WO2019077727A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019077727A1
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uplink control
control channel
information
pucch
transmission
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PCT/JP2017/037903
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements

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.
  • downlink Downlink
  • uplink are performed using subframes of 1 ms (also referred to as Transmission Time Interval (TTI) or the like).
  • TTI Transmission Time Interval
  • UL Uplink
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the user terminal can use an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel) or an uplink data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel).
  • the uplink control information (UCI: Uplink Control Information) is transmitted using this.
  • the configuration (format) of the uplink control channel is called PUCCH format (PF: PUCCH Format) or the like.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • uplink control channels of a plurality of formats for example, LTE PUCCH format, which have the same period (for example, 14 symbols for cyclic prefix (CP)) 1 to 5 etc.
  • LTE PUCCH format which have the same period (for example, 14 symbols for cyclic prefix (CP)) 1 to 5 etc.
  • future wireless communication systems for example, LTE Rel. 14, 15 to 5G, NR, etc.
  • the first uplink control channel also referred to as short PUCCH, NR PUCCH format 0 and / or 2 etc.
  • a relatively short period for example, 1 to 2 symbols
  • Supporting a second uplink control channel hereinafter also referred to as a long PUCCH, at least one of NR PUCCH formats 1, 3 and 4, etc.
  • a longer period for example, 4 to 14 symbols
  • uplink control channels of a plurality of formats having different periods are supported, in an existing LTE system (eg, LTE Rel. 13 or earlier) in which only a plurality of uplink control channels in the same period are supported. It is assumed that UCI's transmission control does not fit.
  • the present invention has been made in view of the foregoing, and provides a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling UCI transmission when uplink control channels of a plurality of formats different in at least a period are supported. Make one of the goals.
  • One aspect of the user terminal of the present invention includes information indicating a coding rate for a first uplink control channel, and a coding rate for a second uplink control channel having a period longer than the first uplink control channel.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a table indicating coding rates in the existing LTE system.
  • 2A and 2B are diagrams showing configuration examples of uplink control channels.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a PUCCH format in a future wireless communication system.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of multiplexing of a short PUCCH and a long PUCCH according to the present embodiment.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of a table indicating coding rates according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of allocation of second PUCCH resources according to the third aspect.
  • 7A and 7B are diagrams showing an example of a table indicating coding rates according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a functional configuration of a radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • LTE PUCCH LTE PUCCH format
  • CP normal cyclic prefix
  • the user terminal controls UCI transmission using PUCCH based on a coding rate (for example, the maximum coding rate) set in the upper layer.
  • the format of the PUCCH is a format (LTE PF4) capable of setting one or more resource blocks (Physical Resource Blocks (PRBs)) and / or a format (LTE PF5) using a spreading factor of 2.
  • the user terminal receives information indicating the coding rate (for example, the value of maximumPayloadCoderate-r13, etc.) by higher layer signaling.
  • the user terminal may perform at least a part of the UCI (for example, one or more pieces of channel state information (CSI: Channel State Information) is dropped according to a predetermined rule.
  • CSI Channel State Information
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a table indicating coding rates in the existing LTE system.
  • the value of maximumPayloadCoderate-r13 is associated with a predetermined coding rate.
  • the user terminal acquires the maximum coding rate associated with the value of maximumPayloadCoderate-r13 notified by upper layer signaling from the table shown in FIG. 1, and controls the transmission of UCI based on the maximum coding rate.
  • uplink control channels of a plurality of formats for example, NR PUCCH format (NR PF), also simply referred to as PUCCH format
  • NR PUCCH format for example, NR PUCCH format (NR PF), also simply referred to as PUCCH format
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of PUCCH in a future wireless communication system.
  • PUCCH short PUCCH or first uplink control channel
  • a PUCCH long PUCCH or second uplink control channel
  • a larger number of symbols period, eg, 4 to 14 symbols
  • the short PUCCH may be arranged in a predetermined number of symbols (eg, 1 to 2 symbols) from the end of the slot.
  • the arrangement symbol of the short PUCCH is not limited to the end of the slot, and may be a predetermined number of symbols at the beginning or in the middle of the slot.
  • the short PUCCH is allocated to one or more frequency resources (eg, one or more PRBs).
  • frequency resources eg, one or more PRBs.
  • short PUCCHs are arranged in continuous PRBs, they may be arranged in non-continuous PRBs.
  • the short PUCCH may be time division multiplexed and / or frequency division multiplexed with an uplink data channel (hereinafter also referred to as PUSCH) in a slot.
  • the short PUCCH may be time division multiplexed and / or frequency division multiplexed with the downlink data channel (hereinafter also referred to as PDSCH) and / or the downlink control channel (hereinafter referred to as PDCCH: Physical Downlink Control Channel) in a slot. Good.
  • a multicarrier waveform for example, Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) waveform
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a single carrier waveform for example, DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Waveforms may be used.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the long PUCCH is arranged over a larger number of symbols (eg, 4 to 14 symbols) than the short PUCCH.
  • the long PUCCH is not arranged in the first predetermined number of symbols of the slot, but may be arranged in the first predetermined number of symbols.
  • the long PUCCH may be configured with a smaller number of frequency resources (eg, one or two PRBs) than the short PUCCH to obtain a power boosting effect, or with the short PUCCH. It may be configured with an equal number of frequency resources.
  • the long PUCCH may be frequency division multiplexed with the PUSCH in the slot. Also, the long PUCCH may be time division multiplexed with the PDCCH in the slot. Also, the long PUCCH may be arranged in the same slot as the short PUCCH.
  • a single carrier waveform eg, DFT-s-OFDM waveform
  • a multi-carrier waveform eg, OFDM waveform
  • frequency hopping may be applied to the long PUCCH for each predetermined period (for example, mini (sub) slot) in the slot.
  • the frequency hopping may be performed at the timing (for example, 7 symbols in the case of 14 symbols per slot) when the number of symbols to be transmitted before and after the frequency hopping becomes equal (for example, the timing when the number of symbols before and after becomes uneven
  • the first half may be 6 symbols and the second half may be 8 symbols).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a PUCCH format in a future wireless communication system.
  • a plurality of PUCCH formats (NR PUCCH format) in which the number of symbols and / or the number of UCI bits are different are shown.
  • the PUCCH format shown in FIG. 3 is merely an example, and the contents of PUCCH formats 0 to 4 are not limited to those shown in FIG.
  • PUCCH format 0 is a short PUCCH (for example, FIG. 2A) for UCI of 2 bits or less (up to 2 bits) and is also called a sequence-based short PUCCH or the like.
  • the short PUCCH conveys UCI (for example, HARQ-ACK and / or SR) of 2 bits or less in 1 or 2 symbols.
  • PUCCH format 1 is a long PUCCH for UCI with 2 bits or less (eg, FIG. 2B).
  • the long PUCCH transmits UCI of 2 bits or less in 4 to 14 symbols.
  • a plurality of user terminals perform block-wise spreading of time-domain (time-domain) using, for example, cyclic shift (CS) and / or orthogonal spreading code (OCC). May be code division multiplexed (CDM) within the same PRB.
  • CS cyclic shift
  • OCC orthogonal spreading code
  • PUCCH format 2 is a short PUCCH for UCI (more than 2 bits) (for example, FIG. 2A).
  • the short PUCCH transmits UCI of more than 2 bits in 1 or 2 symbols.
  • PUCCH format 3 is a long PUCCH for UCI having more than 2 bits (eg, FIG. 2B), and a plurality of user terminals can be multiplexed in the same PRB.
  • the long PUCCH transmits UCI exceeding 2 bits in 4 to 14 symbols.
  • a plurality of user terminals may be code division multiplexed in the same PRB by block spreading in the time domain using CS and / or OCC.
  • a plurality of user terminals are multiplexed using at least one of block diffusion (frequency domain) prior to discrete Fourier transform (DFT), frequency division multiplexing (FDM), and comb-like subcarriers (Comb) May be Moreover, OCC before DFT spreading may not be applied to PUCCH format 3.
  • DFT discrete Fourier transform
  • FDM frequency division multiplexing
  • Comb comb-like subcarriers
  • PUCCH format 4 is a long PUCCH (for example, FIG. 2B) for UCI with more than 2 bits, and a single user terminal is multiplexed in the same PRB.
  • the long PUCCH transmits UCI larger than 2 bits (or N bits or more).
  • PUCCH format 4 differs from PUCCH format 3 in that multiple user terminals are not multiplexed in the same PRB. Also, in PUCCH format 4, OCC may be applied before DFT spreading.
  • the present inventors independently notify information (coding information) indicating a coding rate to each of PUCCHs (for example, long PUCCH and / or short PUCCH) of a plurality of formats having at least different periods. It was conceived to appropriately control transmission of UCI using PUCCHs of a plurality of formats different in at least a period.
  • PUCCHs for example, long PUCCH and / or short PUCCH
  • UCI is a scheduling request (SR: Scheduling Request) and retransmission control information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest) for downlink data (downlink data channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)).
  • SR Scheduling Request
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • downlink data downlink data channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel)
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • short PUCCH first uplink control channel
  • long PUCCH second uplink control channel
  • PUCCH formats 1, 3 and 4 shown in FIG. 3 are collectively referred to.
  • the configurations of the short PUCCH and the long PUCCH are not limited to the PUCCH format illustrated in FIG. 3, and may be changed, added, or deleted as appropriate.
  • the PUCCH format numbers indicating the long PUCCH and the short PUCCH, respectively are not limited to those shown in FIG.
  • the user terminal has information (first coding rate information) indicating a coding rate for short PUCCH and information (second coding rate information) indicating a coding rate for long PUCCH. And, respectively.
  • first and second coding rate information may be information indicating maximum coding rates for the short PUCCH and the long PUCCH, respectively.
  • information indicating coding rates for different long PUCCHs may be set for a plurality of different channel configurations (for example, PUCCH format and the number of PRBs).
  • the user terminal may receive the first and / or second coding rate information by upper layer layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the upper layer signaling may be signaling specific to each user terminal (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling) or signaling common to one or more user terminals (for example, broadcast information (MIB: It may be Master Information Block) and / or system information (SIB: System Information Block and / or RMSI: Remaining Minimum System Information).
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB It may be Master Information Block
  • SIB System Information Block and / or RMSI: Remaining Minimum System Information
  • physical layer signaling may be downlink control information (DCI: Downlink Control Information) specific to each user terminal, or DCI common to one or more user terminals (for example, group common DCI). Good.
  • DCI Downlink Control Information
  • the user terminal is coding information corresponding to PUCCH used for UCI transmission (eg, first coding information when using short PUCCH, second coding information when using long PUCCH) Control the transmission of UCI based on the coding rate indicated by
  • the user terminal determines which coding information to use depending on which PUCCH (PUCCH format) is used for UCI transmission.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of multiplexing of a short PUCCH and a long PUCCH according to the present embodiment.
  • the short PUCCH and the long PUCCH may be time division multiplexed (TDM) in the same slot.
  • TDM time division multiplexed
  • the number of symbols and / or the arrangement position and the like of the short PUCCH and the long PUCCH shown in FIG. 4 are merely an example, and are not limited to those illustrated.
  • a long PUCCH or a short PUCCH may be set and designated as a PUCCH transmitting a specific UCI (for example, a HARQ-ACK bit for DL data allocated in a specific CC or a specific slot).
  • a specific UCI for example, a HARQ-ACK bit for DL data allocated in a specific CC or a specific slot.
  • the user terminal performs TDM transmission of the long PUCCH and the short PUCCH, or transmits only one of them.
  • the user terminal may transmit UCI using the short PUCCH and / or the long PUCCH in the same slot.
  • PUCCH to use for UCI transmission depends on UCI type (for example, at least one of SR, HARQ-ACK, and CSI), UCI payload (number of bits), use case (for example, URLLC: Ultra Reliable and It may be defined by at least one of Low Latency Communications, eMBB: Enhanced Mobile Broad Band or eMTC: Enhanced Machine Type Communication (e.g.), delay tolerance, and the like.
  • UCI type for example, at least one of SR, HARQ-ACK, and CSI
  • UCI payload number of bits
  • use case for example, URLLC: Ultra Reliable and It may be defined by at least one of Low Latency Communications, eMBB: Enhanced Mobile Broad Band or eMTC: Enhanced Machine Type Communication (e.g.), delay tolerance, and the like.
  • PUCCH used for UCI transmission may be configured by upper layer signaling.
  • the user terminal may receive at least a portion of UCI (eg, CSI, either in the short PUCCH or the long PUCCH). It may control dropping of at least one of SR, HARQ-ACK, and beam information. Whether to control the drop in the short PUCCH or the long PUCCH may be determined in advance, or may be set by higher layer signaling.
  • UCI eg, CSI, either in the short PUCCH or the long PUCCH.
  • the user terminal may control the drop of CSI included in UCI in either the short PUCCH or the long PUCCH.
  • the user terminal may drop at least a part of the CSI according to a predetermined rule when the total information amount of UCI including the CSI exceeds a predetermined value in either the short PUCCH or the long PUCCH.
  • the predetermined value is based on at least one of a coding rate (for example, maximum coding rate) indicated by the first coding information or the second coding information, the number of UCI bits to be transmitted, and a spreading factor. It may be calculated.
  • a coding rate for example, maximum coding rate
  • the predetermined rule may be defined by the priority of a report type (for example, PUCCH report type) indicating information to be reported.
  • CSI includes at least one of channel quality identifier (CQI), precoding matrix identifier (PMI), rank identifier (RI), and beam index (BI).
  • the report type may specify at least one of CQI, PMI, RI, and BI.
  • the CQI may include a plurality of CQIs (for example, wideband CQI, subband CQI) according to the supported bandwidth, and CQIs of different bandwidths may be designated by the report type.
  • the predetermined rule may be defined based on the cell (CC) priority of CSI. For example, the priority may be set higher for CSI with a smaller cell index. Further, in the predetermined rule, the priority of CSI may be set based on a frequency band (for example, a license band, an unlicensed band, etc.). Thus, the predetermined rule may be defined by at least one of a report type, a cell, and a frequency bandwidth.
  • Table configuration In the present embodiment, in the table in which the user terminal associates the predetermined value with the coding rate, information corresponding to PUCCH used for UCI transmission (equal to the first coding information or the second coding information) Control UCI transmission based on the coding rate associated with the value).
  • the predetermined value (that is, the first coding information or the second coding information) associated with the coding rate in the table is upper layer control information or a value of a predetermined field in DCI, a value of a predetermined index, information It may be the value of an item (IE: Information Element) or the value of predetermined index information.
  • the coding rate associated with the predetermined value in the above table may be common or different between the short PUCCH and the long PUCCH.
  • the table associating the predetermined value with the coding rate and / or the size of the table may be common or different between the short PUCCH and the long PUCCH.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a table indicating coding rates according to the present embodiment.
  • a predetermined value and a coding rate common to the short PUCCH and the long PUCCH are associated.
  • the first coding information and the second coding information may specify any of the values shown in FIG. 5A.
  • the same first coding information and second coding information for the user terminal indicate different coding rates. May be
  • the first coding information for the short PUCCH may indicate a coding rate larger than the second coding information for the long PUCCH.
  • the predetermined values and the coding rates of the short PUCCH and the long PUCCH are associated with each other.
  • the coding rates r short 0 to r short 7 for short PUCCH and the coding rates r long 0 to r long 7 for long PUCCH, which are associated with predetermined values, are different, but at least one is assumed. May be identical.
  • the coding rate r indicated by the first coding information (“1”) may be different from the coding rate r long 1 indicated by the second coding information (“1”).
  • FIG. 6 is a diagram showing another example of a table indicating coding rates according to the present embodiment.
  • the size of the table associating the predetermined value with the coding rate for the short PUCCH (for example, 4 records in FIG. 6) is the size of the table associating the predetermined value with the coding rate for the long PUCCH For example, it may be smaller than 8 records in FIG.
  • FIG. 7 is a diagram showing still another example of the table indicating coding rates according to the present embodiment.
  • FIG. 7A shows a table associating the predetermined value designated by the first coding information with the coding rate for the short PUCCH.
  • FIG. 7B shows a table associating the predetermined value designated by the second coding information with the coding rate for the long PUCCH.
  • the table indicating the coding rate for the short PUCCH and the table indicating the coding rate for the long PUCCH may be separately provided.
  • the coding rate (maximum coding rate) used for transmission control of UCI and / or UL data is PUCCH (short PUCCH and / or long PUCCH).
  • PUSCH may differ.
  • the user terminal may receive information indicating the PUSCH coding rate.
  • each process (CSI process) and / or resource (CSI resource) of CSI included in UCI may be associated by short PUCCH or long PUCCH by higher layer signaling.
  • the CSI process is defined by a combination of a measurement resource for a desired signal (a resource for measuring a desired signal) and a resource for a measurement of an interference signal (resource for an interference signal measurement).
  • the desired signal measurement resource may be a CSI-RS resource in LTE or a resource configuration based on CSI-RS, or another new resource configuration.
  • the interference signal measurement resource may be a CSI-IM (CSI Interference Measurement) resource in LTE, a resource configuration based on CSI-IM, or another new resource configuration.
  • CSI-IM CSI Interference Measurement
  • one or more CSI processes are configured by higher layer signaling for user terminals.
  • the user terminal may receive information (CSI process information) indicating an association between each CSI process and the short PUCCH or the long PUCCH.
  • a user terminal may transmit CSI of a corresponding CSI process using short PUCCH or long PUCCH based on the said CSI process information.
  • the short PUCCHs having different periods may be used. And, even if long PUCCH is supported, UCI transmission can be properly controlled.
  • 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. 8 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 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, Future Radio Access (FRA), New Radio Access Technology (NR), etc. Also good.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 8 includes a radio base station 11 forming a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12 c disposed in the macro cell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the configuration may be such that different numerologies are applied between cells and / or in cells.
  • the term “neurology” refers to communication parameters in the frequency direction and / or time direction (eg, subcarrier spacing (subcarrier spacing), bandwidth, symbol length, CP time length (CP length), subframe length , TTI time length (TTI length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc.).
  • subcarrier intervals such as 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may be supported.
  • 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 single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies 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 gNB (gNodeB), a transmission / reception point (TRP), etc. Good.
  • the radio base station 12 is a radio base station having a 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), an eNB , GNB, transmission / reception points, etc.
  • 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, LTE-A, 5G, and NR, 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.
  • a multicarrier waveform for example, an OFDM waveform
  • a single carrier waveform for example, a DFT-s-OFDM waveform
  • DL shared channels DL shared channels (PDSCH: also referred to as Physical Downlink Shared Channel, also referred to as downlink data channels) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), An L1 / L2 control channel or the like is used.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the L1 / L2 control channel includes a downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission such as DCI as the PDCCH.
  • HARQ retransmission control information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: also referred to as physical uplink shared channel, uplink data channel etc.) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: physical uplink control channel) ), Random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like.
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of retransmission control information (A / N) and channel state information (CSI) of downlink (DL) signals is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 9 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 (DL) is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Transmission processing such as retransmission control (for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing Is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding processing Is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • transmission processing such as channel coding and 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 transmitting and receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the UL 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 UL data included in the input UL signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as setting and release of communication channels, status management of the wireless base station 10, and management of wireless 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 transmitting / receiving unit 103 transmits a downlink (DL) signal (including at least one of DL data signal, DL control signal, and DL reference signal) to the user terminal 20, and uplink (UL) from the user terminal 20. 2.) receiving a signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal).
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitting / receiving unit 103 receives the UCI from the user terminal 20 using an uplink data channel (for example, PUSCH) or an uplink control channel (for example, short PUCCH and / or long PUCCH).
  • the UCI may include at least one of HARQ-ACK, CSI, SR of a downlink data channel (eg, PDSCH), beam identification information (eg, beam index (BI)), and buffer status report (BSR).
  • the transmitting / receiving unit 103 is at least one of control information (for example, format, resource for uplink control channel, CSI process, CSI resource, PUCCH associated with CSI process) regarding uplink control channel (for example, short PUCCH, long PUCCH) (Information specifying (1)) may be transmitted by physical layer signaling (L1 signaling) and / or higher layer signaling.
  • control information for example, format, resource for uplink control channel, CSI process, CSI resource, PUCCH associated with CSI process
  • uplink control channel for example, short PUCCH, long PUCCH
  • Information specifying (1) may be transmitted by physical layer signaling (L1 signaling) and / or higher layer signaling.
  • the transmission / reception unit 103 is configured to transmit information (first coding information) indicating a coding rate for the first uplink control channel (short PUCCH), and a second of a period longer than the first uplink control channel.
  • Information indicating a coding rate for the uplink control channel (long PUCCH) (second coding information) may be transmitted.
  • the transmitting and receiving unit 103 may transmit information related to fallback (for example, the instruction information and / or configuration information).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a functional configuration of a radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 10 mainly shows the functional blocks of the characteristic part 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.
  • the control unit 301 may, for example, generate a DL signal by the transmission signal generation unit 302, mapping the DL signal by the mapping unit 303, receive processing (for example, demodulation) of the UL signal by the reception signal processing unit 304, Control the measurement.
  • control unit 301 performs scheduling of the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may perform downlink data channel and / or uplink data channel scheduling and / or retransmission control based on UCI (for example, CSI and / or BI) from the user terminal 20. .
  • UCI for example, CSI and / or BI
  • control unit 301 may control the configuration (format) of the uplink control channel (for example, the long PUCCH and / or the short PUCCH), and may control to transmit control information on the uplink control channel.
  • control unit 301 controls the UCI coding rate (for example, maximum coding rate) in the first and second uplink control channels (for example, long PUCCH and short PUCCH), and indicates the respective coding rates.
  • the transmission of the first and second encoded information may be controlled.
  • control unit 301 may control PUCCH resources.
  • the control unit 301 may control the reception signal processing unit 304 to perform UCI reception processing from the user terminal 20 based on the format of the uplink control channel.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • 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.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 on a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 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 a UL signal (for example, including UL data signal, UL control signal, UL reference signal) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal 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 (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. You may The measurement result may be output to the control unit 301.
  • received power for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • FIG. 11 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 DL 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 reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information is also transferred to the application unit 205.
  • uplink (UL) data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. Is transferred to each transmission / reception unit 203. Also for UCI, at least one of channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, and IFFT processing is performed and transferred to each transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a downlink (DL) signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) of the neurology set in the user terminal 20, and transmits the UL signal of the neurology. Transmit a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal).
  • DL downlink
  • a DL control signal including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal
  • the transmitting / receiving unit 203 transmits UCI to the radio base station 10 using an uplink data channel (for example, PUSCH) or an uplink control channel (for example, short PUCCH and / or long PUCCH).
  • an uplink data channel for example, PUSCH
  • an uplink control channel for example, short PUCCH and / or long PUCCH.
  • the transmitting / receiving unit 203 is at least one of control information (for example, format, resource for uplink control channel, CSI process, CSI resource, PUCCH associated with CSI process) regarding uplink control channel (for example, short PUCCH, long PUCCH) (Information specifying (1)) may be received by physical layer signaling (L1 signaling) and / or higher layer signaling.
  • control information for example, format, resource for uplink control channel, CSI process, CSI resource, PUCCH associated with CSI process
  • uplink control channel for example, short PUCCH, long PUCCH
  • L1 signaling physical layer signaling
  • the transmitting / receiving unit 203 includes information (first encoding information) indicating a coding rate for the first uplink control channel (short PUCCH), and a second of a period longer than the first uplink control channel.
  • Information (second coding information) indicating a coding rate for the uplink control channel (long PUCCH) may be received.
  • 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. 12 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has the other functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 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, UL signal generation by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 also controls an uplink control channel used for UCI transmission from the user terminal 20 based on an explicit instruction from the radio base station 10 or an implicit determination in the user terminal 20.
  • control unit 401 may control the configuration (format) of the uplink control channel (for example, the long PUCCH and / or the short PUCCH).
  • the control unit 401 may control the format of the uplink control channel based on control information from the radio base station 10.
  • control unit 401 controls the transmission of UCI based on the coding rate indicated by the coding information (for example, the first or second coding information) corresponding to the uplink control channel used for UCI transmission. You may
  • the control unit 401 determines whether the first uplink control channel or the second uplink control channel In any of the above, the drop of at least part of UCI may be controlled (FIG. 4).
  • control unit 401 is a table that associates a predetermined value with a coding rate, based on the coding rate associated with (the same value as) coding information corresponding to the uplink control channel used for transmitting the UCI. , UCI transmission may be controlled (FIGS. 5-7).
  • the coding rate associated with the predetermined value in the above table may be common or different between the first uplink control channel and the second uplink control channel (FIG. 5).
  • the size of the table associating the predetermined value with the coding rate may be common or different between the first uplink control channel and the second uplink control channel (FIG. 6).
  • the table associating the predetermined value with the coding rate may be common or different between the first uplink control channel and the second uplink control channel (FIG. 7).
  • control unit 401 may control transmission and / or drop of at least a part of CSI included in UCI.
  • Each process of the CSI may be associated with the first uplink control channel or the second uplink control channel by higher layer signaling.
  • control unit 401 may determine the PUCCH resource used in the PUCCH format based on higher layer signaling and / or downlink control information.
  • the control unit 401 may control at least one of the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the transmission / reception unit 203 so as to perform UCI transmission processing based on the PUCCH format.
  • 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 a UL signal (including a UL data signal, a UL control signal, a UL reference signal, and UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, coding, 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 UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal 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, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL 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 is 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.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is 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 may store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be 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 may be used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier carrier
  • a base station may be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, transmission / reception point, femtocell, small cell, and the like.
  • 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 service can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • the mobile station is a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • the base station and / or the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, etc.
  • 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

本発明のユーザ端末は、第1の上り制御チャネル用の符号化率を示す情報と、前記第1の上り制御チャネルよりも長い期間の第2の上り制御チャネル用の符号化率を示す情報と、をそれぞれ受信する受信部と、上り制御情報(UCI)の送信に用いられる上り制御チャネルに対応する前記情報が示す符号化率に基づいて、前記UCIの送信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)では、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 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、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)又は上りデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。当該上り制御チャネルの構成(フォーマット)は、PUCCHフォーマット(PF:PUCCH Format)等と呼ばれる。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、期間が同一(例えば、通常サイクリックプリフィクス(CP:Cyclic Prefix)では14シンボル)である複数のフォーマットの上り制御チャネル(例えば、LTE PUCCHフォーマット1~5等)がサポートされる。一方、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15~、5G、NRなど)では、少なくとも期間が異なる複数のフォーマットの上り制御チャネルをサポートすることが想定される。
 例えば、将来の無線通信システムでは、相対的に短い期間(例えば、1~2シンボル)の第1の上り制御チャネル(ショートPUCCH、NR PUCCHフォーマット0及び/又は2等ともいう)と、当該第1の上り制御チャネルよりも長い期間(例えば、4~14シンボル)の第2の上り制御チャネル(以下、ロングPUCCH、NR PUCCHフォーマット1、3及び4の少なくとも一つ等ともいう)をサポートすることが検討されている。
 このように、少なくとも期間が異なる複数のフォーマットの上り制御チャネルがサポートされる場合には、同一期間の複数の上り制御チャネルだけがサポートされる既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)におけるUCIの送信制御が適合しないことが想定される。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、少なくとも期間が異なる複数のフォーマットの上り制御チャネルがサポートされる場合に、UCIの送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、第1の上り制御チャネル用の符号化率を示す情報と、前記第1の上り制御チャネルよりも長い期間の第2の上り制御チャネル用の符号化率を示す情報と、をそれぞれ受信する受信部と、上り制御情報(UCI)の送信に用いられる上り制御チャネルに対応する前記情報が示す符号化率に基づいて、前記UCIの送信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、少なくとも期間が異なる複数のフォーマットの上り制御チャネルがサポートされる場合に、UCIの送信を適切に制御できる。
図1は、既存のLTEシステムにおける符号化率を示すテーブルの一例を示す図である。 図2A及び2Bは、上り制御チャネルの構成例を示す図である。 図3は、将来の無線通信システムにおけるPUCCHフォーマットの一例を示す図である。 図4は、本実施の形態に係るショートPUCCH及びロングPUCCHの多重例を示す図である。 図5A及び5Bは、本実施の形態に係る符号化率を示すテーブルの一例を示す図である。 図6は、第3の態様に係る第2のPUCCHリソースの割当の他の例を示す図である。 図7A及び7Bは、本実施の形態に係る符号化率を示すテーブルの一例を示す図である。 図8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。 図9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。 図10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。 図11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。 図12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。 図13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。
 既存のLTEシステム(LTE Rel.13以前)では、同一期間(例えば、通常サイクリックプリフィクス(CP:Cyclic Prefix)では14シンボル)の複数のフォーマット(例えば、LTE PUCCHフォーマット(LTE PF)1~5等)の上り制御チャネル(例えば、PUCCH)がサポートされる。
 当該既存のLTEシステムでは、ユーザ端末は、上位レイヤに設定される符号化率(例えば、最大符号化率)に基づいて、PUCCHを用いたUCIの送信を制御する。当該PUCCHのフォーマットは、一以上のリソースブロック(物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))を設定可能なフォーマット(LTE PF4)及び/又は拡散率2を用いるフォーマット(LTE PF5)である。
 具体的には、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより、符号化率を示す情報(例えば、maximumPayloadCoderate-r13の値など)を受信する。ユーザ端末は、当該ユーザ端末自身によって算出されたUCIの符号化率が、当該情報が示す最大符号化率を超える場合、当該UCIの少なくとも一部(例えば、一以上のチャネル状態情報(CSI:Channel State Information))を所定のルールに従ってドロップする。
 図1は、既存のLTEシステムにおける符号化率を示すテーブルの一例を示す図である。図1にテーブルでは、maximumPayloadCoderate-r13の値と所定の符号化率とが関連付けられている。ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより通知されるmaximumPayloadCoderate-r13の値に関連付けられる最大符号化率を図1に示すテーブルから取得し、当該最大符号化率に基づいて、UCIの送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15~、5G、NRなど)では、少なくとも期間が異なる複数のフォーマット(例えば、NR PUCCHフォーマット(NR PF)、単に、PUCCHフォーマットともいう)の上り制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いて、UCIを送信することが検討されている。
 図2は、将来の無線通信システムにおけるPUCCHの一例を示す図である。図2Aでは、相対的に少ないシンボル数(期間(duration)、例えば、1-2シンボル)で構成されるPUCCH(ショートPUCCH又は第1の上り制御チャネル)が示される。図2Bでは、ショートPUCCHよりも多いシンボル数(期間、例えば、4~14シンボル)で構成されるPUCCH(ロングPUCCH又は第2の上り制御チャネル)が示される。
 図2Aに示すように、ショートPUCCHは、スロットの最後から所定数のシンボル(例えば、1~2シンボル)に配置されてもよい。なお、ショートPUCCHの配置シンボルは、スロットの最後に限られず、スロットの最初又は途中の所定数のシンボルであってもよい。また、ショートPUCCHは、一以上の周波数リソース(例えば、一以上のPRB)に配置される。なお、図2Aでは、連続するPRBにショートPUCCHが配置されるものとするが、非連続のPRBに配置されてもよい。
 また、ショートPUCCHは、スロット内で上りデータチャネル(以下、PUSCHともいう)と時分割多重及び/又は周波数分割多重されてもよい。また、ショートPUCCHは、スロット内で下りデータチャネル(以下、PDSCHともいう)及び/又は下り制御チャネル(以下、PDCCH:Physical Downlink Control Channelともいう)と時分割多重及び/又は周波数分割多重されてもよい。
 ショートPUCCHでは、マルチキャリア波形(例えば、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形)が用いられてもよい。
 一方、図2Bに示すように、ロングPUCCHは、ショートPUCCHよりも多い数のシンボル(例えば、4~14シンボル)に渡って配置される。図2Bでは、当該ロングPUCCHが、スロットの最初の所定数のシンボルには配置されないが、当該最初の所定数のシンボルに配置されてもよい。
 図2Bに示すように、ロングPUCCHは、パワーブースティング効果を得るため、ショートPUCCHよりも少ない数の周波数リソース(例えば、1又は2つのPRB)で構成されてもよいし、又は、ショートPUCCHと等しい数の周波数リソースで構成されてもよい。
 また、ロングPUCCHは、スロット内でPUSCHと周波数分割多重されてもよい。また、ロングPUCCHは、スロット内でPDCCHと時分割多重されてもよい。また、ロングPUCCHは、ショートPUCCHと同一のスロット内に配置されてもよい。ロングPUCCHでは、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよいし、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよい。
 また、図2Bに示すように、ロングPUCCHには、スロット内の所定期間(例えば、ミニ(サブ)スロット)毎に周波数ホッピングが適用されてもよい。当該周波数ホッピングは、周波数ホッピングの前後で送信するシンボル数が等しくなるタイミング(例えば、スロット当たり14シンボルの場合、7シンボル)で行ってもよいし、前後のシンボル数が不均一となるタイミング(例えば、スロット当たり14シンボルの場合、前半は6シンボル、後半は8シンボルなど)で行ってもよい。
 図3は、将来の無線通信システムにおけるPUCCHフォーマットの一例を示す図である。図3では、シンボル数及び/又はUCIのビット数が異なる複数のPUCCHフォーマット(NR PUCCHフォーマット)が示される。なお、図3に示すPUCCHフォーマットは例示にすぎず、PUCCHフォーマット0~4の内容は図3に示すものに限られない。
 例えば、図3において、PUCCHフォーマット0は、2ビット以下(up to 2 bits)のUCI用のショートPUCCH(例えば、図2A)であり、シーケンスベース(sequence-based)ショートPUCCH等とも呼ばれる。当該ショートPUCCHは、1又は2シンボルで2ビット以下のUCI(例えば、HARQ-ACK及び/又はSR)を伝送(convey)する。
 PUCCHフォーマット1は、2ビット以下のUCI用のロングPUCCH(例えば、図2B)である。当該ロングPUCCHは、4~14シンボルで2ビット以下のUCIを伝送する。PUCCHフォーマット1では、複数のユーザ端末が、例えば、巡回シフト(CS)及び/又は直交拡散符号(OCC:Orthogonal Cover Code)を用いた時間領域(time-domain)のブロック拡散(block-wise spreading)により、同一のPRB内で符号分割多重(CDM)されてもよい。
 PUCCHフォーマット2は、2ビットを超える(more than 2 bits)UCI用のショートPUCCH(例えば、図2A)である。当該ショートPUCCHは、1又は2シンボルで2ビットを超えるUCIを伝送する。
 PUCCHフォーマット3は、2ビットを超えるUCI用ロングPUCCH(例えば、図2B)であり、同一PRB内で複数のユーザ端末が多重され得る。当該ロングPUCCHは、4~14シンボルで2ビットを超えるUCIを伝送する。PUCCHフォーマット3では、複数のユーザ端末が、CS及び/又はOCCを用いた時間領域のブロック拡散により、同一PRB内で符号分割多重されてもよい。或いは、複数のユーザ端末が、離散フーリエ変換(DFT)前の(周波数領域)のブロック拡散、周波数分割多重(FDM)、櫛の歯状のサブキャリア(Comb)の少なくとも一つを用いて多重されてもよい。また、PUCCHフォーマット3には、DFT拡散前のOCCは適用されなくともよい。
 PUCCHフォーマット4は、2ビットを超えるUCI用のロングPUCCH(例えば、図2B)であり、同一PRB内で単一のユーザ端末が多重される。当該ロングPUCCHは、2ビットより大きい(又はNビット以上の)UCIを伝送する。PUCCHフォーマット4では、複数のユーザ端末が同一PRB内に多重されない点で、PUCCHフォーマット3と異なる。また、PUCCHフォーマット4では、DFT拡散前にOCCが適用されてもよい。
 このように、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15~、5G、NRなど)では、少なくとも期間が異なる複数のPUCCHフォーマット(図3参照)がサポートされることが想定される。一方、上述のように、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、同一期間の複数のPUCCHフォーマットだけがサポートされる。
 したがって、将来の無線通信システムにおいて、既存のLTEシステムと同様の符号化率に基づくUCIの送信制御を適用する場合、期間が異なる複数のPUCCHフォーマットを用いたUCIの送信を適切に制御できない恐れがある。具体的には、ショートPUCCHとロングPUCCHとでは性能(performance)が異なるため、ターゲットとなる最大符号化率も異ならせるべきである。一方、既存のLTEシステムでは、無線基地局は、単一の最大符号化率しか指定できないため、ショートPUCCH及びロングPUCCHを用いる場合、当該最大符号化率に基づくとUCIを適切に制御できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、少なくとも期間が異なる複数のフォーマットのPUCCH(例えば、ロングPUCCH及び/又はショートPUCCH)のそれぞれに独立して符号化率を示す情報(符号化情報)を通知することで、少なくとも期間が異なる複数のフォーマットのPUCCHを用いたUCIの送信を適切に制御することを着想した。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。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(下りデータチャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))に対する再送制御情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK(Negative ACK))、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、ビームに関する情報(例えば、BI:Beam Index)の少なくとも一つを含んでもよい。
 また、本実施の形態において、「ショートPUCCH(第1の上り制御チャネル)」は、図3に示されるPUCCHフォーマット0及び2を総称し、「ロングPUCCH(第2の上り制御チャネル)」は、図3に示されるPUCCHフォーマット1、3、4を総称するものとする。なお、ショートPUCCH及びロングPUCCHの構成は、図3に示されるPUCCHフォーマットに限られず、適宜、変更、追加又は削除されてもよい。また、ロングPUCCH及びショートPUCCHをそれぞれ示すPUCCHフォーマットの番号も図3に示すものに限られない。
(符号化率情報に基づく送信制御)
 本実施の形態において、ユーザ端末は、ショートPUCCH用の符号化率を示す情報(第1の符号化率情報)と、ロングPUCCH用の符号化率を示す情報(第2の符号化率情報)と、をそれぞれ受信する。例えば、第1及び第2の符号化率情報は、それぞれ、ショートPUCCH及びロングPUCCH用の最大符号化率を示す情報であってもよい。また、複数の異なるチャネル構成(例えばPUCCHフォーマットやPRB数)に対して、異なるロングPUCCH用の符号化率を示す情報を設定できるものとしてもよい。
 ユーザ端末は、上位レイヤレイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングによって、上記第1及び/又は第2の符号化率情報を受信してもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、各ユーザ端末に個別のシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)であってもよいし、一以上のユーザ端末に共通のシグナリング(例えば、報知情報(MIB:Master Information Block)及び/又はシステム情報(SIB:System Information Block及び/又はRMSI:Remaining Minimum System Information)であってもよい。
 また、物理レイヤシグナリングは、各ユーザ端末に個別の下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)であってもよいし、一以上のユーザ端末に共通のDCI(例えば、グループ共通DCI)であってもよい。
 本実施の形態において、ユーザ端末は、UCIの送信に用いられるPUCCHに対応する符号化情報(例えば、ショートPUCCHを用いる場合第1の符号化情報、ロングPUCCHを用いる場合第2の符号化情報)が示す符号化率に基づいて、UCIの送信を制御する。このように、ユーザ端末は、UCIの送信にどのPUCCH(PUCCHフォーマット)を用いるかによって、どの符号化情報を用いるかを決定する。
 図4は、本実施の形態に係るショートPUCCH及びロングPUCCHの多重例を示す図である。図4に示すように、ショートPUCCH及びロングPUCCHは、同一スロット内に時間分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)されてもよい。なお、図4に示すショートPUCCH、ロングPUCCHのシンボル数及び/又は配置位置等は一例にすぎず、図示するものに限られない。
 また、特定のUCI(例えば特定CCや特定スロットで割り当てられたDLデータに対するHARQ-ACKビット、又は特定CSIプロセス)を送信するPUCCHとして、ロングPUCCHまたはショートPUCCHを設定・指定できるものとしてもよい。この場合、送信するUCIのタイプや種別に応じて、ユーザ端末は、ロングPUCCHとショートPUCCHのTDM送信を行ったり、両者のいずれかのみを送信することとなる。
 図4において、ユーザ端末は、同一スロット内で、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCHを用いてUCIを送信してもよい。
 なお、UCIの送信にどのPUCCHを用いるかは、UCIのタイプ(例えば、SR、HARQ-ACK、CSIの少なくとも一つ)、UCIのペイロード(ビット数)、ユースケース(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications、eMBB:enhanced Mobile Broad Band又はeMTC:enhanced Machine Type Communicationなど)、遅延許容度などの少なくとも一つによって定められてもよい。また、上位レイヤシグナリングによりUCIの送信に用いるPUCCHが設定(configure)されてもよい。
 図4に示すように、ショートPUCCH及びロングPUCCHが時間分割多重もしくはいずれか一方が選択される場合、ユーザ端末は、ショートPUCCH又はロングPUCCHのいずれかにおいて、UCIの少なくとも一部(例えば、CSI、SR、HARQ-ACK、ビーム情報の少なくとも一つ)のドロップを制御してもよい。ショートPUCCH又はロングPUCCHのいずれでドロップを制御するかは、予め定められてもよいし、又は、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
 具体的には、図4において、ユーザ端末は、ショートPUCCH又はロングPUCCHのいずれかにおいて、UCIに含まれるCSIのドロップを制御してもよい。例えば、ユーザ端末は、ショートPUCCH又はロングPUCCHのいずれかにおいて、CSIを含むUCIの合計の情報量が所定値を超える場合、所定のルールに従って当該CSIの少なくとも一部をドロップしてもよい。
 当該所定値は、上記第1の符号化情報又は第2の符号化情報が示す符号化率(例えば、最大符号化率)、送信すべきUCIのビット数、拡散率の少なくとも一つに基づいて算出されてもよい。
 また、上記所定のルールは、報告すべき情報を示す報告タイプ(例えば、PUCCH報告タイプ)の優先度によって定められてもよい。具体的には、CSIには、チャネル品質識別子(CQI)、プリコーディング行列識別子(PMI)、ランク識別子(RI)、ビームインデックス(BI)の少なくとも一つが含まれる。報告タイプは、CQI、PMI、RI、BIの少なくとも一つを指定するものであってもよい。また、CQIには、サポートする帯域幅に応じて複数のCQI(例えば、ワイドバンドCQI、サブバンドCQI)が含まれてもよく、異なる帯域幅のCQIが報告タイプによって指定されてもよい。
 また、上記所定のルールは、CSIのセル(CC)の優先度に基づいて定められてもよい。例えば、セルインデックスの小さいCSIほど優先度が高く設定されてもよい。また、上記所定のルールは、周波数帯(例えば、ライセンスバンド、アンライセンスバンドなど)に基づいて、CSIの優先度が設定されてもよい。このように、上記所定のルールは、報告タイプ、セル、周波数帯域幅の少なくとも一つによって定められれば良い。
(テーブル構成)
 本実施の形態において、ユーザ端末は、所定値と符号化率とを関連付けるテーブルにおいて、UCIの送信に用いられるPUCCHに対応する情報(上記第1の符号化情報又は第2の符号化情報と等しい値)に関連付けられる符号化率に基づいて、UCIの送信を制御する。当該テーブルにおいて符号化率と関連付けられる所定値(すなわち、上記第1の符号化情報又は第2の符号化情報)は、上位レイヤ制御情報又はDCI内の所定フィールドの値、所定インデックスの値、情報項目(IE:Information Element)の値又は所定の索引情報の値であってもよい。
 ここで、上記テーブルにおいて所定値に関連付けられる符号化率は、ショートPUCCHとロングPUCCHとの間で共通又は異なってもよい。また、当該所定値と符号化率とを関連付けるテーブル及び/又は当該テーブルのサイズは、ショートPUCCHとロングPUCCHとの間で共通又は異なってもよい。図5~7を参照し、本実施の形態に係るテーブルの構成例について説明する。
 図5は、本実施の形態に係る符号化率を示すテーブルの一例を示す図である。図5Aに示すテーブルでは、所定値と、ショートPUCCH及びロングPUCCHに共通の符号化率とが関連付けられている。上記第1の符号化情報及び上記第2の符号化情報は、図5Aに示される値のいずれかを指定してもよい。
 図5Aに示すように、ショートPUCCHとロングPUCCHとで共通の符号化率が用いられる場合、同一にユーザ端末に対する第1の符号化情報及び第2の符号化情報は、異なる符号化率を示してもよい。例えば、ショートPUCCH用の第1の符号化情報は、ロングPUCCH用の第2の符号化情報よりも大きい符号化率を示してもよい。
 図5Bに示すテーブルでは、所定値と、ショートPUCCH及びロングPUCCHそれぞれの符号化率とが関連付けられている。図5Bにおいて、所定値に関連付けられるショートPUCCH用の符号化率rshort0~rshort7及びロングPUCCH用の符号化率rlong0~rlong7はそれぞれ異なる場合を想定するが、少なくとも一つは同一であってもよい。
 例えば、上記第1の符号化情報及び上記第2の符号化情報が等しい値(例えば、「1」)である場合、当該第1の符号化情報(「1」)によって示される符号化率rshort1と、第2の符号化情報(「1」)によって示される符号化率rlong1とは異なってもよい。
 図6は、本実施の形態に係る符号化率を示すテーブルの他の例を示す図である。図6に示すように、所定値とショートPUCCH用の符号化率を関連付けるテーブルのサイズ(例えば、図6では、4レコード)は、所定値とロングPUCCH用の符号化率を関連付けるテーブルのサイズ(例えば、図6では、8レコード)よりも小さくともよい。
 図7は、本実施の形態に係る符号化率を示すテーブルの更に別の例を示す図である。図7Aでは、第1の符号化情報によって指定される所定値とショートPUCCH用の符号化率とを関連付けるテーブルが示される。一方、図7Bでは、第2の符号化情報によって指定される所定値とロングPUCCH用の符号化率とを関連付けるテーブルが示される。
 図7A及び7Bに示すように、ショートPUCCH用の符号化率を示すテーブルと、ロングPUCCH用の符号化率を示すテーブルとは、別々に設けられてもよい。
 なお、以上では、ショートPUCCHとロングPUCCHとの関係について説明したが、UCI及び/又はULデータの送信制御に用いられる符号化率(最大符号化率)は、PUCCH(ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)とPUSCHとの間で異なっていてもよい。ユーザ端末は、PUSCHの符号化率を示す情報を受信してもよい。
(CSIプロセス)
 本実施の形態において、UCIに含まれるCSIの各プロセス(CSIプロセス)及び/又はリソース(CSIリソース)は、上位レイヤシグナリングによってショートPUCCH又はロングPUCCHによって関連付けられてもよい。
 ここで、CSIプロセスは、希望信号の測定用リソース(希望信号測定用リソース)及び干渉信号の測定用リソース(干渉信号測定用リソース)の組み合わせで規定される。希望信号測定用リソースは、LTEにおけるCSI-RSリソースあるいはCSI-RSをベースとしたリソース構成でもよいし、別の新しいリソース構成でもよい。干渉信号測定用リソースは、LTEにおけるCSI-IM(CSI Interference Measurement)リソースあるいはCSI-IMをベースとしたリソース構成でもよいし、別の新しいリソース構成でもよい。
 本実施の形態において、ユーザ端末に対しては、一以上のCSIプロセスが上位レイヤシグナリングにより設定される。ユーザ端末は、各CSIプロセスとショートPUCCH又はロングPUCCHとの関連付けを示す情報(CSIプロセス情報)を受信してもよい。ユーザ端末は、当該CSIプロセス情報に基づいて、ショートPUCCH又はロングPUCCHを用いて、対応するCSIプロセスのCSIを送信してもよい。
 以上の通り、本実施の形態では、ショートPUCCH及びロングPUCCHそれぞれの符号化率を示す第1及び第2の符号化情報がユーザ端末に対して独立して通知されるので、期間が異なるショートPUCCH及びロングPUCCHがサポートされる場合にも、UCIの送信を適切に制御できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、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つを組み合わせて適用されてもよい。
 図8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:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図8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。セル間及び/又はセル内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。
 ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータ(例えば、サブキャリアの間隔(サブキャリア間隔)、帯域幅、シンボル長、CPの時間長(CP長)、サブフレーム長、TTIの時間長(TTI長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも一つ)である。無線通信システム1では、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzなどのサブキャリア間隔がサポートされてもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、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、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジー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)、gNB(gNodeB)、送受信ポイント(TRP)、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)、eNB、gNB、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、5G、NR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、無線通信システム1では、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下り(DL)チャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、下りデータ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、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。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に対するHARQの再送制御情報(ACK/NACK)を伝送できる。
 無線通信システム1では、上り(UL)チャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、上りデータ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。下り(DL)信号の再送制御情報(A/N)やチャネル状態情報(CSI)など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9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(DL)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)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や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(UL)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UL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UL信号に含まれるUL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や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 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。
 また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、上りデータチャネル(例えば、PUSCH)又は上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)を用いて、ユーザ端末20からのUCIを受信する。当該UCIは、下りデータチャネル(例えば、PDSCH)のHARQ-ACK、CSI、SR、ビームの識別情報(例えば、ビームインデックス(BI))、バッファステータスレポート(BSR)の少なくとも一つを含んでもよい。
 また、送受信部103は、上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH、ロングPUCCH)に関する制御情報(例えば、フォーマット、上り制御チャネル用のリソース、CSIプロセス、CSIリソース、CSIプロセスに関連付けられるPUCCHの少なくとも一つを指定する情報)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)及び/又は上位レイヤシグナリングにより送信してもよい。
 また、送受信部103は、第1の上り制御チャネル(ショートPUCCH)用の符号化率を示す情報(第1の符号化情報)と、前記第1の上り制御チャネルよりも長い期間の第2の上り制御チャネル(ロングPUCCH)用の符号化率を示す情報(第2の符号化情報)と、をそれぞれ送信してもよい。
 また、送受信部103は、フォールバックに関する情報(例えば、上記指示情報及び/又は構成情報)を送信してもよい。
 図10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10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10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DL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
 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。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からのUCI(例えば、CSI及び/又はBI)に基づいて、下りデータチャネル及び/又は上りデータチャネルのスケジューリング及び/又は再送制御を行ってもよい。
 また、制御部301は、上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH及び/又はショートPUCCH)の構成(フォーマット)を制御し、当該上り制御チャネルに関する制御情報を送信するよう制御してもよい。
 また、制御部301は、第1及び第2の上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH及びショートPUCCH)におけるUCIの符号化率(例えば、最大符号化率)を制御し、当該符号化率をそれぞれ示す第1及び第2の符号化情報の送信を制御してもよい。
 また、制御部301は、PUCCHリソースを制御してもよい。
 制御部301は、上り制御チャネルのフォーマットに基づいて、ユーザ端末20からのUCIの受信処理を行うように、受信信号処理部304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、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL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DL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UL信号(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UL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、受信信号や、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、UL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11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DL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処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DL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、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、上り(UL)データについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、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処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI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、IFFT処理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。
 また、送受信部203は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーの下り(DL)信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を受信し、当該ニューメロロジーのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を送信する。
 また、送受信部203は、上りデータチャネル(例えば、PUSCH)又は上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH及び/又はロングPUCCH)を用いて、無線基地局10に対して、UCIを送信する。
 また、送受信部203は、上り制御チャネル(例えば、ショートPUCCH、ロングPUCCH)に関する制御情報(例えば、フォーマット、上り制御チャネル用のリソース、CSIプロセス、CSIリソース、CSIプロセスに関連付けられるPUCCHの少なくとも一つを指定する情報)を物理レイヤシグナリング(L1シグナリング)及び/又は上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。
 また、送受信部203は、第1の上り制御チャネル(ショートPUCCH)用の符号化率を示す情報(第1の符号化情報)と、前記第1の上り制御チャネルよりも長い期間の第2の上り制御チャネル(ロングPUCCH)用の符号化率を示す情報(第2の符号化情報)と、をそれぞれ受信してもよい。
 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12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12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12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UL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 また、制御部401は、無線基地局10からの明示的指示又はユーザ端末20における黙示的決定に基づいて、ユーザ端末20からのUCIの送信に用いる上り制御チャネルを制御する。
 また、制御部401は、上り制御チャネル(例えば、ロングPUCCH及び/又はショートPUCCH)の構成(フォーマット)を制御してもよい。制御部401は、無線基地局10からの制御情報に基づいて、当該上り制御チャネルのフォーマットを制御してもよい。
 また、制御部401は、UCIの送信に用いられる上り制御チャネルに対応する符号化情報(例えば、第1又は第2の符号化情報)が示す符号化率に基づいて、当該UCIの送信を制御してもよい。
 また、制御部401は、第1の上り制御チャネル(ショートPUCCH)と第2の上り制御チャネル(ロングPUCCH)とが時間分割多重される場合、第1の上り制御チャネル又は第2の上り制御チャネルのいずれかにおいて、UCIの少なくとも一部のドロップを制御してもよい(図4)。
 また、制御部401は、所定値と符号化率とを関連付けるテーブルにおいて、前記UCIの送信に用いられる前記上り制御チャネルに対応する符号化情報(と等しい値)に関連付けられる符号化率に基づいて、前記UCIの送信を制御してもよい(図5~7)。
 上記テーブルにおいて所定値に関連付けられる符号化率は、第1の上り制御チャネルと第2の上り制御チャネルとの間で共通又は異なってもよい(図5)。
 所定値と符号化率とを関連付けるテーブルのサイズは、第1の上り制御チャネルと第2の上り制御チャネルとの間で共通又は異なってもよい(図6)。
 所定値と符号化率とを関連付けるテーブルは、第1の上り制御チャネルと第2の上り制御チャネルとの間で共通又は異なってもよい(図7)。
 また、制御部401は、UCIに含まれるCSIの少なくとも一部の送信及び/又はドロップを制御してもよい。当該CSIの各プロセスは、上位レイヤシグナリングにより前記第1の上り制御チャネル又は前記第2の上り制御チャネルに関連付けられてもよい。
 また、制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又は下り制御情報に基づいて、PUCCHフォーマットで用いられるPUCCHリソースを決定してもよい。
 制御部401は、PUCCHフォーマットに基づいて、UCIの送信処理を行うように、送信信号生成部402、マッピング部403、送受信部203の少なくとも一つを制御してもよい。
 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、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL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UL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL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、本発明の一実施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13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、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つ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、互換的に使用され得る。
 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、送受信ポイント、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。
 移動局は、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。
 基地局及び/又は移動局は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。
 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.  第1の上り制御チャネル用の符号化率を示す情報と、前記第1の上り制御チャネルよりも長い期間の第2の上り制御チャネル用の符号化率を示す情報と、をそれぞれ受信する受信部と、
     上り制御情報(UCI)の送信に用いられる上り制御チャネルに対応する前記情報が示す符号化率に基づいて、前記UCIの送信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、前記第1の上り制御チャネルと前記第2の上り制御チャネルとが時間分割多重される場合、前記第1の上り制御チャネル又は前記第2の上り制御チャネルのいずれかにおいて、前記UCIの少なくとも一部のドロップ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、所定値と符号化率とを関連付けるテーブルにおいて、前記UCIの送信に用いられる前記上り制御チャネルに対応する前記情報に関連付けられる符号化率に基づいて、前記UCIの送信を制御し、
     前記所定値に関連付けられる前記符号化率は、前記第1の上り制御チャネルと前記第2の上り制御チャネルとの間で共通又は異な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.  所定値と符号化率とを関連付けるテーブル及び/又は前記テーブルのサイズは、前記第1の上り制御チャネルと前記第2の上り制御チャネルとの間で共通又は異な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UCIは、チャネル状態情報(CSI)を含み、
     前記CSIの各プロセスは、上位レイヤシグナリングにより前記第1の上り制御チャネル又は前記第2の上り制御チャネルに関連付けられ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、
     第1の上り制御チャネル用の符号化率を示す情報と、前記第1の上り制御チャネルよりも長い期間の第2の上り制御チャネル用の符号化率を示す情報と、をそれぞれ受信する工程と
     上り制御情報(UCI)の送信に用いられる上り制御チャネルに対応する前記情報が示す符号化率に基づいて、前記UCIの送信を制御する工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
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