WO2019064582A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019064582A1
WO2019064582A1 PCT/JP2017/035717 JP2017035717W WO2019064582A1 WO 2019064582 A1 WO2019064582 A1 WO 2019064582A1 JP 2017035717 W JP2017035717 W JP 2017035717W WO 2019064582 A1 WO2019064582 A1 WO 2019064582A1
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WO
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uci
unit
uplink
user terminal
bandwidth
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PCT/JP2017/035717
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Inventor
翔平 吉岡
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0078Timing of allocation

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( Also referred to as New RAT), LTE Rel. 14, 15 and so on.
  • DFT DFT-Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the user terminal is an uplink data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) and / or an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • the uplink control information (UCI: Uplink Control Information) is transmitted using.
  • the transmission of the UCI is controlled based on whether the simultaneous transmission (simultaneous PUSCH and PUCCH transmission) of PUSCH and PUCCH is configured (configure) and the scheduling presence or absence of PUSCH in the TTI that transmits the UCI.
  • Sending UCI using PUSCH is also called UCI on PUSCH.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • uplink data for example, UL-SCH
  • uplink control information uplink control information
  • PUSCH uplink shared channel
  • Uplink data and UCI are transmitted using (UCI on PUSCH).
  • future radio communication system for example, LTE Rel. 14 or later, 5G or NR
  • a reference signal for example, DMRS: Demodulation Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the present invention has been made in view of such a point, and in the future radio communication system, communication can be properly performed even when transmitting uplink data and uplink control information using an uplink shared channel. It is an object to provide a user terminal and a wireless communication method.
  • One aspect of a user terminal is a transmitter configured to transmit uplink data and uplink control information divided into one or more blocks using an uplink shared channel, a time unit allocated to the uplink shared channel, and a bandwidth And a controller configured to control the mapping of the uplink control information at a predetermined time interval and a predetermined frequency interval.
  • communication in the future radio communication system, communication can be properly performed even when uplink data and uplink control information are transmitted using the uplink shared channel.
  • FIG. 1A shows an example of a DMRS arrangement for PUSCH in an existing LTE system
  • FIG. 1B shows an example of a DMRS arrangement in a future wireless communication system
  • FIG. 2 is a diagram for explaining a case where rate matching processing and puncturing processing are applied as a UCI mapping method.
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams showing an example of UCI multiplex positions (punctured positions) in the case of applying frequency first mapping to uplink data.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing an example of UCI multiplex positions (punctured positions) when time-first mapping is applied to uplink data.
  • 5A to 5C are diagrams showing an example of UCI mapping according to the first aspect.
  • FIGS. 6A to 6C are diagrams showing another example of UCI mapping according to the first aspect.
  • 7A to 7C are diagrams showing an example of UCI mapping according to the second aspect.
  • 8A-8C show another example of UCI mapping according to the second aspect.
  • 9A to 9C are diagrams showing an example of UCI mapping according to the second aspect. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • a demodulation reference signal for PUSCH (DMRS: also called Demodulation Reference Signal) is allocated to two symbols (for example, the fourth symbol and the eleventh symbol) of a subframe (see FIG. 1A) .
  • DMRS demodulation reference signal
  • a PUSCH configuration different from that of the existing LTE system is applied, and therefore, the application of UCI on PUSCH suitable for the PUSCH configuration is desired.
  • FIG. 2 shows a case where UCI is multiplexed by applying rate matching processing or puncturing processing to uplink data transmitted in a plurality of code blocks (here, CB # 0 and CB # 1).
  • FIG. 2 shows a UCI multiplexing method when transmitting uplink data by PUSCH in code block (CB: Code Block) units.
  • CB is a unit configured by dividing a transport block (TB: Transport Block).
  • TBS Transport Block Size
  • CB Code Block
  • TBS is the size of a transport block which is a unit of information bit sequence.
  • One or more TBs are allocated to one subframe.
  • the rate matching process refers to controlling the number of coded bits (coded bits) in consideration of actually available radio resources. That is, according to the number of UCI to be multiplexed, control is performed by changing the coding rate of uplink data (see FIG. 2). Specifically, as shown in FIG. 2, control is performed so that the sequence (1-5) of each CB is not assigned to the UCI multiplexing position. By this, although it is possible to multiplex without breaking the code sequence of uplink data, data can not be obtained correctly if the multiplexing position of UCI can not be shared between the radio base station and the user terminal.
  • the radio base station performs error detection for each CB on uplink data transmitted from the user terminal, and transmits ACK / NACK for every CB (TB) or CBG (plural CBs). Therefore, if the error rate of a specific CB is degraded, the CB that has been properly received by the wireless base station will also be retransmitted, which may cause problems such as increased overhead and / or delay.
  • FIG. 3A when UCI is multiplexed in a continuous time direction, the number of punctures of a specific CB (here, CB # 1) increases, and the number of punctures varies among a plurality of CBs. Further, as shown in FIG. 3B, when UCI is multiplexed in the continuous frequency direction, the number of punctures of a specific CB (here, CB # 1) becomes large.
  • FIG. 3 shows the case where uplink data (CB) is mapped in the frequency direction first and then mapped in the time direction (frequency first mapping is applied).
  • uplink data may be mapped in the time direction first and then mapped in the frequency direction (time-first mapping is applied) (see FIG. 4).
  • FIG. 4A shows the case where UCI is multiplexed in the continuous time direction
  • FIG. 4B shows the case where UCI is multiplexed in the frequency direction.
  • the puncture number of a specific CB here, CB # 1 increases, and the puncture number varies among a plurality of CBs.
  • the error rate of CB # 1 having a larger number of resources to be punctured compared to CB # 2 is degraded, and the radio base station side has a high probability of missing reception of CB # 1. . If CB # 1 and CB # 2 are included in the same TB or CBG, and the radio base station misses receiving only CB # 1, it is necessary to retransmit also for CB # 2 and communication occurs due to overhead increase and delay generation. The quality may be degraded.
  • the present inventors when transmitting uplink data and UCI divided into one or more CBs (blocks) using PUSCH (uplink shared channel), the present inventors, within the time unit and bandwidth allocated to PUSCH, By mapping the UCI at a predetermined time interval T and a predetermined frequency interval F, the present invention has been achieved focusing on the fact that UCI can be dispersed in the CB.
  • UCI is a scheduling request (SR: Scheduling Request), delivery confirmation information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge,) for downlink data channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • SR Scheduling Request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge
  • ACK or NACK (Negative ACK) or A / N etc.
  • channel state information CSI: Channel State Information
  • beam index information BI: Beam Index
  • BSR Buffer Status Report
  • the number of CBs mapped to the time unit may be one or more. Further, the present embodiment may be applied to predetermined blocks other than CB.
  • the user terminal transmits uplink data and UCI divided into one or more blocks (for example, CB) using an uplink shared channel (for example, PUSCH).
  • the user terminal controls UCI mapping at predetermined time intervals and predetermined frequency intervals within time resources (for example, slots and / or minislots) and frequency resources (for example, RB) allocated to the uplink shared channel. .
  • UCI mapped positions eg, slot lengths, minislot lengths or number of symbols
  • bandwidths eg, number of RBs
  • time units allocated to PUSCH eg, positions mapped to UCI (eg, number of RBs)
  • RE Resource Element
  • the user terminal may control the time interval T at which UCI is mapped, based on the time length (assigned time length) of the time unit (eg, slot or mini slot) assigned to the PUSCH. Also, the user terminal may control the frequency interval F to which UCI is mapped based on the bandwidth (assigned bandwidth) assigned to the PUSCH.
  • the time position t UCI to which UCI is mapped and the frequency position f UCI may be represented by, for example, Equations 1 and 2 below.
  • the time position t UCI may be, for example, a symbol index.
  • the frequency position f UCI may be, for example, a subcarrier index.
  • n indicates the nth UCI symbol.
  • N t is a continuous number (arbitrary constant) in the time direction to which UCI is mapped.
  • t interval is a reference time interval (reference time interval), and may be, for example, a maximum time interval.
  • N Max — slot is the time length of a reference time unit (reference time length), and may be, for example, the maximum slot length or the number of symbols.
  • N slot is an assigned time length for PUSCH, and is, for example, a slot length, a mini slot length, or the number of symbols.
  • f interval is a reference frequency interval (reference frequency interval), and may be, for example, a minimum frequency interval.
  • N min — RB is a reference bandwidth (reference bandwidth), and may be, for example, the minimum number of RBs.
  • N RB is an allocation bandwidth for PUSCH, and may be, for example, the number of RBs.
  • N SC is the number of subcarriers per 1 RB.
  • the time interval T in which the UCI is mapped may be controlled based on at least one of an assignment time length N slot for the PUSCH, a reference time length N Max — slot , and a reference time interval t interval .
  • the time interval T is controlled based on the reference time interval t interval and the ratio of the reference time length N Max — slot and the allocation time length N slot .
  • the frequency interval F to which the UCI is mapped may be controlled based on at least one of the assignment bandwidth N RB for the PUSCH, the reference bandwidth N min — RB , and the reference frequency interval f interval .
  • the frequency interval T is controlled based on the reference frequency interval f interval and the ratio of the reference bandwidth N min — RB and the allocation bandwidth N RB .
  • Equations 1 and 2 above are merely illustrative, and the time position t UCI at which UCI is mapped and the frequency position f UCI are represented by other equations using at least one parameter shown in the above equations 1 and 2. May be Also, additional parameters may be considered. For example, although Formulas 1 and 2 are described without considering DMRS, at least one of a parameter, a constant, an index, and a formula considering DMRS may be used.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of UCI mapping according to the first aspect.
  • 5A to 5C show a configuration in which a reference signal (DMRS) for demodulation of PUSCH is arranged in the start area (for example, the start symbol) of a time unit (for example, slot or mini slot).
  • DMRS reference signal
  • the number of symbols and / or the positions at which DMRSs are arranged are not limited to those shown in FIGS. 5A to 5C.
  • FIGS. 5A to 5C a case where uplink data is divided into two CBs (CB # 0 and CB # 1) and mapped by frequency first is shown as an example. Further, in FIGS. 5A to 5C, it is assumed that puncturing processing and / or rate matching processing is applied as a multiplexing method of CBs # 0 and # 1 and UCI.
  • the number N t of consecutive in the time direction to which UCI is mapped is 2, the reference time interval t interval is 3 symbols, the reference time length N Max — slot is 13 symbols, and the reference frequency interval f interval Is an example of three subcarriers, the reference bandwidth N min — RB is one RB, and N SC is twelve subcarriers.
  • the mapping position of UCI is controlled using Equations 1 and 2, but the present invention is not limited thereto.
  • the allocation time length N slot for the PUSCH is 6 symbols (excluding the DMRS symbol), which is smaller than the reference time length N Max — slot .
  • the frequency interval F is controlled as in FIG. 5A.
  • the time interval T is controlled as in FIG. 5A.
  • the time interval T and / or the frequency interval F at which UCI is mapped are controlled based on the assigned time length (N slot ) and / or the assigned bandwidth (N RB ) for PUSCH. Be done. Therefore, even when uplink data is divided into a plurality of CBs, REs to which UCIs are mapped can be distributed to the plurality of CBs, and characteristic differences among the plurality of CBs due to UCI mapping can be reduced. . Also, frequency diversity effects can be obtained for UCI according to the assigned bandwidth (N RB ) for PUSCH.
  • the UCI is mapped to a predetermined number Nt of REs continuous in the time direction, but the UCI may be mapped to a predetermined number Nf of REs continuous in the frequency direction.
  • the time position t UCI to which UCI is mapped and the frequency position f UCI may be represented by, for example, Equations 3 and 4 below.
  • N f is the number of consecutive frequency directions (arbitrary constant) to which UCI is mapped.
  • the preconditions in FIGS. 6A to 6C are the same as those in FIGS. 5A to 5C.
  • UCI mapped REs based on time length (eg, slot length, minislot length or number of symbols) and / or bandwidth (eg, number of RBs) of time units allocated to PUSCH. Control the number of runs.
  • the user terminal may control the number of consecutive UCI maps in the time direction based on the assigned time length and / or the assigned bandwidth for the PUSCH.
  • the time position t UCI to which UCI is mapped and the frequency position f UCI may be expressed, for example, by the following Equation 5-7.
  • the time position t UCI may be, for example, a symbol index.
  • the frequency position f UCI may be, for example, a subcarrier index.
  • M t is the number of consecutive in the time direction to which UCI is mapped, and is represented by Equation 7, for example.
  • N ′ t is the number of consecutive times in the reference time direction (the number of consecutive reference lines ), and may be, for example, the number of consecutive times in the reference time length N Max — slot and the reference bandwidth N min — RB .
  • t ′ interval is a predetermined time interval T.
  • t ′ interval is an arbitrary constant, and is different from the first aspect in that the time interval T is not controlled based on the allocation time length N slot .
  • f ′ interval is a predetermined frequency interval F.
  • f ′ interval is an arbitrary constant and differs from the first aspect in that the frequency interval F is not controlled based on the allocation bandwidth NRB .
  • Other parameters in the above equation 5-7 are as described in the above equations 1 and 2.
  • the consecutive number M t in the time direction to which the UCI is mapped is at least one of a reference continuous number Nt , an allocation bandwidth N RB for the PUSCH, an allocation time length N slot , a reference bandwidth N min_RB and a reference time length N Max_slot It may be controlled based on For example, in the above equation 7, the number of consecutive times M t in the time direction is the ratio of the reference number of consecutive times N ′ t , the reference bandwidth N min — RB and the allocation bandwidth N RB , the reference time length N Max — slot and the allocation time length N It is controlled based on the ratio of slots .
  • the above equation 5-7 is merely an example, and the time position t UCI to which UCI is mapped and the frequency position f UCI are represented by other equations using at least one parameter shown in the above equation 5-7. May be Also, additional parameters may be considered. For example, although Formulas 1 and 2 are described without considering DMRS, at least one of a parameter, a constant, an index, and a formula considering DMRS may be used.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of UCI mapping according to the second aspect. 7A to 7C, the differences from FIGS. 5A to 5C will be mainly described.
  • the reference number of continuous N 't is 2
  • reference time length N Max_slot is 13 symbols
  • the reference bandwidth N min — RB is 1 RB
  • N SC is 12 subcarriers.
  • the mapping position of the UCI is controlled using Equation 5-7 above, but it is not limited thereto.
  • the allocation time length N slot for the PUSCH is 13 symbols (excluding the DMRS symbol) and is equal to the reference time length N Max — slot .
  • the allocation time length N slot for the PUSCH is 6 symbols (excluding the DMRS symbol), which is smaller than the reference time length N Max — slot .
  • the consecutive number M t may be controlled to increase, or the continuous number M t may be controlled to decrease. It is also good.
  • the (n + 1) th UCI symbol may cycle to the first available symbol of the slot.
  • the eighth UCI symbol is the first symbol excluding the DMRS symbol of the slot.
  • the allocation bandwidth N RB for PUSCH is 2 RBs , which is twice the reference bandwidth N min — RB.
  • the number M t of continuations may be controlled to decrease, or the number M t may be controlled to increase. It is also good.
  • the number M t of consecutive time directions to which UCI is mapped is controlled based on the assigned time length (N slot ) and / or the assigned bandwidth (N RB ) for PUSCH. .
  • N slot the assigned time length
  • N RB the assigned bandwidth
  • the second aspect it is possible to obtain, for UCI, a frequency diversity effect according to the allocation bandwidth (N RB ). Furthermore, even if the allocation time length (N slot ) and / or the allocation bandwidth (N RB ) are changed, control can be simplified because the time interval T and / or the frequency interval F to which UCI is mapped are constant. .
  • the example in which the number M t of consecutive points is controlled in the time direction in which UCI is mapped has been described, but the number M f of consecutive numbers in the frequency direction in which UCI is mapped may be controlled.
  • the time position t UCI to which UCI is mapped and the frequency position f UCI may be expressed, for example, by the following equations 8 to 10.
  • M f is the number of consecutive frequency directions to which UCI is mapped, and is represented by equation 10, for example.
  • N ′ f is the number of consecutive frequencies in the frequency direction serving as the reference (the number of consecutive consecutive references), and may be, for example, the number of consecutive frequencies in the reference time length N Max — slot and the reference bandwidth N min — RB .
  • N ′ f 2
  • UCI is mapped to two consecutive subcarriers of the same symbol in FIG. 8A and to four consecutive subcarriers of the same symbol in FIG. 8B. It is mapped.
  • the preconditions in FIGS. 8A to 8C are the same as those in FIGS. 7A to 7C.
  • the RE of UCI is mapped based on the time length (eg, slot length, minislot length or number of symbols) and / or bandwidth (eg, number of RBs) of time units allocated to PUSCH. Control the number (eg, the total number).
  • the third aspect can be combined with the first aspect or the second aspect.
  • the total number of REs to which UCI is mapped is the reference RE number (reference RE number) , allocation bandwidth N RB for PUSCH, allocation time length N slot , reference bandwidth N min_RB , reference time length N It may be controlled based on at least one of Max_slot .
  • the total number of RE is a reference RE number, the ratio of the reference bandwidth N Min_RB and allocated bandwidth N RB, based on the ratio of the reference time length N Max_slot and allocated time length N slot, it may be controlled .
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of UCI mapping according to the third aspect. 9A to 9C, the differences from FIGS. 5A to 5C and 7A to 7C will be mainly described.
  • 9A to 9C show an example in which the reference RE number is 8, the reference time length N Max — slot is 13 symbols, the reference bandwidth N min — RB is 1 RB, and N SC is 12 subcarriers.
  • the allocation time length N slot for the PUSCH is 13 symbols (except for the DMRS symbol) and is equal to the reference time length N Max — slot .
  • the allocation time length N slot for the PUSCH is 6 symbols (excluding DMRS symbols), which is smaller than the reference time length N Max — slot .
  • the allocation time length N slot becomes smaller than the reference time length N Max — slot , the total number of REs to which UCIs are mapped may be controlled to decrease.
  • the allocation bandwidth N RB for the PUSCH is 2 RBs , which is twice the reference bandwidth N min — RB.
  • the allocation time length N slot becomes larger than the reference time length N Max — slot , the total number of REs to which UCIs are mapped may be controlled to increase.
  • the total number of REs to which UCI is mapped is controlled based on the assigned time length (N slot ) and / or the assigned bandwidth (N RB ) for PUSCH. Therefore, the characteristics of PUSCH and UCI can be set in a balanced manner (both PUSCH and UCI can be controlled to satisfy a required error rate).
  • puncturing processing is applied as a multiplexing method of one or more CBs and UCIs into which uplink data is divided, but the present invention is not limited to this.
  • puncturing may be applied, or rate matching may be applied, or both puncturing and rate matching may be applied. It is also good.
  • the rate matching process is applied, the present invention has an effect of acquiring the frequency diversity effect for UCI and improving the quality of UCI.
  • UCIs are mapped in order from symbols closest in time to DMRS in a time unit (for example, a slot) allocated to PUSCH, but the present invention is limited thereto. Absent. Also, a predetermined offset may be given to the mapping position of the nth UCI.
  • the insertion order of UCI for each CB into which uplink data is divided is not particularly limited.
  • UCI may be inserted (or multiplexed) one by one into a plurality of CBs (for example, 3CB # 0- # 2) (for example, CB # 0 ⁇ # 1 ⁇ # 2 ⁇ # 0. , And may be multiplexed to the next CB (for example, CB # 0 ⁇ # 0 ⁇ # 0 ⁇ # 1).
  • frequency first mapping may be applied to each CB to which uplink data is divided (see FIG. 3) and / or time first mapping may be applied (see FIG. 4). Further, interleaving processing may be applied to the user terminal according to the UCI multiplexing position.
  • PUSCH may be allocated to a time unit of 2 or 3 symbols long.
  • information indicating at least one parameter used for determining the time position t UCI and the frequency position f UCI is upper layer signaling (eg, RRC signaling, broadcast information, system information).
  • the radio base station may notify the user terminal of at least one and / or physical layer signaling (for example, downlink control information).
  • “assignment time length for PUSCH (N slot )” described in the first to third aspects above is the number of symbols (eg, FIG. 5 to FIG. 5) of the entire time unit (eg, slot or minislot) to which PUSCH is assigned. 9 is not limited to 14 symbols, but may be the number of symbols available for PUSCH (eg, 13 symbols excluding DMRS symbols in FIGS. 5 to 9).
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the wireless communication method according to each of the above aspects is applied.
  • the wireless communication methods according to the above aspects may be applied singly or in combination of at least two.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New RAT), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 10 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1, and radio base stations 12a to 12c disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the configuration may be such that different mermorologies are applied between cells.
  • the term "neurology” refers to a design of a signal in a certain RAT and / or a set of communication parameters characterizing the design of the RAT.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12.
  • the user terminal 20 is assumed to simultaneously use the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies by CA or DC.
  • the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
  • the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1) and the like, respectively.
  • a subframe having a relatively long time length for example, 1 ms
  • TTI normal TTI
  • long TTI normal subframe
  • long subframe long subframe
  • slot etc.
  • Either one of subframes also referred to as a short TTI, a short subframe, a slot, etc.
  • subframes of two or more time lengths may be applied.
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a carrier having a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier, Legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that for the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber conforming to a Common Public Radio Interface (CPRI), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection Can be configured.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and is a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals. Also, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with another user terminal 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission scheme that divides the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between the terminals. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in UL.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for communication between terminals.
  • SL side link
  • downlink data channels (PDSCH: also referred to as Physical Downlink Shared Channel, DL shared channel etc.) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH downlink data channels
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channel may be a DL control channel (for example, physical downlink control channel (PDCCH) and / or enhanced physical downlink control channel (EPDCCH), physical control format indicator channel (PCFICH), physical hybrid-ARQ indicator channel (PHICH). And so on.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH and / or EPDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission such as DCI as the PDCCH.
  • the PUSCH delivery acknowledgment information (A / N, HARQ-ACK) can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • an uplink data channel (PUSCH: also referred to as Physical Uplink Shared Channel, UL shared channel, etc.) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of PDSCH delivery confirmation information (A / N, HARQ-ACK) and channel state information (CSI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • Each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Retransmission control (for example, processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)), scheduling, transmission format selection, channel coding, rate matching, scrambling, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing and precoding Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • Transmission processing such as at least one of the processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • transmission processing such as channel coding and / or inverse fast Fourier transform is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmitting / receiving circuit or the transmitting / receiving device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention can be constituted.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the 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 upstream data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs at least one of setting of a communication channel, call processing such as release, status management of the radio base station 10, and management of radio resources.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the adjacent wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). It is also good.
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmission / reception unit 103 receives uplink data (CB) and uplink control information (UCI) multiplexed in the uplink shared channel.
  • the transmitting and receiving unit 103 may transmit information on resources (RE) to be punctured and / or rate matched in each CB. Also, the transmitting / receiving unit 103 may transmit information indicating at least one parameter used to determine the time position t UCI to which UCI is mapped and the frequency position f UCI .
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 12 mainly shows the functional blocks of the characterizing portion in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire wireless base station 10. For example, the control unit 301 generates the downlink signal by the transmission signal generation unit 302, maps the downlink signal by the mapping unit 303, performs reception processing (for example, demodulation) of the uplink signal by the reception signal processing unit 304, and measures by the measurement unit 305. Control at least one of
  • control unit 301 performs scheduling of the user terminal 20.
  • control unit 301 controls a time unit (for example, one or more slots) and / or a bandwidth (for example, one or more RBs) to which an uplink shared channel is allocated.
  • the control unit 301 also controls reception of the uplink shared channel on which uplink data and uplink control information are multiplexed.
  • control unit 301 controls UCI demapping at a predetermined time interval T and a predetermined frequency interval F within a time unit and bandwidth allocated to the uplink shared channel.
  • control unit 301 controls the predetermined time interval T based on the time length of the time unit allocated to the uplink shared channel, and / or based on the bandwidth allocated to the uplink shared channel.
  • a predetermined frequency interval F may be controlled (first aspect, FIGS. 5, 6).
  • control unit 301 controls the number of consecutive resource elements (M t and / or M f ) to which UCI is mapped based on the time length and / or bandwidth of the time unit allocated to the uplink shared channel. (Second aspect, FIGS. 7 and 8).
  • control unit 301 may control the total number of resource elements to which UCI is mapped, based on the time length and / or bandwidth of the time unit allocated to the uplink shared channel (third aspect, FIG. 9). ).
  • control unit 301 performs reception processing (for example, demodulation of the block) in consideration of puncturing and / or rate matching of one or more blocks (CBs) into which uplink data is divided with respect to resource elements to which UCI is mapped. And / or decoding) may be controlled.
  • reception processing for example, demodulation of the block
  • CBs blocks
  • 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.
  • Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (including a downlink data signal, downlink control signal, and downlink reference signal) based on an instruction from control section 301, and outputs the downlink signal to mapping section 303.
  • a downlink signal including a downlink data signal, downlink control signal, and downlink reference signal
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 may be 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, etc.) on uplink signals (for example, including uplink data signals, uplink control signals, and uplink reference signals) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305. Further, the reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the uplink control channel configuration instructed by the control unit 301.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • 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 measures the channel quality of UL based on, for example, received power of an uplink reference signal (for example, reference signal received power (RSRP)) and / or received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ)). You may The measurement result may be output to the control unit 301.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSQ reference signal received quality
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmitting and receiving antennas 201 are amplified by the amplifier unit 202, respectively.
  • Each transmission / reception unit 203 receives the 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 baseband signal processing unit 204 performs at least one of FFT processing, error correction decoding, reception processing of retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer.
  • uplink data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs at least one of retransmission control processing (for example, processing of HARQ), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to each transmission / reception unit 203.
  • UCI for example, A / N of downlink signal, channel state information (CSI), at least one of scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits, using the uplink shared channel, one or more blocks (CB) into which uplink data is divided and uplink control information (UCI).
  • the transmitting and receiving unit 203 may receive information on resources (RE) to be punctured and / or rate matched in each CB. Also, the transmitting / receiving unit 203 may receive information indicating at least one parameter used for determining the time position t UCI to which UCI is mapped and the frequency position f UCI .
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment are mainly shown, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls, for example, at least one of uplink signal generation by the transmission signal generation unit 402, mapping of uplink signals by the mapping unit 403, reception processing of downlink signals by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405. Do.
  • control unit 401 controls transmission of uplink data (for example, CB) and uplink control information (UCI) using the uplink shared channel (PUSCH).
  • uplink data for example, CB
  • UCI uplink control information
  • control unit 401 controls the mapping of UCI at a predetermined time interval T and a predetermined frequency interval F within a time unit and bandwidth allocated to the uplink shared channel.
  • control unit 401 controls the predetermined time interval T based on the time length of the time unit allocated to the uplink shared channel, and / or based on the bandwidth allocated to the uplink shared channel.
  • a predetermined frequency interval F may be controlled (first aspect, FIGS. 5, 6).
  • control unit 401 controls the number of consecutive resource elements (M t and / or M f ) to which UCI is mapped, based on the time length and / or bandwidth of the time unit allocated to the uplink shared channel. (Second aspect, FIGS. 7 and 8).
  • control unit 401 may control the total number of resource elements to which UCI is mapped, based on the time length and / or bandwidth of the time unit allocated to the uplink shared channel (third aspect, FIG. 9). ).
  • control unit 401 may control puncturing and / or rate matching of one or more blocks (CB) into which uplink data is divided, with respect to resource elements to which UCI is mapped.
  • CB blocks
  • 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 transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (including an uplink data signal, an uplink control signal, an uplink reference signal, and UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation Etc., and output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signals (uplink data and uplink control information and the like) generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signals to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the downlink signal (downlink data signal, scheduling information, downlink control signal, downlink reference signal).
  • the received signal processing unit 404 outputs the information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
  • Measuring section 405 measures a channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from radio base station 10, and outputs the measurement result to control section 401.
  • the channel state measurement may be performed for each CC.
  • the measuring unit 405 can be configured of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring instrument, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these 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. 15 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling 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) 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-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in 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 be configured by 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 configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium 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 configured by
  • 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 using a single bus, or may be configured using different buses between 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.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • 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
  • the radio frame may be configured by 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 by 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 by 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 configured by 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 respectively configured by one or more resource blocks. 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 configured by 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, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • 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 using 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 using other methods.
  • 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 using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • 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 gigad Generation
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication services may also be provided by the Remote Radio Head, where the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage. Point to.
  • RRH Small base station for indoor use
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • Node station Node station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point access point
  • transmission point reception point
  • femtocell small cell, and so on.
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a wireless base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the above-described radio base station 10 has.
  • 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.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. but not limited thereto or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) Communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like 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 refers to 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. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

Abstract

本発明のユーザ端末は、一以上のブロックに分割される上りデータ及び上り制御情報を上り共有チャネルを用いて送信する送信部と、前記上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニット及び帯域幅内における所定の時間間隔及び所定の周波数間隔での前記上り制御情報のマッピング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、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)の上りリンク(UL)では、DFT拡散OFDM(DFT-s-OFDM:Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形がサポートされている。DFT拡散OFDM波形は、シングルキャリア波形であるので、ピーク対平均電力比(PAPR:Peak to Average Power Ratio)の増大を防止できる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末は、上りデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)及び/又は上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。
 当該UCIの送信は、PUSCH及びPUCCHの同時送信(simultaneous PUSCH and PUCCH transmission)の設定(configure)有無と、当該UCIを送信するTTIにおいてPUSCHのスケジューリング有無と、に基づいて、制御される。PUSCHを利用してUCIを送信することをUCI on PUSCHとも呼ぶ。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、上りデータ(例えば、UL-SCH)の送信と、上り制御情報(UCI)の送信タイミングが重複する場合、上り共有チャネル(PUSCH)を用いて上りデータとUCIの送信を行う(UCI on PUSCH)。将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNR)においても、既存のLTEシステムと同様にPUSCHを用いて上りデータとUCIを送信することが考えられる。
 また、将来の無線通信システムでは、UL送信において既存のLTEシステムと異なる位置に、上り共有チャネルの復調用の参照信号(例えば、DMRS:Demodulation Reference Signal)が配置されることが合意されている。このように、既存のLTEシステムと異なる構成を適用する場合、上り共有チャネルを利用した上り制御情報の送信をどのように制御するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムにおいて、上り共有チャネルを利用して上りデータ及び上り制御情報を送信する場合であっても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。
 本発明のユーザ端末の一態様は、一以上のブロックに分割される上りデータ及び上り制御情報を上り共有チャネルを用いて送信する送信部と、前記上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニット及び帯域幅内における所定の時間間隔及び所定の周波数間隔での前記上り制御情報のマッピング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、将来の無線通信システムにおいて、上り共有チャネルを利用して上りデータ及び上り制御情報を送信する場合であっても通信を適切に行うことができる。
図1Aは、既存のLTEシステムにおけるPUSCH用のDMRS配置の一例を示し、図1Bは、将来の無線通信システムにおけるDMRS配置の一例を示す図である。 図2は、UCIのマッピング方法としてレートマッチング処理とパンクチャ処理を適用する場合を説明する図である。 図3A及び3Bは、上りデータに周波数ファーストマッピングを適用する場合のUCI多重位置(パンクチャされる位置)の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、上りデータに時間ファーストマッピングを適用する場合のUCI多重位置(パンクチャされる位置)の一例を示す図である。 図5A~5Cは、第1の態様に係るUCIのマッピングの一例を示す図である。 図6A~6Cは、第1の態様に係るUCIのマッピングの他の例を示す図である。 図7A~7Cは、第2の態様に係るUCIのマッピングの一例を示す図である。 図8A~8Cは、第2の態様に係るUCIのマッピングの他の例を示す図である。 図9A~9Cは、第2の態様に係るUCIのマッピ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。
 既存のLTEシステムのUL伝送では、UCI送信と上りデータ(UL-SCH)送信が同じタイミングで生じた場合、UCIと上りデータをPUSCHに多重して送信する方法(UCI piggyback on PUSCH、UCI on PUSCHとも呼ぶ)がサポートされている。UCI on PUSCHを用いることにより、UL伝送において低いPAPR(Peak-to-Average Power Patio)及び/又は低い相互変調歪(IMD:inter-modulation distortion)を達成することができる。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14以降、5G又はNRなど)のUL伝送においてもUCI on PUSCHをサポートすることが検討されている。
 また、既存のLTEシステムでは、PUSCH用の復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signalとも呼ぶ)がサブフレームの2シンボル(例えば、4シンボル目と11シンボル目)に配置される(図1A参照)。一方で、将来の無線通信システムでは、UL伝送においてPUSCH用のDMRSをサブフレーム(又は、スロット)の先頭に配置することが合意されている(図1B参照)。このように、将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムと異なるPUSCH構成が適用されるため、当該PUSCH構成に適したUCI on PUSCHの適用が望まれる。
 PUSCHにおける上り制御情報(UCI)の多重方法として、レートマッチング処理及び/又はパンクチャ処理を適用することが考えられる。図2は、複数のコードブロック(ここでは、CB#0とCB#1)で送信される上りデータにレートマッチング処理又はパンクチャ処理を適用してUCIを多重する場合を示している。
 図2では、コードブロック(CB:Code Block)単位で上りデータをPUSCHで送信する際のUCIの多重方法を示している。CBは、トランスポートブロック(TB:Transport Block)を分割して構成される単位である。
 既存のLTEシステムでは、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)が所定の閾値(例えば、6144ビット)を超える場合、TBを一以上のセグメント(コードブロック(CB:Code Block))に分割し、セグメント単位での符号化が行われる(コードブロック分割:Code Block Segmentation)。符号化された各コードブロックは連結されて送信される。TBSとは、情報ビット系列の単位であるトランスポートブロックのサイズである。1サブフレームには、一つ又は複数のTBが割り当てられる。
 レートマッチング処理は、実際に利用可能な無線リソースを考慮して、符号化後のビット(符号化ビット)の数を制御することをいう。つまり、多重するUCI数に応じて上りデータの符号化率を変更して制御する(図2参照)。具体的には、図2に示すように、各CBの系列(1-5)をUCIの多重位置に割当てないように制御する。これにより、上りデータの符号系列を壊さずに多重できるが、無線基地局とユーザ端末間でUCIの多重位置を共有できないとデータを正しく得られなくなる。
 また、パンクチャ処理は、データ用に割り当てられたリソースを使えることを想定して符号化を行うが、実際に利用できないリソース(例えば、UCI用リソース)に符号化シンボルをマッピングしない(リソースを空ける)ことをいう。つまり、マッピングされた上りデータの符号系列にUCIを上書きする(図2参照)。具体的には、図2に示すようにUCIの多重位置であるかに関わらずCBの系列(1-5)を割当て、UCIが多重される系列(2、5)をUCIで上書きする。これにより、他の符号系列の位置を崩さないため、無線基地局とユーザ端末でUCI多重の齟齬が生じてもデータを正しく得られやすくなる。
 将来の無線通信システムでは、UCI on PUSCHにおいて少なくともパンクチャ処理を適用することが想定される。しかし、パンクチャ処理を適用する場合、パンクチャされるシンボル数が多くなるにつれて上りデータの誤り率が劣化する問題が生じる。
 将来の無線通信システムでは、TB又は一以上のCBを含むグループ(コードブロックグループ:CBG:Code Block Group)単位での再送制御を行うことが検討されている。したがって、無線基地局は、ユーザ端末から送信される上りデータに対して、CB毎に誤り検出を行い、全CB(TB)又はCBG(複数CB)毎にACK/NACKの送信を行う。そのため、特定のCBの誤り率が劣化すると、無線基地局で適切に受信できたCBについても再送することになりオーバーヘッドの増大及び/又は遅延等の問題が生じる恐れがある。
 例えば、図3Aに示すように、UCIを連続する時間方向に多重すると特定のCB(ここではCB#1)のパンクチャ数が大きくなり、複数のCB間でパンクチャ数にバラツキが生じる。また、図3Bに示すように、UCIを連続する周波数方向に多重すると特定のCB(ここではCB#1)のパンクチャ数が大きくなる。なお、図3は、上りデータ(CB)を周波数方向に最初にマッピングした後時間方向にマッピングする(周波数ファーストマッピングを適用する)場合を示している。
 また、上りデータを時間方向に最初にマッピングした後周波数方向にマッピングする(時間ファーストマッピングを適用する)場合も同様に考えられる(図4参照)。図4Aは、UCIを連続する時間方向に多重する場合を示し、図4Bは、UCIを周波数方向に多重する場合を示している。図4A及び図4Bでは、特定のCB(ここではCB#1)のパンクチャ数が大きくなり、複数のCB間でパンクチャ数にバラツキが生じる。
 図3、図4に示す場合、CB#2と比較してパンクチャされるリソース数が多いCB#1の誤り率が劣化し、無線基地局側はCB#1の受信をミスする確率が高くなる。CB#1とCB#2が同じTB又はCBGに含まれ、無線基地局がCB#1のみ受信ミスした場合、CB#2についても再送を行うことが必要となりオーバーヘッドの増加及び遅延の発生により通信品質が劣化する恐れがある。
 そこで、本発明者等は、一以上のCB(ブロック)に分割される上りデータ及びUCIを、PUSCH(上り共有チャネル)を用いて送信する場合、PUSCHに割り当てられる時間ユニット及び帯域幅内において、所定の時間間隔T及び所定の周波数間隔FでUCIをマッピングすることで、当該CBにUCIを分散させることができる点に着目し、本発明に至った。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。なお、本実施の形態において、UCIは、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、下りデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK(Negative ACK)又はA/N等ともいう)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、ビームインデックス情報(BI:Beam Index)、バッファステータスレポート(BSR:Buffer Status Report)の少なくとも一つを含んでもよい。
 なお、以下の説明では、PUSCHが割り当てられる時間ユニットにおいて2個又は3個のCBをマッピングする場合を示すが、当該時間ユニットにマッピングするCB数は1以上であればよい。また、CB以外の所定ブロックに本実施の形態を適用してもよい。
 本実施の形態では、ユーザ端末は、一以上のブロック(例えば、CB)に分割される上りデータ及びUCIを上り共有チャネル(例えば、PUSCH)を用いて送信する。ユーザ端末は、当該上り共有チャネルに割り当てられる時間リソース(例えば、スロット及び/又はミニスロット)及び周波数リソース(例えば、RB)内における所定の時間間隔及び所定の周波数間隔でのUCIのマッピングを制御する。
(第1の態様)
 第1の態様では、PUSCHに割り当てられる時間ユニットの時間長(例えば、スロット長、ミニスロット長又はシンボル数)及び/又は帯域幅(例えば、RB数)に基づいて、UCIのマッピングされる位置(例えば、リソース要素(RE:Resource Element))を制御する。
 具体的には、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられる時間ユニット(例えば、スロット又はミニスロット)の時間長(割当時間長)に基づいて、UCIがマッピングされる時間間隔Tを制御してもよい。また、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられる帯域幅(割当帯域幅)に基づいて、UCIがマッピングされる周波数間隔Fを制御してもよい。
 第1の態様において、UCIがマッピングされる時間位置tUCI及び周波数位置fUCIは、例えば、下記式1及び2により示されてもよい。当該時間位置tUCIは、例えば、シンボルインデックスであってもよい。また、当該周波数位置fUCIは、例えば、サブキャリアインデックスであってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 上記式1及び2において、nは、n番目のUCIシンボルを示す。Nは、UCIがマッピングされる時間方向の連続数(任意の定数)である。
 また、上記式1において、tintervalは、基準となる時間間隔(基準時間間隔)であり、例えば、最大の時間間隔であってもよい。NMax_slotは、基準となる時間ユニットの時間長(基準時間長)であり、例えば、最大のスロット長又はシンボル数であってもよい。Nslotは、PUSCHに対する割当時間長であり、例えば、スロット長、ミニスロット長又はシンボル数などである。
 また、上記式2において、fintervalは、基準となる周波数間隔(基準周波数間隔)であり、例えば、最小の周波数間隔であってもよい。Nmin_RBは、基準となる帯域幅(基準帯域幅)であり、例えば、最小のRB数であってもよい。NRBは、PUSCHに対する割当帯域幅であり、例えば、RB数であってもよい。NSCは、1RBあたりのサブキャリア数である。
 UCIがマッピングされる時間間隔Tは、PUSCHに対する割当時間長Nslot、基準時間長NMax_slot、基準時間間隔tintervalの少なくとも一つに基づいて制御されてもよい。例えば、上記式1では、当該時間間隔Tは、基準時間間隔tintervalと、基準時間長NMax_slot及び割当時間長Nslotの比とに基づいて、制御される。
 UCIがマッピングされる周波数間隔Fは、PUSCHに対する割当帯域幅NRB、基準帯域幅Nmin_RB、基準周波数間隔fintervalの少なくとも一つに基づいて制御されてもよい。例えば、上記式2では、当該周波数間隔Tは、基準周波数間隔fintervalと、基準帯域幅Nmin_RB及び割当帯域幅NRBの比とに基づいて、制御される。
 なお、上記式1及び2は例示にすぎず、UCIがマッピングされる時間位置tUCI及び周波数位置fUCIは、上記式1、2に示される少なくとも一つのパラメータを用いた他の式で表されてもよい。また、追加のパラメータが考慮されてもよい。例えば、上記式1及び2では、DMRSを考慮せずに記載されているが、DMRSを考慮したパラメータ、定数、インデックス、式の少なくとも一つが用いられてもよい。
 図5は、第1の態様に係るUCIのマッピングの一例を示す図である。図5A~5Cでは、時間ユニット(例えば、スロット又はミニスロット)の先頭領域(例えば、先頭シンボル)にPUSCHの復調用の参照信号(DMRS)が配置される構成を示している。なお、DMRSが配置されるシンボル数及び/又は位置は図5A~5Cに示すものに限られない。
 また、図5A~5Cでは、上りデータが2個のCB(CB#0とCB#1)に分割されて周波数ファーストでマッピングされる場合が、一例として示される。また、図5A~5Cでは、CB#0及び#1とUCIとの多重方法として、パンクチャ処理及び/又はレートマッチング処理が適用されるものとする。
 図5A~5Cでは、UCIがマッピングされる時間方向の連続数Nが2であり、基準時間間隔tintervalが3シンボルであり、基準時間長NMax_slotが13シンボルであり、基準周波数間隔fintervalが3サブキャリアであり、基準帯域幅Nmin_RBが1RBであり、NSCが12サブキャリアである一例が示される。なお、図5A~5Cでは、上記式1及び2を用いてUCIのマッピング位置が制御されるものとするが、これに限られない。
 図5Aでは、PUSCHに対する割当時間長Nslotは13シンボル(DMRSシンボルを除く)であり、基準時間長NMax_slotと等しい。このため、UCIがマッピングされる時間間隔Tは、基準時間間隔tinterval(=3シンボル)と等しく制御される。また、PUSCHに対する割当帯域幅NRBが1RBであり、基準帯域幅Nmin_RBと等しい。このため、UCIがマッピングされる周波数間隔Fは、基準周波数間隔finterval(=3サブキャリア)と等しく制御される。
 一方、図5Bでは、PUSCHに対する割当時間長Nslotは6シンボル(DMRSシンボルを除く)であり、基準時間長NMax_slotよりも少ない。このため、UCIがマッピングされる時間間隔Tは、基準時間間隔tinterval(=3シンボル)よりも短く制御される。なお、周波数間隔Fは、図5Aと同様に制御される。
 また、図5Cでは、PUSCHに対する割当帯域幅NRBが2RBであり、基準帯域幅Nmin_RB(=1RB)の2倍となる。このため、UCIがマッピングされる周波数間隔Fは、基準周波数間隔finterval(=3サブキャリア)の2倍の6サブキャリアに制御される。なお、時間間隔Tは、図5Aと同様に制御される。
 以上のように、第1の態様では、PUSCHに対する割当時間長(Nslot)及び/又は割当帯域幅(NRB)に基づいて、UCIがマッピングされる時間間隔T及び/又は周波数間隔Fが制御される。このため、上りデータが複数のCBに分割される場合にも、当該複数のCBにUCIがマッピングされるREを分散させることができ、UCIのマッピングによる当該複数のCB間の特性差を軽減できる。また、PUSCHに対する割当帯域幅(NRB)に応じた周波数ダイバーシチ効果をUCIについて得ることができる。
 なお、上記第1の態様では、UCIが時間方向に連続する所定数NのREにマッピングされる例を説明したが、周波数方向に連続する所定数NのREにUCIがマッピングされてもよい。この場合、UCIがマッピングされる時間位置tUCI及び周波数位置fUCIは、例えば、下記式3及び4により示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 上記式3、4において、Nは、UCIがマッピングされる周波数方向の連続数(任意の定数)である。なお、その他のパラメータは、上記式1、2で説明した通りである。上記式3、4によると、例えば、N=2の場合、図6A~6Cに示されるように、UCIは、同一シンボルの連続する2サブキャリアにマッピングされる。なお、図6A~6Cの前提条件は、図5A~5Cと同様である。
(第2の態様)
 第2の態様では、PUSCHに割り当てられる時間ユニットの時間長(例えば、スロット長、ミニスロット長又はシンボル数)及び/又は帯域幅(例えば、RB数)に基づいて、UCIのマッピングされるREの連続数を制御する。
 具体的には、ユーザ端末は、PUSCHに対する割当時間長及び/又は割当帯域幅に基づいて、UCIがマッピングされる時間方向の連続数を制御してもよい。
 第2の態様において、UCIがマッピングされる時間位置tUCI及び周波数位置fUCIは、例えば、下記式5-7により示されてもよい。当該時間位置tUCIは、例えば、シンボルインデックスであってもよい。また、当該周波数位置fUCIは、例えば、サブキャリアインデックスであってもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 上記式5及び6において、Mは、UCIがマッピングされる時間方向の連続数であり、例えば、式7で示される。上記式7において、N’は、基準となる時間方向の連続数(基準連続数)であり、例えば、基準時間長NMax_slot及び基準帯域幅Nmin_RBにおける時間方向の連続数であってもよい。
 また、上記式5において、t’intervalは、所定の時間間隔Tである。第2の態様では、t’intervalは、任意の定数であり、時間間隔Tが割当時間長Nslotに基づいて制御されない点で第1の態様と異なる。
 また、上記式6において、f’intervalは、所定の周波数間隔Fである。第2の態様では、f’intervalは、任意の定数であり、周波数間隔Fが割当帯域幅NRBに基づいて制御されない点で第1の態様と異なる。上記式5-7における他のパラメータは、上記式1、2で説明した通りである。
 UCIがマッピングされる時間方向の連続数Mは、基準連続数N’t、PUSCHに対する割当帯域幅NRB、割当時間長Nslot、基準帯域幅Nmin_RB、基準時間長NMax_slotの少なくとも一つに基づいて制御されてもよい。例えば、上記式7では、当該時間方向の連続数Mは、基準連続数N’と、基準帯域幅Nmin_RB及び割当帯域幅NRBの比と、基準時間長NMax_slot及び割当時間長Nslotの比とに基づいて、制御される。
 なお、上記式5-7は例示にすぎず、UCIがマッピングされる時間位置tUCI及び周波数位置fUCIは、上記式5-7に示される少なくとも一つのパラメータを用いた他の式で表されてもよい。また、追加のパラメータが考慮されてもよい。例えば、上記式1及び2では、DMRSを考慮せずに記載されているが、DMRSを考慮したパラメータ、定数、インデックス、式の少なくとも一つが用いられてもよい。
 図7は、第2の態様に係るUCIのマッピングの一例を示す図である。なお、図7A~7Cでは、図5A~5Cとの相違点を中心に説明する。
 図7A~7Cでは、基準連続数N’が2であり、UCIがマッピングされる時間間隔t’interval(=所定の時間間隔T)が3シンボルであり、基準時間長NMax_slotが13シンボルであり、UCIがマッピングされる周波数間隔f’interval(=所定の周波数間隔F)が3サブキャリアであり、基準帯域幅Nmin_RBが1RBであり、NSCが12サブキャリアである一例が示される。なお、図7A~7Cでは、上記式5-7を用いてUCIのマッピング位置が制御されるものとするが、これに限られない。
 図7Aでは、PUSCHに対する割当時間長Nslotは13シンボル(DMRSシンボルを除く)であり、基準時間長NMax_slotと等しい。また、PUSCHに対する割当帯域幅NRBが1RBであり、基準帯域幅Nmin_RBと等しい。このため、UCIがマッピングされる時間方向の連続数Mは、基準連続数N’(=2シンボル)と等しく制御される。
 一方、図7Bでは、PUSCHに対する割当時間長Nslotは6シンボル(DMRSシンボルを除く)であり、基準時間長NMax_slotよりも小さい。この場合、上記式7によると、UCIがマッピングされる時間方向の連続数Mは、基準連続数N’(=2シンボル)の2倍の4に制御される。このように、割当時間長Nslotが基準時間長NMax_slotより少なくなるにつれて、連続数Mは多くなるように制御されてもよいし、或いは、連続数Mは少なくなるように制御されてもよい。
 なお、n番目のUCIシンボルがスロットの最終シンボルである場合、n+1番目のUCIシンボルは、スロットの最初の利用可能なシンボルに巡回してもよい。例えば、図7Bでは7番目のUCIシンボルがスロットの最終シンボルとなるので、8番目のUCIシンボルは、スロットのDMRSシンボルを除いた最初のシンボルとなる。
 また、図7Cでは、PUSCHに対する割当帯域幅NRBが2RBであり、基準帯域幅Nmin_RBの2倍となる。この場合、上記式7によると、UCIがマッピングされる時間方向の連続数Mは、基準連続数N’(=2シンボル)の1/2倍の1に制御される。このように、割当帯域幅NRBが基準帯域幅Nmin_RBより大きくなるにつれて、連続数Mは少なくなるように制御されてもよいし、或いは、連続数Mは大きくなるように制御されてもよい。
 以上のように、第2の態様では、PUSCHに対する割当時間長(Nslot)及び/又は割当帯域幅(NRB)に基づいて、UCIがマッピングされる時間方向の連続数Mが制御される。上りデータが複数のCBに分割される場合にも、当該複数のCBにUCIがマッピングされるREを分散させることができ、UCIのマッピングによる当該複数のCB間の特性差を軽減できる。
 また、第2の態様では、割当帯域幅(NRB)に応じた周波数ダイバーシチ効果をUCIについて得ることができる。さらに、割当時間長(Nslot)及び/又は割当帯域幅(NRB)が変更されても、UCIがマッピングされる時間間隔T及び/又は周波数間隔Fは一定であるので、制御を簡便化できる。
 なお、上記第2の態様では、UCIがマッピングされる時間方向に連続数Mが制御される例を説明したが、UCIがマッピングされる周波数方向の連続数Mが制御されてもよい。この場合、UCIがマッピングされる時間位置tUCI及び周波数位置fUCIは、例えば、下記式8~10により示されてもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 上記式8~10において、Mは、UCIがマッピングされる周波数方向の連続数であり、例えば、式10で示される。上記式10において、N’は、基準となる周波数方向の連続数(基準連続数)であり、例えば、基準時間長NMax_slot及び基準帯域幅Nmin_RBにおける周波数方向の連続数であってもよい。上記式8~10によると、例えば、N’=2の場合、UCIは、図8Aでは、同一シンボルの連続する2サブキャリアにマッピングされ、図8Bでは、同一シンボルの連続する4サブキャリアにマッピングされる。なお、図8A~8Cの前提条件は、図7A~7Cと同様である。
(第3の態様)
 第3の態様では、PUSCHに割り当てられる時間ユニットの時間長(例えば、スロット長、ミニスロット長又はシンボル数)及び/又は帯域幅(例えば、RB数)に基づいて、UCIがマッピングされるREの数(例えば、総数)を制御する。第3の態様は、第1の態様又は第2の態様と組み合わせることができる。
 具体的には、UCIがマッピングされるREの総数は、基準となるRE数(基準RE数)PUSCHに対する割当帯域幅NRB、割当時間長Nslot、基準帯域幅Nmin_RB、基準時間長NMax_slotの少なくとも一つに基づいて制御されてもよい。例えば、REの総数は、基準RE数と、基準帯域幅Nmin_RB及び割当帯域幅NRBの比と、基準時間長NMax_slot及び割当時間長Nslotの比とに基づいて、制御されてもよい。
 図9は、第3の態様に係るUCIのマッピングの一例を示す図である。なお、図9A~9Cでは、図5A~5C、図7A~7Cとの相違点を中心に説明する。
 図9A~9Cでは、基準RE数が8であり、基準時間長NMax_slotが13シンボルであり、基準帯域幅Nmin_RBが1RBであり、NSCが12サブキャリアである一例が示される。
 図9Aでは、PUSCHに対する割当時間長Nslotは13シンボル(DMRSシンボルを除く)であり、基準時間長NMax_slotと等しい。また、PUSCHに対する割当帯域幅NRBが1RBであり、基準帯域幅Nmin_RBと等しい。このため、UCIがマッピングされるREの総数は、基準RE数(=8)と等しく制御されてもよい。
 一方、図9Bでは、PUSCHに対する割当時間長Nslotは6シンボル(DMRSをシンボルを除く)であり、基準時間長NMax_slotよりも少ない。この場合、UCIがマッピングされるREの総数は、基準RE数(=8)の1/2倍の4に制御されてもよい。このように、割当時間長Nslotが基準時間長NMax_slotより少なくなるにつれて、UCIがマッピングされるREの総数は少なくなるように制御されてもよい。
 また、図9Cでは、PUSCHに対する割当帯域幅NRBが2RBであり、基準帯域幅Nmin_RBの2倍となる。この場合、UCIがマッピングされるREの総数は、基準RE数(=8)よりも多い12に制御されてもよい。このように、割当時間長Nslotが基準時間長NMax_slotより多くなるにつれて、UCIがマッピングされるREの総数は多くなるように制御されてもよい。
 以上のように、第3の態様では、PUSCHに対する割当時間長(Nslot)及び/又は割当帯域幅(NRB)に基づいて、UCIがマッピングされるREの総数が制御される。このため、PUSCHとUCIの特性をバランスよく設定できる(PUSCHとUCIとの双方が所要の誤り率を満たすように制御できる)。
(その他の態様)
 上記第1~第3の態様では、上りデータが分割される一以上のCBとUCIの多重方法としてパンクチャ処理が適用されるものとするが、これに限られない。当該一以上のCBとUCIの多重方法としては、パンクチャ処理が適用されてもよいし、又は、レートマッチング処理が適用されてもよいし、又は、パンクチャ処理及びレートマッチング処理の双方が適用されてもよい。なお、レートマッチング処理を適用した場合、本発明はUCIについて周波数ダイバーシチ効果を獲得し、UCIの品質を改善することができる効果がある。
 また、上記第1~第3の態様では、UCIが、PUSCHに割り当てられる時間ユニット(例えば、スロット)内でDMRSに時間的に近いシンボルから順番にマッピングされるものとするが、これに限られない。また、n番目のUCIのマッピング位置に所定のオフセットが与えられてもよい。
 また、上りデータが分割される各CBに対するUCIの挿入順序は特に限られない。複数のCB(例えば、3CB#0-#2)に対してUCIを一つずつ挿入(又は多重)してもよいし(例えば、CB#0→#1→#2→#0…)、特定のCBに多重した後に次のCBに多重(例えば、CB#0→#0→#0→#1…)してもよい。
 また、上りデータが分割される各CBには、周波数ファーストマッピングが適用されてもよいし(図3参照)及び/又は時間ファーストマッピングが適用されてもよい(図4参照)。また、ユーザ端末は、UCIの多重位置に応じて、インタリーブ処理が適用されてもよい。
 また、上記第1~第3の態様は、PUSCHが割り当てられる時間ユニット(例えば、スロット、ミニスロット)の時間長として、14、7シンボルを例示したが、当該時間長はこれに限られない。例えば、2又は3シンボルの時間長の時間ユニットにPUSCHが割り当てられてもよい。
 また、上記第1~第3の態様において、時間位置tUCI及び周波数位置fUCIの決定に用いられる少なくとも一つのパラメータを示す情報が、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、ブロードキャスト情報、システム情報の少なくとも一つ)及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報)により、無線基地局からユーザ端末に通知されてもよい。
 また、上記第1~第3の態様で説明した「PUSCHに対する割当時間長(Nslot)」は、PUSCHが割り当てられる時間ユニット(例えば、スロット又はミニスロット)全体のシンボル数(例えば、図5~9では、14シンボル)に限られず、PUSCHに利用可能なシンボル数(例えば、図5~9では、DMRSシンボルを除いた13シンボル)であってもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、少なくとも2つが組み合わせて適用されてもよい。
 図10は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT)などと呼ばれても良い。
 図10に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザイン、及び/又は、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するサブフレーム(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム、スロット等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するサブフレーム(ショートTTI、ショートサブフレーム、スロット等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、ロングサブフレーム及びショートサブフレームの双方が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレームが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)の少なくとも一つなどが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCH及び/又はEPDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、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が伝送される。PDSCHの送達確認情報(A/N、HARQ-ACK)、チャネル状態情報(CSI)の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図11は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理及びプリコーディング処理の少なくとも一つなどの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化及び/又は逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、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上りデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定、解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理の少なくとも一つを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、上り共有チャネルに多重された上りデータ(CB)及び上り制御情報(UCI)を受信する。送受信部103は、各CBにおいてパンクチャ及び/又はレートマッチングされるリソース(RE)に関する情報を送信してもよい。また、送受信部103は、UCIがマッピングされる時間位置tUCI及び周波数位置fUCIの決定に用いられる少なくとも一つのパラメータを示す情報を送信してもよい。
 図12は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図12は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302による下り信号の生成、マッピング部303による下り信号のマッピング、受信信号処理部304による上り信号の受信処理(例えば、復調など)及び測定部305による測定の少なくとも一つを制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。例えば、制御部301は、上り共有チャネルを割り当てる時間ユニット(例えば、一以上のスロット)及び/又は帯域幅(例えば、一以上のRB)を制御する。また、制御部301は、上りデータ及び上り制御情報が多重される上り共有チャネルの受信を制御する。
 また、制御部301は、上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニット及び帯域幅内における所定の時間間隔T及び所定の周波数間隔FでのUCIのデマッピングを制御する。
 具体的には、制御部301は、上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニットの時間長に基づいて前記所定の時間間隔Tを制御し、及び/又は、上り共有チャネルに割り当てられる帯域幅に基づいて前記所定の周波数間隔Fを制御してもよい(第1の態様、図5、6)。
 また、制御部301は、上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニットの時間長及び/又は帯域幅に基づいて、UCIがマッピングされるリソース要素の連続数(M及び/又はM)を制御してもよい(第2の態様、図7、8)。
 また、制御部301は、上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニットの時間長及び/又は帯域幅に基づいて、UCIがマッピングされるリソース要素の総数を制御してもよい(第3の態様、図9)。
 また、制御部301は、UCIがマッピングされるリソース要素に対する、上りデータが分割される一以上のブロック(CB)のパンクチャ及び/又はレートマッチングを考慮して、当該ブロックの受信処理(例えば、復調及び/又は復号)を制御してもよい。
 制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下りデータ信号、下り制御信号、下り参照信号を含む)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とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信される上り信号(例えば、上りデータ信号、上り制御信号、上り参照信号を含む)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。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示される上り制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
 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、上り参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図13は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された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。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などの少なくとも一つを行う。下りデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。
 一方、上りデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御処理(例えば、HARQの処理)、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、下り信号のA/N、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理及びIFFT処理などの少なくとも一つが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、上り共有チャネルを用いて、上りデータが分割される一以上のブロック(CB)及び上り制御情報(UCI)を送信する。送受信部203は、各CBにおいてパンクチャ及び/又はレートマッチングされるリソース(RE)に関する情報を受信してもよい。また、送受信部203は、UCIがマッピングされる時間位置tUCI及び周波数位置fUCIの決定に用いられる少なくとも一つのパラメータを示す情報を受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図14は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図14においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図14に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402による上り信号の生成、マッピング部403による上り信号のマッピング、受信信号処理部404による下り信号の受信処理及び測定部405による測定の少なくとも一つを制御する。
 また、制御部401は、上り共有チャネル(PUSCH)を用いた上りデータ(例えば、CB)及び上り制御情報(UCI)の送信を制御する。
 また、制御部401は、上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニット及び帯域幅内における所定の時間間隔T及び所定の周波数間隔FでのUCIのマッピングを制御する。
 具体的には、制御部401は、上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニットの時間長に基づいて前記所定の時間間隔Tを制御し、及び/又は、上り共有チャネルに割り当てられる帯域幅に基づいて前記所定の周波数間隔Fを制御してもよい(第1の態様、図5、6)。
 また、制御部401は、上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニットの時間長及び/又は帯域幅に基づいて、UCIがマッピングされるリソース要素の連続数(M及び/又はM)を制御してもよい(第2の態様、図7、8)。
 また、制御部401は、上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニットの時間長及び/又は帯域幅に基づいて、UCIがマッピングされるリソース要素の総数を制御してもよい(第3の態様、図9)。
 また、制御部401は、UCIがマッピングされるリソース要素に対する、上りデータが分割される一以上のブロック(CB)のパンクチャ及び/又はレートマッチングを制御してもよい。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上りデータ信号、上り制御信号、上り参照信号、UCIを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号(上りデータ及び上り制御情報等)を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、下り信号(下りデータ信号、スケジューリング情報、下り制御信号、下り参照信号)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。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施の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方法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つの装置を用いて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/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介す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によって実現される。
 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)によって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 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、上述の実施形態において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において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つによって構成されてもよい。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つによって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 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によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 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、当該ハードウェアを用いて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つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/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)によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。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)によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。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)によって構成されてもよい。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、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 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名称ではない。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名称ではない。
 本明細書において説明した情報、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、管理テーブルを用いて管理してもよい。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、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。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))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書においては、「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。
 本明細書においては、「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)を含む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。
 本明細書において説明した各態様/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。
 本明細書において説明した各態様/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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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しない。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において使用され得る。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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、ある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。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、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用いて、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用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「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基づいて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、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  一以上のブロックに分割される上りデータ及び上り制御情報を上り共有チャネルを用いて送信する送信部と、
     前記上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニット及び帯域幅内における所定の時間間隔及び所定の周波数間隔での前記上り制御情報のマッピング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.  前記制御部は、前記時間ユニットの時間長に基づいて前記所定の時間間隔を制御し、及び/又は、前記帯域幅に基づいて前記所定の周波数間隔を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記時間ユニットの時間長及び/又は前記帯域幅に基づいて、前記上り制御情報がマッピングされるリソース要素の連続数を制御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.  前記制御部は、前記時間ユニットの時間長及び/又は前記帯域幅に基づいて、前記上り制御情報がマッピングされるリソース要素の総数を制御す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、前記上り制御情報がマッピングされるリソース要素に対する、前記一以上のブロックのパンクチャ及び/又はレートマッチングを制御することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、
     一以上のブロックに分割される上りデータ及び上り制御情報を上り共有チャネルを用いて送信する工程と、
     前記上り共有チャネルに割り当てられる時間ユニット及び帯域幅内における所定の時間間隔及び所定の周波数間隔での前記上り制御情報のマッピングを制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
     
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