WO2019021490A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019021490A1 WO2019021490A1 PCT/JP2017/027574 JP2017027574W WO2019021490A1 WO 2019021490 A1 WO2019021490 A1 WO 2019021490A1 JP 2017027574 W JP2017027574 W JP 2017027574W WO 2019021490 A1 WO2019021490 A1 WO 2019021490A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- block
- sequence
- cell
- identification information
- dmrs
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/001—Synchronization between nodes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
- H04L5/005—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signaling for the administration of the divided path
- H04L5/0092—Indication of how the channel is divided
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W48/00—Access restriction; Network selection; Access point selection
- H04W48/16—Discovering, processing access restriction or access information
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
Definitions
- the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- Non-Patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
- LTE Rel. 8, 9 LTE Rel. 8, 9
- LTE successor system for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel. 14 or 15).
- a user terminal transmits a synchronization signal (PSS (Primary Synchronization Signal) by an initial access procedure (also called cell search). And / or detects a secondary synchronization signal (SSS), synchronizes with a network (for example, a base station (eNB (eNode B))), and identifies a cell to be connected (for example, by a cell ID (Identifier)) Identify).
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- the user terminal is a master information block (MIB: Master Information Block) transmitted on a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) after cell search, and a downlink (DL) shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
- MIB Master Information Block
- PBCH Physical Broadcast Channel
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- synchronization signals also called PSS and / or SSS or NR-PSS and / or NR-SSS etc.
- broadcast channels also PBCH or NR-PBCH etc.
- SS synchronization signal
- the user terminal derives a time index for timing identification based on the identification information (SS block identification information) of the SS block.
- the time index is, for example, a radio frame number (also referred to as a radio frame number or a radio frame index), a slot number in the radio frame (also referred to as a slot number or slot index), Frame number (SFN: System Frame Number) etc. within the transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval, PBCH TTI etc.) of the NR-PBCH And at least one of the numbers indicating that it is the first half or the second half in the radio frame.
- TTI Transmission Time Interval
- SS block identification information is used for deriving a time index
- SS block identification information is notified to the user terminal with high reliability and / or low complexity. Is desired.
- the present invention has been made in view of the foregoing, and it is an object of the present invention to provide a user terminal and a wireless communication method capable of identifying SS block identification information with high reliability and / or low complexity.
- a user terminal is a reception unit that receives a synchronization signal (SS) block including a synchronization signal and a broadcast channel, and a cell identification information that is a sequence assigned to a first symbol and that identifies a cell.
- SS synchronization signal
- a sequence of a first reference signal generated based on a part of SS block identification information identifying the SS block, and a sequence assigned to a second symbol, the cell identification information identifying a cell Controlling the identification of the SS block identification information based at least on a second reference signal sequence different from the first reference signal sequence generated based on the other part of the SS block identification information And a unit.
- SS block identification information can be identified with high reliability and / or low complexity.
- FIG. 1A to 1C are diagrams showing an example of the configuration of the SS block.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of DMRS multiplexing of NR-PBCH.
- FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams showing an example of the SS burst set.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of SS block index notification. It is a figure which shows an example of the notification of SS block index which concerns on a 1st aspect. In a 1st aspect, it is a figure which shows an example of notification of 2 bit SS block index.
- 7A and 7B are diagrams showing an example of SS block index notification using a Gold sequence in the first aspect. It is a figure for demonstrating the subcarrier shift of DMRS in 1 symbol.
- a 2nd aspect it is a figure which shows an example of the notification of 3 bit SS block index. It is a figure which shows an example of the notification of SS block index which concerns on a 3rd aspect. It is a figure which shows an example of the notification of SS block index which concerns on a 4th aspect. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
- a resource unit including at least a synchronization signal and a broadcast channel is defined as a synchronization signal (SS) block It is considered that communication (for example, initial connection) is performed using the SS block.
- SS synchronization signal
- the SS block may be, for example, a primary synchronization signal (also referred to as PSS, NR-PSS, a first synchronization signal or a first synchronization channel, etc.) and / or a secondary synchronization signal (SSS, NR-SSS, a second synchronization signal or It may include at least a second synchronization channel or the like) and a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel, NR-PBCH, broadcast signal, master information block (MIB: Master Information Block) or system information or the like).
- a synchronization signal different from PSS and SSS (for example, TSS: Tertiary SS) may be included in the SS block.
- NR-PSS and / or NR-SSS are also referred to as NR-PSS / SSS.
- the SS block is composed of one or more symbols (eg, OFDM symbols). Specifically, the SS block may be composed of a plurality of consecutive symbols.
- NR-PSS, NR-SSS and NR-PBCH may be arranged in one or more different symbols. For example, it is also considered that an SS block is configured of four symbols including one symbol NR-PSS, one symbol NR-SSS, and two symbols NR-PBCH.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of the SS block.
- FIG. 1A exemplifies an SS block composed of 4 symbols
- the configuration of the SS block is not limited to that shown in FIG.
- the NR-PBCH may be arranged in three or more symbols
- the SS block may be composed of five or more symbols (FIG. 1B, FIG. 1C).
- NR-PSS NR-SSS
- PBCH NR-PBCH
- NR-PSS NR-PBCH
- NR-SSS NR-PBCH
- NR-PBCH NR-PBCH
- NR-SSS NR-PBCH
- NR-PBCH NR-PBCH
- NR-PBCH NR-SSS
- NR-PBCH NR-PBCH
- the NR-PBCH may be discretely arranged in one symbol after NR-PSS and one symbol after NR-SSS (FIG. 1A). Alternatively, it may be discretely arranged in one symbol after NR-PSS and two consecutive symbols after NR-SSS (FIG. 1B). Alternatively, NR-PBCH may be discretely arranged in one symbol before NR-PSS, one symbol between NR-PSS and NR-SSS, and one symbol after NR-SSS ( Figure 1C).
- NR-PSS / SSS and NR-PBCH may be mapped to frequency domains (or frequency bands) of different bandwidths (number of resource blocks).
- the NR-PSS / SSS may be mapped to a first frequency domain (eg, 127 series (or 127 subcarriers)), and the NR-PBCH may be mapped to a second frequency domain (eg, 288) wider than the first frequency domain. (Subcarrier) may be mapped.
- NR-PSS / SSS may be mapped to 127 subcarriers ⁇ 1 symbol
- NR-PBCH may be mapped to 288 subcarriers ⁇ 2 symbols.
- a reference signal demodulation reference signal or DMRS: also referred to as Demodulation Reference Signal etc.
- DMRS Demodulation Reference Signal etc.
- the frequency domain (for example, the number of subcarriers) constituting NR-PSS / SSS and NR-PBCH is not limited to the above value.
- the first frequency region to which NR-PSS / SSS is mapped and the second frequency region to which NR-PBCH is mapped may be arranged to at least partially overlap.
- the center frequencies of NR-PSS, NR-SSS and NR-PBCH may be arranged to coincide with each other. As a result, it is possible to reduce the frequency domain in which the UE performs reception processing of the SS block in initial connection (also referred to as cell search or the like).
- FIG. 2 is a diagram showing an example of DMRS multiplexing of NR-PBCH.
- the configuration shown in FIG. 1A is applied to the SS block, but when NR-PBCH is arranged in three symbols, another configuration (for example, the configuration shown in FIG. 1B or 1C) is applied. It is also good.
- a DMRS sequence (DMRS sequence) is mapped to equally spaced frequency positions (eg, subcarriers).
- the mapping ratio of the DMRS sequence in one symbol to the NR-PBCH may be 1: 3 (for example, DMRS may be mapped every four subcarriers).
- DMRS sequences are mapped to the same density and the same frequency position among a plurality of symbols (here, two symbols) for NR-PBCH in the SS block.
- a set of one or more SS blocks configured as described above may be referred to as an SS burst.
- the SS burst may be composed of SS blocks in which frequency and / or time resources are continuous, and may be composed of SS blocks in which frequency and / or time resources are non-consecutive.
- the SS burst is preferably transmitted every predetermined period (which may be called an SS burst period). Alternatively, the SS burst may not be transmitted every cycle (or may be transmitted aperiodically).
- one or more SS bursts may be referred to as an SS burst set (SS burst series).
- a radio base station BS (Base Station), transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception Point), eNB (eNode B), gNB (gNode B), etc.
- TRP Transmission / Reception Point
- eNB eNode B
- gNB gNode B
- NR-PSS, NR-SSS, and NR-PBCH also referred to as NR-PSS / SSS / PBCH etc.
- the SS burst set is periodically transmitted.
- the UE may control the reception process assuming that SS burst sets are transmitted periodically (at SS burst set period).
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the SS burst set.
- the radio base station gNB
- the radio base station may transmit different SS blocks using different beams with temporally different beam directivity (beam sweeping).
- FIGS. 3A and 3B show an example using multiple beams, it is also possible to transmit an SS block using a single beam.
- SS bursts are composed of one or more SS blocks, and SS burst sets are composed of one or more SS bursts.
- the SS burst is composed of 8 SS blocks # 0 to # 7, but is not limited thereto.
- the SS blocks # 0 to # 7 may be transmitted by different beams # 0 to # 7 (FIG. 3A).
- the SS burst set including the SS blocks # 0 to # 7 may be transmitted so as not to exceed a predetermined period (for example, 5 ms or less, also referred to as an SS burst set period). Also, the SS burst set may be repeated in a predetermined cycle (for example, also 5, 10, 20, 40, 80 or 160 ms, also referred to as an SS burst set cycle, etc.).
- a predetermined period for example, 5 ms or less, also referred to as an SS burst set period
- the SS burst set may be repeated in a predetermined cycle (for example, also 5, 10, 20, 40, 80 or 160 ms, also referred to as an SS burst set cycle, etc.).
- a DL control channel (PDCCH: also referred to as Physical Downlink Control Channel, NR-PDCCH, downlink control information (DCI), or the like) may be transmitted and / or
- a UL uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) may be transmitted from the user terminal. For example, if each SS block consists of 4 symbols, NR-PDCCH of 2 symbols and 2 SS blocks, NR-PUCCH for 2 symbols, and guard time may be included in a slot of 14 symbols .
- the user terminal derives a time index for timing identification based on the identification information (SS block identification information) of the SS block transmitted by a certain beam.
- the time index may be, for example, at least one of a radio frame number, a slot number, a symbol number, an SFN in an NTR-PBCH TTI, and a number indicating a first half or a second half in a radio frame. Good.
- the SS block identification information may be an index (SS block index) that uniquely identifies SS blocks in the SS burst set.
- the user terminal may derive a time index based on the SS block index.
- the SS block identification information may be a combination of an SS block index uniquely identifying the SS block in the SS burst and an index (SS burst index) uniquely identifying the SS burst in the SS burst set.
- the user terminal may derive a time index based on the SS block index and the SS burst index.
- the SS burst index is common to SS blocks in the same SS burst.
- NR-PSS / SSS / PBCH is mutually associated with such SS block identification information.
- the user terminal assumes that NR-PSS / SSS / PBCH corresponding to the same SS block index is transmitted on the same antenna port (for example, with the same beam or with the same precoding applied) May be Also, at least one of a sequence of NR-PSS / SSS / PBCH, a mapping position (time and / or frequency resource), etc. may be associated with the SS block index.
- a notification method of SS block identification information for example, (1) explicit notification using NR-PBCH, (2) implicit notification using NR-PBCH, (3) NR-PBCH Implied notification using DMRS, or at least one combination of these is being considered.
- SS block index is notified as SS block identification information is demonstrated as an example.
- the number of SS blocks (the amount of information of SS block identification information) according to the frequency range will be described with reference to FIG. It is assumed that the maximum number of SS blocks in the SS burst set is different for each frequency range (also referred to as frequency band or frequency band).
- the SS burst set consists of up to 4 SS blocks
- the second frequency range e.g. 3-6 GHz
- the SS burst set consists of up to 8 SS blocks
- the SS burst set may consist of up to 64 SS blocks.
- the SS block index may be notified by a method according to the frequency range (or the maximum number). For example, in FIG. 4, when the frequency range is smaller than 6 GHz, the SS block index may be implicitly notified using NR-PBCH DMRS. On the other hand, in FIG. 4, when the frequency range is 6-52.6 GHz, 3 bits of SS block index are implicitly notified using DMRS of NR-PBCH, and the remaining 3 bits are payloads of NR-PBCH. It may be explicitly notified by using.
- sequences used (assigned) for DMRS will be described.
- a long sequence may be divided and arranged into a plurality of NR-PBCH symbols (eg, the first half as the first symbol and the second half as the second) Place on the symbol). You may make it shift the first position which maps a sequence (cyclic shift) (different mapping). Also, different generation sequences may be generated (different initialization).
- the cross-correlation of sequences be low for accurate channel estimation and highly reliable SS block identification (SS block index) detection between different cells (cell IDs).
- the SS block identification information amount (2 bits or 3 bits) by the DMRS arranged in the NR-PBCH.
- 72 long Gold sequences can be generated approximately 5184 sequences.
- the cell ID is 1008 and the SS block identification information amount is 3 bits, to represent all combinations, a series of 8064 types is required, and the number of gold sequences alone is insufficient.
- SS block is higher in reliability (reliability) and / or lower in complexity (complexity). It is desirable to notify the user terminal of the identification information.
- the present inventors pay attention to the fact that a plurality of symbols for NR-PBCH are included in the SS block, and the DMRS sequence of the NR-PBCH allocated to these plurality of symbols is indicated by the cell ID and SS. It was conceived to generate based on different parts of block identification information. In other words, in the DMRS sequence assigned to one of a plurality of symbols, a cell ID and a part of SS block identification information are specified, and in the DMRS sequence assigned to another symbol, the cell ID and , SS block identification information other part is specified. As a result, DMRS sequences assigned to a plurality of symbols become different DMRS sequences.
- a DMRS sequence of low cross-correlation property can be used between adjacent cells. . This enables accurate channel estimation and highly reliable SS block identification information detection.
- different DMRS sequences for identifying 2-bit or 3-bit SS block identification information can be generated with a plurality of symbols (for example, two symbols) included in the SS block.
- any configuration exemplified in FIGS. 1A to 1C may be applied, or a configuration not illustrated (for example, a 5-symbol configuration) may be applied.
- a configuration not illustrated for example, a 5-symbol configuration
- only a plurality of symbols for NR-PBCH in the SS block are illustrated, but of course, symbols for NR-PSS / SSS are included in the SS block.
- DMRS is mapped to equally spaced frequency positions (for example, one or more subcarriers) in each symbol for NR-PBCH
- DMRS is mapped as described above.
- the frequency locations and / or densities are not limited to those illustrated below.
- the DMRS sequence of the first symbol is generated based on the cell ID (Physical Cell ID (PCI) and a part of the SS block index, and the DMRS sequence of the second symbol is generated. It is generated based on the cell ID and the other part (or the remaining part) of the SS block index.
- PCI Physical Cell ID
- FIG. 5 is a diagram showing an example of SS block index notification according to the first aspect.
- the radio base station may generate a first DMRS sequence of a first symbol for NR-PBCH based on the cell ID and part of the SS block index.
- the user terminal specifies the cell ID by detection of NR-PSS / SSS in the initial connection procedure.
- a part of the SS block index is a time index (for example, a radio frame number, a slot number, a symbol number, and an SFN in the NR-PBCH TTI, and a number indicating that it is the first half or the second half in the radio frame Or the like may be information for identifying at least one of
- the user terminal can not specify the time index at the time of determining the first DMRS sequence. Therefore, when the first DMRS sequence is based on the cell ID and the time index, the user terminal is based on the cell ID specified by the detection of NR-PSS / SSS and the blind detection using each candidate of the time index, The first DMRS sequence may be identified.
- the radio base station may generate the second DMRS sequence of the second symbol for NR-PBCH based on the cell ID and the other part (or the remaining part) of the SS block index.
- the other part (or the remaining part) of the SS block index is the time index (e.g. radio frame number, slot number, symbol number and SFN in the NR-PBCH TTI, and the first or second half in the radio frame) It may be information that identifies at least one of a number indicating that.
- the maximum number of SS blocks in the SS burst set is predetermined for each frequency range (see FIG. 4). Therefore, one or more candidates for SS block index may be associated with the cell ID for each frequency range.
- the user terminal may specify the first DMRS and the second DMRS sequence by blind detection using each candidate of the SS block index defined for each frequency range.
- the user terminal may specify the SS block index based on the first DMRS sequence and the second DMRS sequence specified as described above.
- the first DMRS sequence may be generated based on the cell ID and 1 bit of the 2 bits.
- the second DMRS sequence may be generated based on the cell ID and the remaining 1 bit.
- the first DMRS sequence may be generated based on 1 bit or 2 bits of the 3 bits.
- the second DMRS sequence may be generated based on the cell ID and the remaining 2 bits or the remaining 1 bit.
- the cell ID used to generate the first DMRS sequence and the second DMRS sequence may use a cell ID different from the cell ID specified by the detection of NR-PSS / SSS in the initial connection procedure. Also, the cell ID of the first DMRS sequence may be different from the cell ID of the second DMRS sequence.
- a gold sequence may be applied to the first DMRS sequence and the second DMRS sequence.
- a 72-length Gold sequence generated by a 7-bit Linear Feedback Shift Register (LFSR) may be applied, and BPSK may be used for modulation.
- BPSK Linear Feedback Shift Register
- a 144-length Gold sequence generated by an 8-bit linear register may be applied, and QPSK may be used for modulation.
- LFSR Linear Feedback Shift Register
- QPSK QPSK
- the first DMRS sequence and the second DMRS sequence are different sequences.
- “different sequences” may include dividing a long sequence into a first DMRS sequence and a second DMRS sequence, as well as different generated sequences (different initialization). Also, it is possible to shift the initial position of mapping the sequence (cyclic shift) (different mapping).
- the user terminal can perform SS block with high reliability and / or low complexity. Identify the index. Also, DMRS sequences of low cross-correlation property can be used between adjacent cells. This enables accurate channel estimation and highly reliable SS block identification information detection.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of notification of a 2-bit SS block index in the first aspect.
- the first DMRS sequence of the first symbol for NR-PBCH is generated (calculated, configured, associated, or generated from 2016 sequences for 1 bit of cell ID and SS block index. The selected sequence is used.
- a sequence generated (calculated, configured, associated or selected) from 2016 sequences for other 1 bit of cell ID and SS block index is used. Used.
- the 2016 sequences for the first DMRS sequence and the 2016 sequences for the second DMRS sequence may be all different or may be partially overlapping (common). However, the generated DMRS sequence is different between the first symbol and the second symbol.
- the user terminal can specify the SS block index with high reliability and / or low complexity, since the entire plurality of symbols (the first DMRS sequence and the second DMRS sequence) indicate the 2-bit SS block index. .
- it can be applied to the implicit notification of the frequency range of 0-3 GHz in FIG.
- first and second DMRS sequences can be generated (calculated, configured, associated or selected) from 2016 sequences respectively, low cross-correlation property can be obtained between adjacent cells.
- the DMRS sequence can be used. This enables accurate channel estimation and highly reliable SS block identification information detection.
- Example 2 Next, a specific example (example 2) in the first aspect will be described with reference to FIGS. 7A and 7B.
- 7A and 7B show an example of notifying a 3-bit SS block index.
- FIG. 7A is a diagram illustrating an example of notification of an SS block index according to the first aspect.
- the first DMRS sequence of the first symbol for NR-PBCH is generated (calculated, configured, associated, or generated from 2016 sequences for 1 bit of cell ID and SS block index. The selected sequence is used.
- the second DMRS sequence of the second symbol for NR-PBCH a sequence generated (calculated, configured, associated or selected) from 4032 sequences for other 2 bits of cell ID and SS block index is used. Used.
- All of the 2016 different sequences for the first DMRS sequence and the 4032 different sequences for the second DMRS sequence may be different from each other or may be partially overlapped (common). However, the generated DMRS sequences are different between the first symbol and the second symbol.
- FIG. 7B is an example in which the DMRS sequences of the first symbol and the second symbol in FIG. 7A are replaced, and thus detailed description will be omitted.
- the user terminal can specify the SS block index with high reliability and / or low complexity, since the whole of the symbols (the first DMRS sequence and the second DMRS sequence) indicate the 3-bit SS block index. .
- it can be applied to the implicit notification of the frequency range of 3 GHz or more shown in FIG.
- one of the first and second DMRS sequences can be generated (calculated, configured, associated, or selected) from 2016 sequences and the other can be generated from 4032 sequences, low between adjacent cells. Low cross-correlation property DMRS sequences can be used. This enables accurate channel estimation and highly reliable SS block identification information detection.
- the DMRS sequence of the first symbol is generated based on the cell ID and a part of the SS block index
- the DMRS sequence of the second symbol is the cell ID and another part of the SS block index. And are generated based on.
- subcarrier shifts are applied to the DMRS sequences of the first and second symbols based on the remaining part of the SS block index.
- DMRSs are arranged every four subcarriers in the frequency axis direction. For this reason, four arrangement patterns are formed by shifting the subcarrier in which the DMRS is arranged by one subcarrier.
- the first pattern in FIG. 8 shows the case where subcarrier shift is not performed (0 subcarrier shift).
- the second pattern shows the case where the shift is performed by one subcarrier (one subcarrier shift).
- the third pattern and the fourth pattern respectively show cases where shifts are performed by 2 subcarriers and 3 subcarriers respectively (2 subcarrier shifts and 3 subcarrier shifts).
- one bit of the SS block index can be indicated by using two of the first to fourth patterns.
- the NR-PBCH may be configured by 288 REs.
- FIG. 9 shows an example of notifying a 3-bit SS block index in the second aspect.
- the first DMRS sequence of the first symbol for NR-PBCH is generated (calculated, configured, associated, or generated from 2016 sequences for 1 bit of cell ID and SS block index. The selected sequence is used.
- a sequence generated (calculated, configured, associated or selected) from 2016 sequences for other 1 bit of cell ID and SS block index is used. Used.
- subcarrier shifts are applied to the DMRS sequences of the first and second symbols based on the remaining 1 bit of the SS block index.
- pattern 2 (FIG. 8) in which only one subcarrier is shifted is applied.
- the user terminal can specify the SS block index with high reliability and / or low complexity, since it indicates the 3-bit SS block index in the entire plurality of symbols (the first DMRS sequence and the second DMRS sequence). For example, it can be applied to the implicit notification of the frequency range of 3 GHz or more shown in FIG.
- first and second DMRS sequences can be generated (calculated, configured, associated or selected) from 2016 sequences, low cross-correlation property can be obtained between adjacent cells.
- DMRS sequences can be used. This enables accurate channel estimation and highly reliable SS block identification information detection.
- the 2016 series of sequences for the first DMRS sequence and the 2016 series of sequences for the second DMRS sequence may be all different or may be partially overlapped (common). However, the generated DMRS sequences are different between the first symbol and the second symbol.
- part of the SS block index may be a time index (eg, radio frame number, slot number, symbol number, SFN in TTI of NR-PBCH, and radio frame It may be information that identifies at least one of a number etc. indicating that it is the first half or the second half.
- the DMRS sequence may be specified by blind detection using each candidate of the SS block index or the time index as in the first aspect.
- the cell ID used to generate the first DMRS sequence and the second DMRS sequence a cell ID different from the cell ID specified by the detection of NR-PSS / SSS in the initial connection procedure may be used. Also, the cell ID of the first DMRS sequence may be different from the cell ID of the second DMRS sequence.
- a gold sequence may be applied to the first DMRS sequence and the second DMRS sequence.
- the first DMRS sequence and the second DMRS sequence are different sequences.
- “different sequences” may include dividing a long sequence into a first DMRS sequence and a second DMRS sequence, as well as different generated sequences (different initialization). Also, it is possible to shift the initial position of mapping the sequence (cyclic shift) (different mapping).
- FIG. 10 is a diagram showing an example of SS block index notification according to the third aspect.
- the SS block may be composed of a total of five symbols including three symbols of NR-PBCH, one symbol of NR-PSS not shown and one symbol of NR-SSS.
- three symbols for NR-PBCH may be continuous, or at least two symbols may not be continuous.
- the DMRS sequence of the first symbol is generated based on the cell ID and a part (1 bit) of the SS block index
- the DMRS sequence of the second symbol is the cell ID, SS block index Are generated on the basis of the other part (one other bit).
- the DMRS sequence of the third symbol is generated based on the cell ID and the remaining portion (the remaining 1 bit) of the SS block index.
- a sequence generated (calculated, configured, associated or selected) from 2016 sequences for 1 bit each of the cell ID and SS block index is used.
- the user terminal can display SS blocks with high reliability and / or low complexity, since a plurality of symbols (first to third DMRS sequences) indicate the 3-bit SS block index. Identify the index. For example, it can be applied to the implicit notification of the frequency range of 3 GHz or more shown in FIG.
- first to third DMRS sequences can be generated (calculated, configured, associated, or selected) from 2016 sequences, low cross-correlation properties can be obtained between adjacent cells. DMRS sequences can be used. This enables accurate channel estimation and highly reliable SS block identification information detection.
- the 2016 series of sequences for the first to third DMRS sequences may be all different between the first to third DMRSs, or may be partially overlapping (common). However, generated DMRS sequences are different for the first to third symbols.
- part of the SS block index may be a time index (eg, radio frame number, slot number, symbol number, SFN in TTI of NR-PBCH, and radio frame It may be information that identifies at least one of a number etc. indicating that it is the first half or the second half.
- the DMRS sequence may be specified by blind detection using each candidate of the SS block index or the time index as in the first aspect.
- the cell ID used to generate the first to third DMRS sequences a cell ID different from the cell ID specified by the detection of NR-PSS / SSS in the initial connection procedure may be used. Also, the cell IDs of the first to third DMRS sequences may be different.
- a gold sequence may be applied to the first to third DMRS sequences.
- the first to third DMRS sequences are different from each other.
- “different sequences” may include dividing a long sequence into a first DMRS sequence and a second DMRS sequence, as well as different generated sequences (different initialization). Also, it is possible to shift the initial position of mapping the sequence (cyclic shift) (different mapping).
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of notification of the SS block index according to the fourth aspect.
- the SS block may be composed of a total of five symbols including two symbols of NR-PBCH, one symbol of NR-PSS (not shown) and one symbol of NR-SSS.
- three symbols for NR-PBCH may be continuous, or at least two symbols may not be continuous.
- the DMRS sequence of the first symbol is generated based on the cell ID and a part (1 bit) of the SS block index
- the DMRS sequence of the second symbol is the cell ID, SS block index Are generated based on the remaining portion (the remaining 1 bit).
- sequences generated (calculated, configured, associated or selected) from 2016 sequences for 1 bit each of the cell ID and SS block index are used.
- a sequence based on the result of an exclusive OR (XOR) operation of the first DMRS sequence and the second DMRS sequence is applied to the DMRS sequence of the third symbol.
- the third DMRS sequence of the third symbol can be used to verify whether the first and second DMRS sequences are correctly received.
- the user terminal can use the third DMRS sequence assigned to the third symbol for detection of reception errors of the first DMRS sequence and the second DMRS sequence.
- the user terminal can specify the SS block index with high reliability and / or low complexity because the 2-bit SS block index is indicated in the first and second DMRS sequences. For example, it can be applied to the implicit notification of the frequency range of 0-3 GHz in FIG.
- first and second DMRS sequences can be generated (calculated, configured, associated or selected) from 2016 sequences, low cross-correlation property can be obtained between adjacent cells.
- DMRS sequences can be used. This enables accurate channel estimation and highly reliable SS block identification information detection.
- the fourth aspect it is possible to perform reception error check of the DMRS sequences arranged in other symbols using the DMRS sequence arranged in the predetermined symbol. This enables highly reliable SS block identification information detection.
- the 2016 series of sequences for the first DMRS sequence and the 2016 series of sequences for the second DMRS sequence may be all different or may be partially overlapped (common). However, the generated DMRS sequences are different between the first symbol and the second symbol.
- a part (one bit) of the SS block index is a time index (eg, a radio frame number, a slot number, a symbol number, and a TTI within an NR-PBCH). It may be information that identifies the SFN and at least one of a number indicating that it is the first half or the second half in the radio frame.
- a time index eg, a radio frame number, a slot number, a symbol number, and a TTI within an NR-PBCH.
- the DMRS sequence may be identified by blind detection using each candidate of SS block index or time index.
- the cell ID used to generate the first and second DMRS sequences a cell ID different from the cell ID specified by the detection of NR-PSS / SSS in the initial connection procedure may be used. Also, the cell IDs of the first and second DMRS sequences may be different.
- a gold sequence may be applied to the first to third DMRS sequences.
- each of the first and second DMRS sequences is a different sequence.
- “different sequences” may include dividing a long sequence into a first DMRS sequence and a second DMRS sequence, as well as different generated sequences (different initialization). Also, it is possible to shift the initial position of mapping the sequence (cyclic shift) (different mapping).
- the present invention is not limited to this, and can be applied to the case where the SS block index is 3 bits.
- Example 2 (FIGS. 7A and 7B) of the first aspect may be applied to the DMRS sequences of the first and second symbols.
- the second aspect (FIG. 9) using subcarrier shifts may be applied to the DMRS sequences of the first and second symbols.
- wireless communication system Hereinafter, the configuration of the radio communication system according to the present embodiment will be described. In this wireless communication system, communication is performed using any one of the above aspects of the present invention or a combination thereof.
- FIG. 12 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.
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th Generation mobile communication system), 5G It may be called (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR or the like, or it may be called a system for realizing these.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A LTE-Advanced
- LTE-B LTE-Beyond
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 5G It may be called (5th generation mobile communication system)
- FRA Full Radio Access
- New-RAT Radio Access Technology
- NR Radio Access Technology
- the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
- the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 by CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs). For example, in DC, MeNB (MCG) applies an LTE cell, and SeNB (SCG) performs communication using NR / 5G-cell.
- MCG MeNB
- SCG SeNB
- 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, etc.
- a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
- the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
- a wired connection for example, an optical fiber conforming to a Common Public Radio Interface (CPRI), an X2 interface, etc.
- a wireless connection 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 (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
- orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- 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 other radio access schemes may be used.
- downlink shared channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel, NR-PBCH), downlink L1 / L2 A control channel or the like is used.
- User data, upper layer control information, at least one of SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH.
- a MIB Master Information Block
- a common control channel that reports the presence or absence of a paging channel is mapped to a downlink L1 / L2 control channel (for example, PDCCH), and data of a paging channel (PCH) is mapped to a PDSCH.
- a downlink reference signal, an uplink reference signal, and a physical downlink synchronization signal are separately arranged.
- the downlink L1 / L2 control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
- Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
- the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
- Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, or ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
- the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
- an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- User data and / or upper layer control information is transmitted by PUSCH.
- downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
- delivery confirmation information etc.
- the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- a downlink reference signal As a downlink reference signal, a cell-specific reference signal (CRS), a channel state information reference signal (CSI-RS), and a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation). Reference Signal), Positioning Reference Signal (PRS), etc. are transmitted. Further, in the wireless communication system 1, a measurement reference signal (SRS: Sounding Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS), and the like are transmitted as uplink reference signals.
- SRS Sounding Reference Signal
- DMRS demodulation reference signal
- DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Also, reference signals to be transmitted are not limited to these.
- FIG. 13 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. Note that each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
- User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
- the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
- Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Also, with regard to the downlink control signal, 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 transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
- the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs at least one of setting of a communication channel, call processing such as releasing, status management of the wireless base station 10, and management of a wireless resource.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
- an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
- the transmitting / receiving unit 103 transmits a synchronization signal (SS) block including a plurality of synchronization signals and a plurality of broadcast channels arranged in different time domains. Also, the transmitting / receiving unit 103 transmits a demodulation reference signal (DMRS) arranged in the same time domain as the broadcast channel.
- SS synchronization signal
- DMRS demodulation reference signal
- FIG. 14 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
- the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
- the baseband signal processing unit 104 has a digital beamforming function of providing digital beamforming.
- a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
- the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the control unit 301 controls, for example, at least one of generation of a signal by the transmission signal generation unit 302 (including a synchronization signal, MIB, a paging channel, and a signal corresponding to a broadcast channel), assignment of a signal by the mapping unit 303, and the like. .
- the control unit 301 controls generation and transmission of an SS block including a synchronization signal and a broadcast channel (NR-PBCH). Also, the control unit 301 controls generation and / or mapping of a DMRS sequence (DMRS sequence) to be multiplexed to a symbol for NR-PBCH.
- DMRS sequence DMRS sequence
- the control unit 301 may control generation of a DMRS sequence arranged in at least a part of a plurality of symbols for NR-PBCH.
- the control unit 301 may be a part (for example, SS block identification information, for example, SS block index and / or SS burst index) of identification information (cell ID) of a cell in which the SS block is transmitted and SS block identification information (for example, SS block index and / or SS burst index). (1st aspect or 2 bits), and may control generation
- the control unit 301 may control generation of a DMRS sequence of another symbol based on the cell ID and another part (two bits or one bit) of identification information of the SS block (first Aspect).
- the plurality of generated DMRS sequences may be different from one another. Also, three or more symbols may be allocated to the DMRS sequence (third aspect).
- control unit 301 may control the frequency position of the DMRS sequence arranged in the symbol based on a portion different from the above part and other parts of the SS block identification information (second aspect) .
- control unit 301 may perform predetermined arithmetic processing on a plurality of generated DMRS sequences, generate a DMRS sequence based on the result, and may arrange the generated symbols into different symbols (fourth aspect).
- the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission signal generation unit 302 For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment for notifying downlink signal allocation information and a UL grant for notifying uplink signal allocation information. Also, coding processing and modulation processing are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
- CSI Channel State Information
- Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
- the mapping unit 303 may be configured of a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
- the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
- the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
- the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
- the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the measurement unit 305 may, for example, receive power of a received signal (for example, reference signal received power (RSRP)), reception quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR)) and / or Or, it may measure channel conditions and the like.
- RSRP reference signal received power
- RSS reference signal received quality
- SINR signal to interference plus noise ratio
- the measurement result may be output to the control unit 301.
- FIG. 15 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 transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may be configured to include one or more.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
- the transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
- the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- the baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, reception processing of retransmission control, and the like on the input baseband signal.
- the downlink user data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Also, of the downlink data, broadcast information is also transferred to the application unit 205.
- uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
- the transmitting and receiving unit 203 may further include an analog beam forming unit that performs analog beam forming.
- the analog beamforming unit comprises an analog beamforming circuit (eg, phase shifter, phase shift circuit) or an analog beamforming apparatus (eg, phase shifter) described based on common recognition in the technical field according to the present invention can do.
- the transmitting and receiving antenna 201 can be configured by, for example, an array antenna.
- the transmission / reception unit 203 receives a synchronization signal block including a synchronization signal and a broadcast channel. Also, the transmission / reception unit 103 receives a demodulation reference signal (DMRS) arranged in the same time domain as the broadcast channel.
- DMRS demodulation reference signal
- FIG. 16 is a diagram showing an example of a functional configuration of a 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 other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and assignment of signals by the mapping unit 403. Further, the control unit 401 controls reception processing of the signal by the reception signal processing unit 404 and measurement of the signal by the measurement unit 405.
- the control unit 401 controls to receive the synchronization signal block in a predetermined frequency band or more. Also, the control unit 401 may control reception of the synchronization signal block on the assumption that the synchronization signal block is arranged in a predetermined area of the slot.
- the control unit 401 controls identification (or acquisition) of SS block identification information based on DMRSs multiplexed to a plurality of symbols for broadcast channel (NR-PBCH) in the SS block. Specifically, control section 401 controls the DMRS sequence of the first symbol generated based on the cell identification information for identifying the cell, and a part of the SS block identification information, the cell identification information, and the SS block identification.
- the SS block identification information may be specified from the DMRS sequence of the second symbol generated based on the other part of the information (first aspect).
- SS block identification information may be specified from DMRS sequences arranged in three or more symbols (third aspect).
- control unit 401 may specify SS block identification information from frequency positions (subcarrier shifts) of these DMRS sequences (second aspect).
- control unit 401 may verify (check) whether or not the DMRS sequences of the first and second symbols can be correctly received from the DMRS sequences arranged in symbols other than the first and second symbols. 4).
- control unit 401 may specify at least a part of SS block identification information by at least one of DMRS sequences of different symbols for NR-PBCH, a mapping pattern, and a frequency position (subcarrier shift).
- control unit 401 may derive a time index based on the identified SS block identification information.
- the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information and / or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
- CSI channel state information
- Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
- the mapping unit 403 may be configured of a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
- the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
- the received signal processing unit 404 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
- the received signal processing unit 404 receives a synchronization signal and a broadcast channel that the radio base station applies beamforming to transmit based on an instruction from the control unit 401. In particular, it receives synchronization signals and broadcast channels that are assigned to at least one of a plurality of time domains (e.g., symbols) that make up a predetermined transmission time interval (e.g., a subframe or slot).
- a predetermined transmission time interval e.g., a subframe or slot
- the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
- the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
- the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
- the measurement unit 405 performs measurement using the beamforming RS transmitted from the radio base station 10.
- the measuring unit 405 can be configured of a measuring device, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the measurement unit 405 may measure, for example, reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, reception SINR), and / or channel condition of a received signal.
- the measurement result may be output to the control unit 401.
- the measurement unit 405 performs RRM measurement using a synchronization signal.
- 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. 17 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a 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. 17 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
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Computer Security & Cryptography (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
SSブロック識別情報を高い信頼性及び/又は低い複雑性で特定することを目的とする。ユーザ端末は、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号(SS)ブロックを受信する受信部と、第1シンボルに割り当てられる系列であって、セルを識別するセル識別情報と、前記SSブロックを識別するSSブロック識別情報の一部とに基づいて生成される第1の参照信号の系列、及び、第2シンボルに割り当てられる系列であって、セルを識別するセル識別情報と、前記SSブロック識別情報の他の一部とに基づいて生成される、前記第1の参照信号の系列とは異なる第2の参照信号系列に少なくとも基づいて、前記SSブロック識別情報を特定する制御部とを備える。
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、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、初期接続(initial access)手順(セルサーチ等とも呼ばれる)によって同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)及び/又はSSS(Secondary Synchronization Signal))を検出し、ネットワーク(例えば、基地局(eNB(eNode B)))との同期をとるとともに、接続するセルを識別する(例えば、セルID(Identifier)によって識別する)。
また、ユーザ端末は、セルサーチ後に、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)で送信されるマスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、下りリンク(DL)共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)で送信されるシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)などを受信して、ネットワークとの通信のための設定情報(ブロードキャスト情報、システム情報などと呼ばれてもよい)を取得する。
将来の無線通信システム(例えば、NR又は5G)においては、同期信号(PSS及び/又はSSS、又は、NR-PSS及び/又はNR-SSS等ともいう)及びブロードキャストチャネル(PBCH又はNR-PBCH等ともいう)を含むリソースユニットを同期信号(SS)ブロック(Synchronization Signal block)と定義し、SSブロックに基づいて初期接続を行うことが検討されている。
SSブロックに基づく初期接続では、ユーザ端末は、SSブロックの識別情報(SSブロック識別情報)に基づいて、タイミング識別(identification)用の時間インデックスを導出(derive)することが想定される。ここで、時間インデックスとは、例えば、無線フレームの番号(無線フレーム番号又は無線フレームインデックス等ともいう)、無線フレーム内のスロットの番号(スロット番号又はスロットインデックス等ともいう)、スロット内のシンボルの番号(シンボル番号又はシンボルインデックス等ともいう)、NR-PBCHの送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval、PBCH TTI等ともいう)内のフレーム番号(システムフレーム番号(SFN:System Frame Number)等ともいう)、及び、無線フレーム内の前半または後半であることを示す番号の少なくとも一つであればよい。
このように、SSブロック識別情報を時間インデックスの導出に用いることが想定される将来の無線通信システムでは、SSブロック識別情報を高い信頼性及び/又は低い複雑性でユーザ端末に通知(indicate)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、SSブロック識別情報を高い信頼性及び/又は低い複雑性で特定可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本発明の一態様に係るユーザ端末は、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号(SS)ブロックを受信する受信部と、第1シンボルに割り当てられる系列であって、セルを識別するセル識別情報と、前記SSブロックを識別するSSブロック識別情報の一部とに基づいて生成される第1の参照信号の系列、及び、第2シンボルに割り当てられる系列であって、セルを識別するセル識別情報と、前記SSブロック識別情報の他の一部とに基づいて生成される、前記第1の参照信号の系列とは異なる第2の参照信号系列に少なくとも基づいて、前記SSブロック識別情報を特定する制御部とを備えることを特徴とする。
本発明によれば、SSブロック識別情報を高い信頼性及び/又は低い複雑性で特定できる。
将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど。以下、NRともいう)では、同期信号とブロードキャストチャネルとを少なくとも含むリソースユニットを同期信号(SS)ブロックと定義し、SSブロックを利用して通信(例えば、初期接続)を行うことが検討されている。
SSブロックは、例えば、プライマリ同期信号(PSS、NR-PSS、第1の同期信号又は第1の同期チャネル等ともいう)及び/又はセカンダリ同期信号(SSS、NR-SSS、第2の同期信号又は第2の同期チャネル等ともいう)と、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel、NR-PBCH、ブロードキャスト信号、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)又はシステム情報等ともいう)とを少なくとも含んでもよい。なお、PSS及びSSSと異なる同期信号(例えば、TSS:Tertiary SS)がSSブロックに含まれてもよい。以下、NR-PSS及び/又はNR-SSSをNR-PSS/SSSともいう。
また、SSブロックは、1つ以上のシンボル(例えば、OFDMシンボル)で構成される。具体的には、SSブロックは、連続する複数のシンボルで構成されてもよい。当該SSブロック内では、NR-PSS、NR-SSS及びNR-PBCHがそれぞれ異なる1つ以上のシンボルに配置されてもよい。例えば、SSブロックは、1シンボルのNR-PSS、1シンボルのNR-SSS、2シンボルのNR-PBCHを含む4シンボルでSSブロックを構成することも検討されている。
図1は、SSブロックの構成の一例を示す図である。なお、図1Aでは、4シンボルで構成されるSSブロックを例示するが、SSブロックの構成はこれに示すものに限られない。例えば、NR-PBCHは3以上のシンボルに配置され、SSブロックが5以上のシンボルで構成されてもよい(図1B、図1C)。
SSブロック内におけるNR-PSS(PSS)、NR-SSS(SSS)及びNR-PBCH(PBCH)の配置順序は、図1に示すように、NR-PSS、NR-PBCH、NR-SSS、NR-PBCHの順序でNR-PBCHを2シンボルだけ配置してもよいし(図1A)、追加のNR-PBCHを配置することでNR-PSS、NR-PBCH、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PBCHの順序であってもよいし(図1B)、NR-PBCH、NR-PSS、NR-PBCH、NR-SSS、NR-PBCHの順序であってもよい(図1C)。
NR-PBCHは、NR-PSSの後の1シンボルとNR-SSSの後の1シンボルに離散して配置されてもよい(図1A)。又は、NR-PSSの後の1シンボルとNR-SSSの後の連続する2シンボルとに離散して配置されてもよい(図1B)。或いは、NR-PBCHは、NR-PSSの前の1シンボルと、NR-PSS及びNR-SSSの間の1シンボルと、NR-SSSの後の1シンボルとに離散して配置されてもよい(図1C)。
図1A~1Cに示すように、NR-PSS/SSSとNR-PBCHとは、異なる帯域幅(リソースブロック数)の周波数領域(又は、周波数帯域)に配置(マッピング)されてもよい。例えば、NR-PSS/SSSを第1の周波数領域(例えば、127系列(又は、127サブキャリア))にマッピングし、NR-PBCHを第1の周波数領域より広い第2の周波数領域(例えば、288サブキャリア)にマッピングしてもよい。
この場合、NR-PSS/SSSは、それぞれ127サブキャリア×1シンボルにマッピングされ、NR-PBCHは、288サブキャリア×2シンボルにマッピングされてもよい。また、NR-PBCHの復調に用いられる参照信号(復調用参照信号又はDMRS:Demodulation Reference Signal等ともいう)を第2の周波数領域にマッピングしてもよい。なお、NR-PSS/SSS及びNR-PBCHを構成する周波数領域(例えば、サブキャリア数)は上記値に限られない。
また、NR-PSS/SSSがマッピングされる第1の周波数領域と、NR-PBCHがマッピングされる第2の周波数領域は、少なくとも一部が重複するように配置されてもよい。例えば、NR-PSS、NR-SSS及びNR-PBCHの中心周波数が一致するように配置してもよい。これにより、UEが初期接続(セルサーチ等ともいう)等においてSSブロックの受信処理を行う周波数領域を削減することができる。
図2は、NR-PBCHのDMRSの多重の一例を示す図である。なお、同図では、SSブロックに図1Aに示す構成が適用されるが、NR-PBCHを3シンボルに配置する場合にはその他の構成(例えば、図1B又は1Cに示す構成)が適用されてもよい。
図2では、SSブロック内のNR-PBCHの配置シンボルにおいて、DMRSの系列(DMRS系列)が等間隔の周波数位置(例えば、サブキャリア)にマッピングされる。例えば、1シンボル内のDMRS系列とNR-PBCHとのマッピング割合は、1:3であってもよい(例えば、4サブキャリア毎にDMRSがマッピングされてもよい)。
なお、図2では、SSブロック内のNR-PBCH用の複数のシンボル(ここでは、2シンボル)間において、DMRS系列は、同一の密度及び同一の周波数位置にマッピングされる。
以上のように構成される1つ又は複数のSSブロックの集合は、SSバーストと呼ばれてもよい。SSバーストは、周波数及び/又は時間リソースが連続するSSブロックで構成されてもよいし、周波数及び/又は時間リソースが非連続のSSブロックで構成されてもよい。SSバーストは、所定の周期(SSバースト周期と呼ばれてもよい)ごとに送信されることが好ましい。あるいは、SSバーストは、周期ごとに送信しなくても(非周期で送信しても)よい。
また、1つ又は複数のSSバーストは、SSバーストセット(SSバーストシリーズ)と呼ばれてもよい。例えば、無線基地局(BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNode B)又はgNB(gNode B)等ともいう)及び/又はユーザ端末は、1つのSSバーストセットに含まれる1つ以上のSSバーストを用いて、NR-PSS、NR-SSS及びNR-PBCH(NR-PSS/SSS/PBCH等ともいうともいう)をビームスイーピング(beam sweeping)して送信してもよい。なお、SSバーストセットは周期的に送信される。UEは、SSバーストセットが周期的に(SSバーストセット周期で)送信されると想定して受信処理を制御してもよい。
図3は、SSバーストセットの一例を示す図である。図3Aでは、ビームスイーピングの一例が示される。図3A及び3Bに示すように、無線基地局(gNB)は、ビームの指向性を時間的に異ならせて(ビームスイーピング)、異なるビームを用いて異なるSSブロックを送信してもよい。なお、図3A及び3Bでは、マルチビームを用いた例が示されるが、シングルビームを用いてSSブロックを送信することも可能である。
図3Bに示すように、SSバーストは1つ以上のSSブロックで構成され、SSバーストセットは1つ以上のSSバーストで構成される。例えば、図3Bでは、SSバーストが8SSブロック#0~#7で構成されるものとするが、これに限られない。SSブロック#0~#7は、それぞれ異なるビーム#0~#7(図3A)で送信されてもよい。
図3Bに示すように、SSブロック#0~#7を含むSSバーストセットは、所定期間(例えば、5ms以下、SSバーストセット期間等ともいう)を超えないように送信されてもよい。また、SSバーストセットは、所定周期(例えば、5、10、20、40、80又は160ms、SSバーストセット周期等ともいう)で繰り替えされてもよい。
なお、図3Bでは、SSブロック#1及び#2、#3及び#4、#5及び#6の間にそれぞれ所定の時間間隔があるが、当該時間間隔はなくともよく、他のSSブロック間(例えば、SSブロック#2及び#3、#5及び#6の間など)に設けられてもよい。当該時間間隔には、例えば、DL制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel、NR-PDCCH又は下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)等ともいう)が送信されてもよいし、及び/又は、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)がユーザ端末から送信されてもよい。例えば、各SSブロックが4シンボルで構成される場合、14シンボルのスロット内には、2シンボルのNR-PDCCHと2つのSSブロック、2シンボル分のNR-PUCCH及びガード時間が含まれてもよい。
図3A及び3Bにおいて、ユーザ端末は、あるビームで送信されるSSブロックの識別情報(SSブロック識別情報)に基づいて、タイミング識別用の時間インデックスを導出することが想定される。上述の通り、時間インデックスは、例えば、無線フレーム番号、スロット番号、シンボル番号、NR-PBCHのTTI内のSFN及び無線フレーム内の前半または後半であることを示す番号等の少なくとも一つであればよい。
ここで、SSブロック識別情報は、SSバーストセット内のSSブロックを一意に識別するインデックス(SSブロックインデックス)であってもよい。この場合、ユーザ端末は、当該SSブロックインデックスに基づいて時間インデックスを導出してもよい。
或いは、SSブロック識別情報は、SSバースト内のSSブロックを一意に識別するSSブロックインデックスと、SSバーストセット内のSSバーストを一意に識別するインデックス(SSバーストインデックス)との組み合わせであってもよい。この場合、ユーザ端末は、当該SSブロックインデックス及びSSバーストインデックスに基づいて、時間インデックスを導出してもよい。なお、SSバーストインデックスは、同じSSバースト内のSSブロック間では共通である。
このようなSSブロック識別情報には、NR-PSS/SSS/PBCHが互いに対応付けられる。例えば、ユーザ端末は、同じSSブロックインデックスに対応するNR-PSS/SSS/PBCHは、同一のアンテナポート(例えば、同一のビーム又は、同一のプリコーディングが適用されて)で送信されると想定してもよい。また、SSブロックインデックスには、NR-PSS/SSS/PBCHの系列、マッピング位置(時間及び/又は周波数リソース)等の少なくとも一つが関連付けられてもよい。
また、SSブロック識別情報の通知(indication)方法としては、例えば、(1)NR-PBCHを用いた明示的通知、(2)NR-PBCHを用いた黙示的通知、(3)NR-PBCHのDMRSを用いた黙示的通知、又は、これらの少なくとも一つの組み合わせが検討されている。なお、以下では、SSブロック識別情報としてSSブロックインデックスを通知する場合を一例として説明する。
このような通知方法において、(1)明示的通知では、NR-PBCHのビット数の増加に伴って、NR-PBCHのペイロードが増加するため、NR-PBCHの性能が低下するおそれがある。(2)(3)黙示的通知では、後述する、SSブロック識別情報の情報量(ビット数)、及び/又は、DMRSに用いられる系列を考慮する必要がある。
先ず、図4を参照して、周波数レンジに応じたSSブロック数(SSブロック識別情報の情報量)について説明する。周波数レンジ(周波数帯又は周波数帯域等ともいう)毎にSSバーストセット内のSSブロックの最大数は異なることが想定される。例えば、第1の周波数レンジ(例えば、0~3GHz)では、SSバーストセットは最大4SSブロックで構成され、第2の周波数レンジ(例えば、3~6GHz)では、SSバーストセットは最大8SSブロックで構成され、第3の周波数レンジ(例えば、6-52.6GHz)では、SSバーストセットは最大64SSブロックで構成されてもよい。
このように、周波数レンジ毎にSSバーストセット内のSSブロックの最大数が異なる場合、周波数レンジ(又は当該最大数)に応じた方法でSSブロックインデックスが通知されてもよい。例えば、図4では、周波数レンジが6GHzより小さい場合、SSブロックインデックスは、NR-PBCHのDMRSを用いて黙示的に通知されてもよい。一方、図4では、周波数レンジが6-52.6GHzである場合、SSブロックインデックスの3ビットがNR-PBCHのDMRSを用いて黙示的に通知され、残りの3ビットがNR-PBCHのペイロードを用いて明示的に通知されてもよい。
次に、DMRSに用いられる(割り当てられる)系列について説明する。DMRS系列については、(a)ゴールド系列の適用、(b)セル識別情報(セルID)及び時間インデックス(time identification)からの系列の生成、(c)複数のNR-PBCHシンボルごとに異なった系列の適用、が検討されている。
(a)ゴールド系列の適用では、例えば、1つのNR-PBCHにおいて、72リソースブロック(RB:Resource Block)にDMRSが割り当てられる場合、72長のゴールド系列を約5184系列生成することができる。(b)系列の生成では、1008個のセルIDが用いられる。また、上述のように時間インデックスはSSブロック識別情報から導出される。
(c)シンボルごとの異なった系列の適用では、長い系列を分割して、複数のNR-PBCHシンボルに配置してもよい(例えば、前半を1つ目のシンボルに、後半を2つ目のシンボルに配置する)。系列をマッピングする最初の位置をずらす(サイクリックシフト)ようにしてもよい(different mapping)。また、生成する系列を異ならせてもよい(different initialization)。
上記(2)、(3)黙示的通知において、SSブロック識別情報の情報量(図4)、及び/又は、DMRSに用いられる系列((a)-(c))を考慮する場合、以下の点が考えられる。
先ず、異なるセル(セルID)間で、正確なチャネル推定及び信頼性の高いSSブロック識別情報(SSブロックインデックス)検出のため、系列の相互相関が低いことが好ましい。
また、SSブロック識別情報量(2ビット又は3ビット)をNR-PBCHに配置されるDMRSでいかに黙示的に通知するかということが考えられる。上述のように、72長のゴールド系列を約5184系列生成することができる。しかしながら、セルIDが1008個であり、SSブロック識別情報量が3ビットの場合には、全ての組み合わせを表すには、8064種類の系列が必要となり、上記ゴールド系列数のみでは不十分となる。
このため、DMRS系列のパターン(系列数)に加えて、セルIDごとにREマッピング/配置をどのように、黙示的通知に適用するかといった問題もある。
以上のように、SSブロック識別情報の通知方法としては様々な方法が検討されているが、信頼性(reliability)がより高く、及び/又は、複雑性(complexity)がより低い方法で、SSブロック識別情報をユーザ端末に通知することが望まれている。
そこで、本発明者らは、SSブロック内にはNR-PBCH用の複数のシンボルが含まれることに着目し、これらの複数のシンボルに割り当てられるNR-PBCHのDMRS系列を、セルIDと、SSブロック識別情報の異なる部分とに基づいて生成することに着想した。言い換えると、複数のシンボルの内の1つのシンボルに割り当てられたDMRS系列で、セルIDと、SSブロック識別情報の一部を特定し、他のシンボルに割り当てられたDMRS系列で、上記セルIDと、SSブロック識別情報の他の部分を特定する。これにより、複数のシンボルに割り当てられるDMRS系列は異なるDMRS系列となる。
このような構成により、DMRS系列をデザインするにあたって、1008個のセルIDを用いる場合であっても、隣接するセル間で、低相互相関(low cross-correlation property)のDMRS系列を用いることができる。これにより、正確なチャネル推定及び信頼性の高いSSブロック識別情報検出が可能となる。
また、SSブロックに含まれる複数のシンボル(例えば2つのシンボル)で、2ビット又は3ビットのSSブロック識別情報を特定するための異なるDMRS系列を生成することができる。
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。以下において、SSブロックは、図1A~1Cに例示されるどのような構成が適用されてもよいし、図示しない構成(例えば、5シンボル構成)が適用されてもよい。以下では、SSブロック内のNR-PBCH用の複数のシンボルだけが例示されるが、SSブロック内にNR-PSS/SSS用のシンボルが含まれることは勿論である。
また、以下では、NR-PBCH用の各シンボルにおいてDMRSが等間隔の周波数位置(例えば、1つ以上のサブキャリア)にマッピングされる場合を例示するが、上述のように、DMRSがマッピングされる周波数位置及び/密度は以下に図示されるものに限られない。
また、以下では、SSブロック識別情報としてSSブロックインデックスを通知する場合を一例として説明するが、SSブロック識別情報としてSSブロックインデックス及びSSバーストインデックスを通知する場合、以下の「SSブロックインデックス」を「SSブロックインデックス及びSSバーストインデックス」に置き換えて適用可能である。
(第1の態様)
第1の態様では、第1シンボルのDMRS系列がセルID(物理セルID(PCI:Physical Cell ID)と、SSブロックインデックスの一部とに基づいて生成されており、第2シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの他の部分(又は残りの部分)とに基づいて生成されている。
第1の態様では、第1シンボルのDMRS系列がセルID(物理セルID(PCI:Physical Cell ID)と、SSブロックインデックスの一部とに基づいて生成されており、第2シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの他の部分(又は残りの部分)とに基づいて生成されている。
図5は、第1の態様に係るSSブロックインデックスの通知の一例を示す図である。図5に示すように、無線基地局は、NR-PBCH用の第1シンボルの第1DMRS系列を、セルIDと、SSブロックインデックスの一部とに基づいて生成してもよい。ユーザ端末は、初期接続手順においてNR-PSS/SSSの検出によりセルIDを特定する。
また、上記SSブロックインデックスの一部は、時間インデックス(例えば、無線フレーム番号、スロット番号、シンボル番号及びNR-PBCHのTTI内のSFN、及び、無線フレーム内の前半または後半であることを示す番号等の少なくとも一つ)を識別する情報であってもよい。
上述の通り、時間インデックスは、SSブロックインデックスに基づいて導出されるため、ユーザ端末は、第1DMRS系列を決定する時点では、時間インデックスを特定できないことも想定される。このため、第1DMRS系列がセルID及び時間インデックスに基づく場合、ユーザ端末は、NR-PSS/SSSの検出により特定されたセルIDと、時間インデックスの各候補を用いたブラインド検出とに基づいて、当該第1DMRS系列を特定してもよい。
一方、無線基地局は、NR-PBCH用の第2シンボルの第2DMRS系列を、セルID及びSSブロックインデックスの他の部分(又は残りの部分)に基づいて生成してもよい。SSブロックインデックスの他の部分(又は残りの部分)は、時間インデックス(例えば、無線フレーム番号、スロット番号、シンボル番号及びNR-PBCHのTTI内のSFN、及び、無線フレーム内の前半または後半であることを示す番号等の少なくとも一つ)を識別する情報であってもよい。
なお、SSバーストセット内のSSブロックの最大数は、周波数レンジ毎に予め定められる(図4参照)。このため、セルIDには、周波数レンジ毎に、1つ以上のSSブロックインデックスの候補が関連付けられてもよい。この場合、ユーザ端末は、周波数レンジ毎に定められたSSブロックインデックスの各候補を用いたブラインド検出により、第1DMRS及び第2DMRS系列を特定してもよい。
図5において、ユーザ端末は、以上のように特定された第1DMRS系列及び第2DMRS系列に基づいて、SSブロックインデックスを特定してもよい。
なお、SSブロックインデックスが2ビットの場合には、第1DMRS系列は、セルIDと、上記2ビットの内の1ビットに基づいて生成されてもよい。この場合、第2DMRS系列は、セルIDと、残りの1ビットに基づいて生成されてもよい。
SSブロックインデックスが3ビットの場合には、第1DMRS系列は、上記3ビットの内の1ビット、又は、2ビットに基づいて生成されてもよい。この場合、第2DMRS系列は、セルIDと、残りの2ビット、又は、残りの1ビットに基づいて生成されてもよい。
第1DMRS系列及び第2DMRS系列の生成に用いられるセルIDは、初期接続手順においてNR-PSS/SSSの検出により特定されるセルIDと異なるセルIDを用いてもよい。また、第1DMRS系列のセルIDと、第2DMRS系列のセルIDとは異なってもよい。
上記第1DMRS系列及び第2DMRS系列には、例えばゴールド系列を適用してもよい。具体的には、7ビットの線形レジスタ(LFSR:Linear Feedback Shift Register)により生成される72長のゴールド系列を適用し、変調にBPSKを用いてもよい。もしくは、8ビットの線形レジスタにより生成される144長のゴールド系列を適用し、変調にQPSKを用いてもよい。このような具体的なゴールド系列の適用は、後述の例や、他の態様においても同様である。
この第1の態様では、第1DMRS系列と第2DMRS系列とは異なった系列となっている。ここで、「異なった系列」とは、生成された系列が異なっていること(different initialization)以外にも、長い系列を分割して、第1DMRS系列と第2DMRS系列とすることを含んでもよい。また、系列をマッピングする最初の位置をずらす(サイクリックシフト)ようにしてもよい(different mapping)。
以上のように、第1の態様によれば、複数のシンボル全体(第1DMRS系列及び第2DMRS系列)でSSブロックインデックスを示すため、ユーザ端末は、高い信頼性及び/又は低い複雑性でSSブロックインデックスを特定できる。また、隣接するセル間で、低相互相関(low cross-correlation property)のDMRS系列を用いることができる。これにより、正確なチャネル推定及び信頼性の高いSSブロック識別情報検出が可能となる。
(例1)
次に、第1の態様における、具体例(例1)を図6を参照して説明する。図6は、第1の態様において、2ビットのSSブロックインデックスの通知の一例を示す図である。
次に、第1の態様における、具体例(例1)を図6を参照して説明する。図6は、第1の態様において、2ビットのSSブロックインデックスの通知の一例を示す図である。
図6に示されるように、NR-PBCH用の第1シンボルの第1DMRS系列には、セルID及びSSブロックインデックスの1ビット用の2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)された系列が用いられる。NR-PBCH用の第2シンボルの第2DMRS系列には、セルID及びSSブロックインデックスの他の1ビット用の2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)された系列が用いられる。
第1DMRS系列用の2016通りの系列と、第2DMRS系列用の2016通りの系列とは、全てが異なっていても、一部が重複(共通)していてもよい。ただし、生成DMRS系列は、第1シンボルと第2シンボルとで異なる。
例1によれば、複数のシンボル全体(第1DMRS系列及び第2DMRS系列)で2ビットのSSブロックインデックスを示すため、ユーザ端末は、高い信頼性及び/又は低い複雑性でSSブロックインデックスを特定できる。例えば、図4の0-3GHzの周波数レンジの黙示的通知に適用することができる。
また第1及び第2DMRS系列を、それぞれ2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)することができるため、隣接するセル間で、低相互相関(low cross-correlation property)のDMRS系列を用いることができる。これにより、正確なチャネル推定及び信頼性の高いSSブロック識別情報検出が可能となる。
(例2)
次に、第1の態様における、具体例(例2)を図7A及び図7Bを参照して説明する。図7A及び図7Bは、3ビットのSSブロックインデックスを通知する例を示している。
次に、第1の態様における、具体例(例2)を図7A及び図7Bを参照して説明する。図7A及び図7Bは、3ビットのSSブロックインデックスを通知する例を示している。
図7Aでは、第1の態様に係るSSブロックインデックスの通知の一例を示す図である。同図に示されるように、NR-PBCH用の第1シンボルの第1DMRS系列には、セルID及びSSブロックインデックスの1ビット用の2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)された系列が用いられる。NR-PBCH用の第2シンボルの第2DMRS系列には、セルID及びSSブロックインデックスの他の2ビット用の4032通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)された系列が用いられる。
第1DMRS系列用の2016通りの系列と、第2DMRS系列用の4032通りの系列とは、全てが異なっていても、一部が重複(共通)していてもよい。ただし、生成されるDMRS系列は、第1シンボルと第2シンボルとで異なる。
図7Bに示される例は、図7Aの第1シンボルと第2シンボルのDMRS系列が入れ替わった例であるため、詳細な説明は省略する。
例2によれば、複数のシンボル全体(第1DMRS系列及び第2DMRS系列)で3ビットのSSブロックインデックスを示すため、ユーザ端末は、高い信頼性及び/又は低い複雑性でSSブロックインデックスを特定できる。例えば、図4の3GHz以上の周波数レンジの黙示的通知に適用することができる。
また第1及び第2DMRS系列の一方を、2016通りの系列から、他方を4032通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)することができるため、隣接するセル間で、低相互相関(low cross-correlation property)のDMRS系列を用いることができる。これにより、正確なチャネル推定及び信頼性の高いSSブロック識別情報検出が可能となる。
(第2の態様)
次に、第2の態様を説明する。第2の態様では、第1シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの一部とに基づいて生成されており、第2シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの他の部分とに基づいて生成されている。さらに、第1及び第2シンボルのDMRS系列に対して、SSブロックインデックスの残りの部分に基づいてサブキャリアシフトが施されている。
次に、第2の態様を説明する。第2の態様では、第1シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの一部とに基づいて生成されており、第2シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの他の部分とに基づいて生成されている。さらに、第1及び第2シンボルのDMRS系列に対して、SSブロックインデックスの残りの部分に基づいてサブキャリアシフトが施されている。
ここで、サブキャリアシフトについて図8を参照して説明する。1シンボルにおいて、DMRSは周波数軸方向に4サブキャリアごとに配置される。このため、DMRSが配置されるサブキャリアを1サブキャリアずつシフトすることで4つの配置パターンが形成される。
図8の第1パターンはサブキャリアシフトを行わない場合(0サブキャリアシフト)を示す。第2パターンは、1サブキャリアだけシフトを行った場合(1サブキャリアシフト)を示す。同様に、第3パターンと第4パターンは、それぞれ2サブキャリア、3サブキャリアだけシフトを行った場合をそれぞれ示す(2サブキャリアシフトと3サブキャリアシフト)。
ここで、第1-第4パターンの内の2つのパターンを用いることで、例えばSSブロックインデックスの1ビットを示すことができる。なお、NR-PBCHを288のREで構成してもよい。
図9は、第2の態様において、3ビットのSSブロックインデックスを通知する例を示している。同図に示されるように、NR-PBCH用の第1シンボルの第1DMRS系列には、セルID及びSSブロックインデックスの1ビット用の2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)された系列が用いられる。NR-PBCH用の第2シンボルの第2DMRS系列には、セルID及びSSブロックインデックスの他の1ビット用の2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)された系列が用いられる。
さらに、第1及び第2シンボルのDMRS系列に対して、SSブロックインデックスの残りの1ビットに基づいてサブキャリアシフトが施されている。図9では、1サブキャリアだけシフトするパターン2(図8)が適用されている。
このような第2の態様によれば、DMRS系列で識別されるインデックスに加えて更に多くの情報を通知することができる。また複数のシンボル全体(第1DMRS系列及び第2DMRS系列)で3ビットのSSブロックインデックスを示すため、ユーザ端末は、高い信頼性及び/又は低い複雑性でSSブロックインデックスを特定できる。例えば、図4の3GHz以上の周波数レンジの黙示的通知に適用することができる。
また第1及び第2DMRS系列を、2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)することができるため、隣接するセル間で、低相互相関(low cross-correlation property)のDMRS系列を用いることができる。これにより、正確なチャネル推定及び信頼性の高いSSブロック識別情報検出が可能となる。
なお、第1DMRS系列用の2016通りの系列と、第2DMRS系列用の2016通りの系列とは、全てが異なっていても、一部が重複(共通)していてもよい。ただし、生成されるDMRS系列は、第1シンボルと第2シンボルとで異なる。
また、図8、図9では、DMRSが周波数軸方向に4サブキャリアごとに配置される例を説明したが、DMRSが配置される間隔はこれに限らない。
この第2の態様は、第1の態様の例1(図6)の通知例に、DMRSの配置にサブキャリアシフトを適用したものとも言える。このため、第1の態様と同様に、上記SSブロックインデックスの一部は、時間インデックス(例えば、無線フレーム番号、スロット番号、シンボル番号及びNR-PBCHのTTI内のSFN、及び、無線フレーム内の前半または後半であることを示す番号等の少なくとも一つ)を識別する情報であってもよい。
その他、SSブロックインデックス又は時間インデックスの各候補を用いたブラインド検出でDMRS系列を特定してもよい点も上記第1の態様と同様に考えられる。
また、第1DMRS系列及び第2DMRS系列の生成に用いられるセルIDは、初期接続手順においてNR-PSS/SSSの検出により特定されるセルIDと異なるセルIDを用いてもよい。また、第1DMRS系列のセルIDと、第2DMRS系列のセルIDとは異なってもよい。
上記第1DMRS系列及び第2DMRS系列には、例えばゴールド系列を適用してもよい。
また、この第2の態様では、第1DMRS系列と第2DMRS系列とは異なった系列となっている。ここで、「異なった系列」とは、生成された系列が異なっていること(different initialization)以外にも、長い系列を分割して、第1DMRS系列と第2DMRS系列とすることを含んでもよい。また、系列をマッピングする最初の位置をずらす(サイクリックシフト)ようにしてもよい(different mapping)。
(第3の態様)
次に、第3の態様を説明する。図10は、第3の態様に係るSSブロックインデックスの通知の一例を示す図である。図10に示すように、SSブロックは、3シンボルのNR-PBCHと、不図示の1シンボルのNR-PSS及び1シンボルのNR-SSSと、を含む合計5シンボルで構成されてもよい。なお、図10においてNR-PBCH用の3シンボルは、連続してもよいし、少なくとも2シンボルが連続しなくともよい。
次に、第3の態様を説明する。図10は、第3の態様に係るSSブロックインデックスの通知の一例を示す図である。図10に示すように、SSブロックは、3シンボルのNR-PBCHと、不図示の1シンボルのNR-PSS及び1シンボルのNR-SSSと、を含む合計5シンボルで構成されてもよい。なお、図10においてNR-PBCH用の3シンボルは、連続してもよいし、少なくとも2シンボルが連続しなくともよい。
第3の態様では、第1シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの一部(1ビット)とに基づいて生成されており、第2シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの他の部分(他の1ビット)とに基づいて生成されている。さらに、第3シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの残りの部分(残りの1ビット)とに基づいて生成されている。
第1-第3DMRS系列には、セルID及びSSブロックインデックスの各1ビット用の2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)された系列が用いられる。
このような第3の態様によれば、複数のシンボル全体(第1-第3DMRS系列)で3ビットのSSブロックインデックスを示すため、ユーザ端末は、高い信頼性及び/又は低い複雑性でSSブロックインデックスを特定できる。例えば、図4の3GHz以上の周波数レンジの黙示的通知に適用することができる。
また第1-第3DMRS系列を、2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)することができるため、隣接するセル間で、低相互相関(low cross-correlation property)のDMRS系列を用いることができる。これにより、正確なチャネル推定及び信頼性の高いSSブロック識別情報検出が可能となる。
なお、第1-第3DMRS系列用の2016通りの系列は、第1-第3DMRS間で全てが異なっていても、一部が重複(共通)していてもよい。ただし、生成されるDMRS系列は、第1-第3シンボルとで異なる。
この第3の態様は、第1の態様の例1(図6)の通知手法を3つのシンボルに適用したものとも言える。このため、第1の態様と同様に、上記SSブロックインデックスの一部は、時間インデックス(例えば、無線フレーム番号、スロット番号、シンボル番号及びNR-PBCHのTTI内のSFN、及び、無線フレーム内の前半または後半であることを示す番号等の少なくとも一つ)を識別する情報であってもよい。
その他、SSブロックインデックス又は時間インデックスの各候補を用いたブラインド検出でDMRS系列を特定してもよい点も上記第1の態様と同様に考えられる。
また、第1-第3DMRS系列の生成に用いられるセルIDは、初期接続手順においてNR-PSS/SSSの検出により特定されるセルIDと異なるセルIDを用いてもよい。また、第1-第3DMRS系列のセルIDが異なってもよい。
上記第1-第3DMRS系列には、例えばゴールド系列を適用してもよい。
また、この第3の態様では、第1-第3DMRS系列それぞれが異なった系列となっている。ここで、「異なった系列」とは、生成された系列が異なっていること(different initialization)以外にも、長い系列を分割して、第1DMRS系列と第2DMRS系列とすることを含んでもよい。また、系列をマッピングする最初の位置をずらす(サイクリックシフト)ようにしてもよい(different mapping)。
(第4の態様)
次に、第4の態様を説明する。図11は、第4の態様に係るSSブロックインデックスの通知の一例を示す図である。図11に示すように、SSブロックは、2シンボルのNR-PBCHと、不図示の1シンボルのNR-PSS及び1シンボルのNR-SSSと、を含む合計5シンボルで構成されてもよい。なお、図11においてNR-PBCH用の3シンボルは、連続してもよいし、少なくとも2シンボルが連続しなくともよい。
次に、第4の態様を説明する。図11は、第4の態様に係るSSブロックインデックスの通知の一例を示す図である。図11に示すように、SSブロックは、2シンボルのNR-PBCHと、不図示の1シンボルのNR-PSS及び1シンボルのNR-SSSと、を含む合計5シンボルで構成されてもよい。なお、図11においてNR-PBCH用の3シンボルは、連続してもよいし、少なくとも2シンボルが連続しなくともよい。
第4の態様では、第1シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの一部(1ビット)とに基づいて生成されており、第2シンボルのDMRS系列がセルIDと、SSブロックインデックスの残りの部分(残りの1ビット)とに基づいて生成されている。第1及び第2DMRS系列には、セルID及びSSブロックインデックスの各1ビット用の2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)された系列が用いられる。
ここで、第3シンボルのDMRS系列には、第1DMRS系列と第2DMRS系列との排他的論理和(XOR)演算の結果に基づいた系列が適用される。これにより、第3シンボルの第3DMRS系列は、第1及び第2DMRS系列が正しく受信されたかどうかを検証することに利用することができる。言い換えると、ユーザ端末は、第3シンボルに割り当てられる第3DMRS系列を、第1DMRS系列及び第2DMRS系列の受信エラーの検出に用いることができる。
このような第4の態様によれば、第1及び第2DMRS系列で2ビットのSSブロックインデックスを示すため、ユーザ端末は、高い信頼性及び/又は低い複雑性でSSブロックインデックスを特定できる。例えば、図4の0-3GHzの周波数レンジの黙示的通知に適用することができる。
また第1及び第2DMRS系列を、2016通りの系列から生成(算出、設定(configure)、関連付け又は選択)することができるため、隣接するセル間で、低相互相関(low cross-correlation property)のDMRS系列を用いることができる。これにより、正確なチャネル推定及び信頼性の高いSSブロック識別情報検出が可能となる。
さらに、第4の態様によれば、所定シンボルに配置されるDMRS系列を用いて、他のシンボルに配置されたDMRS系列の受信エラーチェックを行うことができる。これにより、信頼性の高いSSブロック識別情報検出が可能となる。
なお、第1DMRS系列用の2016通りの系列と、第2DMRS系列用の2016通りの系列とは、全てが異なっていても、一部が重複(共通)していてもよい。ただし、生成されるDMRS系列は、第1シンボルと第2シンボルとで異なる。
この第4の態様では、第1の態様と同様に、上記SSブロックインデックスの一部(1ビット)は、時間インデックス(例えば、無線フレーム番号、スロット番号、シンボル番号及びNR-PBCHのTTI内のSFN、及び、無線フレーム内の前半または後半であることを示す番号等の少なくとも一つ)を識別する情報であってもよい。
その他、SSブロックインデックス又は時間インデックスの各候補を用いたブラインド検出でDMRS系列を特定してもよい。
また、第1及び第2DMRS系列の生成に用いられるセルIDは、初期接続手順においてNR-PSS/SSSの検出により特定されるセルIDと異なるセルIDを用いてもよい。また、第1及び第2DMRS系列のセルIDが異なってもよい。
上記第1-第3DMRS系列には、例えばゴールド系列を適用してもよい。
また、この第4の態様では、第1及び第2DMRS系列それぞれが異なった系列となっている。ここで、「異なった系列」とは、生成された系列が異なっていること(different initialization)以外にも、長い系列を分割して、第1DMRS系列と第2DMRS系列とすることを含んでもよい。また、系列をマッピングする最初の位置をずらす(サイクリックシフト)ようにしてもよい(different mapping)。
また、第4の態様では、SSブロックインデックスが2ビットの場合について説明しているがこれに限らず、SSブロックインデックスが3ビットの場合にも適用することができる。例えば、第1及び第2シンボルのDMRS系列について、第1の態様の例2(図7A及び図7B)を適用してもよい。もしくは、第1及び第2シンボルのDMRS系列に、サブキャリアシフトを用いる第2の態様(図9)を適用してもよい。
(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、本発明の上記各態様のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
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、本発明の上記各態様のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図12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、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)又はNRなどと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。例えば、DCにおいて、MeNB(MCG)がLTEセルを適用し、SeNB(SCG)がNR/5G-セルを適用して通信を行う。
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(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。
OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロック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ず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel、NR-PBCH)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報及びSIB(System Information Block)の少なくとも一つなどが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。ページングチャネルの有無を通知する共通制御チャネルは下りL1/L2制御チャネル(例えば、PDCCH)にマッピングされ、ページングチャネル(PCH)のデータはPDSCHにマッピングされる。下りリンク参照信号、上りリンク参照信号、物理下りリンクの同期信号が別途配置される。
下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及び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。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ及び/又は上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
図13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ればよい。
図13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ればよい。
下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化及び/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。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、及び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)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
なお、送受信部103は、異なる時間領域に配置される複数の同期信号及び複数のブロードキャストチャネルを含む同期信号(SS)ブロックを送信する。また、送受信部103は、ブロードキャストチャネルと同じ時間領域に配置される復調用の参照信号(DMRS)を送信する。
図14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、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。ベースバンド信号処理部104は、デジタルビームフォーミングを提供するデジタルビームフォーミング機能を備える。
制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号(同期信号、MIB、ページングチャネル、ブロードキャストチャネルに対応した信号を含む)の生成、マッピング部303による信号の割り当て等の少なくとも一つを制御する。
制御部301は、同期信号及びブロードキャストチャネル(NR-PBCH)を含むSSブロックの生成及び送信を制御する。また、制御部301は、NR-PBCH用のシンボルに多重されるDMRSの系列(DMRS系列)の生成及び/又はマッピングを制御する。
具体的には、制御部301は、NR-PBCH用の複数のシンボルの少なくとも一部に配置されるDMRS系列の生成を制御してもよい。例えば、制御部301は、SSブロックが送信されるセルの識別情報(セルID)とSSブロックの識別情報(SSブロック識別情報、例えば、SSブロックインデックス及び/又はSSバーストインデックス)の一部(例えば、1ビット又は2ビット)とに基づく、1つのシンボルのDMRS系列の生成を制御してもよい(第1の態様)。また、制御部301は、セルIDと、SSブロックの識別情報の他の一部(2ビット又は1ビット)とに基づく、他のシンボルのDMRS系列の生成を制御してもよい(第1の態様)。
ここで、生成された複数のDMRS系列は互いに異なったものとなってもよい。また、DMRS系列が配置されるシンボルは3つ以上であってもよい(第3の態様)。
また、制御部301は、SSブロック識別情報の上記一部及び他の一部と異なった部分に基づいて、シンボルに配置されるDMRS系列の周波数位置を制御してもよい(第2の態様)。
また、制御部301は、生成された複数のDMRS系列に対して所定の演算処理を行い、その結果に基づいたDMRS系列を生成、異なるシンボルに配置してもよい(第4の態様)。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号、及び受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio))及び/又はチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図15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、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図15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、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
なお、送受信部203は、アナログビームフォーミングを実施するアナログビームフォーミング部をさらに有してもよい。アナログビームフォーミング部は、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アナログビームフォーミング回路(例えば、位相シフタ、位相シフト回路)又はアナログビームフォーミング装置(例えば、位相シフト器)から構成することができる。また、送受信アンテナ201は、例えばアレーアンテナにより構成することができる。
送受信部203は、同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号ブロックを受信する。また、送受信部103は、ブロードキャストチャネルと同じ時間領域に配置される復調用の参照信号(DMRS)を受信する。
図16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、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成、及びマッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理、及び測定部405による信号の測定を制御する。
制御部401は、同期信号ブロックを所定の周波数帯域以上で受信するように制御する。また、制御部401は、スロットの所定領域に同期信号ブロックが配置されると想定して同期信号ブロックの受信を制御してもよい。
制御部401は、SSブロック内のブロードキャストチャネル(NR-PBCH)用の複数のシンボルに多重されるDMRSに基づいてSSブロック識別情報の特定(又は取得)を制御する。具体的には、制御部401は、セルを識別するセル識別情報と、SSブロック識別情報の一部とに基づいて生成された第1シンボルのDMRS系列、及び、セル識別情報と、SSブロック識別情報の他の一部とに基づいて生成された第2シンボルのDMRS系列、からSSブロック識別情報を特定してもよい(第1の態様)。
また、3つ以上のシンボルに配置されるDMRS系列から、SSブロック識別情報を特定してもよい(第3の態様)。
また、制御部401は、複数シンボルにおけるDMRS系列に加えて、これらDMRS系列の周波数位置(サブキャリアシフト)から、SSブロック識別情報を特定してもよい(第2の態様)。
また、制御部401は、上記第1及び第2のシンボル以外のシンボルに配置されたDMRS系列から、第1及び第2シンボルのDMRS系列を正しく受信できたか検証(チェック)してもよい(第4の態様)。
また、制御部401は、NR-PBCH用の異なるシンボルのDMRS系列、マッピングパターン及び周波数位置(サブキャリアシフト)の少なくとも一つにより、SSブロック識別情報の少なくとも一部を特定してもよい。
また、制御部401は、特定されたSSブロック識別情報に基づいて、時間インデックスを導出してもよい。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報及び/又はチャネル状態情報(CSI)に関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、制御部401からの指示に基づいて、無線基地局がビームフォーミングを適用して送信する同期信号及びブロードキャストチャネルを受信する。特に、所定の送信時間間隔(例えば、サブフレーム又はスロット)を構成する複数の時間領域(例えば、シンボル)の少なくとも一つに割当てられる同期信号とブロードキャストチャネルを受信する。
受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号、及び受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局10から送信されたビーム形成用RSを用いて測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、受信SINR)及び/又はチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。例えば、測定部405は、同期信号を利用したRRM測定を行う。
<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17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17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 (5)
- 同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号(SS)ブロックを受信する受信部と、
第1シンボルに割り当てられる系列であって、セルを識別するセル識別情報と、前記SSブロックを識別するSSブロック識別情報の一部とに基づいて生成される第1の参照信号の系列、及び、第2シンボルに割り当てられる系列であって、セルを識別するセル識別情報と、前記SSブロック識別情報の他の一部とに基づいて生成される、前記第1の参照信号の系列とは異なる第2の参照信号系列に少なくとも基づいて、前記SSブロック識別情報を特定する制御部とを備えることを特徴とするユーザ端末。 - 前記参照信号は、前記SSブロック識別情報の前記一部及び前記他の一部と異なった部分に基づいて、前記第1及び第2シンボルそれぞれにおける周波数位置に配置されることを特徴とする請求項1記載のユーザ端末。
- 前記参照信号は、前記第1及び第2シンボル間で同じ周波数位置に配置されることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記SSブロック内の第3のシンボルに割り当てられている、前記ブロードキャストチャネルの復調用の参照信号の系列は、前記第1及び第2の参照信号の系列に対して所定の演算処理を行った結果に基づくことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のユーザ端末。
- ユーザ端末において、
同期信号及びブロードキャストチャネルを含む同期信号(SS)ブロックを受信する工程と、
第1シンボルに割り当てられる系列であって、セルを識別するセル識別情報と、前記SSブロックを識別するSSブロック識別情報の一部とに基づいて生成される第1の参照信号の系列、及び、第2シンボルに割り当てられる系列であって、セルを識別するセル識別情報と、前記SSブロック識別情報の他の一部とに基づいて生成される、前記第1の参照信号の系列とは異なる第2の参照信号系列に少なくとも基づいて、前記SSブロック識別情報を特定する工程とを有することを特徴とする無線通信方法。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2017/027574 WO2019021490A1 (ja) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
US16/634,404 US20210120506A1 (en) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | User terminal and radio communication method |
CN201780095228.5A CN111133808B (zh) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 用户终端以及无线通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2017/027574 WO2019021490A1 (ja) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2019021490A1 true WO2019021490A1 (ja) | 2019-01-31 |
Family
ID=65040474
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2017/027574 WO2019021490A1 (ja) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20210120506A1 (ja) |
CN (1) | CN111133808B (ja) |
WO (1) | WO2019021490A1 (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020166043A1 (ja) * | 2019-02-14 | 2020-08-20 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
WO2020234932A1 (ja) * | 2019-05-17 | 2020-11-26 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末 |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3692756B1 (en) * | 2017-10-02 | 2023-11-22 | Nokia Technologies Oy | Beam-specific and non-beam-specific synchronization signal block positions for wireless networks |
CN109246829B (zh) * | 2017-11-17 | 2020-01-03 | 华为技术有限公司 | 通信方法和通信设备 |
EP3503650B1 (en) * | 2017-12-21 | 2020-07-22 | ASUSTek Computer Inc. | Method and apparatus for transmission and reception in backhaul link in a wireless communication system |
CN112312331B (zh) * | 2020-10-20 | 2022-07-08 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 一种物理广播信道和信息传输方法、装置 |
US11737099B2 (en) * | 2021-01-29 | 2023-08-22 | Qualcomm Incorporated | PUCCH and PCI configuration for small cell base station |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7321268B2 (en) * | 2005-11-04 | 2008-01-22 | Via Technologies | Ultra wideband and fast hopping frequency synthesizer for MB-OFDM wireless application |
US8289946B2 (en) * | 2007-08-14 | 2012-10-16 | Qualcomm Incorporated | Reference signal generation in a wireless communication system |
CN101465688A (zh) * | 2007-12-18 | 2009-06-24 | 三星电子株式会社 | 宽带无线接入系统中的嵌入式兼容方法 |
JP2013123080A (ja) * | 2011-11-07 | 2013-06-20 | Ntt Docomo Inc | 無線通信システム、無線基地局装置、ユーザ端末及び無線通信方法 |
-
2017
- 2017-07-28 WO PCT/JP2017/027574 patent/WO2019021490A1/ja active Application Filing
- 2017-07-28 CN CN201780095228.5A patent/CN111133808B/zh active Active
- 2017-07-28 US US16/634,404 patent/US20210120506A1/en not_active Abandoned
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
NOKIA ET AL.: "DL Signals for Mobility Measurements and mobility schemes in NR", 3GPP TSG-RAN WG1#87 R1-1612811, 4 November 2016 (2016-11-04), XP051189487, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WGl_RLl/TSGRl_87/Docs/Rl-1612811.zip> [retrieved on 20171003] * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020166043A1 (ja) * | 2019-02-14 | 2020-08-20 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
WO2020234932A1 (ja) * | 2019-05-17 | 2020-11-26 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末 |
JPWO2020234932A1 (ja) * | 2019-05-17 | 2020-11-26 | ||
EP3972316A4 (en) * | 2019-05-17 | 2023-05-03 | Ntt Docomo, Inc. | USER TERMINAL |
JP7295227B2 (ja) | 2019-05-17 | 2023-06-20 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末 |
EP4290960A3 (en) * | 2019-05-17 | 2024-03-06 | Ntt Docomo, Inc. | User terminal |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111133808A (zh) | 2020-05-08 |
CN111133808B (zh) | 2022-06-07 |
US20210120506A1 (en) | 2021-04-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2019138499A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
KR102321036B1 (ko) | 유저단말 및 무선 통신 방법 | |
WO2019097633A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2018229952A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
AU2018423026B2 (en) | User terminal and radio communication method | |
WO2019087340A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019049350A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
US12041472B2 (en) | User terminal and radio communication method | |
CN111133808B (zh) | 用户终端以及无线通信方法 | |
JPWO2018198343A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019111862A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019038832A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019138555A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
JPWO2018158923A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019064569A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019097644A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019155587A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019135287A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019138510A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019059196A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2018235299A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
WO2019049379A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
AU2018403639B2 (en) | User terminal and radio communication method | |
WO2019073862A1 (ja) | ユーザ端末、基地局及び無線通信方法 | |
WO2019135288A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17919417 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17919417 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |