WO2019049929A1 - 端末装置、および、通信方法 - Google Patents

端末装置、および、通信方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2019049929A1
WO2019049929A1 PCT/JP2018/033029 JP2018033029W WO2019049929A1 WO 2019049929 A1 WO2019049929 A1 WO 2019049929A1 JP 2018033029 W JP2018033029 W JP 2018033029W WO 2019049929 A1 WO2019049929 A1 WO 2019049929A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pusch
subframe
parameter
terminal device
uplink
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/033029
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔一 鈴木
友樹 吉村
渉 大内
李 泰雨
麗清 劉
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to CN201880056973.3A priority Critical patent/CN111052811A/zh
Priority to EP18852890.5A priority patent/EP3681212B1/en
Priority to US16/643,604 priority patent/US11363592B2/en
Publication of WO2019049929A1 publication Critical patent/WO2019049929A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/14Separate analysis of uplink or downlink
    • H04W52/146Uplink power control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/365Power headroom reporting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/545Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure modifying TPC bits in special situations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/54Signalisation aspects of the TPC commands, e.g. frame structure
    • H04W52/58Format of the TPC bits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power

Definitions

  • the present invention relates to a terminal device and a communication method.
  • Priority is claimed on Japanese Patent Application No. 2017-170971, filed on Sep. 6, 2017, the content of which is incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • 3rd Generation Third Generation Partnership Project
  • a base station apparatus is also referred to as an eNodeB (evolved NodeB)
  • UE User Equipment
  • LTE is a cellular communication system in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell. A single base station apparatus may manage multiple cells.
  • LTE supports Time Division Duplex (TDD).
  • TDD Time Division Duplex
  • uplink and downlink signals are time division multiplexed.
  • LTE supports Frequency Division Duplex (FDD).
  • Non-Patent Document 1 In 3GPP, in order to enhance uplink capacity, it has been studied to transmit PUSCH in UpPTS of a special subframe (Non-Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 2 and Non-Patent Document 3 describe a method of transmitting a PUSCH in UpPTS of a special subframe.
  • One aspect of the present invention is a terminal apparatus capable of efficiently communicating with a base station apparatus using uplink signals, a base station apparatus communicating with the terminal apparatus, a communication method used for the terminal apparatus, and the base station A communication method used in an apparatus, an integrated circuit mounted in the terminal apparatus, and an integrated circuit mounted in the base station apparatus are provided.
  • a first aspect of the present invention is a terminal apparatus, which maps a PUSCH to an SC-FDMA symbol of a special subframe based on a parameter symPUSCH_UpPTS of an RRC layer, and transmits the PUSCH, and a terminal
  • the parameter f c (i) is determined based at least on whether the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer is set for the device, and for PUSCH transmission in subframe i based at least on the parameter f c (i)
  • a transmission power control unit that calculates the transmission power of
  • a second aspect of the present invention is a communication method of a terminal apparatus, which maps a PUSCH to an SC-FDMA symbol of a special subframe based on a parameter symPUSCH_UpPTS of an RRC layer, and transmits the PUSCH.
  • the parameter f c (i) is determined based at least on whether the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer is set for the terminal device, and PUSCH transmission in subframe i based on the parameter f c (i) Calculate the transmit power for.
  • the terminal apparatus and the base station apparatus can efficiently communicate with each other using uplink signals.
  • FIG. 1 is a conceptual view of a wireless communication system in the present embodiment.
  • the wireless communication system includes terminal devices 1A to 1C and a base station device 3.
  • the terminal devices 1A to 1C are hereinafter referred to as the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may be configured with a plurality of serving cells.
  • a technology in which the terminal device 1 communicates via a plurality of serving cells is referred to as cell aggregation or carrier aggregation.
  • One aspect of the present invention may be applied to each of a plurality of serving cells configured for the terminal device 1.
  • carrier aggregation a plurality of configured serving cells are also referred to as aggregated serving cells.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD may be applied to all of a plurality of serving cells.
  • a serving cell to which TDD is applied and a serving cell to which FDD is applied may be aggregated.
  • the serving cell to which TDD is applied is also referred to as a TDD serving cell or a serving cell using frame structure type 2.
  • the plurality of configured serving cells include one primary cell and one or more secondary cells.
  • the primary cell is a serving cell on which an initial connection establishment procedure has been performed, a serving cell on which a connection re-establishment procedure has been started, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • a secondary cell may be configured when or after an RRC (Radio Resource Control) connection is established.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as a downlink component carrier.
  • a carrier corresponding to a serving cell is referred to as an uplink component carrier.
  • the downlink component carrier and the uplink component carrier are collectively referred to as a component carrier.
  • the carrier corresponding to the serving cell in uplink and the carrier corresponding to the serving cell in downlink are the same.
  • the terminal device 1 can perform simultaneous transmission of multiple physical channels / multiple physical signals in multiple TDD serving cells (component carriers) aggregated in the same band.
  • the terminal device 1 can simultaneously receive a plurality of physical channels / a plurality of physical signals in a plurality of TDD serving cells (component carriers) aggregated in the same band.
  • the uplink physical channel is used to transmit information output from the upper layer.
  • -PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the PUCCH is used to transmit uplink control information (UCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI), and a scheduling request (Scheduling Request) used to request a PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resource for initial transmission.
  • CSI downlink channel state information
  • Scheduling Request scheduling request
  • PUSCH Uplink-Shared Channel: UL-SCH
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • the PUSCH is used to transmit uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH). Also, PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, PUSCH may be used to transmit channel state information only, or only HARQ-ACK and channel state information.
  • uplink data Uplink-Shared Channel: UL-SCH.
  • PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit channel state information only, or only HARQ-ACK and channel state information.
  • the PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • uplink physical signals are used in uplink radio communication.
  • the uplink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • UL RS Uplink Reference Signal
  • uplink reference signals In the present embodiment, the following two types of uplink reference signals are used. -DMRS (Demodulation Reference Signal) ⁇ SRS (Sounding Reference Signal / Sounding Reference Symbol)
  • DMRS relates to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the DMRS is time multiplexed with the PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 3 uses DMRS to perform PUSCH or PUCCH channel correction.
  • transmission of both PUSCH and DMRS is referred to simply as transmission of PUSCH.
  • transmitting PUCCH and DMRS together is referred to simply as transmitting PUCCH.
  • the SRS is not related to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 3 may use SRS for channel state measurement.
  • the SRS is transmitted in the last SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) symbol in the uplink subframe or the SC-FDMA symbol in the UpPTS.
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • SRS transmission is triggered by upper layer signal and / or DCI format.
  • the trigger by the upper layer signal is also referred to as trigger type 0.
  • the trigger in the DCI format is also referred to as trigger type 1.
  • the downlink physical channel is used to transmit information output from the upper layer.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (MIB, Broadcast Channel: BCH) commonly used in the terminal device 1.
  • MIB Master Information block
  • BCH Broadcast Channel
  • the PCFICH is used to transmit information indicating an area (OFDM symbol) used for PDCCH transmission.
  • the PHICH is used to transmit an HARQ indicator (HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station device 3.
  • HARQ indicator HARQ feedback, response information
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • the PDCCH and the EPDCCH are used to transmit downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the downlink control information is also referred to as DCI format.
  • the downlink control information includes downlink grant and uplink grant.
  • a downlink grant is also referred to as downlink assignment or downlink allocation.
  • the downlink grant is used to schedule a single PDSCH in a single cell.
  • the downlink grant is used to schedule the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant is used to schedule a single PUSCH in a single cell.
  • the uplink grant is used to schedule a single PUSCH in a subframe four or more after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the uplink grant transmitted on PDCCH is also referred to as DCI format 0.
  • the CRC parity bit added to the downlink grant or uplink grant is C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), Temporary C-RNTI, or SPS C-RNTI (Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary) Identifier) is scrambled.
  • C-RNTI and SPS C-RNTI is an identifier for identifying a terminal device in a cell.
  • the Temporary C-RNTI is an identifier used to identify the terminal device 1 that has transmitted the random access preamble during a contention based random access procedure.
  • the C-RNTI and Temporary C-RNTI are used to control PDSCH or PUSCH in a single subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • MCH Multicast Channel
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • SS Synchronization signal
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • the synchronization signal is used by the terminal device 1 to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • synchronization signals are allocated to subframes 0, 1, 5, 6 in a radio frame.
  • synchronization signals are allocated to subframes 0 and 5 in a radio frame.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 1 to perform channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device 1 to calculate downlink channel state information.
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and uplink physical signal are collectively referred to as uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • Downlink physical signals and uplink physical signals are collectively referred to as physical signals.
  • BCH, MCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of transport channel used in the MAC layer is also referred to as transport block (TB) or MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • TB transport block
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • control of HARQ Hybrid Automatic Repeat request
  • the transport block is a unit of data delivered by the MAC layer to the physical layer.
  • transport blocks are mapped to codewords, and encoding processing is performed for each codeword.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 exchange (transmit and receive) signals in a higher layer.
  • the base station device 3 and the terminal device 1 transmit and receive RRC signaling (RRC message: Radio Resource Control message, also referred to as RRC information: Radio Resource Control information) in a Radio Resource Control (RRC) layer.
  • RRC signaling RRC message: Radio Resource Control message, also referred to as RRC information: Radio Resource Control information
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station device 3 and the terminal device 1 may transmit and receive MAC CE (Control Element) in the medium access control (MAC) layer.
  • RRC signaling and / or MAC CE are also referred to as higher layer signaling.
  • PUSCH and PDSCH are used to transmit RRC signaling and MAC CE.
  • FIG. 2 is a view showing a schematic configuration of a radio frame of frame structure type 2 in the present embodiment.
  • Frame structure type 2 is applicable to TDD.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • Each subframe i includes two consecutive slots in the time domain.
  • Two consecutive slots in the time domain are a slot with slot number n s of 2i in a radio frame and a slot with slot number n s in a radio frame of 2i + 1.
  • Each radio frame includes 10 consecutive subframes in the time domain.
  • FIG. 3 is a diagram showing a schematic configuration of uplink slots in the present embodiment.
  • FIG. 3 shows the configuration of uplink slots in one cell.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • l is an SC-FDMA symbol number / index
  • k is a subcarrier number / index.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • a resource grid is defined by multiple subcarriers and multiple SC-FDMA symbols.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element.
  • a resource element is represented by subcarrier number / index k and SC-FDMA symbol number / index l.
  • a resource grid is defined for each antenna port.
  • one antenna port will be described.
  • the present embodiment may be applied to each of a plurality of antenna ports.
  • N UL symb indicates the number of SC-FDMA symbols included in one uplink slot.
  • N UL symb is 7 for normal CP (normal Cyclic Prefix) in uplink .
  • N UL symb is 6 for extended CP in uplink.
  • the terminal device 1 receives from the base station device 3 a parameter UL-CyclicPrefixLength indicating a CP length in uplink.
  • the base station apparatus 3 may broadcast system information including the parameter UL-CyclicPrefixLength corresponding to a cell in the cell.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of uplink cyclic prefix setting in the present embodiment.
  • the length of the SC-FDMA symbol l excluding the CP length is 2048 ⁇ T s
  • the length of the SC-FDMA symbol l including the CP length is (N CP, l +2048) ⁇ T s .
  • N UL RBs are uplink bandwidth settings for the serving cell, represented by multiples of N RB sc .
  • N RB sc is the (physical) resource block size in the frequency domain, represented by the number of subcarriers.
  • the subcarrier spacing ⁇ f is 15 kHz
  • N RB sc is 12. That is, in the present embodiment, N RB sc is 180 kHz.
  • Resource blocks are used to represent the mapping of physical channels to resource elements. As resource blocks, virtual resource blocks and physical resource blocks are defined. Physical channels are first mapped to virtual resource blocks. The virtual resource blocks are then mapped to physical resource blocks. One physical resource block is defined from N UL symb consecutive SC-FDMA symbols in the time domain and N RB sc consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (N UL symb ⁇ N RB sc ) resource elements. One physical resource block corresponds to one slot in the time domain. Physical resource blocks are numbered (0, 1,..., N UL RB ⁇ 1) in order from the lowest frequency in the frequency domain.
  • the downlink slot in this embodiment includes a plurality of OFDM symbols.
  • the downlink slot configuration in this embodiment is basically the same except that the resource grid is defined by a plurality of subcarriers and a plurality of OFDM symbols, so the description of the downlink slot configuration is omitted. Do.
  • the value of the uplink bandwidth setting for the TDD serving cell and the value of the downlink bandwidth setting for the TDD serving cell are the same.
  • Resource blocks are used to represent the mapping of certain physical channels (such as PDSCH or PUSCH) to resource elements.
  • resource blocks virtual resource blocks and physical resource blocks are defined. Certain physical channels are first mapped to virtual resource blocks. The virtual resource blocks are then mapped to physical resource blocks.
  • One physical resource block is defined from seven consecutive OFDM symbols or SC-FDMA symbols in the time domain and 12 consecutive subcarriers in the frequency domain. Therefore, one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements. Also, one physical resource block corresponds to one slot in the time domain and corresponds to 180 kHz in the frequency domain. Physical resource blocks are numbered from zero in the frequency domain.
  • Equation (1) The time-continuous signal s l (t) in SC-FDMA symbol l in the uplink slot is given by equation (1). Equation (1) is applied to uplink physical signals and uplink physical channels excluding PRACH.
  • a k, l is the content of the resource element (k, l).
  • the SC-FDMA symbol l> 0 starts at the time defined by equation (2) in the slot.
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields are DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). The total length of DwPTS, GP and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed.
  • the special subframe may be configured by only DwPTS and GP, or may be configured by only GP and UpPTS.
  • the frame structure type 2 radio frame is composed of at least a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • the structure of the radio frame of frame structure type 2 is indicated by the UL / DL setting.
  • the terminal device 1 receives the information indicating the UL / DL setting from the base station device 3.
  • the base station apparatus 3 may broadcast system information including information indicating UL / DL configuration corresponding to the cell in the cell.
  • FIG. 5 is a diagram showing UL / DL setting 2 in the present embodiment.
  • FIG. 5 shows UL / DL setting 2 in one radio frame.
  • D indicates a downlink subframe
  • U indicates an uplink subframe
  • S indicates a special subframe.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of special subframe configuration 10 for normal CP in downlink according to the present embodiment. If the special subframe configuration for normal CP in downlink is 10, then the length of DwPTS is 13168 ⁇ T s , and DwPTS includes 6 OFDM symbols including normal CP. When the special subframe configuration for normal CP in downlink is 10 and the uplink CP configuration (uplink cyclic prefix configuration) is normal CP, the length of UpPTS is 13152 ⁇ T s , and UpPTS includes normal CP It contains six SC-FDMA symbols.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the uplink subframe in the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the special subframe in the present embodiment.
  • the horizontal axis is a time axis
  • the vertical axis is a frequency axis.
  • the downlink cyclic prefix setting and the uplink cyclic prefix setting are normal cyclic prefixes.
  • DwPTS contains the first symbol of a special subframe.
  • UpPTS includes the last symbol of the special subframe.
  • GP exists between DwPTS and UpPTS.
  • the terminal device 1 may switch from downlink reception processing to uplink transmission processing during the GP.
  • PUSCH, SRS, and PRACH are transmitted.
  • the RRC layer parameters are also referred to as upper layer parameters.
  • the base station device 3 may transmit, to the terminal device 1, RRC signaling including a parameter dmrsLess-UpPts of the RRC layer indicating TRUE.
  • the terminal device 1 may set the parameter dmrsLess-UpPts of the RRC layer to TRUE based on RRC signaling including the parameter dmrsLess-UpPts of the RRC layer indicating TRUE received from the base station device 3.
  • SymPUSCH_UpPTS is a parameter of the RRC layer.
  • the base station device 3 may transmit RRC signaling including the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer to the terminal device 1.
  • the terminal device 1 may set the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer based on RRC signaling including the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer.
  • the terminal device 1 adjusts the PUSCH transmission corresponding to the PDCCH to the subframe n + k based on the detection of the PDCCH including the DCI format (uplink grant) in the subframe n.
  • the value of k is given according to at least the UL / DL setting.
  • FIG. 9 and FIG. 10 are diagrams showing an example of the value of k in the present embodiment.
  • the terminal device 1 does not adjust the corresponding PUSCH transmission to a special subframe. If the RRC layer parameter symPUSCH_UpPTS is not set, the value of k may be given based on at least FIG.
  • the terminal device 1 performs PDCCH including the DCI format (uplink grant) based on detection of PDCCH including the DCI format (uplink grant) in the downlink subframe of subframe number 3 in the radio frame N. Is adjusted to the uplink subframe of subframe number 7 in radio frame N.
  • PDCCH including the DCI format (uplink grant) based on detection of PDCCH including the DCI format (uplink grant) in the downlink subframe of subframe number 3 in the radio frame N.
  • the terminal device 1 performs PDCCH including the DCI format (uplink grant) based on detection of PDCCH including the DCI format (uplink grant) in the downlink subframe of subframe number 8 in the radio frame N. Is adjusted to the uplink subframe of subframe number 2 in radio frame N + 1.
  • the terminal device 1 may adjust the corresponding PUSCH transmission to a special subframe. If the RRC layer parameter symPUSCH_UpPTS is set, the value of k may be given based on at least FIG. In FIG. 10, based on the detection of the PDCCH including the DCI format (uplink grant) in the special subframe of subframe number 1 in the radio frame N, the terminal device 1 uses the PDCCH including the DCI format (uplink grant). The corresponding PUSCH transmission is adjusted to the special subframe of subframe number 6 in radio frame N. In FIG.
  • the terminal device 1 performs PDCCH including the DCI format (uplink grant) based on detection of PDCCH including the DCI format (uplink grant) in the downlink subframe of subframe number 3 in the radio frame N. Is adjusted to the uplink subframe of subframe number 7 in radio frame N.
  • the terminal device 1 uses the PDCCH including the DCI format (uplink grant). The corresponding PUSCH transmission is adjusted to the special subframe of subframe number 1 in radio frame N + 1.
  • the terminal device 1 performs PDCCH including the DCI format (uplink grant) based on detection of PDCCH including the DCI format (uplink grant) in the downlink subframe of subframe number 8 in the radio frame N. Is adjusted to the uplink subframe of subframe number 2 in radio frame N + 1.
  • the transmission power value for transmission on the PUSCH in a given subframe i for a given cell c is calculated based on Expression (3). May be set.
  • P PUSCH, c (i) indicates a transmission power value for transmission on the PUSCH in subframe i.
  • min ⁇ X, Y ⁇ is a function to select the minimum value among X and Y.
  • P CMAX, c indicates a maximum transmission power value (also referred to as a maximum output power value), and is set by the terminal device 1.
  • M PUSCH, c indicates a PUSCH resource (for example, bandwidth) allocated by the base station device 3 and is expressed by the number of resource blocks.
  • P 0 — PUSCH , c (j) is a parameter indicating the basic transmission power for transmission on PUSCH.
  • P 0 _ PUSCH, c (j) is the sum of cell specific parameter P 0 _ NOMINAL _ PUSCH, c (j) specified by the upper layer and user device specific parameter P 0 _ UE _ PUSCH, c (j) specified from the upper layer.
  • Configured PL c indicates an estimation of downlink path loss for a certain cell c, and is calculated in the terminal device 1.
  • ⁇ c represents a coefficient to be multiplied by the path loss for a certain cell c, and is indicated from the upper layer.
  • ⁇ TF, c (i) indicates an offset value due to modulation scheme / coding rate / resource utilization efficiency etc.
  • the terminal device 1 performs ⁇ TF , c (i) based on the number of bits of uplink data (UL-SCH) or the number of bits of CQI / PMI transmitted on PUSCH, the number of resource elements for PUSCH initial transmission, and the like.
  • the state of the PUSCH power control adjustment state for transmission on the current PUSCH is given by f c (i).
  • f c (i) The state of the PUSCH power control adjustment state for transmission on the current PUSCH is given by f c (i).
  • RRC layer the upper layer
  • the terminal device 1 sets the value of fc (i) based on Formula (4), when accumulation is effective based on the parameter Accumulation-enabled of the RRC layer given from the upper layer.
  • the terminal device 1 applies f c (5) Set the value of i).
  • ⁇ PUSCH, c is a correction value (a correction value) and is called a TPC command. That is, when accumulation is enabled based on the parameter Accumulation-enabled given by the upper layer, ⁇ PUSCH, c (i ⁇ K PUSCH ) indicates the value accumulated in f c (i ⁇ 1) .
  • ⁇ PUSCH, c (i-K PUSCH ) is a value that the 'TPC command for PUSCH' field included in the DCI format (uplink grant) for a cell received in a subframe (i-K PUSCH ) is set You will be instructed on the basis of
  • the TPC command field (2-bit information field) for PUSCH included in the DCI format (uplink grant) is set Values ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ are mapped to correction values ⁇ -1, 0, 1, 3 ⁇ .
  • the TPC command field (2-bit information field) for PUSCH included in the DCI format (uplink grant) is set Values ⁇ 00, 01, 10, 11 ⁇ are mapped to correction values ⁇ 4, ⁇ 1, 1, 4 ⁇ .
  • FIG. 11 and FIG. 12 are diagrams showing an example of the value of K PUSCH in the present embodiment.
  • the value of K PUSCH may be given based on at least FIG. For example, if UL / DL setting 2 and subframe i is subframe 2 or 7, the value of K PUSCH is 4.
  • the value of K PUSCH may be given based on at least FIG. For example, if UL / DL setting 2 and subframe i is subframe 1 or 6, the value of K PUSCH is 5. For example, if UL / DL setting 2 and subframe i is subframe 2 or 7, the value of K PUSCH is 4.
  • the terminal device 1 When accumulation is enabled based on the RRC layer parameter Accumulation-enabled given from the upper layer, the terminal device 1 sets ⁇ based at least on whether the RRC layer parameter symPUSCH_UpPTS is set for the terminal device 1. It may be determined whether the value of PUSCH, c is zero. That is, when accumulation is enabled based on the parameter Accumulation-enabled of the RRC layer given from the upper layer, the terminal device 1 is at least based on whether the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer is set to the terminal device 1 or not. The value of f c (i) may be set.
  • the terminal device 1 may set ⁇ PUSCH, c to 0. That the subframe i is not an uplink subframe means that the subframe i is a downlink subframe or a special subframe.
  • the terminal device 1 may set ⁇ PUSCH, c to 0.
  • the terminal device 1 determines whether the RRC layer parameter symPUSCH_UpPTS is set for the terminal device 1 based on at least f. c The value of (i) may be set.
  • the terminal device 1 may set f c (i) based on Equation (6) below.
  • the terminal device 1 may set f c (i) based on Equation (5) above.
  • the accumulation is invalid based on the parameter Accumulation-enabled of the RRC layer given from the upper layer, and the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer is set for the terminal device 1, and the subframe i is a downlink sub If it is a frame, the terminal device 1 may set f c (i) based on the following equation (6).
  • the accumulation is invalid based on the parameter Accumulation-enabled of the RRC layer given from the upper layer, and the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer is set for the terminal device 1, and the subframe i is a downlink sub
  • the terminal device 1 may set f c (i) based on Equation (5) above. That the subframe i is not a downlink subframe means that the subframe i is an uplink subframe or a special subframe.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 1 in the present embodiment.
  • the terminal device 1 includes a wireless transmission / reception unit 10 and an upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is configured to include an antenna unit 11, an RF (Radio Frequency) unit 12, and a baseband unit 13.
  • the upper layer processing unit 14 includes a medium access control layer processing unit 15 and a radio resource control layer processing unit 16.
  • the wireless transmission / reception unit 10 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 14 outputs, to the radio transmission / reception unit 10, uplink data (transport block) generated by a user operation or the like.
  • the upper layer processing unit 14 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio Resource Control).
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 15 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 15 controls transmission of a scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 16.
  • the radio resource control layer processing unit 16 included in the upper layer processing unit 14 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 16 manages various setting information / parameters of its own device.
  • the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on the signal of the upper layer received from the base station apparatus 3. That is, the radio resource control layer processing unit 16 sets various setting information / parameters based on information indicating various setting information / parameters received from the base station apparatus 3.
  • the wireless transmission / reception unit 10 performs physical layer processing such as modulation, demodulation, coding, and decoding.
  • the radio transmission / reception unit 10 separates, demodulates and decodes the signal received from the base station apparatus 3, and outputs the decoded information to the upper layer processing unit 14.
  • the wireless transmission / reception unit 10 generates a transmission signal by modulating and encoding data, and transmits the transmission signal to the base station apparatus 3.
  • the RF unit 12 converts a signal received via the antenna unit 11 into a baseband signal by orthogonal demodulation (down conversion: down cover), and removes unnecessary frequency components.
  • the RF unit 12 outputs the processed analog signal to the baseband unit.
  • the baseband unit 13 converts an analog signal input from the RF unit 12 into a digital signal.
  • the baseband unit 13 removes a portion corresponding to CP (Cyclic Prefix) from the converted digital signal, performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and outputs the signal in the frequency domain. Extract.
  • CP Cyclic Prefix
  • FFT fast Fourier transform
  • the baseband unit 13 performs inverse fast Fourier transform (IFFT) on the data to generate an SC-FDMA symbol, adds a CP to the generated SC-FDMA symbol, and generates a baseband digital signal. It generates and converts a baseband digital signal into an analog signal.
  • the baseband unit 13 outputs the converted analog signal to the RF unit 12.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the RF unit 12 removes extra frequency components from the analog signal input from the baseband unit 13 using a low pass filter, up-converts the analog signal to a carrier frequency, and transmits it via the antenna unit 11 Do. Also, the RF unit 12 amplifies the power. Also, the RF unit 12 may have a function of controlling transmission power.
  • the RF unit 12 is also referred to as a transmission power control unit.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 3 in the present embodiment.
  • the base station device 3 is configured to include a wireless transmission / reception unit 30 and an upper layer processing unit 34.
  • the wireless transmission and reception unit 30 includes an antenna unit 31, an RF unit 32, and a baseband unit 33.
  • the upper layer processing unit 34 includes a medium access control layer processing unit 35 and a radio resource control layer processing unit 36.
  • the wireless transmission / reception unit 30 is also referred to as a transmission unit, a reception unit, or a physical layer processing unit.
  • the upper layer processing unit 34 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio Resource Control). Resource Control (RRC) layer processing is performed.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the medium access control layer processing unit 35 provided in the upper layer processing unit 34 performs processing of the medium access control layer.
  • the medium access control layer processing unit 35 performs processing related to a scheduling request based on various setting information / parameters managed by the radio resource control layer processing unit 36.
  • the radio resource control layer processing unit 36 included in the upper layer processing unit 34 performs processing of the radio resource control layer.
  • the radio resource control layer processing unit 36 generates downlink data (transport block), system information, RRC message, MAC CE (Control Element), etc. allocated to the physical downlink shared channel, or acquires it from the upper node. , To the wireless transmission and reception unit 30.
  • the radio resource control layer processing unit 36 manages various setting information / parameters of each of the terminal devices 1.
  • the radio resource control layer processing unit 36 may set various setting information / parameters for each of the terminal devices 1 via the upper layer signal. That is, the radio resource control layer processing unit 36 transmits / broadcasts information indicating various setting information / parameters.
  • the function of the wireless transmission / reception unit 30 is the same as that of the wireless transmission / reception unit 10, and thus the description thereof is omitted.
  • Each of the units denoted by reference numerals 10 to 16 included in the terminal device 1 may be configured as a circuit.
  • Each of the units from 30 to 36 included in the base station apparatus 3 may be configured as a circuit.
  • One aspect of this embodiment is a terminal apparatus, which maps a PUSCH to an SC-FDMA symbol of a special subframe based on a parameter symPUSCH_UpPTS of an RRC layer, and transmits the PUSCH, and
  • the parameter f c (i) is determined based at least on whether the parameter symPUSCH_UpPTS of the RRC layer is set for the terminal device, and PUSCH transmission in subframe i is performed based on the parameter f c (i)
  • a transmission power control unit that calculates transmission power for the transmission.
  • one aspect of the present embodiment is the terminal device of the above (1), wherein the parameter f c (i) is given based on at least ⁇ PUSCH, c, and the parameter f c (i) If the parameter symPUSCH_UpPTS in the RRC layer is not set and the subframe i is not an uplink subframe, ⁇ PUSCH, c is set to 0, and the parameter symPUSCH_UpPTS in the RRC layer is set for the terminal device. If configured and if the subframe i is a downlink subframe, ⁇ PUSCH, c is set to 0.
  • the terminal apparatus and the base station apparatus can communicate with each other efficiently using uplink signals.
  • the base station device 3 according to an aspect of the present invention and a program operating on the terminal device 1 control a central processing unit (CPU) or the like so as to realize the functions of the above embodiments according to the aspect of the present invention. It may be a program (a program that causes a computer to function). Then, information handled by these devices is temporarily stored in RAM (Random Access Memory) at the time of processing, and then stored in various ROMs such as Flash ROM (Read Only Memory) and HDD (Hard Disk Drive). The CPU reads, corrects and writes as needed.
  • RAM Random Access Memory
  • ROMs Read Only Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the terminal device 1 and a part of the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing the control function may be recorded in a computer readable recording medium, and the computer system may read and execute the program recorded in the recording medium.
  • the “computer system” is a computer system built in the terminal device 1 or the base station device 3 and includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” is one that holds a program dynamically for a short time, like a communication line in the case of transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client may be included, which holds a program for a predetermined time.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, or may be realized in combination with the program already recorded in the computer system.
  • the base station apparatus 3 in embodiment mentioned above can also be implement
  • Each of the devices forming the device group may include all or part of each function or each functional block of the base station device 3 according to the above-described embodiment. It is sufficient to have one function or each functional block of the base station apparatus 3 as an apparatus group.
  • the terminal device 1 in connection with the embodiment described above can also communicate with the base station device as an aggregate.
  • the base station device 3 in the above-described embodiment may be an EUTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network). Also, the base station device 3 in the above-described embodiment may have some or all of the functions of the upper node for the eNodeB.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a part or all of the terminal device 1 and the base station device 3 in the above-described embodiment may be realized as an LSI, which is typically an integrated circuit, or may be realized as a chip set.
  • Each functional block of the terminal device 1 and the base station device 3 may be chiped individually, or a part or all of the functional blocks may be integrated and chipped.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible. In the case where an integrated circuit technology comes out to replace LSI's as a result of the advancement of semiconductor technology, it is also possible to use an integrated circuit according to such technology.
  • the terminal device is described as an example of the communication device, but the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors,
  • the present invention can be applied to terminal devices or communication devices such as AV devices, kitchen devices, cleaning and washing devices, air conditioners, office devices, vending machines, automobiles, bicycles, and other home appliances.
  • One embodiment of the present invention is used, for example, in a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), or a program. be able to.
  • a communication device for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device
  • an integrated circuit for example, a communication chip
  • program for example, a program.
  • Terminal device 3 base station device 10 radio transmission / reception unit 11 antenna unit 12 RF unit 13 baseband unit 14 upper layer processing unit 15 medium access control layer processing unit 16 radio resource control layer processing unit 30 radio transmission / reception 31 antenna unit 32 RF unit 33 baseband unit 34 upper layer processing unit 35 medium access control layer processing unit 36 wireless resource control layer processing unit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

端末装置は、端末装置に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいて前記パラメータf(i)を決定し、パラメータf(i)に少なくとも基づいてサブフレームiにおけるPUSCH送信のための送信電力を計算し、RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSに基づいてPUSCHをスペシャルサブフレームのSC-FDMAシンボルにマップし、PUSCHを送信する。

Description

端末装置、および、通信方法
 本発明は、端末装置、および、通信方法に関する。
 本願は、2017年9月6日に日本に出願された特願2017-170971号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution (LTE, 登録商標)」、または、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access : EUTRA」と称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。LTEでは、基地局装置をeNodeB(evolved NodeB)、端末装置をUE(User Equipment)とも称する。LTEは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 LTEは、時分割複信(Time Division Duplex: TDD)に対応している。TDD方式を採用したLTEをTD-LTEまたはLTE TDDとも称する。TDDにおいて、上りリンク信号と下りリンク信号が時分割多重される。また、LTEは、周波数分割複信(Frequency Division Duplex: FDD)に対応している。
 3GPPにおいて、上りリンクのキャパシティの強化のために、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいてPUSCHを送信することが検討されていた(非特許文献1)。非特許文献2と非特許文献3には、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいてPUSCHを送信する方法について記載されている。
"Motivation for New Work Item Proposal: UL transmission Enhancement for LTE", R1-160226, CMCC, 3GPP TSG RAN Meeting #71, Gothenburg, Sweden,7th - 10th March 2016. "3GPP TS 36.211 V14.3.0 (2017-06)", 23rd June, 2017. "3GPP TS 36.213 V14.3.0 (2017-06)", 23rd June, 2017.
 本発明の一態様は、上りリンク信号を用いて効率的に基地局装置と通信することができる端末装置、該端末装置と通信する基地局装置、該端末装置に用いられる通信方法、該基地局装置に用いられる通信方法、該端末装置に実装される集積回路、該基地局装置に実装される集積回路を提供する。
 (1)本発明の態様は、以下のような手段を講じた。すなわち、本発明の第1の態様は、端末装置であって、RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSに基づいて、PUSCHをスペシャルサブフレームのSC-FDMAシンボルにマップし、前記PUSCHを送信する送信部と、端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいて前記パラメータf(i)を決定し、前記パラメータf(i)に少なくとも基づいてサブフレームiにおけるPUSCH送信のための送信電力を計算する送信電力制御部と、を備える。
 (2)本発明の第2の態様は、端末装置の通信方法であって、RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSに基づいて、PUSCHをスペシャルサブフレームのSC-FDMAシンボルにマップし、前記PUSCHを送信し、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいて前記パラメータf(i)を決定し、前記パラメータf(i)に少なくとも基づいてサブフレームiにおけるPUSCH送信のための送信電力を計算する。
 この発明の一態様によれば、端末装置および基地局装置は互いに、上りリンク信号を用いて効率的に通信することができる。
本実施形態における無線通信システムの概念図である。 本実施形態におけるフレーム構造タイプ2の無線フレームの概略構成を示す図である。 本実施形態における上りリンクスロットの概略構成を示す図である。 本実施形態における上りリンクサイクリックプリフィックス設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるUL/DL設定2を示す図である。 本実施形態における下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定10(special subframe configuration 10)の一例を示す図である。 本実施形態における上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるスペシャルサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態におけるkの値の一例を示す図である。 本実施形態におけるkの値の一例を示す図である。 本実施形態におけるKPUSCHの値の一例を示す図である。 本実施形態におけるKPUSCHの値の一例を示す図である。 本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。
 以下、本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本実施形態における無線通信システムの概念図である。図1において、無線通信システムは、端末装置1A~1C、および基地局装置3を具備する。以下、端末装置1A~1Cを端末装置1という。
 以下、キャリアアグリゲーションについて説明する。
 端末装置1は、複数のサービングセルが設定されてもよい。端末装置1が複数のサービングセルを介して通信する技術をセルアグリゲーション、またはキャリアアグリゲーションと称する。端末装置1に対して設定される複数のサービングセルのそれぞれにおいて、本発明の一態様が適用されてもよい。キャリアアグリゲーションにおいて、設定された複数のサービングセルを集約されたサービングセルとも称する。
 本実施形態の無線通信システムは、TDD(Time Division Duplex)および/またはFDD(Frequency Division Duplex)が適用される。セルアグリゲーションの場合には、複数のサービングセルの全てに対してTDDが適用されてもよい。また、セルアグリゲーションの場合には、TDDが適用されるサービングセルとFDDが適用されるサービングセルが集約されてもよい。本実施形態において、TDDが適用されるサービングセルをTDDサービングセル、または、フレーム構造タイプ2を用いるサービングセルとも称する。
 設定された複数のサービングセルは、1つのプライマリーセルと1つまたは複数のセカンダリーセルとを含む。プライマリーセルは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャが行なわれたサービングセル、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャを開始したサービングセル、または、ハンドオーバプロシージャにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。RRC(Radio Resource Control)コネクションが確立された時点、または、後に、セカンダリーセルが設定されてもよい。
 下りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを下りリンクコンポーネントキャリアと称する。上りリンクにおいて、サービングセルに対応するキャリアを上りリンクコンポーネントキャリアと称する。下りリンクコンポーネントキャリア、および、上りリンクコンポーネントキャリアを総称して、コンポーネントキャリアと称する。TDDにおいて、上りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアと、下りリンクにおいてサービングセルに対応するキャリアは同じである。
 端末装置1は、同じバンドにおいて集約される複数のTDDサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時送信を行うことができる。端末装置1は、同じバンドにおいて集約される複数のTDDサービングセル(コンポーネントキャリア)において、複数の物理チャネル/複数の物理シグナルの同時受信を行うことができる。
 以下、本実施形態では端末装置1に対して1つのサービングセルが設定せれている場合について説明をする。
 本実施形態の物理チャネルおよび物理シグナルについて説明する。
 図3において、端末装置1から基地局装置3への上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理チャネルが用いられる。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
・PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)
・PRACH(Physical Random Access Channel)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対するHARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)を含む。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHはチャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。
 図3において、上りリンクの無線通信では、以下の上りリンク物理シグナルが用いられる。上りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)
 本実施形態において、以下の2つのタイプの上りリンク参照信号が用いられる。
・DMRS(Demodulation Reference Signal)
・SRS(Sounding Reference Signal / Sounding Reference Symbol)
 DMRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCHまたはPUCCHと時間多重される。基地局装置3は、PUSCHまたはPUCCHの伝搬路補正を行なうためにDMRSを使用する。以下、PUSCHとDMRSを共に送信することを、単にPUSCHを送信すると称する。以下、PUCCHとDMRSを共に送信することを、単にPUCCHを送信すると称する。
 SRSは、PUSCHまたはPUCCHの送信に関連しない。基地局装置3は、チャネル状態の測定のためにSRSを用いてもよい。SRSは、上りリンクサブフレームにおける最後のSC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access)シンボル、または、UpPTSにおけるSC-FDMAシンボルにおいて送信される。
 SRS送信は、上位層シグナル、および/または、DCIフォーマットによってトリガーされる。上位層シグナルによるトリガーをトリガータイプ0とも称する。DCIフォーマットによるトリガーをトリガータイプ1とも称する。
 図3において、基地局装置3から端末装置1への下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・PBCH(Physical Broadcast Channel)
・PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)
・PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)
・PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
・EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)
・PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)
・PMCH(Physical Multicast Channel)
 PBCHは、端末装置1で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられる領域(OFDMシンボル)を指示する情報を送信するために用いられる。
 PHICHは、基地局装置3が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel: UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)またはNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQインディケータ(HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報を、DCIフォーマットとも称する。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
 下りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 上りリンクグラントは、単一のセル内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、該上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。PDCCHで送信される上りリンクグラントを、DCIフォーマット0とも称する。
 下りリンクグラント、または、上りリンクグラントに付加されるCRCパリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、Temporary C-RNTI、または、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling Cell-Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置1を識別するために用いられる識別子である。
 C-RNTI、および、Temporary C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHを制御するために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 図3において、下りリンクの無線通信では、以下の下りリンク物理シグナルが用いられる。下りリンク物理シグナルは、上位層から出力された情報を送信するために使用されないが、物理層によって使用される。
・同期信号(Synchronization signal: SS)
・下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)
 同期信号は、端末装置1が下りリンクの周波数領域および時間領域の同期をとるために用いられる。TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0と5に配置される。
 下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンク物理チャネルの伝搬路補正を行なうために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置1が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理シグナルを総称して、下りリンク信号と称する。上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、上りリンク信号と称する。下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルと称する。下りリンク物理シグナルおよび上りリンク物理シグナルを総称して、物理シグナルと称する。
 BCH、MCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(transport block: TB)またはMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行なわれる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行なわれる。
 基地局装置3と端末装置1は、上位層(higher layer)において信号をやり取り(送受信)する。例えば、基地局装置3と端末装置1は、無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)層において、RRCシグナリング(RRC message: Radio Resource Control message、RRC information: Radio Resource Control informationとも称される)を送受信してもよい。また、基地局装置3と端末装置1は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層において、MAC CE(Control Element)を送受信してもよい。ここで、RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。PUSCHおよびPDSCHは、RRCシグナリング、および、MAC CEを送信するために用いられる。
 図2は、本実施形態におけるフレーム構造タイプ2の無線フレームの概略構成を示す図である。フレーム構造タイプ2は、TDDに適用できる。図2において、横軸は時間軸である。
 時間領域における種々のフィールドのサイズは、時間ユニットTs=1/(15000・2048)秒の数によって表現される。フレーム構造タイプ2の無線フレームの長さは、Tf=307200・Ts=10msである。フレーム構造タイプ2の無線フレームは、時間領域において連続する2つのハーフフレームを含む。それぞれのハーフフレームの長さは、Thalf-frame=153600・Ts=5msである。それぞれのハーフフレームは、時間領域において連続する5つのサブフレームを含む。それぞれのサブフレームの長さは、Tsubframe=30720・Ts=1msである。それぞれのサブフレームiは、時間領域において連続する2つのスロットを含む。該時間領域において連続する2つのスロットは、無線フレーム内のスロット番号nsが2iのスロット、および、無線フレーム内のスロット番号nsが2i+1のスロットである。それぞれのスロットの長さは、Tslot=153600・ns=0.5msである。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する10のサブフレームを含む。それぞれの無線フレームは、時間領域において連続する20のスロット(ns=0,1,…,19)を含む。
 以下、本実施形態のスロットの構成について説明する。図3は、本実施形態における上りリンクスロットの概略構成を示す図である。図3において、1つのセルにおける上りリンクスロットの構成を示す。図3において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図3において、lはSC-FDMAシンボル番号/インデックスであり、kはサブキャリア番号/インデックスである。
 スロットのそれぞれにおいて送信される物理シグナルまたは物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは複数のサブキャリアと複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれをリソースエレメントと称する。リソースエレメントは、サブキャリア番号/インデックスk、および、SC-FDMAシンボル番号/インデックスlによって表される。
 リソースグリッドは、アンテナポート毎に定義される。本実施形態では、1つのアンテナポートに対する説明を行う。複数のアンテナポートのそれぞれに対して、本実施形態が適用されてもよい。
 上りリンクスロットは、時間領域において、複数のSC-FDMAシンボルl(l=0,1,…,NUL symb)を含む。NUL symbは、1つの上りリンクスロットに含まれるSC-FDMAシンボルの数を示す。上りリンクにおけるノーマルCP(normal Cyclic Prefix)に対して、NUL symbは7である。上りリンクにおける拡張CP(extended CP)に対して、NUL symbは6である。
 端末装置1は、上りリンクにおけるCP長を示すパラメータUL-CyclicPrefixLengthを基地局装置3から受信する。基地局装置3は、セルに対応する該パラメータUL-CyclicPrefixLengthを含むシステムインフォメーションを、該セルにおいて報知してもよい。
 図4は、本実施形態における上りリンクサイクリックプリフィックス設定の一例を示す図である。NCP,lはスロットにおけるSC-FDMAシンボルlに対する上りリンクCP長を示す。上りリンクサイクリックプリフィックス設定(UL-CyclicPrefixLength)がノーマルCPである場合、l=0に対してNCP,0=160である。CP長を除くSC-FDMAシンボルlの長さは、2048・Tsであり、CP長を含むSC-FDMAシンボルlの長さは、(NCP,l+2048)・Tsである。
 上りリンクスロットは、周波数領域において、複数のサブキャリアk(k=0,1,…,NUL RB×NRB sc)を含む。NUL RBは、NRB scの倍数によって表現される、サービングセルに対する上りリンク帯域幅設定である。NRB scは、サブキャリアの数によって表現される、周波数領域における(物理)リソースブロックサイズである。本実施形態において、サブキャリア間隔Δfは15kHzであり、NRB scは12である。すなわち、本実施形態においてNRB scは、180kHzである。
 リソースブロックは、物理チャネルのリソースエレメントへのマッピングを表すために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域においてNUL symbの連続するSC-FDMAシンボルと周波数領域においてNRB scの連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(NUL symb×NRB sc)のリソースエレメントから構成される。1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において、周波数の低いほうから順に番号(0,1,…, NUL RB -1)が付けられる。
 本実施形態における下りリンクのスロットは、複数のOFDMシンボルを含む。本実施形態における下りリンクのスロットの構成は、リソースグリッドが複数のサブキャリアと複数のOFDMシンボルによって定義される点を除いて基本的に同じであるため、下りリンクのスロットの構成の説明は省略する。
 TDDサービングセルにおいて、該TDDサービングセルに対する上りリンク帯域幅設定の値と、該TDDサービングセルに対する下りリンク帯域幅設定の値は同じである。
リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)のリソースエレメントへのマッピングを表現するために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックが定義される。ある物理チャネルは、まず仮想リソースブロックにマップされる。その後、仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマップされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において7個の連続するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルと周波数領域において12個の連続するサブキャリアとから定義される。ゆえに、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。また、1つの物理リソースブロックは、時間領域において1つのスロットに対応し、周波数領域において180kHzに対応する。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。
 上りリンクスロットにおけるSC-FDMAシンボルlにおける時間-連続(time-continuous)シグナルs(t)は、数式(1)によって与えられる。数式(1)は、上りリンク物理シグナル、および、PRACHを除く上りリンク物理チャネルに適用される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
 ここで、ak,lは、リソースエレメント(k,l)のコンテンツである。スロットにおけるSC-FDMAシンボルは、l=0からスタートし、lの昇順で送信される。SC-FDMAシンボルl>0は、スロット内における数式(2)によって定義される時間にスタートする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
 以下、本実施形態のUL/DL設定(uplink/downlink configuration)について説明する。
 フレーム構造タイプ2に対して、以下の3つのタイプのサブフレームが定義される。
・下りリンクサブフレーム
・上りリンクサブフレーム
・スペシャルサブフレーム
 下りリンクサブフレームは下りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のためにリザーブされるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。該3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)である。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のためにリザーブされるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行なわれないフィールドである。尚、スペシャルサブフレームは、DwPTSおよびGPのみによって構成されてもよいし、GPおよびUpPTSのみによって構成されてもよい。
 フレーム構造タイプ2の無線フレームは、少なくとも下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームから構成される。フレーム構造タイプ2の無線フレームの構成は、UL/DL設定によって示される。端末装置1は、基地局装置3からUL/DL設定を示す情報を受信する。基地局装置3は、セルに対応するUL/DL設定を示す情報を含むシステムインフォメーションを、該セルにおいて報知してもよい。
 図5は、本実施形態におけるUL/DL設定2を示す図である。図5は1つの無線フレームにおけるUL/DL設定2を示す。図5において、Dは下りリンクサブフレームを示し、Uは上りリンクサブフレームを示し、Sはスペシャルサブフレームを示す。
 図6は、本実施形態における下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定10(special subframe configuration 10)の一例を示す図である。下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定が10である場合、DwPTSの長さは13168・Tsであり、DwPTSはノーマルCPを含む6つのOFDMシンボルを含む。下りリンクにおけるノーマルCPに対するスペシャルサブフレーム設定が10であり、上りリンクCP設定(uplink cyclic prefix configuration)がノーマルCPである場合、UpPTSの長さは13152・Tsであり、UpPTSはノーマルCPを含む6つのSC-FDMAシンボルを含む。
 図7は、本実施形態における上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図8は、本実施形態におけるスペシャルサブフレームの一例を示す図である。図7、および、図8において、横軸は時間軸であり、縦軸は周波数軸である。図7、および、図8において、下りリンクサイクリックプリフィックス設定、および、上りリンクサイクリックプリフィックス設定は、ノーマルサイクリックプリフィックスである。
 DwPTSは、スペシャルサブフレームの最初のシンボルを含む。UpPTSは、スペシャルサブフレームの最後のシンボルを含む。GPは、DwPTSとUpPTSの間に存在する。端末装置1は、GPの間に、下りリンクの受信処理から上りリンクの送信処理への切り替えを行ってもよい。UpPTSにおいて、PUSCH、SRS、および、PRACHが送信される。
 上りリンクサブフレームにおいて、PUSCHに関連するDMRSは、PUSCHがマップされる物理リソースブロックにおけるl=3のSC-FDMAシンボルにマップされる。
 RRC層のパラメータdmrsLess-UpPtsがTRUEにセットされていない場合、スペシャルサブフレームの第2のスロットにおいて、PUSCHに関連するDMRSは、PUSCHがマップされる物理リソースブロックにおけるl=3のSC-FDMAシンボルにマップされてもよい。RRC層のパラメータdmrsLess-UpPtsがTRUEにセットされている場合、スペシャルサブフレームの第2のスロットにおいて、PUSCHに関連するDMRSは送信されない。RRC層のパラメータを上位層のパラメータとも称する。
 基地局装置3は、TRUEを示すRRC層のパラメータdmrsLess-UpPtsを含むRRCシグナリングを端末装置1に送信してもよい。端末装置1は、基地局装置3から受信したTRUEを示すRRC層のパラメータdmrsLess-UpPtsを含むRRCシグナリングに基づいて、RRC層のパラメータdmrsLess-UpPtsをTRUEにセットしてもよい。
 スペシャルサブフレームの第2のスロットにおいて、PUSCHのマッピングはSC-FDMAシンボルl=1から開始される。RRC層のパラメータdmrsLess-UpPtsがTRUEにセットされている場合、PUSCHのマッピングはSC-FDMAシンボルl=symPUSCH_UpPTSで終了する。RRC層のパラメータdmrsLess-UpPtsがTRUEにセットされていない場合、PUSCHのマッピングはSC-FDMAシンボルl=symPUSCH_UpPTS+1で終了する。PUSCHはDMRSがマップされるSC-FDMAシンボルにはマップされない。例えば、RRC層のパラメータdmrsLess-UpPtsがTRUEにセットされておらず、且つ、symPUSCH_UpPTSが3である場合、スペシャルサブフレームの第2のスロットにおいてPUSCHはSC-FDMAシンボルl={1、2、4}にマップされる。
 symPUSCH_UpPTSはRRC層のパラメータである。基地局装置3はRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSを含むRRCシグナリングを端末装置1に送信してもよい。端末装置1は、RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSを含むRRCシグナリングに基づいて、RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSをセットしてもよい。
 以下、PUSCHの送信タイミングについて説明をする。
 端末装置1は、サブフレームnにおけるDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHの検出に基づいて、当該PDCCHに対応するPUSCH送信をサブフレームn+kに調整する。当該kの値は、少なくともUL/DL設定に応じて与えられる。
 図9、および、図10は、本実施形態におけるkの値の一例を示す図である。RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されていない場合、端末装置1は、対応するPUSCH送信をスペシャルサブフレームに調整しない。RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されていない場合、当該kの値は少なくとも図9に基づいて与えられてもよい。図9において、端末装置1は、無線フレームNにおけるサブフレーム番号3の下りリンクサブフレームにおけるDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHの検出に基づいて、当該DCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHに対応するPUSCH送信を無線フレームNにおけるサブフレーム番号7の上りリンクサブフレームに調整する。図9において、端末装置1は、無線フレームNにおけるサブフレーム番号8の下りリンクサブフレームにおけるDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHの検出に基づいて、当該DCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHに対応するPUSCH送信を無線フレームN+1におけるサブフレーム番号2の上りリンクサブフレームに調整する。
 RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されている場合、端末装置1は、対応するPUSCH送信をスペシャルサブフレームに調整することがある。RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されている場合、当該kの値は少なくとも図10に基づいて与えられてもよい。図10において、端末装置1は、無線フレームNにおけるサブフレーム番号1のスペシャルサブフレームにおけるDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHの検出に基づいて、当該DCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHに対応するPUSCH送信を無線フレームNにおけるサブフレーム番号6のスペシャルサブフレームに調整する。図10において、端末装置1は、無線フレームNにおけるサブフレーム番号3の下りリンクサブフレームにおけるDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHの検出に基づいて、当該DCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHに対応するPUSCH送信を無線フレームNにおけるサブフレーム番号7の上りリンクサブフレームに調整する。図10において、端末装置1は、無線フレームNにおけるサブフレーム番号6のスペシャルサブフレームにおけるDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHの検出に基づいて、当該DCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHに対応するPUSCH送信を無線フレームN+1におけるサブフレーム番号1のスペシャルサブフレームに調整する。図10において、端末装置1は、無線フレームNにおけるサブフレーム番号8の下りリンクサブフレームにおけるDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHの検出に基づいて、当該DCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHに対応するPUSCH送信を無線フレームN+1におけるサブフレーム番号2の上りリンクサブフレームに調整する。
 以下、PUSCH送信のための送信電力のセッティングについて説明をする。
 端末装置1は、PUCCHでの送信を同時には行わずにPUSCHでの送信を行う場合に、あるセルcに対する、あるサブフレームiにおけるPUSCHでの送信に対する送信電力値を、数式(3)に基づいてセットしてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
 ここで、PPUSCH,c(i)は、サブフレームiにおけるPUSCHでの送信に対する送信電力値を示す。min{X、Y}、XとYのうちの最小値を選択するための関数である。PCMAX,cは最大送信電力値(最大出力電力値とも称される)を示し、端末装置1によって設定される。
 MPUSCH,cは、基地局装置3によって割り当てられたPUSCHのリソース(例えば、帯域幅)を示し、リソースブロックの数によって表現される。P0_PUSCH,c(j)は、PUSCHでの送信に対する基本となる送信電力を示すパラメータである。例えば、P0_PUSCH,c(j)は、上位層から指示されるセルスペシフィックパラメータP0_NOMINAL_PUSCH,c(j)と、上位層から指示されるユーザ装置スペシフィックパラメータP0_UE_PUSCH,c(j)との和によって構成される。PLは、あるセルcに対する下りリンクのパスロスの推定を示し、端末装置1において計算される。αは、あるセルcに対するパスロスに乗算される係数を示し、上位層から指示される。ΔTF,c(i)は、変調方式/符号化率/リソース利用効率等によるオフセット値を示す。端末装置1は、PUSCHで送信される上りリンクデータ(UL-SCH)のビット数またはCQI/PMIのビット数、および、PUSCH初期送信に対するリソースエレメントの数などに基づいてΔTF,c(i)を計算する。
 現在のPUSCHでの送信に対する電力制御調整の状態(PUSCH power control adjustment state)は、f(i)によって与えられる。ここで、f(i)に対する累積が有効(enabled)であるか無効(disabled)であるかが、パラメータAccumulation-enabledに基づいて上位層(RRC層)によって与えられる。
 端末装置1は、上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が有効である場合、数式(4)に基づいて、f(i)の値をセットする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 
 端末装置1は、上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が無効である場合(すなわち、累積が有効ではない場合)場合、数式(5)に基づいて、f(i)の値をセットする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 
 ここで、δPUSCH,cは、補正値(a correction value)であり、TPCコマンドと呼称される。すなわち、上位層から与えられたパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が有効である場合、δPUSCH,c(i-KPUSCH)は、f(i-1)に累積される値を示している。
 δPUSCH,c(i-KPUSCH)は、あるサブフレーム(i-KPUSCH)で受信した、あるセルに対するDCIフォーマット(上りリンクグラント)に含まれる‘PUSCHに対するTPCコマンド’フィールドがセットされる値に基づいて指示される。
 例えば、上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が有効である場合、DCIフォーマット(上りリンクグラント)に含まれるPUSCHに対するTPCコマンドのフィールド(2ビットの情報フィールド)がセットされる値{00、01、10、11}は、補正値{-1、0、1、3}にマップされる。
 例えば、上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が無効である場合、DCIフォーマット(上りリンクグラント)に含まれるPUSCHに対するTPCコマンドのフィールド(2ビットの情報フィールド)がセットされる値{00、01、10、11}は、補正値{-4、-1、1、4}にマップされる。
 図11、および、図12は、本実施形態におけるKPUSCHの値の一例を示す図である。UL/DL設定が2であり、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されていない場合、KPUSCHの値は少なくとも図11に基づいて与えられてもよい。例えば、UL/DL設定2であり、サブフレームiがサブフレーム2または7である場合、KPUSCHの値は4である。
 UL/DL設定が2であり、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されている場合、KPUSCHの値は少なくとも図12に基づいて与えられてもよい。例えば、UL/DL設定2であり、サブフレームiがサブフレーム1または6である場合、KPUSCHの値は5である。例えば、UL/DL設定2であり、サブフレームiがサブフレーム2または7である場合、KPUSCHの値は4である。
 上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が有効である場合、端末装置1は、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいてδPUSCH,cの値が0であるかどうかを決定してもよい。すなわち、上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が有効である場合、端末装置1は、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいてf(i)の値をセットしてもよい。
 上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が有効であり、且つ、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されておらず、且つ、サブフレームiが上りリンクサブフレームではない場合、端末装置1はδPUSCH,cを0にセットしてもよい。サブフレームiが上りリンクサブフレームではないことは、サブフレームiが下りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームであることを意味する。
 上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が有効であり、且つ、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されており、且つ、サブフレームiが下りリンクサブフレームである場合、端末装置1はδPUSCH,cを0にセットしてもよい。
 上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が無効である場合、端末装置1は、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいてf(i)の値をセットしてもよい。
 上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が無効であり、且つ、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されておらず、且つ、サブフレームiが上りリンクサブフレームではない場合、端末装置1は以下の数式(6)に基づいてf(i)をセットしてもよい。
 上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が無効であり、且つ、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されておらず、且つ、サブフレームiが上りリンクサブフレームであり、サブフレームiに対するDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHがデコードされる場合、端末装置1は上記の数式(5)に基づいてf(i)をセットしてもよい。
 上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が無効であり、且つ、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されており、且つ、サブフレームiが下りリンクサブフレームである場合、端末装置1は以下の数式(6)に基づいてf(i)をセットしてもよい。
 上位層から与えられたRRC層のパラメータAccumulation-enabledに基づいて累積が無効であり、且つ、端末装置1に対してRRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されており、且つ、サブフレームiが下りリンクサブフレームではなく、サブフレームiに対するDCIフォーマット(上りリンクグラント)を含むPDCCHがデコードされる場合、端末装置1は上記の数式(5)に基づいてf(i)をセットしてもよい。サブフレームiが下りリンクサブフレームではないことは、サブフレームiが上りリンクサブフレームまたはスペシャルサブフレームであることを意味する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 
 以下、本実施形態における装置の構成について説明する。
 図13は、本実施形態における端末装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置1は、無線送受信部10、および、上位層処理部14を含んで構成される。無線送受信部10は、アンテナ部11、RF(Radio Frequency)部12、および、ベースバンド部13を含んで構成される。上位層処理部14は、媒体アクセス制御層処理部15、および、無線リソース制御層処理部16を含んで構成される。無線送受信部10を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部14は、ユーザの操作等により生成された上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、無線送受信部10に出力する。上位層処理部14は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部14が備える媒体アクセス制御層処理部15は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部15は、無線リソース制御層処理部16によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストの伝送の制御を行う。
 上位層処理部14が備える無線リソース制御層処理部16は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部16は、自装置の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した上位層の信号に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。すなわち、無線リソース制御層処理部16は、基地局装置3から受信した各種設定情報/パラメータを示す情報に基づいて各種設定情報/パラメータをセットする。
 無線送受信部10は、変調、復調、符号化、復号化などの物理層の処理を行う。無線送受信部10は、基地局装置3から受信した信号を、分離、復調、復号し、復号した情報を上位層処理部14に出力する。無線送受信部10は、データを変調、符号化することによって送信信号を生成し、基地局装置3に送信する。
 RF部12は、アンテナ部11を介して受信した信号を、直交復調によりベースバンド信号に変換し(ダウンコンバート: down covert)、不要な周波数成分を除去する。RF部12は、処理をしたアナログ信号をベースバンド部に出力する。
 ベースバンド部13は、RF部12から入力されたアナログ信号を、アナログ信号をディジタル信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したディジタル信号からCP(Cyclic Prefix)に相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
 ベースバンド部13は、データを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)して、SC-FDMAシンボルを生成し、生成されたSC-FDMAシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成し、ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換する。ベースバンド部13は、変換したアナログ信号をRF部12に出力する。
 RF部12は、ローパスフィルタを用いてベースバンド部13から入力されたアナログ信号から余分な周波数成分を除去し、アナログ信号を搬送波周波数にアップコンバート(up convert)し、アンテナ部11を介して送信する。また、RF部12は、電力を増幅する。また、RF部12は送信電力を制御する機能を備えてもよい。RF部12を送信電力制御部とも称する。
 図14は、本実施形態における基地局装置3の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置3は、無線送受信部30、および、上位層処理部34を含んで構成される。無線送受信部30は、アンテナ部31、RF部32、および、ベースバンド部33を含んで構成される。上位層処理部34は、媒体アクセス制御層処理部35、および、無線リソース制御層処理部36を含んで構成される。無線送受信部30を送信部、受信部、または、物理層処理部とも称する。
 上位層処理部34は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。
 上位層処理部34が備える媒体アクセス制御層処理部35は、媒体アクセス制御層の処理を行う。媒体アクセス制御層処理部35は、無線リソース制御層処理部36によって管理されている各種設定情報/パラメータに基づいて、スケジューリングリクエストに関する処理を行う。
 上位層処理部34が備える無線リソース制御層処理部36は、無線リソース制御層の処理を行う。無線リソース制御層処理部36は、物理下りリンク共用チャネルに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ、MAC CE(Control Element)などを生成し、又は上位ノードから取得し、無線送受信部30に出力する。また、無線リソース制御層処理部36は、端末装置1各々の各種設定情報/パラメータの管理をする。無線リソース制御層処理部36は、上位層の信号を介して端末装置1各々に対して各種設定情報/パラメータをセットしてもよい。すなわち、無線リソース制御層処理部36は、各種設定情報/パラメータを示す情報を送信/報知する。
 無線送受信部30の機能は、無線送受信部10と同様であるため説明を省略する。
 端末装置1が備える符号10から符号16が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。基地局装置3が備える符号30から符号36が付された部のそれぞれは、回路として構成されてもよい。
 以下、本実施形態における、端末装置1および基地局装置3の種々の態様について説明する。
 (1)本実施形態の一態様は、端末装置であって、RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSに基づいて、PUSCHをスペシャルサブフレームのSC-FDMAシンボルにマップし、前記PUSCHを送信する送信部と、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいて前記パラメータf(i)を決定し、前記パラメータf(i)に少なくとも基づいてサブフレームiにおけるPUSCH送信のための送信電力を計算する送信電力制御部と、を備える。
 (2)また本実施形態の一態様は、上記(1)の端末装置であって、前記パラメータf(i)は、δPUSCH,cに少なくとも基づいて与えられ、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されておらず、且つ、前記サブフレームiが上りリンクサブフレームではない場合、δPUSCH,cは0にセットされ、前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されており、且つ、前記サブフレームiが下りリンクサブフレームである場合、δPUSCH,cは0にセットされる。
 これにより、端末装置および基地局装置は互いに、上りリンクの信号を用いて効率的に通信することができる。
 本発明の一態様に関わる基地局装置3、および端末装置1で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上記実施形態の機能を実現するように、CPU(Central Processing Unit)等を制御するプログラム(コンピュータを機能させるプログラム)であっても良い。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的にRAM(Random Access Memory)に蓄積され、その後、Flash ROM(Read Only Memory)などの各種ROMやHDD(Hard Disk Drive)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行われる。
 尚、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。
 尚、ここでいう「コンピュータシステム」とは、端末装置1、又は基地局装置3に内蔵されたコンピュータシステムであって、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
 さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、複数の装置から構成される集合体(装置グループ)として実現することもできる。装置グループを構成する装置の各々は、上述した実施形態に関わる基地局装置3の各機能または各機能ブロックの一部、または、全部を備えてもよい。装置グループとして、基地局装置3の一通りの各機能または各機能ブロックを有していればよい。また、上述した実施形態に関わる端末装置1は、集合体としての基地局装置と通信することも可能である。
 また、上述した実施形態における基地局装置3は、EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)であってもよい。また、上述した実施形態における基地局装置3は、eNodeBに対する上位ノードの機能の一部または全部を有してもよい。
 また、上述した実施形態における端末装置1、基地局装置3の一部、又は全部を典型的には集積回路であるLSIとして実現してもよいし、チップセットとして実現してもよい。端末装置1、基地局装置3の各機能ブロックは個別にチップ化してもよいし、一部、又は全部を集積してチップ化してもよい。また、集積回路化の手法はLSIに限らず専用回路、又は汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりLSIに代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 また、上述した実施形態では、通信装置の一例として端末装置を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、自動車、自転車、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置にも適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
1(1A、1B、1C) 端末装置
3 基地局装置
10 無線送受信部
11 アンテナ部
12 RF部
13 ベースバンド部
14 上位層処理部
15 媒体アクセス制御層処理部
16 無線リソース制御層処理部
30 無線送受信部
31 アンテナ部
32 RF部
33 ベースバンド部
34 上位層処理部
35 媒体アクセス制御層処理部
36 無線リソース制御層処理部

Claims (4)

  1.  RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSに基づいて、PUSCHをスペシャルサブフレームのSC-FDMAシンボルにマップし、前記PUSCHを送信する送信部と、
     端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいて前記パラメータf(i)を決定し、前記パラメータf(i)に少なくとも基づいてサブフレームiにおけるPUSCH送信のための送信電力を計算する送信電力制御部と、を備える端末装置。
  2.  前記パラメータf(i)は、δPUSCH,cに少なくとも基づいて与えられ、
     前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されておらず、且つ、前記サブフレームiが上りリンクサブフレームではない場合、δPUSCH,cは0にセットされ、
     前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されており、且つ、前記サブフレームiが下りリンクサブフレームである場合、δPUSCH,cは0にセットされる
     請求項1に記載の端末装置。
  3.  端末装置の通信方法であって、
     RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSに基づいて、PUSCHをスペシャルサブフレームのSC-FDMAシンボルにマップし、
     前記PUSCHを送信し、
     前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されているかどうかに少なくとも基づいて前記パラメータf(i)を決定し、
     前記パラメータf(i)に少なくとも基づいてサブフレームiにおけるPUSCH送信のための送信電力を計算する通信方法。
  4.  前記パラメータf(i)は、δPUSCH,cに少なくとも基づいて与えられ、
     前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されておらず、且つ、前記サブフレームiが上りリンクサブフレームではないことに少なくとも基づいて、δPUSCH,cは0にセットされ、
     前記端末装置に対して前記RRC層のパラメータsymPUSCH_UpPTSが設定されており、且つ、前記サブフレームiが下りリンクサブフレームであることに少なくとも基づいて、δPUSCH,cは0にセットされる
     請求項3に記載の通信方法。
PCT/JP2018/033029 2017-09-06 2018-09-06 端末装置、および、通信方法 WO2019049929A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201880056973.3A CN111052811A (zh) 2017-09-06 2018-09-06 终端装置以及通信方法
EP18852890.5A EP3681212B1 (en) 2017-09-06 2018-09-06 Terminal device and communication method
US16/643,604 US11363592B2 (en) 2017-09-06 2018-09-06 Terminal apparatus and communication method for performing a PUSCH transmission

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-170971 2017-09-06
JP2017170971A JP2019047411A (ja) 2017-09-06 2017-09-06 端末装置、および、通信方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019049929A1 true WO2019049929A1 (ja) 2019-03-14

Family

ID=65634059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/033029 WO2019049929A1 (ja) 2017-09-06 2018-09-06 端末装置、および、通信方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11363592B2 (ja)
EP (1) EP3681212B1 (ja)
JP (1) JP2019047411A (ja)
CN (1) CN111052811A (ja)
WO (1) WO2019049929A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6902568B2 (ja) 2019-03-14 2021-07-14 株式会社フジクラ レーザ装置およびレーザ装置の製造方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015113613A1 (en) * 2014-01-31 2015-08-06 Nokia Solutions And Networks Oy A method and apparatus for enhancing a dynamic range for enhanced interference management and traffic adaptation
JP2017170971A (ja) 2016-03-22 2017-09-28 東日本旅客鉄道株式会社 電動式軌道台車

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2316240B1 (en) * 2008-08-08 2013-01-16 Nokia Siemens Networks Oy Method and apparatus for controlling power of a mobile station
US8379581B2 (en) * 2008-12-08 2013-02-19 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for uplink power control
CN102257860A (zh) * 2008-12-22 2011-11-23 日本电气株式会社 通信系统、用户设备、基站、发射功率确定方法和程序
EP2839705B1 (en) * 2012-04-16 2017-09-06 Comcast Cable Communications, LLC Cell group configuration for uplink transmission in a multicarrier wireless device and base station with timing advance groups
JP2013236289A (ja) 2012-05-10 2013-11-21 Sharp Corp 端末、基地局、通信方法および集積回路
WO2014069946A1 (en) * 2012-11-01 2014-05-08 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for supporting scheduling groups of devices characteristics in a wireless communication system
US20140254412A1 (en) * 2013-01-17 2014-09-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and network node in a radio communication system
WO2015020127A1 (ja) * 2013-08-08 2015-02-12 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路、および、無線通信方法
KR102222880B1 (ko) 2013-10-11 2021-03-04 삼성전자 주식회사 셀룰러 이동 통신 시스템에서 srs 전송 방법 및 장치
EP3099119B1 (en) * 2014-01-24 2018-09-19 LG Electronics Inc. Method for controlling transmission power of sounding reference signal on special subframe in tdd-type wireless communication system and device therefor
CN105099631A (zh) * 2014-04-17 2015-11-25 北京三星通信技术研究有限公司 一种处理灵活双工的方法和设备
CN106105303B (zh) * 2014-04-28 2019-06-28 夏普株式会社 终端装置以及通信方法
KR20170078530A (ko) * 2015-12-29 2017-07-07 한국전자통신연구원 비면허 대역의 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치, 그리고 사운딩 참조 신호의 전송을 트리거하는 방법 및 장치
US10404423B2 (en) * 2016-03-18 2019-09-03 Qualcomm Incorporated Techniques for communicating in an expanded uplink pilot time slot
KR20210028757A (ko) * 2016-06-22 2021-03-12 차이나 아카데미 오브 텔레커뮤니케이션즈 테크놀로지 물리 업링크 공유 채널의 전송 방법 및 장치
JP6732922B2 (ja) * 2016-09-14 2020-07-29 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US10601565B2 (en) * 2016-09-22 2020-03-24 Qualcomm Incorporated Flexible data and/or reference signal scheduling in one or more uplink pilot time slots in a wireless network
US10993192B2 (en) * 2016-11-08 2021-04-27 Asustek Computer Inc. Method and apparatus for triggering power headroom report for beam operation in a wireless communication system
CN110892777B (zh) * 2017-06-26 2023-09-15 Lg电子株式会社 在支持帧结构类型2的窄带iot系统中发送nprach前导码的方法和装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015113613A1 (en) * 2014-01-31 2015-08-06 Nokia Solutions And Networks Oy A method and apparatus for enhancing a dynamic range for enhanced interference management and traffic adaptation
JP2017170971A (ja) 2016-03-22 2017-09-28 東日本旅客鉄道株式会社 電動式軌道台車

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Motivation for New Work Item Proposal: UL transmission Enhancement for LTE", RL-160226, CMCC, 3GPP TSG RAN MEETING #71, 7 March 2016 (2016-03-07)
3GPP TS 36.211, 23 June 2017 (2017-06-23)
3GPP TS 36.213, 23 June 2017 (2017-06-23)
3GPP: "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 13)", 3GPP TS 36.213 V 13.6.0, vol. RAN WG1, no. V13.6.0, 23 June 2017 (2017-06-23), pages 13 - 21, XP055675013 *
HUAWEI ET AL.: "Discussion on mapping of PUSCH in UpPTS", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #88BIS RI-1705123, 25 March 2017 (2017-03-25), pages 1 - 2, XP051251761 *
QUALCOMM ET AL.: "CMCC , [CHANGE REQUEST] Correction on PUSCH symbol locations in UpPTS for UL capacity enhancement in TS 36.211", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #88BIS RI-1706772, 9 April 2017 (2017-04-09), pages 1 - 5, XP051252982 *
See also references of EP3681212A4

Also Published As

Publication number Publication date
CN111052811A (zh) 2020-04-21
US11363592B2 (en) 2022-06-14
EP3681212A4 (en) 2021-06-02
US20200351870A1 (en) 2020-11-05
JP2019047411A (ja) 2019-03-22
EP3681212B1 (en) 2022-11-16
EP3681212A1 (en) 2020-07-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6650406B2 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
WO2018135640A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
CN110192426B (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
WO2018135631A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
JP6751099B2 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
JP6677642B2 (ja) 端末装置、通信方法、および、集積回路
US10349356B2 (en) Terminal device, base station apparatus, integrated circuit, and communication method
WO2015020127A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、無線通信方法
JP6639395B2 (ja) 端末装置、通信方法、および、集積回路
CN107852715B (zh) 终端装置以及通信方法
JP2019122021A (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2019088254A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2017175476A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
WO2016163186A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
WO2016125580A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
JP6774414B2 (ja) 端末装置、および通信方法
EP3681212B1 (en) Terminal device and communication method
WO2017043255A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路
CN108886774B (zh) 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
WO2016125584A1 (ja) 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
CN109076518B (zh) 终端装置、基站装置以及通信方法
WO2019131878A1 (ja) 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2017043257A1 (ja) 端末装置、基地局装置、通信方法および集積回路

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: 18852890

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018852890

Country of ref document: EP

Effective date: 20200406