WO2019016951A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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Abstract
要求条件が異なる複数のULデータ及び/又は複数のUCIの送信を適切に制御すること。本発明のユーザ端末は、第1の上りリンク(UL)データチャネルを用いて第1の上りリンク制御情報(UCI)及び/又は第1のULデータを送信し、及び/又は、第2のULデータチャネルを用いて第2のUCI及び/又は第2のULデータを送信する送信部と、前記第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が前記第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信を制御する制御部と、を具備する。
Description
本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE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のサブフレームを一以上のトランスポートブロック(TB:Transport Block)の送信期間(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。
また、既存のLTEシステムでは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Channel)により所定のタイミング(例えば、当該DCIから4ms以降、スケジューリングタイミング又はPUSCHタイミング等ともいう)のULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)がスケジューリングされる。ULデータは、当該ULデータチャネルを用いて送信される。
また、既存のLTEシステムでは、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)がユーザ端末から無線基地局に送信される。当該UCIは、DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)に対する送達確認情報(例えば、ACK又はNACK(Acknowledge又はNegative ACK)、A/N、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK等ともいう)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)及びスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)の少なくとも一つを含む。当該UCIは、UL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上記ULデータチャネルを用いて送信される。
将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、massive MTC(Machine Type Communication))、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))など、要求条件(requirement)の異なる複数のユースケースが想定される。なお、これらのユースケースの呼称は前記に限られるものではない。例えばURLLCは、Critical MTC、Ultra-reliable MTC、Mission Critical Communications、などと呼ばれてもよい。
このような将来の無線通信システムでは、要求条件が異なる複数のULデータ及び/又は複数のUCIが同一のユーザ端末から送信されることが想定される。この場合、第1の要求条件(例えば、eMBB用(又はURLLC用))に基づくULデータチャネルがスケジューリングされる期間(スケジューリング期間(scheduled duration))の少なくとも一部と、第2の要求条件(例えば、URLLC用(又はeMBB用))のULデータ及び/又はUCIの送信タイミングが重複することが想定される。
したがって、将来の無線通信システムでは、要求条件が異なる複数のULデータ及び/又は複数のUCIの送信を適切に制御することが望まれる。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、要求条件が異なる複数のULデータ及び/又は複数のUCIの送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
本発明のユーザ端末の一態様は、第1の上りリンク(UL)データチャネルを用いて第1の上りリンク制御情報(UCI)及び/又は第1のULデータを送信し、及び/又は、第2のULデータチャネルを用いて第2のUCI及び/又は第2のULデータを送信する送信部と、前記第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が前記第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、要求条件が異なる複数のULデータ及び/又は複数のUCIの送信を適切に制御できる。
将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、例えば、eMBB、URLLC、massive MTCなどの要求条件が異なる複数のユースケースが想定される。例えば、eMBBでは、URLLCよりも高い性能(performance)、高い効率性(efficiency)及び高い容量(capacity)の少なくとも一つが要求される。一方、URLLCでは、eMBBよりも高い信頼性(reliability)及び/又は低い遅延(latency)が要求される。
このような将来の無線通信システムでは、要求条件が異なる複数のULデータ(例えば、eMBB用のULデータ及びURLLC用のULデータ)及び/又は複数のUCI(例えば、eMBB用のUCI及びURLLC用のUCI)が同一のユーザ端末から送信されることが想定される。
例えば、将来の無線通信システムでは、eMBB用のPUSCHがスケジューリングされる期間の少なくとも一部と、URLLC用のULデータ及び/又はUCIの送信タイミングが重複することが想定される。反対に、URLLC用のPUSCHがスケジューリングされる期間の少なくとも一部と、eMBB用のULデータ及び/又はUCIの送信タイミングが重複することも想定される。この場合、同一のユーザ端末に対するeMBB及びURLLCの双方のサービスを、URLCCの遅延削減及び/又は信頼性に対する要求条件を損なうことなく、どのように実現するかが問題となる。
そこで、本発明者らは、要求条件が異なる複数のULデータ及び/又は複数のUCIの送信を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。具体的には、第2の要求条件を満たすよう制御される(第2の要求条件に基づいて制御される)ULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が、第1の要求条件を満たすよう制御される(第1の要求条件に基づいて制御される)UCI及び/又はULデータの送信タイミングと重複する場合、当該第1の要求条件を満たすよう制御されるUCI及び/又はULデータの送信を制御することを着想した(第1の態様)。
また、第1の要求条件のULデータチャネル又は第2の要求条件のULデータチャネルにおいて第1の要求条件又は第2の要求条件のいずれのUCIがピギーバックされるかに基づいて、当該UCIに割り当てられるリソースの量及び/又は送信電力を制御することを着想した(第2の態様)。
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、本実施の形態において、第1の要求条件に基づいて制御されるULデータチャネルは、例えば、eMBB(又はURLLC)用のPUSCHであり、第1のULデータチャネル又は第1のパラメータ(又はパラメータセット)に基づくULデータチャネル等と言い換えられてもよい。また、第2の要求条件に基づいて制御されるULデータチャネルは、例えば、URLLC(又はeMBB)用のPUSCHであり、第2のULデータチャネル又は第2のパラメータ(又はパラメータセット)に基づくULデータチャネル等と言い換えられてもよい。
また、当該第1及び第2のULデータチャネルは、上位レイヤシグナリング等によってそれぞれ1つまたは複数の論理チャネルグループ(LCG:Logical Channel Group)と紐づけられており、前記第1及び第2のULデータチャネルのいずれを送信するかに応じて、前記ULデータチャネルに紐づけられた前記1つまたは複数のLCGに対応するデータを送信する(紐づけられていないLCGに対応するデータは送信しない)ものとしてもよい。各LCGは、前記第1及び第2のULデータチャネルのいずれか一方に紐づけられてもよいし、両方に紐づけられてもよい。
また、本実施の形態において、第1の要求条件に基づいて制御されるULデータ及び/又はUCIは、例えば、eMBB(又はURLLC)用のULデータ及び/又はUCIであり、第1のULデータ及び/又は第1のUCI等と言い換えられてもよい。また、第2の要求条件に基づいて制御されるULデータ及び/又はUCIは、例えば、URLLC(又はeMBB)用のULデータ及び/又はUCIであり、第2のULデータ及び/又は第2のUCI等と言い換えられてもよい。
また、以下では、第1及び第2の要求条件について例示するが、要求条件は2つに限られず、3以上の要求条件の複数のULデータ及び/又は複数のUCIの送信制御にも適宜適用可能である。また、異なる要求条件の複数のULデータ及び/又は複数のUCIは、異なる期間(例えば、スロット及びミニスロット、又は、異なるシンボル数)で送信されてもよいし、同一の期間(例えば、ミニスロット又は同一のシンボル数)で送信されてもよい。
本実施の形態において、DCIによりスケジューリングされるPUSCHにより、eMBB用のULデータ及び/又はURLLC用のULデータが送信される。スケジューリングされたPUSCHによりどちらの要求条件(サービス)のULデータを送信するかは、(1)PUSCHをスケジューリングするDCIそのもの(例えば、DCIフォーマット及び/又はペイロード)、(2)当該DCI内の特定のフィールド(例えば、1ビットのフィールドを設け、その値でいずれのULデータであるかを判定)、(3)当該DCIが検出されるDL制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)のリソースセット(CORESET:control resource set)(例えば、CORESET1とCORESET2でPDCCHのモニタリング(ブラインド検出)を試行することが設定され、いずれのCORESETに含まれるPDCCHが検出されたかに応じて、いずれのULデータであるかを判定)、(4)PUSCHがスケジューリングされるキャリア及び/又は帯域(BWP:bandwidth-part)(例えばあらかじめ設定された複数のキャリア及び/又はBWPのうち、いずれにPUSCHがスケジューリングされたかに応じて、いずれのULデータであるかを判定)の少なくとも一つにより、識別されてもよい。
また、ユーザ端末によって送信されるUCIには、(1)eMBB用のSR、(2)URLLC用のSR、(3)eMBB用のPDSCHに対するHARQ-ACK、(4)URLLC用のPDSCHに対するHARQ-ACK、(5)eMBB用のCSI(例えば、10%のブロック誤り率(BLER:Block Error Rate)を目標とする場合のチャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)、及び/又は、変調方式及び/又は符号化率(MCS:Modulation and Coding Scheme)を示す情報)、(6)URLLC用のCSI(例えば、0.001%のブロック誤り率を目標とするCQI及び/又はMCSを示す情報)の少なくとも一つが含まれてもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、eMBB用のULチャネル及び/又はUL信号と、URLLC用のULチャネル及び/又はUL信号とが衝突する場合における、UCI及び/又はULデータ(UCI/ULデータ)の送信制御について説明する。具体的には、URLLC(又はeMBB)用のPUSCH(第2のULデータチャネル)のスケジューリング期間の少なくとも一部が、eMBB(又はURLLC)用のUCI/ULデータ(第1のUCI/第1のULデータ)の送信タイミングと重複する場合における、eMBB(又はURLLC)用のUCI/ULデータの送信制御について説明する。
第1の態様では、eMBB用のULチャネル及び/又はUL信号と、URLLC用のULチャネル及び/又はUL信号とが衝突する場合における、UCI及び/又はULデータ(UCI/ULデータ)の送信制御について説明する。具体的には、URLLC(又はeMBB)用のPUSCH(第2のULデータチャネル)のスケジューリング期間の少なくとも一部が、eMBB(又はURLLC)用のUCI/ULデータ(第1のUCI/第1のULデータ)の送信タイミングと重複する場合における、eMBB(又はURLLC)用のUCI/ULデータの送信制御について説明する。
<第1の衝突制御>
eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する(少なくとも一部が重複する期間にスケジューリングされる)場合、eMBB用のUCI/ULデータはドロップ又はパンクチャ又はキャンセルされ、URLLC用のULチャネル(例えば、PUSCH及び/又はPUCCH)を用いてURLLC用のUCI/ULデータが送信されてもよい。
eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する(少なくとも一部が重複する期間にスケジューリングされる)場合、eMBB用のUCI/ULデータはドロップ又はパンクチャ又はキャンセルされ、URLLC用のULチャネル(例えば、PUSCH及び/又はPUCCH)を用いてURLLC用のUCI/ULデータが送信されてもよい。
≪URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCI/ULデータとの衝突≫
URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がeMBB用のUCI/ULデータの送信タイミングと重複する(URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCI/ULデータが衝突する)場合、eMBB用のUCI/ULデータは、ドロップ又はパンクチャ又はキャンセルされてもよい。
URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がeMBB用のUCI/ULデータの送信タイミングと重複する(URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCI/ULデータが衝突する)場合、eMBB用のUCI/ULデータは、ドロップ又はパンクチャ又はキャンセルされてもよい。
図1は、第1の態様に係る第1の衝突制御の第1の例を示す図である。図1Aに示すように、eMBB用のUCI/ULデータは、URLLC用のPUSCHと同一の時間長の期間(例えば、ミニスロット)にスケジューリングされてもよい。又は、図1B及び1Cに示すように、eMBB用のUCI/ULデータは、URLLC用のPUSCHとは異なる時間長の期間(例えば、スロット)にスケジューリングされてもよい。
例えば、図1Aに示すように、URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、eMBB用のUCI/ULデータをドロップし、URLLC用のPUSCHを用いてURLLC用のUCI/ULデータを送信してもよい。
或いは、図1Bに示すように、URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間においてeMBB用のUCI/ULデータをパンクチャし、URLLC用のPUSCHを用いてURLLC用のUCI/ULデータを送信してもよい。
或いは、図1Cに示すように、URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間以降においてeMBB用のUCI/ULデータの送信をキャンセルし、URLLC用のPUSCHを用いてURLLC用のUCI/ULデータを送信してもよい。
≪URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCI/ULデータとの衝突≫
URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がURLLC用のUCI及びeMBB用のUCI/ULデータの送信タイミングと重複する(URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する)場合、eMBB用のUCI/ULデータは、ドロップ又はパンクチャ又はキャンセルされ、URLLC用のUCIは、URLLC用のPUSCHにピギーバック(piggyback)されてもよい。
URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がURLLC用のUCI及びeMBB用のUCI/ULデータの送信タイミングと重複する(URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する)場合、eMBB用のUCI/ULデータは、ドロップ又はパンクチャ又はキャンセルされ、URLLC用のUCIは、URLLC用のPUSCHにピギーバック(piggyback)されてもよい。
図2は、第1の態様に係る第1の衝突制御の第2の例を示す図である。以下では、図1との相違点を中心に説明する。例えば、図2Aに示すように、URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、eMBB用のUCI/ULデータをドロップし、URLLC用のPUSCHを用いて、URLLC用のULデータ及びピギーバックされるUCIを送信してもよい。
或いは、図2Bに示すように、URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間においてeMBB用のUCI/ULデータをパンクチャし、URLLC用のPUSCHを用いて、URLLC用のULデータ及びピギーバックされるUCIを送信してもよい。
或いは、図2Cに示すように、URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間以降においてeMBB用のUCI/ULデータの送信をキャンセルし、URLLC用のPUSCHを用いて、URLLC用のULデータ及びピギーバックされるUCIを送信してもよい。
≪URLLC用のUCIとeMBB用のUCI/ULデータとの衝突≫
URLLC用のUCIとeMBB用のUCI/ULデータとの送信タイミングが重複(衝突)する場合、eMBB用のUCI/ULデータは、ドロップ又はパンクチャ又はキャンセルされ、URLLC用のUCIはURLLC用のPUCCHを用いて送信されてもよい。
URLLC用のUCIとeMBB用のUCI/ULデータとの送信タイミングが重複(衝突)する場合、eMBB用のUCI/ULデータは、ドロップ又はパンクチャ又はキャンセルされ、URLLC用のUCIはURLLC用のPUCCHを用いて送信されてもよい。
図3は、第1の態様に係る第1の衝突制御の第3の例を示す図である。以下では、図1との相違点を中心に説明する。例えば、図3Aに示すように、URLLC用のUCIとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、eMBB用のUCI/ULデータをドロップし、URLLC用のPUCCHを用いて、URLLC用のUCIを送信してもよい。
或いは、図3Bに示すように、URLLC用のUCIとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUCCHの送信期間においてeMBB用のUCI/ULデータをパンクチャし、URLLC用のPUCCHを用いて、URLLC用のUCIを送信してもよい。
或いは、図3Cに示すように、URLLC用のUCIとeMBB用のUCI/ULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUCCHの送信期間以降においてeMBB用のUCI/ULデータの送信をキャンセルし、URLLC用のPUCCHを用いて、URLLC用のUCIを送信してもよい。
第1の衝突制御では、eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する場合、eMBBのUCI/ULデータがドロップされ、URLLC用のULチャネルでURLLC用のUCI/ULデータが送信されるので、URLLCの遅延及び/又は信頼性に対する要求条件を満たすことができる。
<第2の衝突制御>
eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する(少なくとも一部が重複する期間にスケジューリングされる)場合、eMBB用のULチャネル(例えば、PUSCH)が、eMBB用及び/又はURLLC用のUCI/ULデータを伝送(carry)してもよい。
eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する(少なくとも一部が重複する期間にスケジューリングされる)場合、eMBB用のULチャネル(例えば、PUSCH)が、eMBB用及び/又はURLLC用のUCI/ULデータを伝送(carry)してもよい。
第2の衝突制御において、eMBB用のPUSCHは、eMBB用のスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)に基づいて送信される。当該PUSCHに対する割り当てリソースの少なくとも一部は、URLLC用のUCI及び/又はULデータの伝送に用いられてもよい。
また、eMBB用のPUSCHで送信されるeMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとは、別々に符号化されてもよい。また、当該eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとは、レートマッチングされてもよいし、及び/又は、パンクチャされてもよい。
また、第2の衝突制御において、eMBB用のPUSCHにおいてeMBB用のUCI/ULデータがURLLC用のUCI/ULデータに置換される場合、当該PUSCHに対する割り当てリソースのうち、利用可能な全てのリソースが、URLLC用のUCI/ULデータの伝送に用いられてもよい。この場合、eMBB用のULデータは、eMBB用のPUSCHからドロップされてもよい。
≪eMBB用のPSUCHとURLLC用のUCIとの衝突≫
eMBB用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がURLLC用のUCIの送信タイミングと重複する(eMBB用のPUSCHとURLLC用のUCIとが衝突する)場合、URLLC用のUCIは、eMBB用のPUSCHにピギーバックされてもよい。なお、ある要求条件のUCIを異なる要求条件のPUSCHで送信(ピギーバック)することは、「リダイレクト」とも呼ばれる。
eMBB用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がURLLC用のUCIの送信タイミングと重複する(eMBB用のPUSCHとURLLC用のUCIとが衝突する)場合、URLLC用のUCIは、eMBB用のPUSCHにピギーバックされてもよい。なお、ある要求条件のUCIを異なる要求条件のPUSCHで送信(ピギーバック)することは、「リダイレクト」とも呼ばれる。
図4は、第1の態様に係る第2の衝突制御の第1の例を示す図である。なお、eMBB用のPUSCHは、URLLC用のPUSCHと同一又は異なる時間長の期間(例えば、スロット又はミニスロット)にスケジューリングされてもよい。
例えば、図4に示すように、eMBB用のPUSCHとURLLC用のUCIとが衝突する場合、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHを用いて、少なくともURLLC用のUCIを送信してもよい。また、ユーザ端末は、当該eMBB用のPUSCHにピギーバックされるURLLC用のUCIに適用可能な符号化率に基づいて、当該eMBB用のPUSCHを用いたeMBB用のULデータの送信(又はドロップ又はキャンセル)を制御してもよい。
当該符号化率が所定の閾値以下である場合、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHを用いて、URLLC用のUCI及びeMBB用のULデータを送信してもよい。一方、当該符号化率が所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末は、eMBB用のULデータの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、当該eMBB用のULデータの送信をキャンセルしてもよい。
≪eMBB用のPUSCHとURLLC用のULデータとの衝突≫
eMBB用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がURLLC用のUCIの送信タイミングと重複する(eMBB用のPUSCHとURLLC用のULデータとが衝突する)場合、URLLC用のULデータは、eMBB用のPUSCHにピギーバックされるか、又は、eMBB用のULデータに置換されてもよい。
eMBB用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がURLLC用のUCIの送信タイミングと重複する(eMBB用のPUSCHとURLLC用のULデータとが衝突する)場合、URLLC用のULデータは、eMBB用のPUSCHにピギーバックされるか、又は、eMBB用のULデータに置換されてもよい。
また、eMBB用のPUSCHで送信されるURLLC用のUCIの符号化率が所定の条件を満たさない(例えば、十分に低い符号化率を達成できない)場合、eMBB用のULデータの少なくとも一部は、ドロップ又はキャンセルされてもよい。
図5は、第1の態様に係る第2の衝突制御の第2の例を示す図である。以下では、図4との相違点を中心に説明する。例えば、図5Aに示すように、eMBB用のPUSCHとURLLC用のULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHを用いて、少なくともURLLC用のULデータを送信してもよい。
また、ユーザ端末は、当該URLLC用のULデータに適用可能な符号化率に基づいて、当該eMBB用のPUSCHを用いたeMBB用のULデータの送信を制御してもよい。当該符号化率が所定の閾値以下である場合、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHを用いて、URLLC用のULデータ及びeMBB用のULデータを送信してもよい。一方、当該符号化率が所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末は、eMBB用のULデータの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、当該eMBB用のULデータの送信をキャンセルしてもよい。
或いは、図5Bに示すように、eMBB用のPUSCHとURLLC用のULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHにおいて、eMBB用のULデータをURLLC用のULデータに置換してもよい。この場合、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHを用いて、URLLC用のULデータを送信する一方、eMBB用のULデータを送信しなくともよい。
≪eMBB用のPUSCH及びUCIとURLLC用のULデータ及びUCIとの衝突≫
eMBB用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部が、eMBB用のUCIとURLLC用のULデータ及びUCIとの送信タイミングと重複する(eMBB用のULデータ及びUCIとURLLC用のULデータ及びUCIとが衝突する場合)、URLLC用のULデータは、eMBB用のPUSCHにピギーバックされるか、又は、eMBB用のULデータに置き換えられ(replace)てもよい。URLLC用のUCIは、eMBB用のPUSCHにピギーバックされてもよい。
eMBB用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部が、eMBB用のUCIとURLLC用のULデータ及びUCIとの送信タイミングと重複する(eMBB用のULデータ及びUCIとURLLC用のULデータ及びUCIとが衝突する場合)、URLLC用のULデータは、eMBB用のPUSCHにピギーバックされるか、又は、eMBB用のULデータに置き換えられ(replace)てもよい。URLLC用のUCIは、eMBB用のPUSCHにピギーバックされてもよい。
また、eMBB用のPUSCHで送信されるURLLC用のUCI及びULデータの符号化率が所定の条件を満たさない(例えば、十分に低い符号化率を達成できない)場合、eMBB用のULデータの少なくとも一部は、ドロップ又はキャンセルされてもよい。この場合、eMBB用のUCIの少なくとも一部は、ドロップされてもよいし、又は、eMBB用のPUSCHにピギーバックされなくともよい。
図6は、第1の態様に係る第2の衝突制御の第3の例を示す図である。以下では、図4との相違点を中心に説明する。例えば、図6Aに示すように、eMBB用のPUSCH及びUCIとURLLC用のULデータ及びUCIとが衝突する場合、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHにピギーバックされるURLLC用のULデータ及びUCIを送信してもよい。
また、ユーザ端末は、当該URLLC用のULデータ/UCIに適用可能な符号化率に基づいて、当該eMBB用のPUSCHを用いたeMBB用のULデータ/UCIの送信を制御してもよい。具体的には、当該符号化率が所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末は、eMBB用のULデータの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、当該eMBB用のULデータの送信をキャンセルしてもよい。また、当該符号化率が所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末は、eMBB用のUCIの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、eMBB用のPUSCHに非ピギーバックしてもよい(ピギーバックしなくともよい)。
例えば、図6Aでは、eMBB用のPUSCHで送信されるURLLC用のULデータ/UCIに適用可能な符号化率が所定の閾値以下であるので、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHを用いて、URLLC用のULデータ及びUCIに加えて、eMBB用のULデータ及びUCIを送信する。
或いは、図6Bに示すように、eMBB用のPUSCH及びUCIとURLLC用のULデータ及びUCIとが衝突する場合、ユーザ端末は、eMBB用のPUSCHにURLLC用のUCIをピギーバックし、eMBB用のPUSCHにおけるeMBB用のULデータをURLLC用のULデータに置換してもよい。
また、ユーザ端末は、当該URLLC用のULデータ及び/又はUCIに適用可能な符号化率に基づいて、当該eMBB用のPUSCHを用いたeMBB用のUCIの送信を制御してもよい。具体的には、当該符号化率が所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末は、eMBB用のUCIの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、eMBB用のPUSCHに非ピギーバックしてもよい(ピギーバックしなくともよい)。
第2の衝突制御では、eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する場合、eMBB用のULチャネルで少なくともURLLC用のUCI/ULデータが送信されるので、URLLCの遅延及び/又は信頼性に対する要求条件を満たすことができる。
<第3の衝突制御>
eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する(少なくとも一部が重複する期間にスケジューリングされる)場合、URLLC用のULチャネル(例えば、PUSCH及び/又はPUCCH)が、eMBB用のUCI/ULデータ及び/又はURLLC用のUCI/ULデータを伝送(carry)してもよい。
eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する(少なくとも一部が重複する期間にスケジューリングされる)場合、URLLC用のULチャネル(例えば、PUSCH及び/又はPUCCH)が、eMBB用のUCI/ULデータ及び/又はURLLC用のUCI/ULデータを伝送(carry)してもよい。
≪URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCIとの衝突≫
URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がeMBB用のUCIの送信タイミングと重複する(URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCIとが衝突する)場合、eMBB用のUCIは、URLLC用のPUSCHにピギーバックされてもよい。
URLLC用のPUSCHのスケジューリング期間の少なくとも一部がeMBB用のUCIの送信タイミングと重複する(URLLC用のPUSCHとeMBB用のUCIとが衝突する)場合、eMBB用のUCIは、URLLC用のPUSCHにピギーバックされてもよい。
図7は、第1の態様に係る第3の衝突制御の一例を示す図である。なお、図1との相違点を中心に説明する。例えば、図7Aに示すように、URLLC用のULデータとeMBB用のUCIとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUSCHを用いてeMBB用のUCIを送信してもよい(eMBB用のUCIは、URLLC用のPUSCHにピギーバックされてもよい)。
また、ユーザ端末は、当該URLLC用のULデータに適用可能な符号化率に基づいて、当該URLLC用のPUSCHを用いたeMBB用のUCIの送信を制御してもよい。具体的には、当該符号化率が所定の閾値以下である場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUSCHを用いて、eMBB用のUCI及びURLLC用のULデータを送信してもよい。当該符号化率が所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末は、eMBB用のUCIの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、URLLC用のPUSCHに非ピギーバックしてもよい(ピギーバックしなくともよい)。
≪URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCIとの衝突≫
図7Bに示すように、URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCIとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUSCHを用いてURLLC用のUCI及びeMBB用のUCIを送信してもよい(URLLC用のUCI及びeMBB用のUCIは、URLLC用のPUSCHにピギーバックされてもよい)。
図7Bに示すように、URLLC用のPUSCH及びUCIとeMBB用のUCIとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUSCHを用いてURLLC用のUCI及びeMBB用のUCIを送信してもよい(URLLC用のUCI及びeMBB用のUCIは、URLLC用のPUSCHにピギーバックされてもよい)。
また、ユーザ端末は、当該URLLC用のULデータに適用可能な符号化率に基づいて、当該URLLC用のPUSCHを用いたeMBB用のUCIの送信を制御してもよい。具体的には、当該符号化率が所定の閾値より大きい場合、ユーザ端末は、eMBB用のUCIの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、URLLC用のPUSCHに非ピギーバックしてもよい(ピギーバックしなくともよい)。
≪URLLC用のUCIとeMBB用のULデータとの衝突≫
図7Cに示すように、URLLC用のUCIとeMBB用のULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUCCHを用いてURLLC用のUCIを送信し、eMBB用のULデータの少なくとも一部をドロップしてもよいし、当該ULデータの少なくとも一部の送信をキャンセルしてもよい。
図7Cに示すように、URLLC用のUCIとeMBB用のULデータとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUCCHを用いてURLLC用のUCIを送信し、eMBB用のULデータの少なくとも一部をドロップしてもよいし、当該ULデータの少なくとも一部の送信をキャンセルしてもよい。
≪URLLC用のUCIとeMBB用のULデータ及びUCIとの衝突≫
図7Dに示すように、URLLC用のUCIとeMBB用のULデータ及びUCIとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUCCHを用いてURLLC用のUCIを送信し、eMBB用のULデータの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、当該ULデータの少なくとも一部の送信をキャンセルしてもよい。ユーザ端末は、所定の条件が満たされる場合、URLLC用のPUCCHを用いてeMBB用のUCIを送信してもよい(URLLC用のPUCCHにeMBB用のUCIを多重してもよい)。
図7Dに示すように、URLLC用のUCIとeMBB用のULデータ及びUCIとが衝突する場合、ユーザ端末は、URLLC用のPUCCHを用いてURLLC用のUCIを送信し、eMBB用のULデータの少なくとも一部をドロップしてもよいし、又は、当該ULデータの少なくとも一部の送信をキャンセルしてもよい。ユーザ端末は、所定の条件が満たされる場合、URLLC用のPUCCHを用いてeMBB用のUCIを送信してもよい(URLLC用のPUCCHにeMBB用のUCIを多重してもよい)。
第3の衝突制御では、eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとが衝突する場合、URLLC用のULチャネルで少なくともURLLC用のUCI/ULデータが送信されるので、URLLCの遅延及び/又は信頼性に対する要求条件を満たすことができる。
以上のように、第1の態様によれば、eMBB用のUCI/ULデータとURLLC用のUCI/ULデータとの衝突が発生する場合でも、eMBB用のUCI/ULデータ及び/又はURLLC用のUCI/ULデータの送信制御を適切に行うことができる。
(第2の態様)
第2の態様では、eMBB用のPUSCH又はURLLC用のPUSCHにおいてeMBB用又はURLLC用のいずれのUCIがピギーバックされるかに基づいて、当該UCIに割り当てられるリソースの量及び/又は送信電力が制御される。
第2の態様では、eMBB用のPUSCH又はURLLC用のPUSCHにおいてeMBB用又はURLLC用のいずれのUCIがピギーバックされるかに基づいて、当該UCIに割り当てられるリソースの量及び/又は送信電力が制御される。
第2の態様において、ピギーバック用の複数のパラメータセットが、無線基地局からユーザ端末に対して上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。各パラメータセットは、一以上のパラメータを含む。例えば、各パラメータセットは、ピギーバックされるUCIに対する割り当てリソースの決定に用いられるパラメータ(リソースパラメータ)及び/又は当該UCIの符号化率の決定に用いられるパラメータ(符号化率パラメータ)及び/又は当該UCIの送信電力の決定に用いられるパラメータ(送信電力パラメータ)を含んでもよい。
<eMBB用のPUSCHに対するピギーバック>
図8は、第2の態様に係るeMBB用のPUSCHに対するピギーバックの一例を示す図である。図8Aでは、eMBB用のUCIがeMBB用のPUSCHにピギーバックされる一例が示される。一方、図8Bでは、URLLC用のUCIがeMBB用のPUSCHにピギーバックされる一例が示される。
図8は、第2の態様に係るeMBB用のPUSCHに対するピギーバックの一例を示す図である。図8Aでは、eMBB用のUCIがeMBB用のPUSCHにピギーバックされる一例が示される。一方、図8Bでは、URLLC用のUCIがeMBB用のPUSCHにピギーバックされる一例が示される。
図8Aに示すように、eMBB用のUCIがeMBB用のPUSCHにピギーバックされる場合、ユーザ端末は、第1のパラメータセットに基づいて、当該eMBB用のUCIに対する割り当てリソース及び/又は送信電力を決定してもよい。
一方、図8Bに示すように、URLLC用のUCIがeMBB用のPUSCHにピギーバックされる場合、ユーザ端末は、第2のパラメータセットに基づいて、当該eMBB用のUCIに対する割り当てリソース及び/又は送信電力を決定してもよい。
例えば、図8Bに示すように、ユーザ端末は、第2のパラメータセットに基づいて、eMBB用のUCI(図8A)よりも多い量のリソースを、URLLC用のUCI用に決定してもよい。また、ユーザ端末は、第2のパラメータセットに基づいて、eMBB用のUCI(図8A)よりも大きい送信電力を、URLLC用のUCI用に決定してもよい。
すなわち、図8Bで用いられる第2のパラメータセット内の上記リソースパラメータ及び/又は送信電力パラメータは、図8Aの第1のパラメータセット内の上記リソースパラメータ及び/又は送信電力パラメータよりも大きく設定されてもよい。
なお、図8Bにおいて、URLLC用のUCIの割り当てリソースが所定の条件を満たす場合(例えば、割り当てリソースが所定の閾値よりも多く決定される場合)、eMBB用のULデータに対する割り当てリソースの少なくとも一部が、URLLC用のUCIに割り当てられてもよい。
<URLLC用のPUSCHに対するピギーバック>
図9は、第2の態様に係るURLLC用のPUSCHに対するピギーバックの一例を示す図である。図9Aでは、eMBB用のUCIがURLLC用のPUSCHにピギーバックされる一例が示される。一方、図9Bでは、URLLC用のUCIがURLLC用のPUSCHにピギーバックされる一例が示される。
図9は、第2の態様に係るURLLC用のPUSCHに対するピギーバックの一例を示す図である。図9Aでは、eMBB用のUCIがURLLC用のPUSCHにピギーバックされる一例が示される。一方、図9Bでは、URLLC用のUCIがURLLC用のPUSCHにピギーバックされる一例が示される。
図9Aに示すように、eMBB用のUCIがURLLC用のPUSCHにピギーバックされる場合、ユーザ端末は、第1のパラメータセットに基づいて、当該eMBB用のUCIに対する割り当てリソース及び/又は送信電力を決定してもよい。
一方、図9Bに示すように、URLLC用のUCIがURLLC用のPUSCHにピギーバックされる場合、ユーザ端末は、第2のパラメータセットに基づいて、当該URLLC用のUCIに対する割り当てリソース及び/又は送信電力を決定してもよい。
例えば、図9Bに示すように、ユーザ端末は、第2のパラメータセットに基づいて、eMBB用のUCI(図9A)よりも多い量のリソースを、URLLC用のUCI用に決定してもよい。また、ユーザ端末は、第2のパラメータセットに基づいて、eMBB用のUCI(図9A)よりも大きい送信電力を、URLLC用のUCI用に決定してもよい。
すなわち、図9Bで用いられる第2のパラメータセット内の上記リソースパラメータ及び/又は送信電力パラメータは、図9Aの第1のパラメータセット内の上記リソースパラメータ及び/又は送信電力パラメータよりも大きく設定されてもよい。
<優先順位>
eMBB用のPUSCH又はURLLC用のPUSCHにおいて、URLLC用のUCI及びULデータ、eMBB用のUCI及びULデータの少なくとも一つが衝突する場合、ユーザ端末は、所定の優先順位に基づいて、割り当てリソース及び/又は送信電力を制御してもよい。
eMBB用のPUSCH又はURLLC用のPUSCHにおいて、URLLC用のUCI及びULデータ、eMBB用のUCI及びULデータの少なくとも一つが衝突する場合、ユーザ端末は、所定の優先順位に基づいて、割り当てリソース及び/又は送信電力を制御してもよい。
例えば、所定の優先順位は、URLLC用のUCI>URLLC用のULデータ>eMBB用のUCI>eMBB用のULデータであってもよい。また、所定の優先順位は、UCIのタイプ(例えば、SR、HARQ-ACK、CSIの少なくとも一つ)に基づいて定められてもよい。
以上のように、第2の態様では、eMBB用のPUSCH又はURLLC用のPUSCHに対するピギーバックが行われる場合に、ピギーバックされるUCIの送信リソース及び/又は送信電力を適切に制御できる。
(その他の態様)
第1及び第2の態様では、単一のキャリア(コンポーネントキャリア(CC)又はセル等ともいう)においてULグラントに基づいて送信されるPUSCH(例えば、eMBB用のPUSCH又はURLLC用のPUSCH)について説明した。
第1及び第2の態様では、単一のキャリア(コンポーネントキャリア(CC)又はセル等ともいう)においてULグラントに基づいて送信されるPUSCH(例えば、eMBB用のPUSCH又はURLLC用のPUSCH)について説明した。
しかしながら、第1及び/又は第2の態様は、ULグラントに基づくPUSCHに限られず、ULグラント無しに送信されるPUSCH(ULグラントフリーのPUSCH)にも適宜適用可能である。
また、第1及び/又は第2の態様は、単一のキャリアで送信されるPUSCHに対するピギーバックが説明されるが、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC)又はセル等ともいう)を統合するキャリアアグリゲーション(CA)の場合、他のキャリアのPUSCHに対するピギーバックが行われてもよい。
PUSCHを送信可能な複数のキャリアが存在する場合、(1)UCIは、最小のインデックス番号のキャリアにおいて、ULグラントによりスケジューリングされるPUSCHにピギーバックされてもよい。或いは、(2)当該UCIは、最小のインデックス番号のキャリアにおいて、ULグラントに基づかずに送信されるPUSCHにピギーバックされてもよい。或いは、(3)当該UCIは、最小のインデックス番号のキャリアにおいて送信されるPUSCHにピギーバックされてもよい。
(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。
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10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10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、サブキャリア間隔、シンボル長、サイクリックプリフィクス(CP)長、1伝送時間間隔(TTI)あたりのシンボル数、TTIの時間長の少なくとも一つであってもよい。また、スロットは、ユーザ端末が適用するニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。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。
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(フレーム構成第2のタイプ)、FDDキャリア(フレーム構成第1のタイプ)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以上の時間長のスロット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、DLデータ(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により、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK、HARQ-ACKビット又はA/Nコードブック等ともいう)を伝送できる。
無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、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、ULデータ(ユーザデータ及び/又は上位レイヤ制御情報)が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)チャネル状態情報(CSI)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11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。
図11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。
DLにおいて無線基地局10からユーザ端末20に送信されるDL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、DLデータ信号に関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、DL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、DL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、DL制御信号(DL制御チャネル又はDCI等ともいう)、DLデータ信号(DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を送信する。また、送受信部103は、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル又はUCI等ともいう)、ULデータ信号(ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
また、送受信部103は、第1のULデータチャネル(例えば、eMBB(又はURLLC)用のPUSCH)を用いて第1のUCI及び/又は第1のULデータ(例えば、eMBB(又はURLLC)用のUCI/ULデータ)を受信し、及び/又は、第2のULデータチャネル(例えば、URLLC(又はeMBB)用のPUSCH)を用いて第2のUCI及び/又は第2のULデータ(例えば、URLLC(又はeMBB)用のUCI/ULデータ)を受信してもよい。
図12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12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12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、データ信号(DLデータ信号及び/又はULデータ信号を含む)のスケジューリングを制御してもよい。具体的には、制御部301は、第1のULデータチャネル(例えば、eMBB(又はURLLC)用のPUSCH)及び/又は第2のULデータチャネル(例えば、URLLC(又はeMBB)用のPUSCH)のスケジューリングに用いられる一以上のDCIの生成及び/又は送信を制御してもよい。
また、制御部301は、第1のUCI及び/又は第1のULデータ(例えば、eMBB(又はURLLC)用のUCI/ULデータ)、及び/又は、第2のUCI及び/又は第2のULデータ(例えば、URLLC(又はeMBB)用のUCI/ULデータ)の受信を制御してもよい。
また、制御部301は、第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が第1のUCI及び/又は第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は第1のULデータの受信を制御してもよい(第1の態様)。
また、制御部301は、第1のUCI又は第2のUCIに割り当てられるリソースの量及び/又は送信電力の制御に用いられる各パラメータセットの生成及び/又は送信を制御してもよい(第2の態様)。各パラメータセットは、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)によりユーザ端末20に通知されればよい。
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、上記DL信号を生成して、マッピング部303に出力してもよい。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。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13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。
図13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、DL制御信号(DL制御チャネル又はDCI等ともいう)、DLデータ信号(DLデータチャネル又はDLデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を受信する。また、送受信部203は、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル又はUCI等ともいう)、ULデータ信号(ULデータチャネル又はULデータ等ともいう)、及び、参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
また、送受信部203は、第1のULデータチャネル(例えば、eMBB(又はURLLC)用のPUSCH)を用いて第1のUCI及び/又は第1のULデータ(例えば、eMBB(又はURLLC)用のUCI/ULデータ)を送信し、及び/又は、第2のULデータチャネル(例えば、URLLC(又はeMBB)用のPUSCH)を用いて第2のUCI及び/又は第2のULデータ(例えば、URLLC(又はeMBB)用のUCI/ULデータ)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14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14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14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(例えば、CORESET)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DCI(例えば、ULグラント、DLアサインメント及びグループDCIの少なくとも一つ)を検出してもよい。
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し、又は、当該DCIに基づかずに(ULグラントフリーで)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、一以上のキャリアの設定される場合におけるUCI/ULデータの送信を制御してもよい。
また、制御部401は、第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が第1のUCI及び/又は第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信を制御してもよい(第1の態様)。
例えば、制御部401は、第2のULデータチャネル(例えば、URLLC用のPUSCH)のスケジューリング期間の少なくとも一部が第1のUCI及び/又は第1のULデータ(例えば、eMBB用のUCI/ULデータ)の送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの少なくとも一部についてのドロップ、パンクチャ及びキャンセルの少なくとも一つを制御してもよい(第1の衝突制御、図1~3)。
また、制御部401は、第2のULデータチャネル(例えば、eMBB用のPUSCH)のスケジューリング期間の少なくとも一部が第1のUCI及び/又は第1のULデータ(例えば、URLLC用のUCI/ULデータ)の送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの少なくとも一部についての第2のULデータチャネルに対するピギーバック及び/又は置換を制御してもよい(第2の衝突制御、図4~7)。
また、制御部401は、第2のULデータチャネル(例えば、URLLC用のPUSCH)のスケジューリング期間の少なくとも一部が第1のUCI及び/又は第1のULデータ(例えば、eMBB用のUCI/ULデータ)の送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの少なくとも一部についての第2のULデータチャネルに対するピギーバック、置換、ドロップ及びキャンセルの少なくとも一つを制御してもよい(第3の衝突制御、図7)。
また、制御部401は、第1のULデータチャネル又は第2のULデータチャネルにおいて第1のUCI又は前記第2のUCIのいずれがピギーバックされるかに基づいて、第1のUCI又は第2のUCIに割り当てられるリソースの量及び/又は送信電力を制御してもよい(第2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、上記UL信号を生成(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信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
受信信号処理部404は、上記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。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。
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15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15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。
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)
- 第1の上りリンク(UL)データチャネルを用いて第1の上りリンク制御情報(UCI)及び/又は第1のULデータを送信し、及び/又は、第2のULデータチャネルを用いて第2のUCI及び/又は第2のULデータを送信する送信部と、
前記第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が前記第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信を制御する制御部と、
を具備することを特徴とするユーザ端末。 - 前記制御部は、前記第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が前記第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの少なくとも一部についてのドロップ、パンクチャ及びキャンセルの少なくとも一つを制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が前記第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの少なくとも一部についての前記第2のULデータチャネルに対するピギーバック及び/又は置換を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が前記第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの少なくとも一部についての前記第2のULデータチャネルに対するピギーバック、置換、ドロップ及びキャンセルの少なくとも一つを制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記第1のULデータチャネル又は前記第2のULデータチャネルにおいて前記第1のUCI又は前記第2のUCIのいずれがピギーバックされるかに基づいて、前記第1のUCI又は前記第2のUCIに割り当てられるリソースの量及び/又は送信電力を制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
- ユーザ端末において、
第1の上りリンク(UL)データチャネルを用いて第1の上りリンク制御情報(UCI)及び/又は第1のULデータを送信し、及び/又は、第2のULデータチャネルを用いて第2のUCI及び/又は第2のULデータを送信する工程と、
前記第2のULデータチャネルのスケジューリング期間の少なくとも一部が前記第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信タイミングと重複する場合、該第1のUCI及び/又は前記第1のULデータの送信を制御する工程と、
を具備することを特徴とする無線通信方法。
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