WO2019064551A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019064551A1
WO2019064551A1 PCT/JP2017/035666 JP2017035666W WO2019064551A1 WO 2019064551 A1 WO2019064551 A1 WO 2019064551A1 JP 2017035666 W JP2017035666 W JP 2017035666W WO 2019064551 A1 WO2019064551 A1 WO 2019064551A1
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WO
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interleaving
unit
resource
control
user terminal
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Application number
PCT/JP2017/035666
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
チン ムー
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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
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    • 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
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

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
  • LTE-A also referred to as LTE advanced, LTE Rel. 10 or 11 or 12
  • LTE Rel. 8 or 9 LTE Successor systems
  • FRA Fluture Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • downlink Downlink
  • uplink are performed using subframes of 1 ms (also referred to as Transmission Time Interval (TTI) or the like).
  • TTI Transmission Time Interval
  • UL Uplink
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the radio base station controls allocation (scheduling) of data to the user terminal, and notifies the scheduling of data to the user terminal using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the user terminal monitors a candidate resource of a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel), detects DCI, and controls reception of DL data and / or transmission of uplink data based on the DCI.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • each CCE is configured of a plurality of resource element groups (REG: Resource Element Group). Each REG is also used when mapping the control channel to a resource element (RE: Resource Element).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • predetermined frequency domain and time domain for example, control resource set (CORESET) set
  • CORESET control resource set
  • a plurality of CORESETs in which the number of symbols are different and at least a part of frequency resources are shared are set in a predetermined time unit (for example, a slot).
  • the future radio communication system it is considered to use a configuration different from that of the existing LTE system for the downlink control channel.
  • a configuration different from that of the existing LTE system for the downlink control channel.
  • it is considered to define a group (REG bundle) including one or more REGs and to control communication (for example, transmission / reception processing etc.) using at least the REG bundle.
  • REG bundle group including one or more REGs and to control communication (for example, transmission / reception processing etc.) using at least the REG bundle.
  • the present invention has been made in view of these points, and provides a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately performing downlink control channel communication when communication is performed by applying a configuration different from that of the existing LTE system.
  • One of the purposes is to provide.
  • a user terminal includes a receiver configured to receive a downlink control channel transmitted using a resource unit group including one or more resource units in a control resource set, and a predetermined number of resource units.
  • a controller configured to control a second interleaving as a unit of reeving.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing an example of 2-step interleaving in one symbol CORESET according to the present embodiment. It is a figure which shows an example of interleaving of 2 steps in CORESET of 2 symbols which concern on this Embodiment. It is a figure which shows an example of the interleaving of 2 steps in CORESET of 3 symbols which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • a predetermined frequency domain and time domain are dynamically and / or semi-statically set in a user terminal (UE: User Equipment), and the user terminal is the predetermined terminal. It has been considered to monitor DCI (blind decoding) in at least a part of the frequency domain and the time domain of
  • the predetermined frequency domain and time domain may be, for example, a control resource set (CORESET), a control subband, a search space set, a search space resource set, a control region, a control subband, or NR ⁇ . It is also called a PDCCH region or the like.
  • the frequency range that configures CORESET is a carrier (also referred to as component carrier (CC), system bandwidth or carrier bandwidth, etc.), and a partial band (BWP: bandwidth part) provided in the carrier. It may be at least a part.
  • CC component carrier
  • BWP bandwidth part
  • the frequency domain constituting CORESET may be one or more resource blocks (RB: Resource Block, physical resource block (PRB: also referred to as Physical Resource Block, etc.).
  • RB is a predetermined number of subcarriers (for example,
  • the CORESET may be composed of a plurality of contiguous and / or non-contiguous RBs in the frequency direction.
  • the time domain constituting CORESET may be a predetermined number of symbols (for example, 1 to 3 symbols).
  • a plurality of CORESETs may be set in which the number of symbols is different and at least a part of PRBs overlap.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of setting of CORESET.
  • CORESET is composed of a predetermined number of discontinuous RBs in a carrier (or BWP) and a predetermined number of symbols in a slot.
  • FIG. 1 shows CORESET # 1 composed of two symbols and CORESET # 2 composed of one symbol.
  • CORESETs # 1 and # 2 are configured by the same PRB, the present invention is not limited to this.
  • a user terminal (UE) # 1 monitors a search space in the two-symbol CORESET # 1 to detect DCI.
  • user terminal # 2 monitors the search space in CORESET # 2 of one symbol to detect DCI. In this way, scheduling flexibility can be improved by setting CORESET with different numbers of symbols between user terminals # 1 and # 2.
  • the user terminals # 1 and # 2 receive DL data (also referred to as DL data channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)) and / or UL data (UL data channel (UL data channel (UL data channel) respectively) based on the detected DCI. For example, it controls transmission of PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)).
  • DL data channel for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • UL data channel UL data channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • DCI used for reception of PDSCH may be called DL assignment
  • DCI used for transmission of PUSCH may be called UL grant.
  • the search space is configured of a set of one or more candidate resources of the downlink control channel (for example, also referred to as PDCCH or NR-PDCCH).
  • the radio base station maps DCI to one candidate resource in the set.
  • the candidate resources are also referred to as downlink control channel candidates or PDCCH candidates.
  • Each PDCCH candidate is configured by a number of control resource units (for example, control channel elements (CCE: Control Channel Element)) according to the aggregation level (AL).
  • control resource units for example, control channel elements (CCE: Control Channel Element)
  • AL the aggregation level
  • each PDCCH candidate is configured by 1 CCE.
  • each PDCCH candidate is configured of 2CCE, 4CCE, and 8CCE.
  • AL is not limited to 1, 2, 4 and 8.
  • the number of PDCCH candidates to be blind decoded may be determined for each AL.
  • control resource units for example, CCEs constituting each PDCCH candidate are divided into a predetermined number of resource element groups (REG: Resource Element Group (for example, 2, 3 or 6 REG) (resource units) It is being considered that it consists of.
  • REG Resource Element Group (for example, 2, 3 or 6 REG)
  • one REG (one resource unit) is composed of a predetermined number of symbols and a predetermined number of RBs (for example, one symbol and 1 RB). Also, one REG may include a predetermined number of resource elements (RE: Resource Element). One RE may be configured by a predetermined number of subcarriers and a predetermined number of symbols (for example, one subcarrier and one symbol).
  • REG When REG is configured of one symbol and one PRB, it is conceivable to perform reception processing (for example, demodulation processing) of PDCCH using a reference signal (for example, demodulation reference signal (DMRS)).
  • a reference signal for example, demodulation reference signal (DMRS)
  • DMRS demodulation reference signal
  • the REG bundle may be configured to configure a group (REG bundle) including one or more REGs and perform communication (for example, reception processing such as channel estimation) in at least the REG bundle unit.
  • the plurality of REGs constituting the REG bundle may be continuous in the frequency direction and / or the time direction.
  • the REG bundle may be referred to as a resource unit group, a REG group, REG bundling, Super-REG, or sub-CCE (Sub-CCE).
  • the radio base station may apply the same precoding process (the same precoder) to REGs in the same REG bundle.
  • the user terminal may perform reception processing by averaging channel estimation results obtained using reference signals in the REG bundle, assuming that the same precoder is applied to REGs in the same REG bundle.
  • the user terminal may perform reception processing using different channel estimation results for each REG without averaging channel estimation results obtained using DMRS in the REG bundle.
  • channel estimation results obtained using a part of REGs in a REG bundle may be averaged to perform reception processing.
  • the user terminal may perform reception processing by averaging channel estimation results obtained using DMRSs of multiple REG bundles.
  • the number of REGs (also referred to as a bundle size etc.) constituting the REG bundle may be determined based on the application of interleaving (interleaving) to one or more CCEs (or one or more REGs). For example, when interleaving is not applied, REG bundles are formed by 6 REGs constituting 1 CCE, and the 6 REGs are continuously arranged in the frequency direction and / or the time direction. In this case, one or more CCEs constituting one PDCCH candidate may be arranged continuously in the frequency direction.
  • 2, 3 or 6 REGs may be grouped to form a REG bundle, and interleaving may be performed in units of REG bundles. Interleaving may be performed within CORESET.
  • the number of REGs constituting the REG bundle may be selected from among candidates determined based on the number of symbols of CORESET. For example, in the case of one symbol CORESET, one REG bundle is composed of 2 or 6 REGs, in the case of two symbol CORESET, one REG bundle is composed of 2 or 6 REGs, and in the case of three symbols CORESET, one REG bundle is 3 or 6 REG It may be configured.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the REG bundle.
  • 1 REG bundle is configured by 6 REG in CORESET of 1 and 2 symbols, respectively.
  • the number of REGs constituting one REG bundle is not limited to six. Also, the number of symbols of CORESET is not limited to 1 and 2.
  • a REG bundle may be configured with a predetermined number of REGs (here, 6 REGs) continuing in the frequency direction. If interleaving is not applied, all REGs are arranged in the order shown in FIG. 2A. On the other hand, when interleaving is applied, the order may be switched in units of REG bundles in the frequency direction.
  • a REG bundle may be configured with a predetermined number of REGs continuous in the frequency direction and / or the time direction. For example, in FIG. 2B, CORESET of two symbols is shown, and a REG bundle is configured by a total of 6 REG of 2 REG in the time direction and 3 REG in the frequency direction. If interleaving is not applied, all REGs are arranged in the order shown in FIG. 2B. On the other hand, when interleaving is applied, the order may be switched in units of REG bundles in the frequency direction.
  • time-first mapping maps time-continuous REGs in CORESET first to REG groups (or CCEs). Therefore, coverage can be expanded because the number of symbols of REG group (or CCE) transmitted by the same precoding can be substantially increased.
  • frequency-first mapping may be applied in the frequency direction.
  • 1 CCE shall be comprised by 1 REG bundle.
  • the radio base station can transmit DCI using a CCE to which a precoder that is optimal for each user terminal is applied.
  • One CCE may be configured of two or more REG bundles.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of two-step interleaving.
  • the case where CORESET is configured by one symbol and the REG bundle is configured by 3 REG is shown.
  • the interleaving of the first step is performed with a predetermined number X of REG bundles as the interleaving range and 1 REG as the interleaving unit.
  • X 2
  • permutation is performed in REG units in consecutive 2REG bundles.
  • interleaving in the second step is performed with the entire CORESET as the interleaving range and a predetermined number of REGs as the interleaving unit. For example, in FIG. 3, the order change of every 3 REG is performed in the entire CORESET.
  • the present inventors change the interleaving unit in the first step of FIG. 3 not to the REG unit but to the REG bundle unit, thereby reducing the processing load related to the two-step interleaving, and PDCCH. It was conceived as an aspect to reduce the blocking probability of
  • the interleaving range in the first step is indicated by a predetermined number X of REGs, but may be indicated by a predetermined number X of REG bundles.
  • the unit of interleaving in the first step is indicated by a predetermined number of REG bundles, but may be indicated by a predetermined number of REGs or RBs.
  • the interleaving unit in the second step is indicated by a predetermined number of RBs, but may be indicated by a predetermined number of REG bundles or REGs.
  • first interleaving is performed with a predetermined number X of REGs (resource units) as the first interleaving range and the REG bundles (resource unit groups) as the first interleaving units.
  • the predetermined number X of REGs may be a predetermined number X of resource blocks (RBs) or a predetermined number X of REGs continuous in the frequency direction.
  • RB 1 REG.
  • the first interleaving pattern and / or matrix may be different between different X REGs.
  • the interleaving pattern / matrix is a slot index, an index of start symbol of CORESET, an identifier of a cell (including a cell ID, a physical cell ID and / or a virtual cell ID), an index per X REGs, an index of REG bundles It may be determined based on at least one of
  • the interleaving pattern / matrix may be a function based on the at least one parameter.
  • the interleaving pattern / matrix may be based on LTE sub-block interleaver.
  • the value of X may be an integral multiple of 6, such as 6, 12, 24 or 36, or may be equal to the number of REGs constituting the entire CORESET. Also, the value of X may be determined using the following first to third determination examples.
  • the value of X may be configured to the user terminal by higher layer signaling (eg, specific RRC parameters). For example, information indicating the value of X, such as 6, 12, 24, 36 or the number of REGs constituting the entire CORESET, may be notified from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling.
  • higher layer signaling eg, specific RRC parameters
  • information indicating the value of X such as 6, 12, 24, 36 or the number of REGs constituting the entire CORESET, may be notified from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling.
  • the value of X can be configured with user-specific upper layer signaling.
  • broadcast information common to the user for example, MIB (Master Information Block)
  • system information for example, SIB (System Information Block) and / or RMSI (Remaining Minimum System Information) It can be set by the signaling of)
  • any value of X may be set regardless of the configuration of CORESET (for example, at least one of the bandwidth, the number of RBs, the number of symbols, etc.).
  • the blocking probability of the PDCCH in the case where a plurality of CORESETs with different numbers of symbols are set can be reduced.
  • the larger the value of X the greater the frequency diversity effect.
  • the two-step interleaver can be treated as a one-step interleaver.
  • the value of X may be determined based on the configuration of CORESET (eg, bandwidth, number of RBs, at least one of the number of symbols, etc.).
  • the value of X may be fixedly predetermined in the specification. In the third determination example, any value of X may be fixedly determined regardless of the configuration of CORESET (for example, at least one of the bandwidth, the number of RBs, the number of symbols, and the like).
  • the processing load for determining the value of X in the user terminal can be reduced.
  • second interleaving is performed in which the entire CORESET (control resource set) is a second interleaving range, and a predetermined number M of REGs (resource units) is a second interleaving unit.
  • the predetermined number M of REGs may be a predetermined number M of RBs or a predetermined number M of REGs continuous in the frequency direction.
  • 1 RB 1 REG.
  • the interleaving pattern / matrix between different CORESETs may be identical or different. Furthermore, collision of REG due to interleaving can be avoided by making the interleaving pattern / matrix identical among a plurality of CORESETs that at least partially overlap.
  • the interleaving pattern / matrix may be determined based on at least one of slot index, index of start symbol of CORESET, and identifier of cell (including cell ID, physical cell ID and / or virtual cell ID).
  • the interleaving pattern / matrix may be a function based on the at least one parameter.
  • the interleaving pattern / matrix may be based on LTE sub-block interleaver.
  • the value of M may be an integer multiple of 6, such as 6, 12 or 24. Also, the value of M may be determined using the following first to third determination examples.
  • the value of M may be configured to the user terminal by higher layer signaling (eg, specific RRC parameters). For example, information indicating the value of M, such as 6, 12, 24 or the number of REGs constituting the entire CORESET, may be notified from the radio base station to the user terminal by higher layer signaling.
  • the value of M can be configured with user-specific upper layer signaling.
  • CORESET common to one or more user terminals can be set by signaling of broadcast information (for example, MIB) common to the user or system information (for example, SIB and / or RMSI).
  • the interleaving unit of the first step is a 1 REG bundle
  • X indicating the interleaving range of the first step is a 1 REG bundle
  • the interleaving of the first step is not performed.
  • the interleaving range in the second step is the entire CORESET
  • M indicating the interleaving unit is equal to the number of REGs in the entire CORESET
  • the value of M may be determined based on the configuration of CORESET (eg, bandwidth, number of RBs, at least one of the number of symbols, etc.).
  • the user terminal since the user terminal can derive the value of M implicitly based on the configuration of CORESET, the overhead due to the notification of the value of M can be reduced.
  • the value of M may be fixed in advance in the specification.
  • any value of M may be fixedly determined regardless of the configuration of CORESET (for example, at least one of the bandwidth, the number of RBs, the number of symbols, and the like).
  • the processing load for determining the value of M in the user terminal can be reduced.
  • the processing load can be reduced compared to the 2-step interleaving illustrated in FIG. 3 because the interleaving unit in the first step is the REG bundle. Also, by appropriately determining the values of X and / or Y, it is possible to flexibly control the case of applying interleaving of one step and the case of applying interleaving of two steps when interleaving is not performed.
  • the first interleaving range (that is, the value of X) is 12 RB (12 REG in the frequency direction), the first interleaving unit is 1 REG bundle, and the second interleaving range is CORESE set
  • the whole second interleaving unit ie, the value of M
  • the present invention is not limited thereto.
  • the interleaving pattern / matrix is not limited to that illustrated.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of two-step interleaving in one symbol CORESET.
  • the number assigned to each REG is the index of the REG bundle (REG bundle index).
  • FIG. 4A the case where 1 REG bundle is comprised by 6 REG which continues in a frequency direction is shown.
  • permutations are performed between 2REG bundles in 12REG.
  • 6 REG of REG bundle index # 0 and 6 REG of REG bundle index # 1 are reversed in order.
  • REG bundle indexes # 2 and # 3, # 4 and # 5, # 6 and # 7 are permutated in 12 REG, respectively.
  • the REG bundle of REG bundle index # 1 is switched from one frequency region in CORESET to the other frequency region.
  • REG bundles of REG bundle indexes # 2 to # 7 are also switched in order within CORESET.
  • FIG. 4B the case where 1 REG bundle is comprised by 2 REG which continues in a frequency direction is shown.
  • reordering is performed between 6REG bundles in 12REG.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of 2-step interleaving in 2-symbol CORESET.
  • 1 REG bundle is comprised by 2 REG which continues in the time direction, and a total 6 REG of 3 REG which continues in the frequency direction.
  • FIG. 4 differences from FIG. 4 will be mainly described.
  • reordering among 4REG bundles is performed in 12 RBs (12 REGs in the frequency direction). For example, in the first step, the order of the 4REG bundles of REG bundle indexes # 0 to # 3 is switched. Similarly, the order of 4REG bundles of REG bundle indexes # 4 to # 7 is switched. The same applies to REGs to which the REG bundle index is not attached.
  • reordering is performed in units of 6 RBs (6 REGs in the frequency direction) for the entire CORESET.
  • 2REG bundles of REG bundle indexes # 3 and # 2 are switched from one frequency region in CORESET to the other frequency region.
  • the REG bundle indexes # 1 and # 0, # 7 and # 6, # 5 and # 4 2REG bundles are also reordered within CORESET. The same is true for 2REG bundles that do not have a REG bundle index.
  • 1 REG bundle may be configured by 2 REGs continuous in the time direction.
  • reordering between 12 REG bundles is performed in 12 RBs (12 REGs in the frequency direction).
  • the same reordering as in FIG. 5 is performed.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of 2-step interleaving in 3-symbol CORESET.
  • 1 REG bundle is comprised by 3 REG which continues in the time direction, and a total 6 REG of 2 REG which continues in the frequency direction.
  • FIGS. 4 and 5 differences from FIGS. 4 and 5 will be mainly described.
  • reordering among 6 REG bundles is performed in 12 RBs (12 REGs in the frequency direction). For example, in the first step, the order of 6 REG bundles of REG bundle indexes # 0 to # 5 is switched. The same applies to REG bundle index # 6, # 7 2REG bundle, and REG bundle not attached with REG bundle index.
  • reordering is performed in units of 6 RBs (6 REGs in the frequency direction) in the entire CORESET.
  • 3REG bundles of REG bundle indexes # 5, # 1, # 3 are switched from one frequency region in CORESET to the other frequency region.
  • 3REG bundles of REG bundle indexes # 2, # 4, # 0 are also switched in order within CORESET.
  • 1 REG bundle may be configured by 3 REGs continuous in the time direction.
  • reordering between 12 REG bundles is performed in 12 RBs (12 REGs in the frequency direction).
  • the same reordering as in FIG. 6 is performed.
  • the two-step interleaver when the first interleaving range (value of X) is set to the entire CORESET, the two-step interleaver can be operated as a one-step interleaver.
  • the first interleaving range (value of X) is the size of the REG bundle in the frequency direction (for example, 6 in FIG. 4A, 2 in FIG. 4B, 3 in FIG. 5, and 2 in FIG. 6)
  • the first step can be omitted by making the second interleaving unit (the value of M) equal to.
  • the second step can be omitted by setting the second interleaving unit (the value of M) to be the entire CORESET. That is, non-interleaving can be realized.
  • wireless communication system Hereinafter, the configuration of the radio communication system according to the present embodiment will be described.
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods of the above aspects of the present invention.
  • FIG. 7 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), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio) 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
  • 4G 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • 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).
  • CCs cells
  • 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 narrow bandwidth carrier (also called 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.
  • 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.
  • the radio communication system 1 may be configured to apply different mermorology in and / or between cells.
  • the term “neurology” refers to, for example, communication parameters (eg, subcarrier spacing, bandwidth, etc.) applied to transmission and reception of a certain signal.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block) and the like are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • 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.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, etc. are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • FIG. 8 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. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal 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 call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • 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 transmission / reception unit 103 transmits the downlink control channel using a resource unit group (REG bundle) including one or more resource units (REG) in the control resource set (CORESET).
  • REG bundle resource unit group
  • REG resource unit group
  • CORESET control resource set
  • the transmitting / receiving unit 103 is information indicating a predetermined number of resource units (value of X) in the first interleaving range, and information indicating a predetermined number of resource units (value of M) in the second interleaving unit.
  • At least one of the information on the configuration of the control resource set (CORESET) may be transmitted.
  • FIG. 9 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.
  • 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, generation of a signal by the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal by the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal by the reception signal processing unit 304, measurement of a signal by the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 performs scheduling (for example, resource allocation) of system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), and downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH, EPDCCH, NR-PDCCH). Control. Further, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal (for example, delivery confirmation information and the like), a downlink data signal and the like based on a result of determining whether or not retransmission control for the uplink data signal is necessary.
  • a downlink control signal for example, delivery confirmation information and the like
  • the control unit 301 controls the setting of the control resource set (CORESET). Also, the control unit 301 controls mapping of downlink control channels in each CORESET (for example, non-interleaving, one step interleaving, and two steps interleaving).
  • CORESET control resource set
  • mapping of downlink control channels in each CORESET for example, non-interleaving, one step interleaving, and two steps interleaving.
  • control unit 301 sets a predetermined number X of resource units (REG) as a first interleaving range, and sets a resource unit group (REG bundle) as a first interleaving unit, and
  • the entire control resource set (CORESET) may be set as a second interleaving range, and the predetermined number M of resource units may be controlled as a second interleaving unit.
  • control unit 301 may determine a predetermined number X of resource units to be the first interleaving range based on the configuration of upper layer signaling or control resource set, or may determine fixedly. It is also good.
  • control unit 301 determines the first interleaving pattern and / or matrix based on at least one of a slot index, an index of a start symbol of the control resource set, an identifier of a cell, and an index of the resource unit group. You may decide.
  • control unit 301 may determine a predetermined number M of resource units to be the second interleaving unit based on the configuration of upper layer signaling or control resource set, or may determine fixedly. It is also good.
  • control unit 301 may determine the second interleaving pattern and / or matrix based on at least one of a slot index, an index of a start symbol of the control resource set, and a cell identifier.
  • 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
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to the above-described predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the transmission / reception unit 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 / or 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 the 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)), uplink
  • RSRP reference signal received power
  • RSS reception quality
  • SINR signal to interference plus noise ratio
  • CSI channel information
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 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.
  • 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 transmission / reception unit 203 receives the downlink control channel using a resource unit group (REG bundle) including one or more resource units (REG) in the control resource set (CORESET).
  • REG bundle resource unit group
  • REG resource unit group
  • CORESET control resource set
  • the transmitting / receiving unit 203 is information indicating a predetermined number of resource units (value of X) in the first interleaving range, and information indicating a predetermined number of resource units (value of M) in the second interleaving unit. , At least one of the information on the configuration of the control resource set (CORESET) may be received.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has the other functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 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, assignment of signals by the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of a signal by the reception signal processing unit 404, measurement of a signal by the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 transmits the downlink control signal (for example, a signal transmitted by NR-PDCCH) transmitted from the radio base station 10 and the downlink data signal (for example, a signal transmitted by PDSCH) from the reception signal processing unit 404. get.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal (for example, delivery confirmation information and the like) and / or an uplink data signal based on a result of determining necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal. Do.
  • the control unit 401 controls the setting of the control resource set (CORESET) based on the configuration information from the radio base station.
  • the control unit 401 also controls monitoring (blind decoding) of at least a part (search space) of the set CORESET.
  • control unit 401 controls demapping (for example, non-interleaving, one step interleaving, and two steps interleaving) of the downlink control channel in each CORESET.
  • control unit 401 sets a predetermined number X of resource units (REG) as a first interleaving range, and sets a resource unit group (REG bundle) as a first interleaving unit, and
  • the entire control resource set (CORESET) may be set as a second interleaving range, and the predetermined number M of resource units may be controlled as a second interleaving unit.
  • control unit 401 may determine a predetermined number X of resource units to be the first interleaving range based on the configuration of upper layer signaling or control resource set, or may determine fixedly. It is also good.
  • control unit 401 determines the first interleaving pattern and / or matrix based on at least one of a slot index, an index of a start symbol of the control resource set, an identifier of a cell, and an index of the resource unit group. You may decide.
  • control unit 401 may determine a predetermined number M of resource units to be the second interleaving unit based on the configuration of upper layer signaling or control resource set, or may determine fixedly. It is also good.
  • control unit 401 may determine the second interleaving pattern and / or matrix based on at least one of a slot index, an index of a start symbol of the control resource set, and a cell identifier.
  • 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, channel state information (CSI), and the like 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 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 / or 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 downlink reference signal 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 the reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, reception SINR) of received signals, downlink propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • 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. 12 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is performed, for example, by causing a processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs an operation. Control, and control of reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described 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 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to the present embodiment.
  • 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).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc. It may be configured to include hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • 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.
  • the slot may be configured with one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • 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. Minislots may also be referred to as subslots.
  • 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.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • 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 shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • 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. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • 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 and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can 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
  • component carrier component carrier
  • 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.
  • the wordings such as "up” and “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.
  • 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.
  • connection As used herein, 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.
  • connection may be read as "access”.
  • 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 or the like having wavelengths in the region, microwave region and / or light (both visible and invisible) regions.

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Abstract

本発明のユーザ端末の一態様は、制御リソースセット内の一以上のリソース単位を含むリソース単位グループを用いて送信される下り制御チャネルを受信する受信部と、所定数のリソース単位を第1のインターリービング範囲とし、前記リソース単位グループを第1のインターリービング単位とする第1のインターリービングと、前記制御リソースセット全体を第2のインターリービング範囲とし、所定数のリソース単位を第2のインターリービング単位とする第2のインターリービングとを制御する制御部と、を具備する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける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又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、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.13、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)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 無線基地局は、ユーザ端末に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリングをユーザ端末に通知する。ユーザ端末は、下り制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)の候補リソースを監視して、DCIを検出し、当該DCIに基づいてDLデータの受信及び/又は上りデータの送信を制御する。
 既存のLTEシステムでは、下り制御チャネル(PDCCH)は、1又は複数の制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element)の集合(aggregation)を利用して送信が制御される。また、各CCEは複数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)で構成される。各REGは、リソース要素(RE:Resource Element)に対する制御チャネルのマッピングを行う場合にも利用される。
 将来の無線通信システム(例えば、NR、5G)では、一つ又は複数のユーザ端末毎に設定(configure)される所定の周波数領域及び時間領域(例えば、制御リソースセット(CORESET:control resource set))を監視(ブラインド復号)して、DCIを受信(検出)することが検討されている。また、当該将来の無線通信システムでは、所定の時間単位(例えば、スロット)内に、シンボル数が異なり、かつ、少なくとも一部の周波数リソースが共用される複数のCORESETが設定されることが想定される。
 将来の無線通信システムでは、下り制御チャネルに既存のLTEシステムと異なる構成を用いることが検討されている。例えば、一以上のREGを含むグループ(REGバンドル)を定義し、少なくとも当該REGバンドルを利用して通信(例えば、送受信処理等)を制御することが検討されている。このように、既存のLTEシステムと異なる構成を適用して下り制御チャネルの送受信を行う場合、既存のLTEシステムの制御手法(例えば、送受信方法)をそのまま適用することは困難となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、既存のLTEシステムと異なる構成を適用して通信を行う場合に、下り制御チャネルの通信を適切に行うことができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、制御リソースセット内の一以上のリソース単位を含むリソース単位グループを用いて送信される下り制御チャネルを受信する受信部と、所定数のリソース単位を第1のインターリービング範囲とし、前記リソース単位グループを第1のインターリービング単位とする第1のインターリービングと、前記制御リソースセット全体を第2のインターリービング範囲とし、所定数のリソース単位を第2のインターリービング単位とする第2のインターリービングとを制御する制御部と、を具備することを特徴とする。
 本発明によれば、既存のLTEシステムと異なる構成を適用して通信を行う場合に、下り制御チャネルの通信を適切に行うことができる。
CORESETの設定の一例を示す図である。 図2A及び2Bは、REGバンドルの一例を示す図である。 2ステップのインターリービングの一例を示す図である。 図4A及び4Bは、本実施の形態に係る1シンボルのCORESETにおける2ステップのインターリービングの一例を示す図である。 本実施の形態に係る2シンボルのCORESETにおける2ステップのインターリービングの一例を示す図である。 本実施の形態に係る3シンボルのCORESETにおける2ステップのインターリービングの一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR等)では、所定の周波数領域及び時間領域が動的及び/又は準静的にユーザ端末(UE:User Equipment)に設定され、当該ユーザ端末が当該所定の周波数領域及び時間領域の少なくとも一部でDCIを監視(monitor)(ブラインド復号)することが検討されている。
 当該所定の周波数領域及び時間領域は、例えば、制御リソースセット(CORESET:control resource set)、制御サブバンド(control subband)、サーチスペースセット、サーチスペースリソースセット、コントロール領域、制御サブバンド、又はNR-PDCCH領域等とも呼ばれる。
 CORESETを構成する周波数領域は、キャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、システム帯域幅又はキャリア帯域幅等ともいう)、当該キャリア内に設けられる部分帯域(帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)の少なくとも一部であればよい。
 例えば、CORESETを構成する周波数領域は、1又は複数のリソースブロック(RB:Resource Block、物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block等ともいう)であればよい。RBは、所定数のサブキャリア(例えば、12サブキャリア)からなる周波数リソース単位である。CORESETは、周波数方向に連続する(contiguous)及び/又は不連続の(non-contiguous)複数のRBで構成することができる。
 また、CORESETを構成する時間領域は、所定数のシンボル(例えば、1~3シンボル)であればよい。なお、同一のスロットにおいて、シンボル数が異なり、少なくとも一部のPRBが重複する複数のCORESETが設定されてもよい。
 図1は、CORESETの設定の一例を示す図である。図1に示すように、CORESETは、キャリア(又はBWP)内の不連続の所定数のRB、スロット内の所定数のシンボルで構成される。例えば、図1では、2シンボルで構成されるCORESET#1と、1シンボルで構成されるCORESET#2が示される。なお、CORESET#1及び#2は、同一のPRBで構成されるが、これに限られない。
 図1において、ユーザ端末(UE)#1は、2シンボルのCORESET#1内のサーチスペースを監視してDCIを検出する。一方、ユーザ端末#2は、1シンボルのCORESET#2内のサーチスペースを監視してDCIを検出する。このように、ユーザ端末#1及び#2間でシンボル数の異なるCORESETを設定することにより、スケジューリングの柔軟性を向上させることができる。
 ユーザ端末#1及び#2は、それぞれ、検出したDCIに基づいてDLデータ(DLデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)ともいう)の受信、及び/又は、ULデータ(ULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channelともいう))の送信を制御する。なお、PDSCHの受信に用いられるDCIは、DLアサインメント、PUSCHの送信に用いられるDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 なお、サーチスペースは、下り制御チャネル(例えば、PDCCH又はNR-PDCCH等ともいう)の一以上の候補(candidate)リソースのセットで構成される。無線基地局は、当該セット内の一つの候補リソースにDCIをマッピングする。当該候補リソースは、下り制御チャネル候補又はPDCCH候補等とも呼ばれる。
 各PDCCH候補は、アグリゲーションレベル(AL)に応じた数の制御リソース単位(例えば、制御チャネル要素(CCE:Control Channel Element))で構成される。例えば、AL=1の場合、各PDCCH候補は、1CCEで構成される。同様に、AL=2、4、8の場合、各PDCCH候補は、2CCE、4CCE、8CCEで構成される。なお、ALは1、2、4、8に限られない。また、AL毎にブラインド復号するPDCCH候補の数(BD候補数)が定められてもよい。
 また、上記将来の無線通信システムでは、各PDCCH候補を構成する制御リソース単位(例えば、CCE)を所定数のリソース要素グループ(REG:Resource Element Group)(例えば、2、3又は6REG)(リソース単位)で構成することが検討されている。
 ここで、1REG(1リソース単位)は、所定数のシンボル及び所定数のRB(例えば、1シンボル及び1RB)で構成される。また、1REGは、所定数のリソース要素(RE:Resource Element)を含んでもよい。1REは、所定数のサブキャリア及び所定数のシンボル(例えば、1サブキャリア及び1シンボル)で構成されてもよい。
 REGが1シンボル及び1PRBで構成される場合、PDCCHの受信処理(例えば、復調処理)を参照信号(例えば、復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal))を利用して行うことが考えられる。PDCCHのチャネル推定精度を向上する観点からは、1REG内のRE(例えば、12RE)に割当てる参照信号を増やすことが考えられるが、参照信号の割当てリソースを増やすとオーバーヘッドが増加する。一方で、参照信号の割当てリソースが少ない場合、チャネル推定精度が劣化し、通信品質の劣化につながる。
 そこで、一以上のREGを含むグループ(REGバンドル)を構成し、少なくとも当該REGバンドル単位で通信(例えば、チャネル推定等の受信処理)を行うことも検討されている。なお、REGバンドル(REG bundle)を構成する複数のREGは、周波数方向及び/又は時間方向に連続してもよい。REGバンドルは、リソース単位グループ、REGグループ、REGバンドリング(REG bundling)、Super-REG、又はサブCCE(Sub-CCE)と呼ばれてもよい。
 例えば、無線基地局は、同一のREGバンドル内のREGに対して同一のプリコーディング処理(同一プリコーダー)を適用してもよい。ユーザ端末は、同一のREGバンドル内のREGに同一プリコーダが適用されていると想定し、REGバンドル内の参照信号を用いて得られるチャネル推定結果を平均化して受信処理を行ってもよい。これにより、一以上のREG内のDMRSを利用してチャネル推定を行うことができるため、PDCCHのチャネル推定精度を向上させることができる。
 もちろん、ユーザ端末は、REGバンドル内のDMRSを用いて得られるチャネル推定結果を平均化せず、REGごとに異なるチャネル推定結果を用いて受信処理を行ってもよい。或いは、REGバンドル内の一部のREGを用いて得られるチャネル推定結果を平均化して、受信処理を行ってもよい。または、ユーザ端末は、複数のREGバンドルのDMRSを用いて得られるチャネル推定結果を平均化して、受信処理を行ってもよい。
 REGバンドルを構成するREG数(バンドルサイズ等ともいう)は、一以上のCCE(又は一以上のREG)に対するインターリーブ処理(インターリービング)の適用有無に基づいて決定してもよい。例えば、インターリービングが適用されない場合、1CCEを構成する6REGでREGバンドルを形成し、当該6REGを周波数方向及び/又は時間方向に連続して配置する。この場合、1PDCCH候補を構成する一以上のCCEも周波数方向に連続して配置してもよい。
 一方、インターリービングが適用される場合、2、3又は6REGをグループ化してREGバンドルを形成し、REGバンドル単位でインターリービングを行う構成としてもよい。インターリービングは、CORESET内で行われてもよい。
 また、REGバンドルを構成するREG数は、CORESETのシンボル数に基づいて定められる候補の中から選択されてもよい。例えば、1シンボルのCORESETの場合、1REGバンドルは2又は6REGで構成され、2シンボルのCORESETの場合、1REGバンドルは2又は6REGで構成され、3シンボルのCORESETの場合、1REGバンドルは3又は6REGで構成されてもよい。
 図2は、REGバンドルの一例を示す図である。図2A、2Bでは、それぞれ、1、2シンボルのCORESETにおいて1REGバンドルが6REGで構成される場合が示される。なお、1REGバンドルを構成するREG数は、6に限られない。また、CORESETのシンボル数も1、2に限られない。
 図2Aに示すように、1シンボルのCORESETの場合、周波数方向に連続する所定数のREG(ここでは、6REG)でREGバンドルが構成されてもよい。インターリービングが適用されない場合、図2Aに示される順番で全REGが配置される。一方、インターリービングが適用される場合、周波数方向においてREGバンドル単位での順番の入れ替えが行われてもよい。
 図2Bに示すように、複数のシンボルのCORESETの場合、周波数方向及び/又は時間方向に連続する所定数のREGでREGバンドルが構成されてもよい。例えば、図2Bでは、2シンボルのCORESETが示され、時間方向の2REGと周波数方向の3REGの合計6REGでREGバンドルが構成される。インターリービングが適用されない場合、図2Bに示される順番で全REGが配置される。一方、インターリービングが適用される場合、周波数方向においてREGバンドル単位での順番の入れ替えが行われてもよい。
 図2Bでは、時間方向に先のマッピング(time-first mapping)により、CORESET内の時間方向に連続するREGから先にREGグループ(又はCCE)にマッピングされる。このため、同じプリコーディングによって送信されるREGグループ(又はCCE)のシンボル数を実質的に増やすことができるため、カバレッジを拡大できる。なお、図示しないが、図2Bにおいて、周波数方向に先のマッピング(frequency-first mapping)が適用されてもよい。
 また、図2A及び2Bでは、1CCEが1REGバンドルで構成されるものとする。これにより、CCE(又はPDCCH候補)毎に異なるプリコーダー(又は異なるビーム)を適用できるため、無線基地局は、ユーザ端末毎に最適となるプリコーダが適用されるCCEを利用してDCIを送信できる。なお、1CCEは、2以上のREGバンドルで構成されてもよい。
 以上のようにREGバンドルが構成される場合のインターリービング方法としては、(1)CORESET全体で順序入れ替え(permute)を行う1ステップのインターリービング(one-step interleaver)、(2)CORESETよりも小さい周波数領域(例えば、所定数XのREGバンドル)で局所的な順序入れ変えを行ってから、CORESET全体での順序入れ替えを行う2ステップのインターリービング(two-step interleaver)等が検討されている。
 図3は、2ステップのインターリービングの一例を示す図である。図3では、CORESETが1シンボルで構成され、REGバンドルが3REGで構成される場合が示される。第1のステップのインターリービングは、所定数XのREGバンドルをインターリービング範囲とし、1REGをインターリービング単位として行われる。例えば、図3では、X=2であり、連続する2REGバンドル内でREG単位での順序入れ替えが行われる。
 一方、第2のステップのインターリービングは、CORESET全体をインターリービング範囲とし、所定数のREGをインターリービング単位として行われる。例えば、図3では、CORESET全体において3REG毎の順序入れ替えが行われる。
 図3に示すように、2ステップのインターリービングが適用される場合、図1に示すように、異なるシンボル数の複数のCORESETの少なくとも一部が重複する場合であっても、異なるユーザ端末に対するPDCCHが同一のCCEに配置される確率(ブロッキング確率(blocking probability)又は衝突確率等ともいう)を軽減できる。
 しかしながら、図3に示される2ステップのインターリービングでは、REG単位で第1のステップのインターリービングが行われるため、無線基地局及び/又はユーザ端末の処理負荷が増大する恐れがある。そこで、本発明者らは、図3の第1のステップのインターリービング単位をREG単位ではなくREGバンドル単位に変更することで、2ステップのインターリービングに係る処理負荷を軽減しながら、かつ、PDCCHのブロッキング確率を低減することを一態様として着想した。
 また、将来の無線通信システム(例えば、5G又はNR)では、2ステップのインターリービング(two-step interleaving)だけでなく、1ステップのインターリービング(one-step interleaving)、非インターリービング(Non-interleaving)、をサポートすることも想定される。そこで、本発明者らは、2ステップのインターリービングにおいて、第1のステップのインターリービング範囲(第1のインターリービング範囲、後述するXの値)、及び/又は、第2のステップのインターリービング単位(第2のインターリービング単位、後述するMの値)を制御することで、非インターリービング、1ステップのインターリービング及び2ステップのインターリービングを簡便にサポートすることを一態様として着想した。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。具体的には、本実施の形態のインターリービングにおける第1及び第2のステップを詳細に説明する。
 なお、以下では、第1のステップにおけるインターリービングの範囲が所定数XのREGで示されるが、所定数XのREGバンドルで示されてもよい。また、第1のステップにおけるインターリービングの単位(インターリービング単位)は、所定数のREGバンドルで示されるが、所定数のREG又はRBで示されてもよい。また、第2のステップにおけるインターリービング単位は、所定数のRBで示されるが、所定数のREGバンドル又はREGで示されてもよい。
(第1のステップ)
 第1のステップでは、所定数XのREG(リソース単位)を第1のインターリービング範囲とし、REGバンドル(リソース単位グループ)を第1のインターリービング単位として、第1のインターリービングが行われる。なお、所定数XのREGは、所定数Xのリソースブロック(RB)又は周波数方向に連続する所定数XのREGであってもよい。ここで、1RB=1REGである。
 第1のインターリービングのパターン及び/又はマトリックス(インターリービングパターン/マトリックス)は、異なるX個のREG間で異なってもよい。
 当該インターリービングパターン/マトリックスは、スロットインデックス、CORESETの開始シンボルのインデックス、セルの識別子(セルID、物理セルID及び/又は仮想セルIDを含む)、X個のREG毎のインデックス、REGバンドルのインデックスの少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。例えば、当該インターリービングパターン/マトリックスは、上記少なくとも一つのパラメータに基づく関数であってもよい。また、当該インターリービングパターン/マトリックスは、LTEのサブブロックインターリーバに基づいてもよい。
 ここで、Xの値は、6、12、24又は36など6の整数倍であってもよいし、又は、CORESET全体を構成するREG数と等しくてもよい。また、Xの値は、以下の第1~第3の決定例を用いて決定されてもよい。
<第1の決定例>
 第1の決定例において、Xの値は、上位レイヤシグナリング(例えば、特定のRRCパラメータ)によってユーザ端末に設定(configure)されてもよい。例えば、6、12、24、36又はCORESET全体を構成するREG数など、Xの値を示す情報が、上位レイヤシグナリングにより、無線基地局からユーザ端末に通知されてもよい。ユーザ固有の上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で設定されるCORESETについては、前記Xの値はユーザ固有の上位レイヤシグナリングで設定することができる。また、一以上のユーザ端末に共通のCORESETについては、ユーザ共通の報知情報(例えば、MIB(Master Information Block))またはシステム情報(例えば、SIB(System Information Block)及び/又はRMSI(Remaining Minimum System Information))のシグナリングによって設定することができる。
 第1の決定例では、CORESETの構成(configuration)(例えば、帯域幅、RB数、シンボル数の少なくとも一つなど)に関係なく、どのようなXの値が設定されてもよい。
 Xの値が小さく設定されるほど、シンボル数が異なる複数のCORESETが設定される場合(図1参照)におけるPDCCHのブロッキング確率を低減できる。一方、Xの値が大きくなるほど、周波数ダイバーシチ効果を大きくできる。また、Xの値がCORESET全体のREG数と等しく設定される場合、2ステップのインターリーバを1ステップのインターリーバとして扱うことができる。
<第2の決定例>
 第2の決定例において、Xの値は、CORESETの構成(例えば、帯域幅、RB数、シンボル数の少なくとも一つなど)に基づいて決定されてもよい。
 第2の決定例では、ユーザ端末が、CORESETの構成に基づいて黙示的にXの値を導出できるので、Xの値の通知によるオーバーヘッドを削減できる。
<第3の決定例>
 第3の決定例において、Xの値は、仕様で予め固定的に定められてもよい。第3の決定例では、CORESETの構成(例えば、帯域幅、RB数、シンボル数の少なくとも一つなど)に関係なく、どのようなXの値が固定的に定められてもよい。
 第3の決定例では、Xの値が固定的に定められるので、ユーザ端末におけるXの値の決定に係る処理負荷を軽減できる。
(第2のステップ)
 第2のステップでは、CORESET(制御リソースセット)全体を第2のインターリービング範囲とし、所定数MのREG(リソース単位)を第2のインターリービング単位とする第2のインターリービングが行われる。なお、所定数MのREGは、所定数MのRB又は周波数方向に連続する所定数MのREGであってもよい。ここで、1RB=1REGである。
 異なるCORESET間におけるインターリービングパターン/マトリックスは、同一であってもよいし、又は、異なってもよい。なお、少なくとも一部が重複する複数のCORESET間でインターリービングパターン/マトリックスを同一にすることにより、インターリービングによるREGの衝突を回避できる。
 当該インターリービングパターン/マトリックスは、スロットインデックス、CORESETの開始シンボルのインデックス、セルの識別子(セルID、物理セルID及び/又は仮想セルIDを含む)の少なくとも一つに基づいて決定されてもよい。例えば、当該インターリービングパターン/マトリックスは、上記少なくとも一つのパラメータに基づく関数であってもよい。また、当該インターリービングパターン/マトリックスは、LTEのサブブロックインターリーバに基づいてもよい。
 ここで、Mの値は、6、12又は24など6の整数倍であってもよい。また、Mの値は、以下の第1~第3の決定例を用いて決定されてもよい。
<第1の決定例>
 第1の決定例において、Mの値は、上位レイヤシグナリング(例えば、特定のRRCパラメータ)によってユーザ端末に設定(configure)されてもよい。例えば、6、12、24又はCORESET全体を構成するREG数など、Mの値を示す情報が、上位レイヤシグナリングにより、無線基地局からユーザ端末に通知されてもよい。ユーザ固有の上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)で設定されるCORESETについては、前記Mの値はユーザ固有の上位レイヤシグナリングで設定することができる。また、一以上のユーザ端末に共通のCORESETについては、ユーザ共通の報知情報(例えば、MIB)またはシステム情報(例えば、SIB及び/又はRMSI)のシグナリングによって設定することができる。
 第1の決定例では、CORESETの構成(configuration)(例えば、帯域幅、RB数、シンボル数の少なくとも一つなど)に関係なく、どのようなMの値が設定されてもよい。
 また、Xの値が1REGバンドル内のREG数と等しく、Mの値がCORESET全体のREG数と等しく設定される場合、インターリービングが適用されない場合と同等となる。第1のステップのインターリービング単位は1REGバンドルであるため、第1のステップのインターリービング範囲を示すXが1REGバンドルである場合、第1のステップのインターリービングは行われない。また、第2のステップのインターリービング範囲はCORESET全体であるため、インターリービング単位を示すMがCORESET全体のREG数と等しい場合、第2のステップのインターリービングも行われないためである。
<第2の決定例>
 第2の決定例において、Mの値は、CORESETの構成(例えば、帯域幅、RB数、シンボル数の少なくとも一つなど)に基づいて決定されてもよい。
 第2の決定例では、ユーザ端末が、CORESETの構成に基づいて黙示的にMの値を導出できるので、Mの値の通知によるオーバーヘッドを削減できる。
<第3の決定例>
 第3の決定例において、Mの値は、仕様で予め固定的に定められてもよい。第3の決定例では、CORESETの構成(例えば、帯域幅、RB数、シンボル数の少なくとも一つなど)に関係なく、どのようなMの値が固定的に定められてもよい。
 第3の決定例では、Mの値が固定的に定められるので、ユーザ端末におけるMの値の決定に係る処理負荷を軽減できる。
 以上のように構成される2ステップのインターリービングによれば、第1のステップのインターリービング単位がREGバンドルであるため、図3に示す2ステップのインターリービングと比べて、処理負荷を軽減できる。また、X及び/又はYの値を適切に決定することにより、インターリービングを行わない場合、1ステップのインターリービングを適用する場合、2ステップのインターリービングを適用する場合を柔軟に制御できる。
(具体例)
 図4~6を参照し、上記2ステップのインターリービングの具体例を説明する。図4~6では、一例として、第1のインターリービング範囲(すなわち、Xの値)は12RB(周波数方向に12REG)、第1のインターリービング単位は1REGバンドル、第2のインターリービング範囲はCORESEセット全体、第2のインターリービング単位(すなわち、Mの値)は6RB(周波数方向に6REG)である例が示されるが、これに限られない。また、インターリービングパターン/マトリクスも、図示されるものに限られない。
<1シンボルのCORESET>
 図4は、1シンボルのCORESETにおける2ステップのインターリービングの一例を示す図である。図4A及び4Bでは、各REGに付される番号は、REGバンドルのインデックス(REGバンドルインデックス)である。
 図4Aでは、1REGバンドルが周波数方向に連続する6REGで構成される場合が示される。図4Aの第1のステップでは、12REG内の2REGバンドル間での順序入れ替え(permutation)が行われる。例えば、第1のステップでは、REGバンドルインデックス#0の6REG及びREGバンドルインデックス#1の6REGは、順序が逆に入れ替えらえる。同様に、REGバンドルインデックス#2及び#3、#4及び#5、#6及び#7も、それぞれ、12REG内で順序が入れ替えられる(permutated)。
 図4Aの第2のステップでは、CORESET全体で6RB(=6REG)単位での順序入れ替えが行われる。例えば、第2のステップでは、REGバンドルインデックス#1のREGバンドルは、CORESET内の一方の周波数領域から他方の周波数領域に入れ替えられる。同様に、REGバンドルインデックス#2~#7それぞれのREGバンドルもCORESET内で順番が入れ替えられる。
 図4Bでは、1REGバンドルが周波数方向に連続する2REGで構成される場合が示される。図4Bの第1のステップでは、12REG内の6REGバンドル間での順序入れ替えが行われる。また、図4Bの第2のステップでは、CORESET全体で6RB(=6REG)単位での順序入れ替えが行われる。
 なお、図4Bにおいて、REGバンドルインデックスが付されていないREGについても、REGバンドルインデックス#0~#11が付されたREGと同様に、2ステップのインターリービングが適用される。
<2シンボルのCORESET>
 図5は、2シンボルのCORESETにおける2ステップのインターリービングの一例を示す図である。図5では、1REGバンドルが時間方向に連続する2REG及び周波数方向に連続する3REGの合計6REGで構成される。以下では、図4との相違点を中心に説明する。
 図5の第1のステップでは、12RB(周波数方向の12REG)内で4REGバンドル間での順序入れ替えが行われる。例えば、第1のステップでは、REGバンドルインデックス#0~#3の4REGバンドルの順序が入れ替えられる。同様に、REGバンドルインデックス#4~#7の4REGバンドルの順序が入れ替えられる。REGバンドルインデックスが付されていないREGについても同様である。
 図5の第2のステップでは、CORESET全体で6RB(周波数方向の6REG)単位での順序入れ替えが行われる。例えば、第2のステップでは、REGバンドルインデックス#3及び#2の2REGバンドルは、CORESET内の一方の周波数領域から他方の周波数領域に入れ替えられる。同様に、REGバンドルインデックス#1及び#0、#7及び#6、#5及び#4の2REGバンドルも、CORESET内で順序が入れ替えられる。REGバンドルインデックスが付されていない2REGバンドルについても同様である。
 なお、図示しないが、2シンボルのCORESETが設定される場合、1REGバンドルが時間方向に連続する2REGで構成されてもよい。この場合、第1のステップでは、12RB(周波数方向の12REG)内で12REGバンドル間での順序入れ替えが行われる。第2のステップでは、図5と同様の順序入れ替えが行われる。
<3シンボルのCORESET>
 図6は、3シンボルのCORESETにおける2ステップのインターリービングの一例を示す図である。図6では、1REGバンドルが時間方向に連続する3REG及び周波数方向に連続する2REGの合計6REGで構成される。以下では、図4、5との相違点を中心に説明する。
 図6の第1のステップでは、12RB(周波数方向の12REG)内で6REGバンドル間での順序入れ替えが行われる。例えば、第1のステップでは、REGバンドルインデックス#0~#5の6REGバンドルの順序が入れ替えられる。REGバンドルインデックス#6、#7の2REGバンドル、REGバンドルインデックスが付されていないREGバンドルについても同様である。
 図6の第2のステップでは、CORESET全体で6RB(周波数方向の6REG)単位での順序入れ替えが行われる。例えば、第2のステップでは、REGバンドルインデックス#5、#1、#3の3REGバンドルは、CORESET内の一方の周波数領域から他方の周波数領域に入れ替えられる。同様に、REGバンドルインデックス#2、#4、#0の3REGバンドルも、CORESET内で順序が入れ替えられる。REGバンドルインデックス#4を含む3REGバンドル、REGバンドルインデックス#7を含む3REGバンドル、REGバンドルインデックスが付されていない3REGバンドルについても同様である。
 なお、図示しないが、3シンボルのCORESETが設定される場合、1REGバンドルが時間方向に連続する3REGで構成されてもよい。この場合、第1のステップでは、12RB(周波数方向の12REG)内で12REGバンドル間での順序入れ替えが行われる。第2のステップでは、図6と同様の順序入れ替えが行われる。
 以上のような2ステップのインターリービングによれば、図4~6に示されるように、RBバンドル単位で第1のステップのインターリービングが行われるので、シンボル数が異なる複数のCORESETが設定される場合にインターリービングを適用しても、処理負荷をかけずに、PDCCHのブロッキング確率を軽減できる。また、周波数方向のインターリービングが行われるが、時間方向のインターリービングが行われないので、シンボル数が異なる複数のCORESETが設定される場合にも、適切にインターリービングを行うことができる。
 また、図4~6において、第1のインターリービング範囲(Xの値)をCORESET全体に設定する場合、2ステップのインターリーバを1ステップのインターリーバとして動作させることができる。
 また、図4~6において、第1のインターリービング範囲(Xの値)を周波数方向のREGバンドルのサイズ(例えば、図4Aでは6、図4Bでは2、図5では3、図6では2)と等しくし、第2のインターリービング単位(Mの値)とすることで第1のステップを省略できる。また、第2のインターリービング単位(Mの値)をCORESET全体とすることで第2のステップを省略できる。すなわち、非インターリービングを実現できる。
 このように、本実施の形態によれば、X及び/又はYの値を適切に決定することにより、インターリービングを行わない場合、1ステップのインターリービングを適用する場合、2ステップのインターリービングを適用する場合を柔軟に制御できる。
(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無線通信方法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7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)、NR(New Radio)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。各セル及びユーザ端末20の配置は、図に示すものに限られない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、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。
 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などとも呼ばれる)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、セル内及び/又はセル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、例えば、ある信号の送受信に適用される通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔、帯域幅など)のことをいう。
 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)、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、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 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、上位レイヤ制御情報などが伝送される。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8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、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、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 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。
 送受信部103は、制御リソースセット(CORESET)内の一以上のリソース単位(REG)を含むリソース単位グループ(REGバンドル)を用いて下り制御チャネルを送信する。
 また、送受信部103は、第1のインターリービング範囲となる所定数のリソース単位(Xの値)を示す情報、第2のインターリービング単位となる所定数のリソース単位(Mの値)を示す情報、制御リソースセット(CORESET)の構成に関する情報の少なくとも一つを送信してもよい。
 図9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、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 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。
 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による信号の生成、マッピング部303による信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理、測定部305による信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH、EPDCCH、NR-PDCCHで伝送される信号)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号(例えば、送達確認情報など)、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、制御リソースセット(CORESET)の設定を制御する。また、制御部301は、各CORESETにおける下り制御チャネルのマッピング(例えば、非インターリービング、1ステップのインターリービング、2ステップのインターリービング)を制御する。
 具体的には、制御部301は、所定数Xのリソース単位(REG)を第1のインターリービング範囲とし、リソース単位グループ(REGバンドル)を第1のインターリービング単位とする第1のインターリービングと、制御リソースセット(CORESET)全体を第2のインターリービング範囲とし、所定数Mのリソース単位を第2のインターリービング単位とする第2のインターリービングとを制御してもよい。
 また、制御部301は、第1のインターリービング範囲となる所定数Xのリソース単位を、上位レイヤシグナリング又は制御リソースセットの構成に基づいて決定してもよいし、又は、固定的に決定してもよい。
 また、制御部301は、第1のインターリービングのパターン及び/又はマトリックスを、スロットインデックス、前記制御リソースセットの開始シンボルのインデックス、セルの識別子、前記リソース単位グループのインデックスの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。
 また、制御部301は、第2のインターリービング単位となる所定数Mのリソース単位を、上位レイヤシグナリング又は制御リソースセットの構成に基づいて決定してもよいし、又は、固定的に決定してもよい。
 また、制御部301は、第2のインターリービングのパターン及び/又はマトリックスを、スロットインデックス、前記制御リソースセットの開始シンボルのインデックス、セルの識別子の少なくとも一つに基づいて決定してもよい。
 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、上記した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/又は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))、上り伝搬路情報(例えば、CSI)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10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に転送されてもよい。
 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。
 送受信部203は、制御リソースセット(CORESET)内の一以上のリソース単位(REG)を含むリソース単位グループ(REGバンドル)を用いて下り制御チャネルを受信する。
 また、送受信部203は、第1のインターリービング範囲となる所定数のリソース単位(Xの値)を示す情報、第2のインターリービング単位となる所定数のリソース単位(Mの値)を示す情報、制御リソースセット(CORESET)の構成に関する情報の少なくとも一つを受信してもよい。
 図11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、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 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、マッピング部403による信号の割り当てなどを制御する。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、測定部405による信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(例えば、NR-PDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認情報など)及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、無線基地局からの構成情報に基づいて、制御リソースセット(CORESET)の設定を制御する。また、制御部401は、設定されたCORESETの少なくとも一部(サーチスペース)の監視(ブラインド復号)を制御する。
 また、制御部401は、各CORESETにおける下り制御チャネルのデマッピング(例えば、非インターリービング、1ステップのインターリービング、2ステップのインターリービング)を制御する。
 具体的には、制御部401は、所定数Xのリソース単位(REG)を第1のインターリービング範囲とし、リソース単位グループ(REGバンドル)を第1のインターリービング単位とする第1のインターリービングと、制御リソースセット(CORESET)全体を第2のインターリービング範囲とし、所定数Mのリソース単位を第2のインターリービング単位とする第2のインターリービングとを制御してもよい。
 また、制御部401は、第1のインターリービング範囲となる所定数Xのリソース単位を、上位レイヤシグナリング又は制御リソースセットの構成に基づいて決定してもよいし、又は、固定的に決定してもよい。
 また、制御部401は、第1のインターリービングのパターン及び/又はマトリックスを、スロットインデックス、前記制御リソースセットの開始シンボルのインデックス、セルの識別子、前記リソース単位グループのインデックスの少なくとも一つに基づいて決定してもよい。
 また、制御部401は、第2のインターリービング単位となる所定数Mのリソース単位を、上位レイヤシグナリング又は制御リソースセットの構成に基づいて決定してもよいし、又は、固定的に決定してもよい。
 また、制御部401は、第2のインターリービングのパターン及び/又はマトリックスを、スロットインデックス、前記制御リソースセットの開始シンボルのインデックス、セルの識別子の少なくとも一つに基づいて決定してもよい。
 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、チャネル状態情報(CSI)など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、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/又は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から送信された下り参照信号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)、下り伝搬路情報(例えば、CSI)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。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12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による通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したり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、本実施の形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、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、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、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1つ又は複数のシンボルで構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 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。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 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、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)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、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、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 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、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 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、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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及びRB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「下り」などの文言は、「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、データベース又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。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。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/又は光(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を使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。

Claims (6)

  1.  制御リソースセット内の一以上のリソース単位を含むリソース単位グループを用いて送信される下り制御チャネルを受信する受信部と、
     所定数のリソース単位を第1のインターリービング範囲とし、前記リソース単位グループを第1のインターリービング単位とする第1のインターリービングと、前記制御リソースセット全体を第2のインターリービング範囲とし、所定数のリソース単位を第2のインターリービング単位とする第2のインターリービングとを制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記第1のインターリービング範囲となる前記所定数のリソース単位は、上位レイヤシグナリングにより設定される、前記制御リソースセットの構成に基づいて決定される、又は、固定的に定められることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記第1のインターリービングのパターン及び/又はマトリックスを、スロットインデックス、前記制御リソースセットの開始シンボルのインデックス、セルの識別子、前記リソース単位グループのインデックスの少なくとも一つに基づいて決定す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。
  4.  前記第2のインターリービング単位となる前記所定数のリソース単位は、上位レイヤシグナリングにより設定される、前記制御リソースセットの構成に基づいて決定される、又は、固定的に定められることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記第2のインターリービングのパターン及び/又はマトリックスを、スロットインデックス、前記制御リソースセットの開始シンボルのインデックス、セルの識別子の少なくとも一つに基づいて決定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     制御リソースセット内の一以上のリソース単位を含むリソース単位グループを用いて送信される下り制御チャネルを受信する工程と、
     所定数のリソース単位を第1のインターリービング範囲とし、前記リソース単位グループを第1のインターリービング単位とする第1のインターリービングと、前記制御リソースセット全体を第2のインターリービング範囲とし、所定数のリソース単位を第2のインターリービング単位とする第2のインターリービングとを制御する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
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