the reference signal in the frequency direction and / or the time direction based on the number of symbols (transmission period) in which the data channel is transmitted as the arrangement pattern of the reference signal. (Second aspect, FIGS. 6 and 7).
  • control unit 401 determines the arrangement pattern (for example, the DMRS pattern) of the reference signal based on the number of symbols (transmission period) in which the data channel is transmitted (transmission period) and / or the bandwidth (transmission bandwidth) scheduled for the data channel. ) May be determined (third aspect).
  • control unit 401 may determine the arrangement pattern (for example, DMRS pattern) of the reference signal based on higher layer signaling (for example, RRC signaling) and / or L1 signaling (for example, DCI) (third example) Aspect of
  • the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • Transmission signal generation unit 402 generates retransmission control information of UL signal and DL signal (for example, coding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from control unit 401, and outputs the result to mapping unit 403. Do.
  • the transmission signal generation unit 402 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps retransmission control information of the UL signal and the DL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources based on an instruction from the control unit 401, and outputs the retransmission control information to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 maps the reference signal to a predetermined radio resource, using the arrangement pattern determined by the control unit 401.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding) of the DL signal.
  • reception processing for example, at least one of demapping, demodulation, and decoding
  • the reception signal processing unit 404 may demodulate the DL data channel using the reference signal of the arrangement pattern determined by the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the control unit 401 and / or the measurement unit 405.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, upper layer control information by upper layer signaling, L1 / L2 control information (for example, UL grant and / or DL assignment), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
  • Measuring section 405 measures a channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from radio base station 10, and outputs the measurement result to control section 401.
  • the channel state measurement may be performed for each CC.
  • the measuring unit 405 can be configured of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring instrument, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block is realized by one physically and / or logically coupled device, or directly and / or indirectly two or more physically and / or logically separated devices. It may be connected by (for example, wired and / or wireless) and realized by the plurality of devices.
  • the wireless base station, the user terminal, and the like in the present embodiment may function as a computer that performs the process of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is performed, for example, by causing a processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs an operation. This is realized by controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may consist of one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 may store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be composed of
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • the devices shown in FIG. 13 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the channels and / or symbols may be signaling.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • a radio frame may be configured with one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured with one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • a slot may be configured with one or more symbols (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be comprised of one or more symbols in the time domain.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to allocate radio resources (such as frequency bandwidth and / or transmission power that can be used in each user terminal) to each user terminal on a TTI basis.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel coded data packet (transport block) or may be a processing unit such as scheduling and / or link adaptation. If one slot or one minislot is referred to as TTI, one or more TTIs (ie, one or more slots or one or more minislots) may be the minimum time unit of scheduling. In addition, the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a short TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a short subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be configured of one or more resource blocks, respectively.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols included in a slot or minislot, and subcarriers included in an RB
  • the number of symbols in TTI, symbol length, cyclic prefix (CP) length, and other configurations may be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from predetermined values, or may be represented by corresponding other information.
  • the radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the formulas etc. that use these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed in other manners.
  • notification of information may be physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to what is explicitly performed, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or another It may be performed by notification of information.
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication services may also be provided by the Remote Radio Head, where the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage. Point to.
  • RRH Small base station for indoor use
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • Node station Node station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point access point
  • transmission point reception point
  • femtocell small cell, and so on.
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a wireless base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the above-described radio base station 10 has.
  • “up” and / or “down” may be read as “side”.
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the specific operation to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. but not limited thereto or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) Communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark),
  • the present invention may be applied to a system utilizing another appropriate wireless communication method of and / or an extended next generation system based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to an element using the designation "first,” “second,” etc. as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof are any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof.
  • the two elements are by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and radio frequency as some non-limiting and non-exclusive examples. It can be considered “connected” or “coupled” to one another by using electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region and light (both visible and invisible) regions.

Landscapes

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Abstract

将来の無線通信システムに適するDMRSの配置パターンを実現すること。本発明の送信装置は、データチャネルを送信する送信部と、前記データチャネルの復調に用いられる参照信号の配置を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記データチャネルが送信されるシンボル数に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置パターンを決定する。

Description

送信装置、受信装置及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける送信装置、受信装置及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、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、1msのサブフレームを送信期間(スケジューリング期間)として、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、例えば、通常サイクリックプリフィクス(NCP:Normal Cyclic Prefix)の場合、サブキャリア間隔15kHzの14シンボルで構成される。当該サブフレームは、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等とも呼ばれる。
 具体的には、DLでは、2レイヤ(ランク2)以上のDLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)は、ユーザ端末固有の参照信号(例えば、DMRS:Demodulation Reference Signal)を用いて復調される。当該DMRSは、PDSCHが送信されるサブフレームの所定のリソース要素(RE:Resource element)に配置される。異なるレイヤ(アンテナポート)の複数のDMRSは、周波数分割多重(FDM)及び/又は符号分割多重(CDM)される。
 また、ULでは、ULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)は、ユーザ端末固有の参照信号(例えば、DMRS)を用いて復調される。DMRSは、サブフレーム内の所定シンボルに割り当て帯域全体に渡り配置される。異なるレイヤの複数のDMRSには異なる巡回シフト(CS:Cyclic Offset)が適用される。また、異なるユーザ端末のDMRSには異なる直交拡散符号(例えば、OCC:Orthogonal Cover Code)が適用される。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNRなど)では、データチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネルを含む、単にデータ等ともいう)の送信期間(スケジューリング期間及び/又は送信シンボル数を含む)を可変長とすることが検討されている。
 このような将来の無線通信システムにおいて、固定長(1ms)のサブフレームでデータチャネルがスケジューリングされる既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)と同様のDMRSの配置パターンを適用する場合、可変長の送信期間で送信され得るデータチャネルを適切に復調できない恐れがある。したがって、データチャネルが可変長の送信期間で送信され得る将来の無線通信システムに適するDMRSの配置パターンが望まれている。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムに適するDMRSの配置パターンを実現可能な送信装置、受信装置及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
 本発明の送信装置の一態様は、データチャネルを送信する送信部と、前記データチャネルの復調に用いられる参照信号の配置を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記データチャネルが送信されるシンボル数に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置パターンを決定することを特徴とする。
 本発明の受信装置の一態様は、データチャネルを受信する受信部と、参照信号を用いて、前記データチャネルの復調を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、前記データチャネルが送信されるシンボル数に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置パターンを決定することを特徴とする。
 本発明によれば、将来の無線通信システムに適するDMRSの配置パターンを実現できる。
第1のRAタイプの一例を示す図である。 第2のRAタイプの一例を示す図である。 第1の態様に係る第1のRAタイプのPRGサイズの決定の一例を示す図である。 第1の態様に係る第2のRAタイプのPRGサイズの決定の一例を示す図である。 図5A~5Cは、第1の態様に係る送信期間に基づくPRGサイズの決定の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第2の態様に係るDMRS密度の制御の一例を示す図である。 図7A~7Fは、第2の態様に係るDMRS密度の制御の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNRなど)では、データチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネルを含む、単にデータ等ともいう)のスケジューリング単位として、時間長を変更可能な時間単位(例えば、スロット、ミニスロット及び所定数のシンボルの少なくとも一つ)を利用することが検討されている。
 ここで、スロットは、ユーザ端末が適用するニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔及び/又はシンボル長)に基づく時間単位である。1スロットあたりのシンボル数は、サブキャリア間隔に応じて定められてもよい。例えば、サブキャリア間隔が15kHz又は30kHzである場合、当該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。一方、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。
 サブキャリア間隔とシンボル長とは逆数の関係にある。このため、スロットあたりのシンボルが同一であれば、サブキャリア間隔が高く(広く)なるほどスロット長は短くなるし、サブキャリア間隔が低く(狭く)なるほどスロット長は長くなる。
 また、ミニスロットは、スロットよりも短い時間単位である。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボル(例えば、2又は3シンボル)で構成されてもよい。スロット内のミニスロットには、スロットと同一のニューメロロジー(例えば、サブキャリア間隔及び/又はシンボル長)が適用されてもよいし、スロットとは異なるニューメロロジー(例えば、スロットよりも高いサブキャリア間隔及び/又はスロットより短いシンボル長)が適用されてもよい。
 このような将来の無線通信システムのDLでは、スロットベースでスケジューリングされるDLデータチャネル(例えば、PDSCH)の復調用の参照信号(例えば、DMRS)は、スロットの第3又は第4シンボルの固定的に配置されることが検討されている。また、非スロットベース(例えば、ミニスロットベース又はシンボルベース等ともいう)でスケジューリングされるDLデータチャネル(例えば、PDSCH又はショート(s)PDSCH等ともいう)の復調用の参照信号(例えば、DMRS)は、当該DLデータチャネルの最初の送信シンボルに配置されることが検討されている。
 一方、ULでは、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)の復調用の参照信号(例えば、DMRS)の位置(例えば、開始位置)は、スケジューリングされるULデータの開始位置に基づいて固定されてもよいし、及び/又は、スロット又はミニスロットの開始位置に基づいて決定されてもよい。当該DMRSの配置位置は、スケジューリングされるULデータの送信期間に応じて変更されてもよい。
 以下では、DLデータチャネル及びULデータチャネルをそれぞれPDSCH及びPUSCHと呼ぶが、DLデータチャネル及びULデータチャネルの呼称はこれらに限られない。DLデータチャネルは、DL共有チャネル等とも呼ばれ、DLデータ(上位レイヤ制御情報を含んでもよい)の送信に用いられるチャネルであればよい。また、ULデータチャネルは、UL共有チャネル等とも呼ばれ、ULデータ(及び/又は上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Channel)の送信に用いられるチャネルであればよい。
 また、PDSCH及び/又はPUSCH(PDSCH/PUSCH)の復調用の参照信号をDMRSと呼ぶが、復調用参照信号、パイロット信号又はチャネル推定用の参照信号等と呼ばれてもよい。当該DMRSは、ユーザ端末固有の参照信号であってもよい。
 また、将来の無線通信システムでは、ユーザ端末に対するリソース割り当て(RA:Resource Allocation)に用いられる(ユーザ端末が利用可能な)帯域(BWP:Bandwidth part)に基づいて、リソースブロックグループ(RBG)のサイズが変更されることも検討されている。RBGは、一以上のリソースブロック(RB:Resource Block、PRB:Physical Resource Block等ともいう)で構成される。RBGは、DLデータ及び/又はULデータに対する周波数リソースの割り当て単位としても用いられてもよい。
 RBGあたりのRB数(サイズ又はRBGサイズ等ともいう)及び/又はBWP内のRBGの数(RBG数等ともいう)は、例えば、以下の(1)~(5)の少なくとも一つを用いて決定されてもよい。
 (1)RBG単位での周波数リソースの割り当て(DL RAタイプ0)に用いられるビットマップのサイズが上位レイヤシグナリングにより設定(configure)され、RBGサイズ及びRBG数の双方が、BWPを構成するRBの数(サイズ、BWPサイズ又は帯域幅等ともいう)及び/又は当該ビットマップのサイズ(ビット数)に基づいて決定されてもよい。
 (2)RBGサイズが上位レイヤシグナリングにより設定及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Channel))により指示され、BWP内のRBG数が、上記BWPサイズ及び/又はRBGサイズに基づいて決定されてもよい。
 (3)RBGサイズ及び/又はRBG数は、DCIのフォーマット(DCIフォーマット)又はDCIフォーマットのサイズ(ビット数)に基づいて、決定されてもよい。例えば、小さいサイズのDCIには、通常のサイズのDCIより大きいRBGサイズが決定されてもよい。
 (4)RBGサイズ及び/又はRBG数は、DLデータ及び/又はULデータが送信されるシンボル数(送信期間等ともいう)に基づいて、決定されてもよい。例えば、より短い送信期間には、より長い送信期間のRBGサイズよりも大きいRBGサイズが決定されてもよい。
 (5)RBGサイズ及び/又はRBG数は、BWPサイズに基づいて決定されてもよい。例えば、BWPが10RB以下で構成される場合RBGサイズは1RB、BWPが11-26RBで構成される場合RBGサイズは2RB、BWPが27-63RBで構成される場合RBGサイズは3RB、BWPが64RB以上で構成される場合RBGサイズは4RBであってもよい。
 また、将来の無線通信システムでは、PDSCHにマルチキャリア波形(例えば、サイクリックプリフィクス(CP:Cyclic Prefix)-OFDM波形)が用いることが検討されている。一方、PUSCHには、シングルキャリア波形(例えば、DFT拡散OFDM波形)及び/又はマルチキャリア波形(CP-OFDM波形)を用いることが検討されている。DFT拡散OFDM波形では、低PAPR(Peak to Average Power Ratio)の実現のため、連続した送信帯域にPUSCHが割り当てられる。
 また、将来の無線通信システムにおけるPDSCH/PUSCHのリソース割り当て(RA)は、一以上の方式(タイプ)をサポートすることが検討されている。例えば、ビットマップを用いた第1のRAタイプ(RAタイプ0又はDL RAタイプ0等ともいう)と、割り当てリソースの開始位置と送信帯域幅を用いた第2のRAタイプ(RAタイプ1、又は、DL RAタイプ2及び/又はUL RAタイプ0等ともいう)とを含んでもよい。
 第1のRAタイプでは、一以上のRBで構成されるRBG毎のビットマップによりPDSCH/PUSCHに対する割り当てリソースが示される。図1に示すように、第1のRAタイプでは、不連続の周波数リソースがPDSCH/PUSCHに割り当てられ得る。このため、第1のRAタイプは、マルチキャリア波形(例えば、CP-OFDM波形)のPDSCH/PUSCHに適用されてもよい。
 図1は、第1のRAタイプの一例を示す図である。図1では、BWPが64個のRB#0-#63で構成されるものとする。また、BWPは、15個のRBG#0~#15で構成され、RBGサイズは4RBであるものとする。なお、図1は例示にすぎず、BWPサイズ、RBG数及びRBGサイズは図示するものに限られない。また、図1では、PDSCHが例示されるが、当該ビットマップをPUSCHに対するリソース割り当てにも適用可能である。
 図1に示すように、ビットマップのビット数は、BWP内のRBG数以上であればよい(例えば、図1では、当該ビット数は当該RBG数と等しい)。例えば、図1では、対応するビットが“1”であるRBG#0、#1、#3及び#14がPDSCHに割り当てられる。当該ビットマップを含むDCI(DCIフォーマット)を用いて、ユーザ端末に対するPDSCHがスケジューリングされる。
 第2のRAタイプは、リソースブロックの開始位置(開始リソースブロック又はRBSTART等ともいう)及び送信帯域幅(送信帯域幅、割り当てリソースブロックの長さ又はLCRBs(LCRBs≧1)等ともいう)によりPDSCH/PUSCHに対する割り当てリソースが示される。図2に示すように、第2のRAタイプでは、連続した周波数リソースがPDSCH/PUSCHに割り当てられる。このため、第2のRAタイプは、マルチキャリア波形(例えば、CP-OFDM波形)のPDSCH/PUSCHだけでなく、シングルキャリア波形(例えば、DFT拡散OFDM波形)のPUSCHにも適用されてもよい。
 図2は、第2のRAタイプの一例を示す図である。図2では、BWPが64個のRB#0-#63で構成されるものとする。図2では、リソースブロックの開始位置(RBSTART)及び送信帯域幅(LCRBs)により指定される一以上の連続するリソースブロック(RB)が、PDSCH又はPUSCHに割り当てられる。
 例えば、図2では、RB#6を開始位置として、連続する12個のRB#6~#17がPDSCH又はPUSCHに割り当てられる。このように、図2では、RBG単位ではなく、RB単位PDSCH又はPUSCHに対するリソースが割り当てられる。ユーザ端末は、DCIに含まれるリソース識別子(RIV:Resource Indication Value)に基づいて、PDSCH又はPUSCHに割り当てられるRB#6~#17を決定してもよい。当該RIVは、BWPサイズ、開始位置(RBSTART)及び送信帯域幅(LCRBs)の少なくとも一つに基づいて決定されればよい。
 ところで、非スロットベースのスケジューリング(例えば、ミニスロットベースのスケジューリング又はシンボルベースのスケジューリング等ともいう)がユーザ端末に設定される場合、PDSCH/PUSCHが送信されるシンボル数(送信期間)は可変となり得る。例えば、当該送信期間は、最小1シンボルから最大スロット内のシンボル数-1となり得る。一般に、PDSCH/PUSCHの送信期間が減少する場合、当該PDSCH/PUSCHに割り当てられる帯域幅は増加することが期待される。
 PDSCH/PUSCHの送信期間(スケジューリング期間及び/又は送信シンボル数を含む)に応じて、最適なDMRSの周波数方向及び/又は時間方向における位置及び/又は密度(配置パターン等ともいう)は異なる。したがって、PDSCH/PUSCHの送信期間が可変である場合、チャネル推定精度及び低い符号化率を維持しながら、拡張性のある(scalable)、かつ、簡潔な(simple)DMRSの配置パターンを実現することが望まれている。
 そこで、本発明者らは、PDSCH/PUSCHの送信期間に基づいて、DMRSの配置パターン(DMRSパターン)を決定することで、可変の送信期間で送信されるPDSCH/PUSCHのチャネル推定精度及び低い符号化率を維持しながら、拡張性のある、かつ、簡潔なDMRSの配置パターンを実現することを着想した。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、「送信装置」は、ULではPUSCHを送信するユーザ端末であり、DLではPDSCHを送信する無線基地局であってもよい。「受信装置」は、ULではPUSCHを受信する無線基地局であり、DLではPDSCHを受信するユーザ端末であってもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、同一の配置パターンを用いてDMRSが配置されるプリコーディングリソースブロックグループ(PRG)のサイズが決定されてもよい。PRGとは、同一のプリコーディングウェイトが適用される一以上のRBのグループであってもよい。
 第1の態様において、データチャネル(PDSCH/PUSCH)が送信されるシンボル数(送信期間)、当該データチャネルに対するリソース割り当て(RA)タイプ(例えば、上記第1のRAタイプ又は第2のRAタイプ)、RBGサイズ、BWP内のRBG数の少なくとも一つに基づいて、PRGのサイズが決定されてもよい。
 また、DMRSが配置されるシンボルの数及び位置、サブキャリアの数及び位置の少なくとも一つが、DMRSパターンとして、N(N≧1)個のRB内で規定されればよい。ここで、PRGサイズは、N*K(Kは、正の整数)と等しくてもよい。例えば、DMRSパターンは、N個のRBあたりのサブキャリア数Xで規定されてもよい。
<第1のRAタイプ用のPRG>
 第1のRAタイプ(例えば、図1)が適用される場合、1PRGを構成するRB数(PRGのサイズ又はPRGサイズ等ともいう)は、連続する1以上のRBGを構成するRB数(すなわち、RBGサイズ又は連続する複数のRBGを構成するRB数)と等しくともよい。
 図3は、第1の態様に係る第1のRAタイプのPRGサイズの決定の一例を示す図である。図3では、BWPが100個のRB#0-#99で構成され、RBGサイズは4RBであり、BWP内に25個のRBG#0-#24が設けられるものとする。また、1スロットが7シンボルで構成されるものとする。なお、図3は例示にすぎず、BWP内のRB数、RBGサイズ、RBG数、1スロット内のシンボル数は図3に示すものに限られない。
 また、図3では、第1のRAタイプのビットマップにより、ユーザ端末に対するPDSCHに少なくともRBG#0、#1及び#24が割り当てられるものとする。なお、図3では、PDSCHが例示されるが、CP-OFDM波形のPUSCHにも同様の方式を適用可能である。
 例えば、図3では、PRGサイズがRBGサイズ(4RB)と等しく設定される。図3では、一つのDMRSパターンが適用されるRB数N=1であるので、所定の係数K=4である。また、DMRSパターンとして、N(ここでは、N=1)個のRBあたりのサブキャリア数X=2が規定されてもよい。なお、図3では、同一のREに一以上のDMRSがCDMされてもよい。
 図3において、同一のPRG(ここでは、同一のRBG)に属するRBには、同一のDMRSパターンが適用される。例えば、図3のRB#3では、1スロット内のシンボル#0のサブキャリア#0及び#5にDMRSが配置される。RB#3と同一のRBG#0(PRG)に属するRB#0~#2にも、RB#3と同一のDMRSパターンが適用される。
 一方、図3では、異なるPRG(ここでは、異なるRBG)に属する複数のRB間では、異なるDMRSパターンが適用されてもよい。例えば、図3のRB#99は、上記RB#3とは異なるRBG#24(PRG)に属するので、上記RB#3とは異なり、1スロット内のシンボル#0のサブキャリア#2及び#6にDMRSが配置される。このように、RB#99と同一のRBG#24に属するRB#96~#99にも、RB#99と同一のDMRSパターンが適用される。
 このように、異なるPRG間では、DMRSパターン(例えば、DMRSが配置されるシンボルの数及び位置、サブキャリアの数及び位置、巡回シフト(CS)値、OCCの少なくとも一つ)が異なればよい。なお、図3において、異なるPRG間(例えば、周波数方向に連続するPRG間)で同一のDMRSパターンが設定されてもよい。また、図3において連続する複数のRBG(例えば、2つのRBG#0及び#1)で1PRGが構成されてもよい。
 図3に示すように、1PRGがRBGサイズに基づいて構成される場合、第1のRAタイプにより不連続のRBGがPDSCH/PUSCHに割り当てられる場合に、DMRSパターンを適切に制御できる。
<第2のRAタイプ用のPRG>
 第2のRAタイプ(例えば、図2)が適用される場合、PRGサイズは、送信帯域幅(LCRBs)と等しい、又は、当該送信帯域幅のサブセットと等しくともよい。当該サブセットを構成するRB数は、当該送信帯域幅を構成するRB数よりも小さい。
 図4は、第1の態様に係る第2のRAタイプのPRGサイズの決定の一例を示す図である。図4では、BWPが100個のRB#0-#99で構成され、PDSCHに割り当てられるRBの開始位置(RBSTART)が0であり、送信帯域幅(LCRBs)が8であり、PDSCHにRB#0~#7が割り当てられるものとする。また、1スロットが7シンボルで構成されるものとする。
 なお、図4は例示にすぎず、BWP内のRB数、RBSTART、LCRBs、1スロット内のシンボル数は図4に示すものに限られない。また、図4では、PDSCHが例示されるが、CP-OFDM波形及び/又はDFT拡散OFDM波形のPUSCHにも同様の方式を適用可能である。
 例えば、図4では、PRGサイズが送信帯域幅(LCRBs)と等しく設定される。図4では、一つのDMRSパターンが適用されるRB数N=1であるので、所定の係数K=4である。また、DMRSパターンとして、N(ここでは、N=1)RBあたりのサブキャリア数X=2が規定されてもよい。なお、図示しないが、送信帯域幅内に複数のサブセットが設けられ、サブセット毎にPRGが構成されてもよい。
 図4では、PRGが送信帯域幅(LCRBs)全体で構成されるので、PRGに属するRBには、同一のDMRSパターンが適用される。例えば、図4のRB#3では、1スロット内のシンボル#0のサブキャリア#0及び#5にDMRSが配置される。送信帯域幅内の他のRB(ここでは、#0~#2、#4~#7)についても、RB#3と同一のDMRSパターンが適用される。
 図4に示すように、1PRGが送信帯域幅(LCRBs)に基づいて構成される場合、第2のRAタイプにより連続するRBがPDSCH/PUSCHに割り当てられる場合に、DMRSパターンを適切に制御できる。
<送信期間に基づくPRG制御>
 以上のように、BWP内のRB数、BWP内のRBG数、RBGサイズ、割り当てRBの開始位置(RBSTART)、送信帯域幅(LCRBs)及びRAタイプの少なくとも一つに基づいて、PRGサイズは決定されてもよい。当該PRGサイズは、PDSCH/PUSCHが送信されるシンボル数(送信期間)に基づいて制御されてもよい。
 図5は、第1の態様に係る送信期間に基づくPRGサイズの決定の一例を示す図である。図5では、BWPがn個のRB#0~#n-1(ここでは、n≧16)で構成されるものとする。なお、図5では、上記第1のRAタイプ又は第2のRAタイプのいずれが用いられてもよい。また、図5では、PDSCHが例示されるがPUSCHにも同様の方式を適用可能である。
 図5Aでは、7シンボルで構成されるスロット、図5Bでは、4シンボルで構成されるミニスロット、図5Cでは、2シンボルで構成されるミニスロットが示される。図5A~5Cに示すように、PRGサイズは、PDSCHの送信期間に基づいて変更されてもよい。具体的には、PDSCHの送信期間が短くなるにつれて、PRGサイズは大きく決定されてもよい。
 例えば、図5Aでは、7シンボルのスロットでPRGが4RBで構成される。図5Bでは、4シンボルのミニスロットでPRGが8RBで構成される。図5Cでは、2シンボルのミニスロットでPRGが16RBで構成される。このように、PDSCHの送信期間(スロット(又はミニスロット)のシンボル数)に応じてPRGサイズが変更される場合、PRG内の全体のDMRSの数及び/又は密度を略等しくすることができる。
 以上のように、第1の態様では、PDSCH/PUSCHが送信されるシンボル数(送信期間)に基づいて、同一のDMRSパターンが適用されるPRGサイズが決定されるので、可変の送信期間で送信されるPDSCH/PUSCHのチャネル推定精度及び低い符号化率を維持しながら、拡張性のある、かつ、簡潔なDMRSの配置パターンを実現できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、DMRSパターンとして、PDSCH/PUSCHの送信シンボル数(送信期間)に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向におけるDMRSの配置密度(DMRS密度)が決定される。具体的には、PDSCH/PUSCHの送信シンボル数に基づいて、DMRSが配置されるサブキャリア数、シンボル数、密度、DMRSのアンテナポート(DMRSポート等ともいう)の数、CS値及びOCCの少なくとも一つが制御されてもよい。
 図6は、第2の態様に係るDMRS密度の制御の一例を示す図である。図6A及び6Bでは、14シンボルで構成されるスロットが示される。なお、図6では、PDSCHのDMRSが例示されるがPUSCHのDMRSにも同様の方式を適用可能である。なお、図6A及び6Bに示すスロットの構成(例えば、シンボル数、チャネルの種類、チャネルの配置シンボルの少なくとも一つなど)は例示にすぎず、これに限られない。
 図6Aでは、1スロット内の3シンボル#0~#2にDL制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)が配置され、8シンボル#3~#10にPDSCHが配置され、2シンボル#12及び#13にUL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)が配置される。シンボル#11は、DLとULとの切り替え用のガード期間(GP:Guard Period)として使用される。例えば、図6Aでは、DMRSは、PDSCHが最初に送信されるシンボル#3の2サブキャリア#0及び#5に配置される。
 また、図6Bでは、1スロット内の12シンボル#0~#11にPDSCHが配置され、1シンボル#13にPUCCHが配置される。シンボル#12は、GPとして使用される。例えば、図6Bでは、DMRSポート#1及び#2は、それぞれ、PDSCHが最初に送信されるシンボル#0のサブキャリア#0、#5及び#1、#6に配置される。更に、図6Bでは、DMRSポート#1及び#2は、それぞれ、シンボル#7のサブキャリア#3、#8及び#4、#9にも配置される。
 図6Bでは、図6Aと比べて、PDSCHの送信シンボル数が増加するので、DMRSが配置されるシンボル数と、DMRSポート数が増加する。なお、図示しないが、PDSCHの送信シンボル数が増加する場合、1シンボル内で同一のDMRSポートが配置されるサブキャリア数が増加してもよい。
 図7は、第2の態様に係るDMRS密度の制御の他の例を示す図である。図7A~7Dでは、それぞれ、1、2、4、6シンボルで構成されるスロット(ミニスロット等とも呼ばれる)、図7E、7Fでは、それぞれ、10、14シンボルで構成されるスロットが示される。
 図7A~7Dに示すように、PDSCH/PUSCHの送信シンボル数が増加するにつれて、1RB内でDMRSが配置されるサブキャリア数を増加させることで、1シンボルあたりのDMRS密度を増加させてもよい。
 また、図7E及び7Fに示すように、PDSCH/PUSCHの送信シンボル数が増加するにつれて、当該送信シンボル内でDMRSが配置されるシンボル数を増加させることで、PDSCH/PUSCHの割り当てリソースにおいてDMRSが配置されるREを増加させてもよい。
 第2の態様では、PDSCH/PUSCHの送信シンボル数(送信期間)に基づいて、DMRS密度が決定されるので、可変の送信期間で送信されるPDSCH/PUSCHのチャネル推定精度及び低い符号化率を維持しながら、拡張性のある、かつ、簡潔なDMRSの配置パターンを実現できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、DMRSパターンのユーザ端末に対するシグナリングについて説明する。なお、第3の態様は、第1及び/又は第2の態様に適用可能である。また、第3の態様は、PDSCH/PUSCHのDMRSパターンに適用可能である。第3の態様において、ユーザ端末において使用されるDMRSパターンは、黙示的に(implicitly)シグナリングされてもよいし、明示的に(explicitly)シグナリングされてもよい。
 黙示的にシグナリングされる場合、ユーザ端末は、PDSCH/PUSCHの送信シンボル数(送信期間)に基づいて、PDSCH/PUSCHのDMRSパターンを決定してもよい。また、ユーザ端末は、当該送信シンボル数と、PDSCH/PUSCHがスケジューリングされる帯域幅に基づいて、PDSCH/PUSCHのDMRSパターンを決定してもよい。
 明示的にシグナリングされる場合、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリング及び/又はL1シグナリングに基づいて、PDSCH/PUSCHのDMRSパターンを決定してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図8は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
 図8に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するスロット(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム又はサブフレーム等ともいう)、及び/又は、相対的に短い時間長を有するスロット(ミニスロット、ショートTTI又はショートサブフレーム等ともいう)が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレームが適用されてもよい。
 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、30~70GHz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することができる。
 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、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などの少なくとも一つが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又は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PUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHの再送制御情報(A/N、HARQ-ACK、HARQ-ACKビット又はA/Nコードブック等ともいう)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL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が伝送される。PDSCHの再送制御情報(A/N、HARQ-ACK)チャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図9は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。無線基地局10は、ULにおいて「受信装置」を構成し、DLにおいて「送信装置」を構成してもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つなどの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化及び/又は逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、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)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント、ULグラント、共通DCIの少なくとも一つを含む)、DLデータ(チャネル)、参照信号及び上位レイヤ制御情報の少なくとも一つ)を送信し、及び/又は、UL信号(例えば、ULデータ(チャネル)、UCI、参照信号及び上位レイヤ制御情報の少なくとも一つ)を受信する。
 具体的には、送受信部103は、可変長の送信期間(例えば、スロット、ミニスロット、所定のシンボル数)において、DLデータチャネル(例えば、PDSCH)を送信し、及び/又は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)を受信してもよい。
 図10は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図10は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図10に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。また、制御部301は、データチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネルを含む)のスケジューリングを制御してもよい。
 また、制御部301は、データチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネルを含む)の復調に用いられる参照信号(例えば、DMRS)の配置を制御する。具体的には、制御部301は、当該データチャネルが送信されるシンボル数(送信期間)に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における当該参照信号の配置パターン(例えば、DMRSパターン)を決定してもよい。
 また、制御部301は、当該データチャネルが送信されるシンボル数(送信期間)に基づいて、同一の配置パターンを用いて参照信号が配置されるプリコーディングリソースブロックグループ(PRG)のサイズを決定してもよい(第1の態様、図5)。
 また、制御部301は、データチャネルに対するリソース割り当て(RA)タイプ、RBGサイズ、BWP内のRBG数、送信帯域幅の少なくとも一つに基づいて、PRGのサイズを決定してもよい(第1の態様)。また、制御部301は、PRG内の参照信号の配置パターンを制御してもよい。
 例えば、制御部301は、第1のRAタイプでデータチャネルに対するリソース割り当てが行われる場合、RBGサイズに基づいてPDGサイズを決定してもよい(図3)。また、制御部301は、第2のRAタイプでデータチャネルに対するリソース割り当てが行われる場合、送信帯域幅に基づいてPRGサイズを決定してもよい(図4)。
 また、制御部301は、上記参照信号の配置パターンとして、当該データチャネルが送信されるシンボル数(送信期間)に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置密度を決定してもよい(第2の態様、図6及び7)。
 また、制御部301は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び/又はL1シグナリング(例えば、DCI)による参照信号の配置パターン(例えば、DMRSパターン)の通知を制御してもよい(第3の態様)。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ(チャネル)、DCI、DL参照信号、上位レイヤシグナリングによる制御情報の少なくとも一つを含む)を生成して、マッピング部303に出力してもよい。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。例えば、マッピング部303は、制御部301によって決定される配置パターンを用いて、参照信号を所定の無線リソースにマッピングする。
 マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部304は、制御部301によって決定される配置パターンの参照信号を用いて、ULデータチャネルを復調してもよい。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。
 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。また、受信信号処理部304は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部305は、例えば、参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図11は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。ユーザ端末20は、ULにおいて「送信装置」を構成し、DLにおいて「受信装置」を構成してもよい。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント、ULグラント、共通DCIの少なくとも一つを含む)、DLデータ(チャネル)、参照信号及び上位レイヤ制御情報の少なくとも一つ)を受信し、及び/又は、UL信号(例えば、ULデータ(チャネル)、UCI、参照信号及び上位レイヤ制御情報の少なくとも一つ)を送信する。
 具体的には、送受信部203は、可変長の送信期間(例えば、スロット、ミニスロット、所定のシンボル数)において、DLデータチャネル(例えば、PDSCH)を受信し、及び/又は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)を送信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図12は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図12においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、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ものとする。図12に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部401は、DL制御チャネルをモニタリング(ブラインド復号)し、ユーザ端末20に対するデータチャネルのスケジューリング用のDCIを検出してもよい。制御部401は、当該DCIに基づいてDLデータチャネルの受信を制御してもよい。また、制御部401は、当該DCIに基づいてULデータチャネルの送信を制御してもよい。
 また、制御部401は、データチャネル(DLデータチャネル及び/又はULデータチャネルを含む)の復調に用いられる参照信号(例えば、DMRS)の配置を制御する。具体的には、制御部401は、当該データチャネルが送信されるシンボル数(送信期間)に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における当該参照信号の配置パターン(例えば、DMRSパターン)を決定してもよい。
 また、制御部401は、当該データチャネルが送信されるシンボル数(送信期間)に基づいて、同一の配置パターンを用いて参照信号が配置されるプリコーディングリソースブロックグループ(PRG)のサイズを決定してもよい(第1の態様、図5)。
 また、制御部401は、データチャネルに対するリソース割り当て(RA)タイプ、RBGサイズ、BWP内のRBG数、送信帯域幅の少なくとも一つに基づいて、PRGのサイズを決定してもよい(第1の態様)。また、制御部401は、PRG内の参照信号の配置パターンを制御してもよい。
 例えば、制御部401は、第1のRAタイプでデータチャネルに対するリソース割り当てが行われる場合、RBGサイズに基づいてPDGサイズを決定してもよい(図3)。また、制御部401は、第2のRAタイプでデータチャネルに対するリソース割り当てが行われる場合、送信帯域幅に基づいてPRGサイズを決定してもよい(図4)。
 また、制御部401は、上記参照信号の配置パターンとして、当該データチャネルが送信されるシンボル数(送信期間)に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置密度を決定してもよい(第2の態様、図6及び7)。
 また、制御部401は、データチャネルが送信されるシンボル数(送信期間)及び/又は当該データチャネルにスケジューリングされる帯域幅(送信帯域幅)に基づいて、参照信号の配置パターン(例えば、DMRSパターン)を決定してもよい(第3の態様)。
 また、制御部401は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)及び/又はL1シグナリング(例えば、DCI)に基づいて、参照信号の配置パターン(例えば、DMRSパターン)を決定してもよい(第3の態様)。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号、DL信号の再送制御情報を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号、DL信号の再送制御情報を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。例えば、マッピング部403は、制御部401によって決定される配置パターンを用いて、参照信号を所定の無線リソースにマッピングする。
 マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調及び復号の少なくとも一つなど)を行う。例えば、受信信号処理部404は、制御部401によって決定される配置パターンの参照信号を用いて、DLデータチャネルを復調してもよい。
 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、制御部401及び/又は測定部405に出力してもよい。受信信号処理部404は、例えば、上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント及び/又はDLアサインメント)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図13は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び書き込みの少なくとも一つを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、図13に示す各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において一つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅及び/又は送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング及び/又はリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボルの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び/又は「下り」は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (6)

  1.  データチャネルを送信する送信部と、
     前記データチャネルの復調に用いられる参照信号の配置を制御する制御部と、を具備し、
     前記制御部は、前記データチャネルが送信されるシンボル数に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置パターンを決定することを特徴とする送信装置。
  2.  前記制御部は、前記シンボル数に基づいて、同一の配置パターンを用いて前記参照信号が配置されるプリコーディングリソースブロックグループ(PRG)のサイズを決定することを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記制御部は、前記データチャネルに対するリソース割り当てタイプ、リソースブロックグループ(RBG)のサイズ、前記送信装置が利用可能な帯域内のRBGの数、前記データチャネルの送信帯域幅の少なくとも一つに基づいて、前記PRGのサイズを決定することを特徴とする請求項2に記載の送信装置。
  4.  前記制御部は、前記配置パターンとして、前記シンボル数に基づいて、前記周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置密度を決定することを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  5.  データチャネルを受信する受信部と、
     参照信号を用いて、前記データチャネルの復調を制御する制御部と、を具備し、
     前記制御部は、前記データチャネルが送信されるシンボル数に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置パターンを決定することを特徴とする受信装置。
  6.  データチャネルを送信する工程と、
     前記データチャネルの復調に用いられる参照信号の配置を制御する工程と、
     前記データチャネルが送信されるシンボル数に基づいて、周波数方向及び/又は時間方向における前記参照信号の配置パターンを決定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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