WO2019077702A1 - 通信装置 - Google Patents

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WO2019077702A1
WO2019077702A1 PCT/JP2017/037737 JP2017037737W WO2019077702A1 WO 2019077702 A1 WO2019077702 A1 WO 2019077702A1 JP 2017037737 W JP2017037737 W JP 2017037737W WO 2019077702 A1 WO2019077702 A1 WO 2019077702A1
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radio frame
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base station
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PCT/JP2017/037737
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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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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/50Reducing energy consumption in communication networks in wire-line communication networks, e.g. low power modes or reduced link rate

Definitions

  • the present invention relates to a communication apparatus in a wireless communication system.
  • 5G or NR New Radio
  • 5G or NR New Radio
  • 5G the wireless communication system
  • NR in order to meet the requirement of reducing the delay of the wireless section to 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more, various wireless technologies are being studied.
  • a plurality of code blocks (hereinafter, also referred to as "CB") are generated from a bit stream constituting one transport block (hereinafter, also referred to as "TB") (for example, Non-Patent Document 1) .
  • the plurality of CBs are mapped to allocation resources, and transmission is performed (for example, Non-Patent Document 2).
  • CBG CB group
  • control related to encoding is executed without considering the error rate of each CB, so there is a problem that the error rate of TB or CBG becomes high.
  • the present invention has been made in view of the above, and its object is to reduce the error rate of transport blocks or code block groups in coding of a wireless communication system.
  • an arrangement unit that communicates with another communication device and arranges a demodulation reference signal and a group including a plurality of code blocks in a wireless frame, and transmits the wireless frame to the other communication device
  • a communication apparatus having a transmitting unit for transmitting, and based on the position of the demodulation reference signal in the wireless frame, the plurality of code blocks are arranged in the wireless frame.
  • the existing technology is used as appropriate.
  • the existing technology is, for example, the existing LTE, but is not limited to the existing LTE.
  • LTE LTE
  • LTE-Advanced LTE-Advanced or later (e.g., NR) unless otherwise specified.
  • SS Synchronization Signal
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PRACH Physical RACH
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system in the embodiment of the present invention includes base station apparatus 100 and user apparatus 200 as shown in FIG. Although one base station apparatus 100 and one user apparatus 200 are shown in FIG. 1, this is an example, and may be plural.
  • the base station apparatus 100 is a communication apparatus that provides one or more cells and performs wireless communication with the user apparatus 200.
  • the user device 200 is a communication device provided with a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), etc. Use various communication services provided by the system.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 can both perform beamforming to transmit and receive signals.
  • base station apparatus 100 transmits a TB including a plurality of CBs to user apparatus 200. Furthermore, a plurality of CBs may constitute a CBG, and a plurality of CBGs may constitute a TB.
  • the user apparatus 200 transmits, to the base station apparatus 100, an ACK / NACK indicating whether or not the TB or CBG has been successfully received.
  • the user apparatus 200 transmits a TB including a plurality of CBs or CBGs to the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 may transmit to the user apparatus 200 an ACK / NACK indicating whether or not the TB or CBG has been successfully received.
  • the duplex method may be TDD (Time Division Duplex) method, FDD (Frequency Division Duplex) method, or any other method (for example, Flexible Duplex etc.) May be.
  • transmitting a signal using a transmission beam may be transmitting a signal multiplied by a precoding vector (precoded by a precoding vector).
  • receiving a signal using a receive beam may be to multiply the received signal by a predetermined weight vector.
  • transmitting a signal using a transmit beam may be referred to as transmitting a signal at a particular antenna port.
  • receiving a signal using a receive beam may be referred to as receiving a signal at a particular antenna port.
  • the antenna port refers to a logical antenna port or a physical antenna port defined in the 3GPP standard. The method of forming the transmit beam and the receive beam is not limited to the method described above.
  • a method of changing the angle of each antenna may be used, or a method combining the method of using precoding vector and the method of changing the antenna angle
  • different antenna panels may be switched and used, a method of combining and using a plurality of antenna panels may be used, or other methods may be used.
  • a plurality of different transmit beams may be used in the high frequency band. The use of multiple transmission beams is called multi-beam operation, and the use of one transmission beam is called single-beam operation.
  • Example 1 will be described below.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a communication sequence in the embodiment of the present invention.
  • the base station apparatus 100 transmits a TB including a plurality of CBs to the user apparatus 200.
  • a plurality of CBs may constitute a CBG
  • a plurality of CBGs may constitute a TB.
  • step S2 the user apparatus 200 transmits, to the base station apparatus 100, an ACK / NACK indicating whether or not the TB or CBG has been successfully received.
  • NACK is transmitted to the base station apparatus 100 in step S2
  • the base station apparatus 100 retransmits the corresponding TB or CBG to the user apparatus 200 (S3).
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may be interchanged. That is, in step S ⁇ b> 1, the user device 200 transmits, to the user device 200, TBs or CBGs including a plurality of CBs. Subsequently, in step S2, the base station apparatus 100 transmits, to the user apparatus 200, an ACK / NACK indicating whether or not the TB or CBG has been successfully received. When NACK is transmitted to the user apparatus 200 in step S2, the user apparatus 200 retransmits the corresponding TB or CBG to the base station apparatus 100 (S3).
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of TB and CB in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 schematically shows a bit stream that constitutes a transport block (TB).
  • TB transport block
  • CRC cyclic redundancy check
  • TB is divided into several CBs. TB indicates the beginning of the bit stream, and the bit stream may continue. Therefore, although CB # 0, CB # 1, and CB # 2 are illustrated, CB may be generated by further division. Although not shown, some CBs may constitute CBGs, and some CBGs may constitute TBs.
  • FIG. 3 is an example in which the bit length per CB is increased by rate matching.
  • FIG. 4 is a diagram showing an arrangement example of DMRSs according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a set of resource elements (REs) showing the configuration of a radio frame.
  • REs resource elements
  • DMRS Demodulation Reference Signal, demodulation reference signal
  • DMRS is a sixth symbol, a seventh symbol, a thirteenth symbol and a fourteenth symbol in the time domain, and a frequency It is arranged at the fourth subcarrier, the eighth subcarrier and the twelfth subcarrier in the region.
  • DMRSs are arranged from the fourth symbol to the 11th symbol in the time domain and from the first subcarrier to the 12th subcarrier in the frequency domain. .
  • DMRSs are arranged from the first subcarrier to the 12th subcarrier in the frequency domain in the first 1 symbol.
  • the DMRS is placed near the beginning of the radio frame as a Front-loaded DMRS.
  • the DMRS may be arranged in a symbol other than the leading symbol, for example, a symbol subsequent to the first symbol such as the second symbol or the third symbol.
  • DMRSs may be arranged in one symbol or may be arranged in two consecutive symbols.
  • the channel estimation accuracy for symbols or REs closer to DMRS in the time domain is better than the channel estimation accuracy for symbols or REs further from DMRS. Therefore, in “LTE DL” or “LTE UL”, since DMRSs are relatively dispersed and placed in a radio frame, the difference in channel estimation accuracy is relatively small from the head to the end in the radio frame. On the other hand, in “5G”, since the DMRS is placed near the beginning of the radio frame, the channel estimation accuracy for the symbol or RE near the beginning of the radio frame is greater than the channel estimation accuracy for the symbol or RE near the end of the radio frame. Also improve. That is, the error rate of the CB located at the symbol or RE near the beginning of the radio frame is lower than the CB located at the symbol or RE near the end of the wireless frame.
  • the parameter setting of CB is performed so that the error rates of a plurality of CBs constituting TB or CBG become close to uniform. This is because, since ACKs / NACKs are generated for each TB or CBG, the CB having the highest error rate among the plurality of CBs constituting the TB or CBG affects the retransmission control of the TB or CBG.
  • FIG. 5 is a diagram showing an arrangement example (1) of DMRSs and CBs in the embodiment of the present invention.
  • the number of REs allocated to CB # 0 is 12 for the first symbol, 12 for the second symbol, 12 for the third symbol, 12 for 12 symbols for the fourth symbol. The total is 52 because it is 4 to the eye.
  • the number of REs allocated to CB # 1 is 8 for the fifth symbol, 9 for the 6th symbol, 9 for the 7th symbol, 12 for the 8th symbol, 12 for the 9th symbol, and 2 for the 10th symbol. , A total of 52.
  • the total is 52. . That is, the number of REs allocated to CB # 0, CB # 1 or CB # 2 is 52 in all cases.
  • the number of REs allocated to CB # 0 is 12 for the second symbol, 12 for the third symbol, 12 for the fourth symbol, 12 for the fifth symbol
  • the total is 52 because the symbols up to four are four.
  • the number of REs allocated to CB # 1 is 8 for the 6th symbol, 12 for the 7th symbol, 12 for the 8th symbol, 12 for the 9th symbol, and 8 for the 9th symbol
  • the total is 52 in total.
  • the number of REs allocated to CB # 2 is 4 for the 10th symbol, 12 for the 11th symbol, 12 for the 12th symbol, 12 for the 13th symbol, and 12 for the 14th symbol
  • the total is 52. . That is, the number of REs allocated to CB # 0, CB # 1 or CB # 2 is 52 in all cases.
  • the number of REs to which each CB is allocated in LTE or 5G is the same. Therefore, as the CB size is larger, the coding rate is increased and the error rate is degraded.
  • C floor ((C ⁇ K + -B') / (K + -K -))
  • the error rate of the CB arranged in the symbol or RE close to the head of the radio frame is the CB arranged in the symbol or RE close to the end of the radio frame.
  • the CB size allocated forward in the time domain of the radio frame is large and the CB size allocated backward is set small, the error rate for each CB is adjusted in a direction approaching uniform.
  • the CB size allocated forward in the time domain of the radio frame is set large, and the CB size allocated backward is set small.
  • the error rate of the CB arranged in the symbol or RE close to the head of the radio frame is the CB arranged in the symbol or RE close to the end of the radio frame. Lower than. Therefore, as described above, when the CB size allocated to the front in the time domain of the radio frame is large and the CB size allocated to the rear is set small, the error rate for each CB is adjusted in the direction approaching uniform.
  • the CB size may not be determined from the defined table as described above.
  • the CB size may be determined from a predetermined equation, and the CB size allocated forward in the time domain of the radio frame may be set large and the CB size allocated backward may be set small.
  • CB closer to DMRS when additional DMRS, ie, Additional DMRS, is arrange
  • a large CB size may be set to, and a small CB size may be set to CBs further from the DMRS. That is, the CB sizes may be set in the descending order from the CB closer to the DMRS to the CB farther from the front in the time domain of the radio frame, instead of the descending order.
  • CB sizes may not be set for all the CBs, and some CBs may be set to the same CB size. Since the channel estimation accuracy in the radio frame changes depending on conditions such as the distance between CB and DMRS or the moving speed of user apparatus 200, the error rate of each CB approaches CB uniformly according to the change in channel estimation accuracy.
  • the size may be set.
  • FIG. 6 is a view showing an arrangement example (2) of DMRSs and CBs in the embodiment of the present invention.
  • the number of REs assigned to each CB is changed.
  • the number of REs allocated to CB # 0 is 42 since the second symbol is 12, the third symbol is 12, the fourth symbol is 12, and the 5th symbol is 6, and so on.
  • the number of REs allocated to CB # 1 is 48 since the fifth symbol is 6th, the 6th symbol is 12th, the 7th symbol is 12th, the 8th symbol is 12th, and the 9th symbol is 6th.
  • CB closer to DMRS when additional DMRS, ie, Additional DMRS, is arrange
  • a large CB size may be set to, and a small CB size may be set to CBs further from the DMRS. That is, the CB sizes may be set in the descending order from the CB closer to the DMRS to the CB farther from the front in the time domain of the radio frame, instead of the descending order.
  • each CB size is made constant, the coding rate of CBs allocated forward in the time domain of the radio frame increases, and the coding of CBs allocated backward is made. As the rate decreases, the error rate for each CB is adjusted to approach uniform.
  • both the number of REs and the CB size may be changed.
  • a ratio obtained by dividing the CB size by the RE number may be set in the time domain in the descending order from the front.
  • the CB size and the number of REs may be changed to any value in setting a ratio obtained by dividing the CB size by the number of REs so that the error rate for each CB is adjusted in a direction approaching uniform.
  • the CB size allocated forward in the time domain of the radio frame is set large, and the CB size allocated backward is set small, and as described in FIG.
  • the number of REs of CBs allocated forward in the area may be small, and the number of REs of CBs allocated backward may be set large.
  • the CB size allocated forward in the time domain of the radio frame is small, the CB size allocated backward is set large, and the number of REs of CBs allocated forward in the time domain of the radio frame is small.
  • the number of REs of allocated CBs may be set large. Also, for example, the CB size allocated forward in the time domain of the radio frame is set large, the CB size allocated backward is set small, and the number of REs of CB allocated forward in the time domain of the radio frame is large. The number of REs of allocated CBs may be set small.
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 sets parameters related to CBs according to the arrangement of DMRSs in a radio frame, and makes error rates of the respective CBs uniform to make TBs or CBGs more uniform.
  • the error rate can be reduced.
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 increases the coding rate as CB closer to the position of DMRS in the radio frame, and reduces the coding rate as CB farther from the position of DMRS, thereby making each CB error
  • the rates can be made uniformly close to reduce the TB or CBG error rate.
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 increases the CB size as CB closer to the position of DMRS in the radio frame, and reduces CB size as CB farther from the position of DMRS, thereby reducing the error rate of each CB. It can be uniformly approached to reduce the TB or CBG error rate. Also, the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 decreases the number of REs as CBs closer to the position of DMRS in the radio frame, and increases the number of REs as CBs farther from the position of DMRS, thereby increasing the error rate of each CB. It can be uniformly approached to reduce the TB or CBG error rate.
  • the error rate of the transport block or code block group can be reduced.
  • Each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 includes at least a function of implementing the embodiment. However, each of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may have only some of the functions in the embodiments.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station apparatus 100.
  • the base station apparatus 100 includes a transmission unit 110, a reception unit 120, a setting information management unit 130, and a coding control unit 140.
  • the functional configuration shown in FIG. 7 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the function divisions and the function parts may be arbitrary.
  • the transmission unit 110 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 200 and transmitting the signal wirelessly.
  • the receiving unit 120 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 200 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the transmission unit 110 has a function of transmitting NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal and the like to the user apparatus 200.
  • the transmitting unit 110 transmits a transport block and a code block to the user apparatus 200, and the receiving unit 120 receives information indicating ACK / NACK for the transport block transmitted from the user apparatus 200.
  • the setting information management unit 130 stores setting information set in advance and various setting information to be transmitted to the user device 200.
  • the contents of the setting information are, for example, information used to generate transport blocks and code blocks.
  • the coding control unit 140 controls the generation of transport blocks and code blocks to be transmitted to the user apparatus 200 in the base station apparatus 100 and the retransmission control related to ACKs / NACKs received from the user apparatus 200 described in the embodiment. I do.
  • the functional unit related to signal transmission in the encoding control unit 140 may be included in the transmission unit 110, and the functional unit related to signal reception in the encoding processing unit 240 may be included in the receiving unit 120.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user apparatus 200.
  • the user apparatus 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a setting information management unit 230, and an encoding processing unit 240.
  • the functional configuration shown in FIG. 8 is merely an example. As long as the operation according to the embodiment of the present invention can be performed, the names of the function divisions and the function parts may be arbitrary.
  • the transmission unit 210 creates a transmission signal from transmission data, and wirelessly transmits the transmission signal.
  • the receiving unit 220 wirelessly receives various signals, and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the receiving unit 220 has a function of receiving NR-PSS, NR-SSS, NR-PBCH, DL / UL control signal and the like transmitted from the base station apparatus 100.
  • the transmitting unit 210 transmits a transport block and a code block to the base station apparatus 100, and the receiving unit 120 receives ACK / NACK information for the transmitted transport block.
  • the setting information management unit 230 stores various setting information received from the base station apparatus 100 by the receiving unit 220.
  • the setting information management unit 230 also stores setting information set in advance.
  • the contents of the setting information are, for example, information used to generate transport blocks and code blocks.
  • the encoding processing unit 240 controls the generation of the transport block and code block to be transmitted to the base station apparatus 100 in the user apparatus 200 and the retransmission related to ACK / NACK received from the base station apparatus 100 described in the embodiment. Take control.
  • the functional unit related to signal transmission in the encoding processing unit 240 may be included in the transmission unit 210, and the functional unit related to signal reception in the encoding processing unit 240 may be included in the receiving unit 220.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically connected to a plurality of elements, or directly and two or more physically and / or logically separated devices. And / or indirectly (for example, wired and / or wirelessly) connected, and may be realized by the plurality of devices.
  • both the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 in the embodiment of the present invention may function as a computer that performs the process according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a wireless communication apparatus which is the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention.
  • the above-described base station apparatus 100 and user apparatus 200 physically are each a computer apparatus including a processor 1001, a storage apparatus 1002, an auxiliary storage apparatus 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007 and the like. It may be configured.
  • the term "device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 may be configured to include one or more of the devices indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured without including some devices. It may be done.
  • Each function in base station apparatus 100 and user apparatus 200 causes processor 1001 to perform an operation by reading predetermined software (program) on hardware such as processor 1001, storage apparatus 1002, etc. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage device 1002 and the auxiliary storage device 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module or data from the auxiliary storage device 1003 and / or the communication device 1004 to the storage device 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the transmission unit 110, the reception unit 120, the setting information management unit 130, and the coding control unit 140 of the base station apparatus 100 illustrated in FIG. 7 are realized by a control program stored in the storage device 1002 and operated by the processor 1001.
  • control unit 210 stores the transmission unit 210, the reception unit 220, the setting information management unit 230, and the encoding processing unit 240 of the user apparatus 200 illustrated in FIG. It may be realized by The various processes described above have been described to be executed by one processor 1001, but may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
  • the storage device 1002 is a computer readable recording medium, and is, for example, at least one of a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), and a RAM (Random Access Memory). It may be configured.
  • the storage device 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the storage device 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the process according to an embodiment of the present invention.
  • the auxiliary storage device 1003 is a computer-readable recording medium, and for example, an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray disc) -Ray (R) disk), smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (R) disk, magnetic strip and the like.
  • the auxiliary storage device 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the above-described storage medium may be, for example, a database including the storage device 1002 and / or the auxiliary storage device 1003, a server or other appropriate media.
  • 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 transmission unit 110 and the reception unit 120 of the base station apparatus 100 may be realized by the communication apparatus 1004.
  • the transmission unit 210 and the reception unit 220 of the user apparatus 200 may be realized by the communication apparatus 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, an LED lamp, etc.) 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 storage device 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured by a single bus or may be configured by different buses among the devices.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 respectively include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a field programmable gate array (FPGA), and the like.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • FPGA field programmable gate array
  • Hardware, and part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • processor 1001 may be implemented in at least one of these hardware.
  • the embodiment of the present invention is a communication device that communicates with another communication device, and a demodulation reference signal and a group including a plurality of code blocks are arranged in a radio frame. And a transmitter configured to transmit the radio frame to the other communication apparatus, and the plurality of code blocks are arranged in the radio frame based on the position of the demodulation reference signal in the radio frame.
  • a communication device is provided.
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 sets parameters related to CBs according to the arrangement of DMRSs in a radio frame, and makes the error rates of the respective CBs uniform, thereby causing errors in TBs or CBGs.
  • the rate can be reduced. That is, in the coding of the wireless communication system, the error rate of the transport block or code block group can be reduced.
  • the coding rate may be increased as the code block is closer to the position in the radio frame of the demodulation reference signal, and the coding rate may be decreased as the code block is farther from the position in the radio frame of the demodulation reference signal.
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 increases the coding rate for CBs closer to the DMRS position in the radio frame, and decreases the coding rate for CBs farther from the DMRS position.
  • the error rate of T may be made to be close to even to reduce the error rate of TB or CBG.
  • the size of the code block may be larger as the code block is closer to the position in the radio frame of the demodulation reference signal, and the size of the code block may be smaller as the code block is farther from the position in the radio frame of the demodulation reference signal .
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 increases the CB size as CB closer to the position of DMRS in the radio frame, and reduces CB size as CB farther from the position of DMRS, thereby making each CB error
  • the rates can be made uniformly close to reduce the TB or CBG error rate.
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 reduces the number of REs as CBs closer to the DMRS position in the radio frame, and increases the number of REs as CBs farther from the position of the DMRS, thereby making each CB error
  • the rates can be made uniformly close to reduce the TB or CBG error rate.
  • the plurality of code blocks may be arranged based on a ratio of a size of a code block in the wireless frame to a number of resources in the wireless frame allocated to the code block.
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 can make the error rates of the respective CBs uniform by setting the ratio of the CB size in the radio frame to the number of REs allocated to the CB.
  • the code block is larger in size in the time domain of the radio frame in the time domain, or the size of the code block is the same as the size of the code block immediately thereafter.
  • the code block may be smaller in size in the time domain as the code block is later in the time domain or may be equal to the size of the preceding code block.
  • the base station apparatus 100 or the user apparatus 200 increases the CB size as CB closer to the position of DMRS in the radio frame, and reduces CB size as CB farther from the position of DMRS, thereby making each CB error
  • the rates can be made uniformly close to reduce the TB or CBG error rate.
  • the operations of multiple functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by multiple components.
  • the order of processing may be changed as long as there is no contradiction.
  • the base station apparatus 100 and the user apparatus 200 are described using a functional block diagram for the convenience of the processing description, such an apparatus may be realized in hardware, software or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the base station apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the user apparatus 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, read It may be stored in a dedicated memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or any other suitable storage medium.
  • RAM random access memory
  • ROM dedicated memory
  • EPROM EPROM
  • EEPROM electrically erasable programmable read-only memory
  • register hard disk
  • removable disk CD-ROM
  • database database
  • server server or any other suitable storage medium.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described herein, and may be performed by other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI)), upper layer signaling (for example, Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), other signals, or a combination thereof.
  • RRC signaling may be called an RRC message, for example, RRC It may be a connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described in the present specification is LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA (Registered trademark), GSM (registered trademark), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-Wide Band),
  • the present invention may be applied to a system utilizing Bluetooth (registered trademark), other appropriate systems, and / or an advanced next-generation system based on these.
  • the specific operation performed by the base station apparatus 100 in this specification may also be performed by its upper node.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 200 may be performed other than the base station apparatus 100 and / or the base station apparatus 100. It will be appreciated that it may be performed by other network nodes (e.g., but not limited to, MME or S-GW etc).
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving GPRS Support Node
  • the user equipment 200 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, by those skilled in the art. It may also be called a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable term.
  • Base station apparatus 100 may also be referred to by those skilled in the art with NB (Node B), eNB (enhanced Node B), gNB, Base Station, or some other suitable term.
  • NB Node B
  • eNB enhanced Node B
  • gNB Base Station
  • determining may encompass a wide variety of operations.
  • “Judgment”, “decision” are, for example, judging, calculating, calculating, processing, processing, deriving, investigating, looking up (for example, a table) (Searching in a database or another data structure), ascertaining may be regarded as “decision”, “decision” and the like.
  • “determination” and “determination” are receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be regarded as “judged” or “decided”.
  • judgement and “decision” are to be regarded as “judgement” and “decision” that they have resolved (resolving), selecting (selecting), choosing (choosing), establishing (establishing) May be included. That is, “judgment” "decision” may include considering that some action is “judged” "decision”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on,” unless expressly stated otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • base station apparatus 100 or user apparatus 200 is an example of a communication apparatus.
  • Transport block (TB) or code block group (CBG) is an example of a group.
  • the encoding control unit 140 or the encoding processing unit 240 is an example of the arrangement unit.
  • ACK / NACK is an example of an acknowledgment or negative acknowledgment.
  • the RE number is an example of the number of resources on a radio frame.

Landscapes

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Abstract

通信装置は、他の通信装置と通信を行い、復調用参照信号と、複数のコードブロックを含むグループとを無線フレームに配置する配置部と、前記無線フレームを前記他の通信装置に送信する送信部とを有し、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に基づいて、前記複数のコードブロックが前記無線フレームに配置される。

Description

通信装置
 本発明は、無線通信システムにおける通信装置に関する。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5GあるいはNR(New Radio)と呼ばれる無線通信方式(以下、当該無線通信方式を「5G」又は「NR」という。)の検討が進んでいる。NRでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。
 5Gでは、1つのトランスポートブロック(以下、「TB」ともいう。)を構成するビットストリームから、複数のコードブロック(以下、「CB」ともいう。)が生成される(例えば非特許文献1)。当該複数のCBが割り当てリソースにマッピングされて、伝送が行われる(例えば非特許文献2)。
Nokia,Nokia Shanghai Bell、 Mapping code blocks to code block groups、3GPP TSG-RAN WG1#90、R1-1714012 (2017-08) 3GPP TS 38.212 V1.0.0 (2017-09)
 TBが正常に受信されたか否かを示すACK/NACKの伝送は、TBごと又は複数のCBから構成されるCBグループ(以下、「CBG」ともいう。)ごとに行われる。従来技術において、TB又はCBGに含まれる複数のCBにおいて、各CBの誤り率に関して考慮されずに符号化に係る制御が実行されるため、TB又はCBGの誤り率が高くなる問題があった。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、無線通信システムの符号化において、トランスポートブロック又はコードブロックグループの誤り率を低下させることを目的とする。
 開示の技術によれば、他の通信装置と通信を行い、復調用参照信号と、複数のコードブロックを含むグループとを無線フレームに配置する配置部と、前記無線フレームを前記他の通信装置に送信する送信部とを有し、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に基づいて、前記複数のコードブロックが前記無線フレームに配置される通信装置が提供される。
 開示の技術によれば、無線通信システムの符号化において、トランスポートブロック又はコードブロックグループの誤り率を低下させることができる。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態における通信シーケンスの一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるTB及びCBの構成例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるDMRSの配置例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるDMRS及びCBの配置例(1)を示す図である。 本発明の実施の形態におけるDMRS及びCBの配置例(2)を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態におけるユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態における基地局装置100及びユーザ装置200のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例であり、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られない。
 本実施の形態の無線通信システムの動作にあたっては、適宜、既存技術が使用される。ただし、当該既存技術は、例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。また、本明細書で使用する用語「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式(例:NR)を含む広い意味を有するものとする。
 また、以下で説明する実施の形態では、既存のLTEで使用されているSS(Synchronization Signal)、PSS(Primary SS)、SSS(Secondary SS)、PBCH(Physical broadcast channel)、PRACH(Physical RACH)、等の用語を使用している。これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。また、NRにおける上述の用語は、NR-SS、NR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、NR-PRACH等に対応する。
 図1は、本発明の実施の形態における無線通信システムの構成例を示す図である。本発明の実施の形態における無線通信システムは、図1に示されるように、基地局装置100及びユーザ装置200を含む。図1には、基地局装置100及びユーザ装置200が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 基地局装置100は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置200と無線通信を行う通信装置である。ユーザ装置200は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置であり、基地局装置100に無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。基地局装置100及びユーザ装置200とはいずれも、ビームフォーミングを行って信号の送受信を行うことが可能である。
 図1に示されるように、基地局装置100は、複数のCBを含むTBをユーザ装置200に送信する。さらに、複数のCBはCBGを構成してもよく、複数のCBGはTBを構成してもよい。ユーザ装置200は、TB又はCBGが正常に受信されたか否かを示すACK/NACKを基地局装置100に送信する。
 なお、上記の基地局装置100からユーザ装置200への送信である下りリンクと同様に、上りリンクにおいて、ユーザ装置200は、複数のCB又はCBGを含むTBを基地局装置100に送信してもよく、基地局装置100は、TB又はCBGが正常に受信されたか否かを示すACK/NACKをユーザ装置200に送信してもよい。
 なお、本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよいし、又はそれ以外(例えば、Flexible Duplex等)の方式でもよい。
 また、以下の説明において、送信ビームを用いて信号を送信することは、プリコーディングベクトルが乗算された(プリコーディングベクトルでプリコードされた)信号を送信することとしてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、所定の重みベクトルを受信した信号に乗算することとしてもよい。また、送信ビームを用いて信号を送信することは、特定のアンテナポートで信号を送信することと表現されてもよい。同様に、受信ビームを用いて信号を受信することは、特定のアンテナポートで信号を受信することと表現されてもよい。アンテナポートとは、3GPPの規格で定義されている論理アンテナポート又は物理アンテナポートを指す。なお、送信ビーム及び受信ビームの形成方法は、上記の方法に限られない。例えば、複数アンテナを備える基地局装置100及びユーザ装置200において、それぞれのアンテナの角度を変える方法を用いてもよいし、プリコーディングベクトルを用いる方法とアンテナの角度を変える方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、異なるアンテナパネルを切り替えて利用してもよいし、複数のアンテナパネルを合わせて使う方法を組み合わせる方法を用いてもよいし、その他の方法を用いてもよい。また、例えば、高周波数帯において、複数の互いに異なる送信ビームが使用されてもよい。複数の送信ビームが使用されることを、マルチビーム運用といい、ひとつの送信ビームが使用されることを、シングルビーム運用という。
 (実施例1)
 以下、実施例1について説明する。
 図2は、本発明の実施の形態における通信シーケンスの一例を示す図である。図2に示されるように、ステップS1において、基地局装置100は、複数のCBを含むTBをユーザ装置200に送信する。図1で説明したように、複数のCBはCBGを構成してもよく、複数のCBGはTBを構成してもよい。
 続いて、ステップS2において、ユーザ装置200は、TB又はCBGが正常に受信されたか否かを示すACK/NACKを基地局装置100に送信する。ステップS2で、NACKが基地局装置100に送信された場合、対応するTB又はCBGを基地局装置100はユーザ装置200に再送する(S3)。
 なお、上記のステップS1からステップS3は、基地局装置100とユーザ装置200とを入れ替えてもよい。すなわち、ステップS1において、ユーザ装置200は、複数のCBを含むTB又はCBGをユーザ装置200に送信する。続いて、ステップS2において、基地局装置100は、TB又はCBGが正常に受信されたか否かを示すACK/NACKをユーザ装置200に送信する。ステップS2で、NACKがユーザ装置200に送信された場合、対応するTB又はCBGをユーザ装置200は基地局装置100に再送する(S3)。
 図3は、本発明の実施の形態におけるTB及びCBの構成例を示す図である。図3において、トランスポートブロック(TB)を構成するビットストリームを模式的に示す。なお、図3では、CRC(Cyclic Redundancy Check)用パリティビットの表示は省略されている。
 図3に示されるように、TBは、いくつかのCBに分割される。TBは、ビットストリームの先頭部分を示しており、さらにビットストリームが続いてもよい。したがって、CB#0、CB#1、CB#2が図示されているが、さらに分割によってCBが生成されてもよい。なお、図示されていないが、いくつかのCBがCBGを構成してもよいし、いくつかのCBGがTBを構成してもよい。
 図3に示されるように、分割されたCBは、CBごとに符号化される。図3は、レートマッチングによりCBあたりのビット長が増加される例である。
 図4は、本発明の実施の形態におけるDMRSの配置例を示す図である。図4は、リソースエレメント(RE)の集合で、無線フレームの構成を示したものである。図4に示されるように、「LTE DL(Down Link)」においてDMRS(Demodulation Reference Signal、復調用参照信号)は、時間領域で6シンボル目、7シンボル目、13シンボル目及び14シンボル目、周波数領域で4サブキャリア目、8サブキャリア目及び12サブキャリア目に配置されている。
 また、図4に示されるように、「LTE UL(Up Link)」においてDMRSは、時間領域で4シンボル目及び11シンボル目、周波数領域では1サブキャリア目から12サブキャリア目まで配置されている。
 一方、「5G」におけるDMRSの配置の例として、図4に示されるように、DMRSは、先頭の1シンボルに周波数領域では1サブキャリア目から12サブキャリア目まで配置されている。「5G」において、DMRSは、Front-loaded DMRSとして無線フレームの先頭付近に配置される。DMRSは、先頭シンボル以外のシンボル、例えば先頭から2シンボル目又は3シンボル目等の後方のシンボルに配置されてもよい。また例えば、DMRSは、1シンボルに配置されてもよいし、連続する2シンボルに配置されてもよい。
 ここで、シンボル又はREの復調に関して、時間領域においてDMRSに近いシンボル又はREに対するチャネル推定精度は、DMRSから遠いシンボル又はREに対するチャネル推定精度よりも向上する。したがって、「LTE DL」又は「LTE UL」においては、DMRSが比較的分散されて無線フレームに配置されるため、無線フレーム内の先頭から末尾にかけてチャネル推定精度の差は相対的に少ない。一方、「5G」においては、DMRSが無線フレームの先頭付近に配置されるため、無線フレームの先頭に近いシンボル又はREに対するチャネル推定精度は、無線フレームの末尾に近いシンボル又はREに対するチャネル推定精度よりも向上する。すなわち、無線フレームの先頭に近いシンボル又はREに配置されるCBの誤り率は、無線フレームの末尾に近いシンボル又はREに配置されるCBよりも低下する。
 そこで、本発明の実施の形態においては、TB又はCBGの誤り率を低下させるため、TB又はCBGを構成する複数のCBの誤り率を均一に近づけるようにCBのパラメータ設定を行う。TB又はCBGごとにACK/NACKが生成されるため、TB又はCBGを構成する複数のCBのうち、最も誤り率が高いCBが、TB又はCBGの再送制御に影響するためである。
 図5は、本発明の実施の形態におけるDMRS及びCBの配置例(1)を示す図である。図5に示されるように、「LTE DL」において、CB#0に割り当てられるRE数は、1シンボル目に12、2シンボル目に12、3シンボル目に12、4シンボル目に12、5シンボル目まで4であるため、合計は52である。また、CB#1に割り当てられるRE数は、5シンボル目に8、6シンボル目に9、7シンボル目に9、8シンボル目に12、9シンボル目に12、10シンボル目に2であるため、合計52である。また、CB#2に割り当てられるRE数は、10シンボル目に10、11シンボル目に12、12シンボル目に12、13シンボル目に9、14シンボル目に9であるため、合計は52である。すなわち、CB#0、CB#1又はCB#2に割り当てられるRE数は、いずれも52である。
 また、図5に示されるように、「LTE UL」において、CB#0に割り当てられるRE数は、1シンボル目、2シンボル目、3シンボル目、5シンボル目すべてで合計12*4=48である。また、CB#1に割り当てられるRE数は、6シンボル目から9シンボル目すべてで合計12*4=48である。また、CB#2に割り当てられるRE数は、10シンボル目、12シンボル目、13シンボル目、14シンボル目すべてで合計12*4=48である。すなわち、CB#0、CB#1又はCB#2に割り当てられるRE数は、いずれも48である。
 また、図5に示される「5G」の配置例において、CB#0に割り当てられるRE数は、2シンボル目に12、3シンボル目に12、4シンボル目に12、5シンボル目に12、6シンボル目まで4であるため、合計は52である。また、CB#1に割り当てられるRE数は、6シンボル目に8、7シンボル目に12、8シンボル目に12、9シンボル目に12、9シンボル目に8であるため、合計52である。また、CB#2に割り当てられるRE数は、10シンボル目に4、11シンボル目に12、12シンボル目に12、13シンボル目に12、14シンボル目に12であるため、合計は52である。すなわち、CB#0、CB#1又はCB#2に割り当てられるRE数は、いずれも52である。
 上記のように図5に示される例において、LTE又は5Gで各CBが割り当てられるRE数は同一である。そのため、CBサイズが大きいほど符号化率が増加し、誤り率が劣化する。
 ここで、LTEにおけるCBサイズの決定方法を説明する。前提条件は下記の通りである。
最大CBサイズZ=6144
CB数=C
入力サイズ(TBサイズ+TB用CRC)=B
CB用CRCサイズL
入力サイズ(CB用CRCも含む)=B´
第rCBのCBサイズ=K
CBサイズ(大)=K
CBサイズ(小)=K
CBサイズがKのCB数=C
CBサイズがKのCB数=C
なお、下記のKに関する「LTEにおいて規定された表」とは、例えば、K=40、48、56、64、・・・、6016、6080、6144のように規定される188種の分割サイズである。
CBサイズの決定手順は下記のとおりである。
1)TBをCBに分割
BがZ以下の場合 L=0、C=1、B´=B
BがZを超える場合 L=0、C=ceiling(B/(Z-L))、B´=B+C・L
2)CBサイズ算出
C・KがB´以上を満たす最小のKをLTEにおいて規定された表から決定し、Kとする
K<Kを満たす最大のKをLTEにおいて規定された表から決定し、Kとする
C=1の場合
=1、C=0、K=K
C>1の場合
=floor((C・K-B´)/(K-K))
=C-C
r<Cの場合 K=K
rがC以上の場合 K=K
 上記のように、r番目のCBサイズKについて、rが小さいものにKが割り当てられる。すなわち、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが小さく、後方に割り当てられるCBサイズが大きく設定される。
 一方、本発明の実施の形態におけるCBサイズの決定方法の第1の例を、特にC>1の場合について説明する。
C>1の場合
=floor((C・K-B´)/(K-K))
=C-C
r<Cの場合 K=K
rがC以上の場合 K=K
 したがって、r番目のCBサイズKについて、rが小さいものにKが割り当てられる。すなわち、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが大きく、後方に割り当てられるCBサイズが小さく設定される。図4で説明したように、5GにおけるDMRSの配置例の場合、無線フレームの先頭に近いシンボル又はREに配置されるCBの誤り率は、無線フレームの末尾に近いシンボル又はREに配置されるCBよりも低下する。そのため、上記のように無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが大きく、後方に割り当てられるCBサイズが小さく設定された場合、CBごとの誤り率が均一に近づく方向に調整される。
 また本発明の実施の形態におけるCBサイズの決定方法の第2の例を、特にC>1の場合について説明する。下記の「規定された表」は、LTEと同様であってもよいし、異なる表が使用されてもよい。
C・KがB´以上を満たす最小のKを規定された表から決定し、Kとする
規定された表において、K+の前後(C-1)個のKを選択し、K+も含めて大きい順にK(0),K(1),K(2),K(3),・・・,K(C-1)とする
C>1の場合 C=1(CBサイズがKであるCB数は1),K=K(r)
 上記のように、r番目のCBサイズKについて、rが小さいものから順にK(r)が割り当てられる。すなわち、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが大きく、後方に割り当てられるCBサイズが小さく設定される。図4で説明したように、5GにおけるDMRSの配置例の場合、無線フレームの先頭に近いシンボル又はREに配置されるCBの誤り率は、無線フレームの末尾に近いシンボル又はREに配置されるCBよりも低下する。そのため上記のように、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが大きく、後方に割り当てられるCBサイズが小さく設定された場合、CBごとの誤り率が均一に近づく方向に調整される。
 なお、CBサイズは、上記で説明したような規定された表から決定されなくてもよい。例えば、CBサイズは、既定された数式から決定されて、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが大きく、後方に割り当てられるCBサイズが小さく設定されてもよい。
 なお、DMRSの配置に関して、追加のDMRSすなわちAdditional DMRSが無線フレームに配置される場合、又はFrequency hoppingが適用される場合等、DMRSが無線フレームの先頭付近以外に配置される場合、DMRSにより近いCBに大きなCBサイズが設定され、DMRSからより遠いCBに小さなCBサイズが設定されてもよい。すなわち、CBサイズが、無線フレームの時間領域の前方から大きい順ではなく、DMRSにより近いCBから遠いCBへ大きい順に設定されてもよい。
 なお、すべてのCBについて異なるCBサイズが設定されなくてもよく、一部のCBは、同じCBサイズが設定されてもよい。CBとDMRSとの距離又はユーザ装置200の移動速度等の条件によって無線フレーム内のチャネル推定精度は変化するため、チャネル推定精度の変化に応じて、各CBの誤り率が均一に近づくようにCBサイズは設定されてもよい。
 図6は、本発明の実施の形態におけるDMRS及びCBの配置例(2)を示す図である。
図6に示されるように、各CBに割り当てるRE数が変更される。CB#0に割り当てられるRE数は、2シンボル目に12、3シンボル目に12、4シンボル目に12、5シンボル目に6であるため、合計42である。CB#1に割り当てられるRE数は、5シンボル目に6、6シンボル目に12、7シンボル目に12、8シンボル目に12、9シンボル目に6であるため、合計48である。CB#2に割り当てられるRE数は、9シンボル目に6、10シンボル目から14シンボル目まですべてのため12*5=60であるため、合計66である。
 なお、DMRSの配置に関して、追加のDMRSすなわちAdditional DMRSが無線フレームに配置される場合、又はFrequency hoppingが適用される場合等、DMRSが無線フレームの先頭付近以外に配置される場合、DMRSにより近いCBに大きなCBサイズが設定され、DMRSからより遠いCBに小さなCBサイズが設定されてもよい。すなわち、CBサイズが、無線フレームの時間領域の前方から大きい順ではなく、DMRSにより近いCBから遠いCBへ大きい順に設定されてもよい。
 上記のように各CBにRE数を割り当て、例えば、各CBサイズを一定にした場合、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBの符号化率が大きくなり、後方に割り当てられるCBの符号化率が小さくなるため、CBごとの誤り率が均一に近づく方向に調整される。
 また、RE数とCBサイズの双方が変更されてもよい。例えば、CBサイズをRE数で除した比が、時間領域で前方から大きい順で設定されてもよい。
 なお、CBごとの誤り率が均一に近づく方向に調整されるように、CBサイズをRE数で除した比を設定するにあたり、CBサイズ及びRE数はいかなる値に変更されてもよい。例えば、図5で説明したように、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが大きく、後方に割り当てられるCBサイズが小さく設定され、かつ、図6で説明したように、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBのRE数が小さく、後方に割り当てられるCBのRE数が大きく設定されてもよい。また例えば、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが小さく、後方に割り当てられるCBサイズが大きく設定され、かつ、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBのRE数が小さく、後方に割り当てられるCBのRE数が大きく設定されてもよい。また例えば、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBサイズが大きく、後方に割り当てられるCBサイズが小さく設定され、かつ、無線フレームの時間領域で前方に割り当てられるCBのRE数が大きく、後方に割り当てられるCBのRE数が小さく設定されてもよい。
 上述の実施例において、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの配置に応じて、CBに係るパラメータを設定し、各CBの誤り率を均一に近づけることで、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。また、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの位置に近いCBほど符号化率を大きくして、DMRSの位置から遠いCBほど符号化率を小さくすることで、各CBの誤り率を均一に近づけて、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。また、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの位置に近いCBほどCBサイズを大きくして、DMRSの位置から遠いCBほどCBサイズを小さくすることで、各CBの誤り率を均一に近づけて、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。また、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの位置に近いCBほどRE数を少なくして、DMRSの位置から遠いCBほどRE数を大きくすることで、各CBの誤り率を均一に近づけて、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。
 すなわち、無線通信システムの符号化において、トランスポートブロック又はコードブロックグループの誤り率を低下させることができる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理及び動作を実行する基地局装置100及びユーザ装置200の機能構成例を説明する。基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、少なくとも実施例を実施する機能を含む。ただし、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、実施例の中の一部の機能のみを備えることとしてもよい。
 図7は、基地局装置100の機能構成の一例を示す図である。図7に示されるように、基地局装置100は、送信部110と、受信部120と、設定情報管理部130と、符号化制御部140とを有する。図7に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部110は、ユーザ装置200側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。受信部120は、ユーザ装置200から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。また、送信部110は、ユーザ装置200へNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を送信する機能を有する。また、送信部110は、ユーザ装置200にトランスポートブロック及びコードブロックを送信し、受信部120は、ユーザ装置200から送信したトランスポートブロックに対するACK/NACKを示す情報を受信する。
 設定情報管理部130は、予め設定される設定情報、及び、ユーザ装置200に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、トランスポートブロック及びコードブロックの生成に使用する情報等である。
 符号化制御部140は、実施例において説明した、基地局装置100におけるユーザ装置200へ送信するトランスポートブロック及びコードブロックの生成に係る制御、及びユーザ装置200から受信するACK/NACKに係る再送制御を行う。なお、符号化制御部140における信号送信に関する機能部を送信部110に含め、符号化処理部240における信号受信に関する機能部を受信部120に含めてもよい。
 図8は、ユーザ装置200の機能構成の一例を示す図である。図8に示されるように、ユーザ装置200は、送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230と、符号化処理部240とを有する。図8に示される機能構成は一例に過ぎない。本発明の実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。
 送信部210は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。また、受信部220は、基地局装置100から送信されるNR-PSS、NR-SSS、NR-PBCH、DL/UL制御信号等を受信する機能を有する。また、送信部210は、基地局装置100にトランスポートブロック及びコードブロックを送信し、受信部120は、送信したトランスポートブロックに対するACK/NACK情報を受信する。
 設定情報管理部230は、受信部220により基地局装置100から受信した各種の設定情報を格納する。また、設定情報管理部230は、予め設定される設定情報も格納する。設定情報の内容は、例えば、トランスポートブロック及びコードブロックの生成に使用する情報等である。
 符号化処理部240は、実施例において説明した、ユーザ装置200における基地局装置100へ送信するトランスポートブロック及びコードブロックの生成に係る制御、及び基地局装置100から受信するACK/NACKに係る再送制御を行う。なお、符号化処理部240における信号送信に関する機能部を送信部210に含め、符号化処理部240における信号受信に関する機能部を受信部220に含めてもよい。
 (ハードウェア構成)
 上述の本発明の実施の形態の説明に用いた機能構成図(図7及び図8)は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 また、例えば、本発明の一実施の形態における基地局装置100及びユーザ装置200はいずれも、本発明の実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本発明の実施の形態に係る基地局装置100又はユーザ装置200である無線通信装置のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、物理的には、プロセッサ1001、記憶装置1002、補助記憶装置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。基地局装置100及びユーザ装置200のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 基地局装置100及びユーザ装置200における各機能は、プロセッサ1001、記憶装置1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、記憶装置1002及び補助記憶装置1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 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又はデータを、補助記憶装置1003及び/又は通信装置1004から記憶装置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、上述の実施の形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、図7に示した基地局装置100の送信部110、受信部120、設定情報管理部130、符号化制御部140は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図8に示したユーザ装置200の送信部210と、受信部220と、設定情報管理部230、符号化処理部240は、記憶装置1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 記憶装置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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。記憶装置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。記憶装置1002は、本発明の一実施の形態に係る処理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。
 補助記憶装置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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。補助記憶装置1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、記憶装置1002及び/又は補助記憶装置1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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。例えば、基地局装置100の送信部110及び受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、ユーザ装置200の送信部210及び受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED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及び記憶装置1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、基地局装置100及びユーザ装置200はそれぞれ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本発明の実施の形態によれば、他の通信装置と通信を行う通信装置であって、復調用参照信号と、複数のコードブロックを含むグループとを無線フレームに配置する配置部と、前記無線フレームを前記他の通信装置に送信する送信部とを有し、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に基づいて、前記複数のコードブロックが前記無線フレームに配置される通信装置が提供される。
 上記の構成により、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの配置に応じて、CBに係るパラメータを設定し、各CBの誤り率を均一に近づけることで、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。すなわち、無線通信システムの符号化において、トランスポートブロック又はコードブロックグループの誤り率を低下させることができる。
 前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に近いコードブロックほど符号化率を大きくし、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置から遠いコードブロックほど符号化率を小さくしてもよい。当該構成により、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの位置に近いCBほど符号化率を大きくして、DMRSの位置から遠いCBほど符号化率を小さくすることで、各CBの誤り率を均一に近づけて、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。
 前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に近いコードブロックほどコードブロックのサイズを大きくし、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置から遠いコードブロックほどコードブロックのサイズを小さくしてもよい。当該構成により、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの位置に近いCBほどCBサイズを大きくして、DMRSの位置から遠いCBほどCBサイズを小さくすることで、各CBの誤り率を均一に近づけて、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。
 前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に近いコードブロックほどコードブロックが配置される前記無線フレーム上のリソース数を少なくし、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置から遠いコードブロックほどコードブロックが配置される前記無線フレーム上のリソース数を多くしてもよい。当該構成により、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの位置に近いCBほどRE数を少なくして、DMRSの位置から遠いCBほどRE数を大きくすることで、各CBの誤り率を均一に近づけて、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。
 前記無線フレームにおけるコードブロックのサイズと、前記コードブロックに割り当てられる前記無線フレーム上のリソース数との比に基づいて、前記複数のコードブロックが配置されてもよい。当該構成により、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるCBサイズとCBに割り当てられるRE数の比を設定することで、各CBの誤り率を均一に近づけることができる。
 前記復調用参照信号が前記無線フレームの先頭付近に配置されている場合、前記無線フレームにおいて時間領域で前方のコードブロックほどコードブロックのサイズが大きいか又は直後のコードブロックのサイズと同じであり、前記無線フレームにおいて時間領域で後方のコードブロックほどコードブロックのサイズが小さいか又は直前のコードブロックのサイズと同じでもよい。当該構成により、基地局装置100又はユーザ装置200は、無線フレームにおけるDMRSの位置に近いCBほどCBサイズを大きくして、DMRSの位置から遠いCBほどCBサイズを小さくすることで、各CBの誤り率を均一に近づけて、TB又はCBGの誤り率を低下させることができる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、基地局装置100及びユーザ装置200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従って基地局装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従ってユーザ装置200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、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、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block))、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。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/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。
 本明細書において基地局装置100によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局装置100を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置200との通信のために行われる様々な動作は、基地局装置100及び/又は基地局装置100以外の他のネットワークノード(例えば、MME又はS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局装置100以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。
 ユーザ装置200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。
 基地局装置100は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、gNB、ベースステーション(Base Station)、又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、及びそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許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。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 なお、本発明の実施の形態において、基地局装置100又はユーザ装置200は、通信装置の一例である。トランスポートブロック(TB)又はコードブロックグループ(CBG)は、グループの一例である。符号化制御部140又は符号化処理部240は、配置部の一例である。ACK/NACKは、肯定応答又は否定応答の一例である。RE数は、無線フレーム上のリソース数の一例である。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
100   基地局装置
200   ユーザ装置
110   送信部
120   受信部
130   設定情報管理部
140   符号化制御部
200   ユーザ装置
210   送信部
220   受信部
230   設定情報管理部
240   符号化処理部
1001  プロセッサ
1002  記憶装置
1003  補助記憶装置
1004  通信装置
1005  入力装置
1006  出力装置

Claims (6)

  1.  他の通信装置と通信を行う通信装置であって、
     復調用参照信号と、複数のコードブロックを含むグループとを無線フレームに配置する配置部と、
     前記無線フレームを前記他の通信装置に送信する送信部とを有し、
     前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に基づいて、前記複数のコードブロックが前記無線フレームに配置される通信装置。
  2.  前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に近いコードブロックほど符号化率を大きくし、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置から遠いコードブロックほど符号化率を小さくする請求項1記載の通信装置。
  3.  前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に近いコードブロックほどコードブロックのサイズを大きくし、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置から遠いコードブロックほどコードブロックのサイズを小さくする請求項2記載の通信装置。
  4.  前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置に近いコードブロックほどコードブロックに割り当てられる前記無線フレーム上のリソース数を少なくし、前記復調用参照信号の前記無線フレームにおける位置から遠いコードブロックほどコードブロックに割り当てられる前記無線フレーム上のリソース数を多くする請求項2記載の通信装置。
  5.  前記無線フレームにおけるコードブロックのサイズと、前記コードブロックに割り当てられる前記無線フレーム上のリソース数との比に基づいて、前記複数のコードブロックが配置される請求項2記載の通信装置。
  6.  前記復調用参照信号が前記無線フレームの先頭付近に配置されている場合、前記無線フレームにおいて時間領域で前方のコードブロックほどコードブロックのサイズが大きいか又は直後のコードブロックのサイズと同じであり、前記無線フレームにおいて時間領域で後方のコードブロックほどコードブロックのサイズが小さいか又は直前のコードブロックのサイズと同じである請求項1記載の通信装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2019077702A1 (ja) * 2017-10-18 2019-04-25 株式会社Nttドコモ 通信装置
JP7060815B2 (ja) * 2018-02-15 2022-04-27 富士通株式会社 基地局装置、端末装置、無線通信システム、及び無線通信方法
WO2019216705A1 (ko) * 2018-05-10 2019-11-14 엘지전자 주식회사 비면허 대역에서 단말의 데이터 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
US11509415B2 (en) * 2019-03-22 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Code block segmentation

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009041067A1 (ja) * 2007-09-28 2009-04-02 Panasonic Corporation 無線通信装置およびマッピング方法
JP2017528027A (ja) * 2014-07-11 2017-09-21 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Mbsfn送信の上でのオーバーレイユニキャストまたはmbsfnデータ送信

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8379738B2 (en) * 2007-03-16 2013-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to improve performance and enable fast decoding of transmissions with multiple code blocks
KR101497154B1 (ko) * 2008-06-26 2015-03-02 엘지전자 주식회사 Sc-fdma 시스템에서 전송 다이버시티를 이용한 데이터 전송장치 및 방법
US8842623B2 (en) * 2009-06-26 2014-09-23 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting reference signals in uplink multiple input multiple output (MIMO) transmission
CN104081872B (zh) * 2013-01-25 2018-01-23 华为技术有限公司 解调参考信号传输方法、用户设备和基站
US9844046B2 (en) * 2013-04-01 2017-12-12 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Terminal, base station, method of generating DMRS, and transmission method
JP6376757B2 (ja) * 2014-01-14 2018-08-22 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
KR20150101954A (ko) * 2014-02-27 2015-09-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 d2d 통신을 위한 스케쥴링 할당 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
US10171216B2 (en) * 2016-04-08 2019-01-01 Qualcomm Incorporated Downlink control for demodulation reference signal transmissions
WO2017192079A1 (en) * 2016-05-04 2017-11-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A transmitter, a receiver and respective methods using different modulation and coding schemes for diferent codeblocks
US11109370B2 (en) * 2017-03-21 2021-08-31 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data in next generation communication system, and device therefor
US10749640B2 (en) * 2017-03-24 2020-08-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for transmitting and receiving uplink control channel in communication system
WO2019077702A1 (ja) * 2017-10-18 2019-04-25 株式会社Nttドコモ 通信装置
KR20190097982A (ko) * 2018-02-13 2019-08-21 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 정보 매핑 방법 및 장치
CN111867121B (zh) * 2019-04-25 2022-08-30 中国移动通信有限公司研究院 随机接入方法及终端
CN111835479B (zh) * 2019-07-02 2021-09-24 维沃移动通信有限公司 信息传输、接收方法、终端及网络侧设备

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009041067A1 (ja) * 2007-09-28 2009-04-02 Panasonic Corporation 無線通信装置およびマッピング方法
JP2017528027A (ja) * 2014-07-11 2017-09-21 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated Mbsfn送信の上でのオーバーレイユニキャストまたはmbsfnデータ送信

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
VIVO: "Discussion on CBG (re) transmission", 3GPP TSG-RAN WG1#90, R1-1712864, 12 August 2017 (2017-08-12), XP051315676, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_90/Docs> [retrieved on 20171227] *

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