WO2019107547A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019107547A1
WO2019107547A1 PCT/JP2018/044206 JP2018044206W WO2019107547A1 WO 2019107547 A1 WO2019107547 A1 WO 2019107547A1 JP 2018044206 W JP2018044206 W JP 2018044206W WO 2019107547 A1 WO2019107547 A1 WO 2019107547A1
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harq
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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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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure 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 Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Rel. 8, 9
  • LTE successor system for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel. 14 or 15).
  • the user terminal may be a UL data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) and / or a UL control channel (for example, PUCCH: The uplink control information (UCI: Uplink Control Information) is transmitted using Physical Uplink Control Channel.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the UE may transmit uplink data and UCI using the uplink shared channel (PUSCH).
  • PUSCH uplink shared channel
  • Sending UCI using PUSCH is also referred to as UCI on PUSCH (piggyback on PUSCH), UCI piggyback, PUSCH piggyback and the like.
  • the UCI is, for example, retransmission control information (also referred to as HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N, etc.) for DL data, scheduling request (SR: Scheduling Request), CSI (eg, periodic CSI (P-CSI: Periodic) CSI), aperiodic CSI (A-CSI: Aperiodic CSI), etc. may be included.
  • SR Scheduling Request
  • CSI eg, periodic CSI (P-CSI: Periodic) CSI
  • A-CSI Aperiodic CSI
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NR future radio communication system
  • transmission processing for example, mapping
  • CSI channel state information
  • mapping in PUSCH by dividing CSI into multiple types how to control transmission processing has not been studied yet. If transmission processing similar to that of the existing LTE system is applied, communication throughput, communication quality, and the like may be degraded.
  • the present disclosure aims to provide a user terminal and a wireless communication method capable of suppressing a decrease in communication throughput and the like even when uplink control information is multiplexed to an uplink data channel.
  • a user terminal is a transmission unit configured to transmit retransmission control information (HARQ-ACK) and channel state information including a plurality of channel state information parts (CSI parts) in an uplink shared channel;
  • a control unit configured to control to allocate at least the HARQ-ACK and a specific CSI part to different resources.
  • HARQ-ACK retransmission control information
  • CSI parts channel state information parts
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of assignment control of HARQ-ACK and a plurality of CSI parts.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating another example of control of allocation of HARQ-ACK and a plurality of CSI parts.
  • FIG. 3A and FIG. 3B are diagrams showing another example of assignment control of HARQ-ACK and a plurality of CSI parts.
  • FIG. 4A and FIG. 4B are diagrams showing another example of assignment control of HARQ-ACK and a plurality of CSI parts.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • Puncturing data is performed assuming that resources allocated for data can be used (or without considering the amount of unavailable resources), but resources that can not actually be used (for example, resources for UCI) Not to map the encoding symbol to. On the receiving side, characteristic degradation due to puncturing can be suppressed by not using the encoded symbol of the punctured resource for decoding.
  • Rate matching processing of data refers to control of the number of coded bits (coded bits) in consideration of actually available radio resources. If the number of coded bits is smaller than the number of bits that can be mapped to the radio resource that is actually available, at least a part of the coded bits may be repeated. When the number of coded bits is larger than the number of bits that can be mapped, part of the coded bits may be deleted.
  • rate matching processing By performing rate matching processing on UL data, coding can be performed (with high performance) such that the coding rate is higher than in puncturing processing, in order to take account of resources that are actually available. Therefore, for example, by applying rate matching processing instead of puncturing processing when the UCI payload size is large, it is possible to generate UL signals with higher quality, and communication quality can be improved.
  • HARQ-ACK retransmission control signal
  • CSI channel state information
  • CSI part 1 may be referred to as a first CSI, CSI part 1, CSI type 1 or CSI configuration 1 etc.
  • the CSI part 2 may be called a second CSI, a CSI part 2, a CSI type 2 or a CSI configuration 2 etc.
  • the CSI part 1 may be configured with higher priority information (higher priority) than the CSI part 2.
  • CSI part 2 may be configured to include information based on the information included in CSI part 1 (or information required based on the information included in CSI part 1).
  • CSI part 1 includes information (for example, rank indicator (RI)) indicating the number of ranks (or the number of layers), and
  • CSI part 2 includes information (for example, channel quality information (CQI) indicating channel quality)
  • CQI channel quality information
  • CSI part 2 may be configured to include CQI based on the rank included in CSI part 1.
  • the information indicating the rank number may be RI in the existing LTE system, and the information indicating channel quality may be CQI in the existing LTE system.
  • the information included in CSI part 1 and CSI part 2 is not limited to this.
  • the CSI part 1 may include information on the rank and the PMI, and the CSI part 2 may include information on the CQI.
  • CSI part 1 may include information on rank, and CSI part 2 may include information on PMI and CQI.
  • the amount of information (or the size, the number of bits) of CSI part 1 may be defined to be smaller than the amount of information of CSI part 2.
  • the PUCCH format applied to CSI part 1 and CSI part 2 may be different.
  • multiple types of CSI may be comprised by two types, CSI part 1 and CSI part 2, and may be comprised by three or more types of CSI parts.
  • the UE may consider puncturing UL data of the PUSCH by the HARQ-ACK.
  • the UE may consider rate matching the UL data of the PUSCH using the HARQ-ACK.
  • mapping of HARQ-ACK piggybacking on PUSCH and the mapping of CSI may be separately controlled. For example, if mapping of HARQ-ACK is performed after CSI mapping in PUSCH, CSI may be punctured by HARQ-ACK.
  • a high priority CSI part eg, CSI part 1
  • CSI part 1 a high priority CSI part in CSI is punctured by HARQ-ACK.
  • the CSI part with high priority can not be properly transmitted to the base station, communication quality such as communication throughput may be deteriorated.
  • the present inventors pay attention to the possibility that CSI multiplexed into PUSCH by the mapping method may be punctured by HARQ-ACK, and assign at least HARQ-ACK and a plurality of CSI parts to PUSCH. It was conceived to control that a specific CSI part and HARQ-ACK are mapped to different resources.
  • delivery confirmation information also referred to as HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge, ACK or NACK (Negative ACK) or A / N, etc.
  • UCI and CSI part 1 as UCI to be multiplexed on PUSCH.
  • CSI part 2 is mentioned as an example and explained, UCI which can be multiplexed to PUSCH is not restricted to these.
  • SR Scheduling Request
  • beam index information BI: Beam Index
  • BSR Buffer Status Report
  • HARQ-ACK may be re-read with another UCI.
  • data data channel (for example, PUSCH)”, “resource of data channel”, and the like may be read interchangeably.
  • the radio resources or resources may be any of RBG-based resources, RB resource-based resources, and RE-based resources.
  • the UE multiplexes CSI including HARQ-ACK and a plurality of CSI parts on PUSCH based on a predetermined condition and transmits.
  • the predetermined condition may be an instruction from the base station (for example, a PUSCH transmission instruction (UL grant)) or another condition.
  • the CSI may include at least two or more CSI parts.
  • the CSI part which UE transmits at a certain timing may not necessarily be multiple, but may be one CSI part.
  • the UE When the UE multiplexes HARQ-ACK and CSI part on PUSCH and transmits it, it controls at least HARQ-ACK and a specific CSI part (here, CSI part 1) to be mapped to different resources.
  • CSI part 1 a specific CSI part
  • the UE may control allocation by applying rate matching processing or puncturing processing for HARQ-ACK and CSI part 1.
  • the UE may determine the HARQ-ACK and / or CSI part 1 mapping method based on a predetermined condition (for example, the number of bits), or may use a preset mapping method.
  • mapping in the PUSCH may be controlled by applying different mapping methods for HARQ-ACK and CSI part 1 (for example, puncturing process for HARQ-ACK and rate matching process for CSI part 1).
  • the UE applies a common mapping pattern (pattern #A) to HARQ-ACK and CSI part 1 and maps different mapping patterns (pattern #B to other CSI parts (here, CSI part 2). ) May be applied (see FIG. 1).
  • pattern #A a common mapping pattern
  • pattern #B maps different mapping patterns
  • FIG. 1 HARQ-ACK and CSI part 1 show the case where the same pattern #A is applied as one group and is mapped to different resources in the pattern #A.
  • a common mapping pattern (pattern #A) is set for HARQ-ACK and CSI part 1, and control is performed such that HARQ-ACK and CSI part 1 are mapped to different resources in the pattern #A.
  • a plurality of sub-patterns are set in pattern #A, and control is made to map HARQ-ACK and CSI part 1 to different sub-patterns (see FIG. 2).
  • the plurality of sub patterns may be set corresponding to different radio resources.
  • sub pattern # 1 and sub pattern # 2 are set in pattern #A, HARQ-ACK is assigned to one sub pattern (for example, sub pattern # 1), and CSI part 1 is assigned to the other sub pattern (for example, , Sub-pattern # 2).
  • Sub pattern # 1 and sub pattern # 2 may be set by multiplexing (time multiplexing) in the time direction, or may be set by multiplexing (frequency multiplexing) in the frequency direction. Of course, it may be set by multiplexing in both the time direction and the frequency direction. Also, the plurality of sub-patterns may be set by multiplexing (spatial multiplexing) in the spatial direction.
  • pattern #A a case is shown in which a plurality of continuous resources in the time direction are distributed in the frequency direction and arranged.
  • a resource in a certain time domain (for example, a symbol) may be subpattern 1
  • a resource adjacent to the resource corresponding to subpattern 1 in the time direction may be subpattern # 2.
  • the resource set in a certain frequency region may be set to sub pattern # 1
  • the resource set in another frequency region may be set to sub pattern # 2.
  • the resource corresponding to sub pattern # 1 and the resource corresponding to sub pattern # 2 may be set in the same proportion or may be set in different proportions.
  • the ratio of resources corresponding to one sub pattern (for example, sub pattern # 2) is fixed in advance by a specification or the like so as to be higher than the ratio of resources corresponding to the other sub pattern (for example, sub pattern # 1) It may be set.
  • the configuration of resources corresponding to each sub pattern may be changed according to the size of HARQ-ACK and CSI part. For example, when the size of CSI part 1 is equal to or larger than a predetermined value (and / or the size of HARQ-ACK is equal to or smaller than a predetermined value), the ratio of resources corresponding to subpattern # 2 in pattern #A is increased. Alternatively, when the size of HARQ-ACK is equal to or larger than a predetermined value (and / or the size of CSI part 1 is equal to or smaller than a predetermined value), the ratio of resources corresponding to subpattern # 2 is increased in pattern #A.
  • HARQ-ACK assignment is CSI regardless of the HARQ-ACK mapping method (puncture or rate matching).
  • the configuration can be such that it does not interfere with part 1.
  • the UE can transmit at least CSI part 1 appropriately to the base station, so that degradation of communication quality can be suppressed.
  • mapping pattern #A applied to HARQ-ACK and a specific CSI part (here, CSI part 1) and mapping pattern #B applied to another CSI part may be allocated to different regions.
  • the pattern #A may be set in a region near the demodulation reference signal (for example, the DMRS for PUSCH), and the pattern B may be set in another region (see FIGS. 1 and 2).
  • the pattern #A may be set in a region near the demodulation reference signal (for example, the DMRS for PUSCH), and the pattern B may be set in another region (see FIGS. 1 and 2).
  • at least a part of the resources included in the pattern #A may be arranged closer to the DMRS than the resources included in the pattern #B.
  • pattern #A By arranging pattern #A in an area close to DMRS, it is possible to improve channel estimation accuracy at the time of reception of HARQ-ACK and CSI part 1 with high priority (importance) at the base station. By this means, it is possible to enhance the reception quality of HARQ-ACK and CSI part 1 and to improve the communication quality.
  • the resource corresponding to the pattern #A and the resource corresponding to the pattern #B may be set at the same ratio, or may be set at different ratios. Even if the ratio of resources corresponding to one pattern (for example, pattern #B) is set to be higher than the ratio of resources corresponding to the other sub pattern (for example, pattern #A) according to specifications etc. Good.
  • the configuration of resources corresponding to each pattern may be changed according to the size of the HARQ-ACK and / or the CSI part and the size of the CSI part 2. For example, when the size of CSI part 2 is equal to or larger than a predetermined value, the ratio of resources corresponding to pattern #B is increased. Thereby, CSI part 2 can be transmitted appropriately.
  • the ratio of resources corresponding to pattern #A is increased.
  • the HARQ-ACK and CSI part 1 can be appropriately transmitted by increasing the resource amount corresponding to the pattern #A.
  • pattern #A and pattern #B may be set to different radio resources (resources that do not overlap) (see FIG. 3A). In this case, it is possible to suppress that the CSI part 2 mapped to the resource corresponding to the pattern #B is punctured by the HARQ-ACK.
  • pattern #A and pattern #B may be set to radio resources that at least partially overlap (see FIG. 3B).
  • the pattern #A shows a pattern distributed in the time domain and / or the frequency domain.
  • CSI part 2 may be punctured if HARQ-ACK and / or CSI part 1 is mapped in a resource overlapping with pattern #B.
  • FIG. 3B shows the case where HARQ-ACK (subpattern # 1) and CSI part 1 (subpattern # 2) are set in different time and frequency domains
  • the present invention is not limited to this.
  • HARQ-ACK and CSI part 1 may be arranged to be time-multiplexed in the same frequency domain (see FIG. 4A), or HARQ-ACK and CSI part 1 may be arranged locally (see FIG. 4). 4B).
  • mapping patterns (pattern #A and pattern #B) and / or subpattern # 1 and subpattern # 2 in pattern #A may be fixedly defined in advance in the specification.
  • the base station notifies the UE of the mapping pattern (pattern #A and pattern #B) and / or information on sub pattern # 1 and sub pattern # 2 in pattern #A (hereinafter also referred to as mapping pattern information). It is also good.
  • the mapping pattern information may be called resource information.
  • the base station may notify the mapping pattern information to the UE using downlink control information and / or higher layer signaling.
  • the downlink control information may be a DL assignment for notifying scheduling of DL data (for example, PDSCH) and / or a UL grant for notifying scheduling of UL data (for example, PUSCH).
  • the base station notifies the UE of DCI scheduling PDSCH corresponding to HARQ-ACK (which is the source of HARQ-ACK), including information on subpattern # 1 and / or subpattern # 2.
  • the UE may determine the resource (subpattern # 1) to which the HARQ-ACK is allocated based on the information included in the DCI for scheduling the PDSCH.
  • the information included in the DCI may include information specifying the resource position of sub pattern # 1 and / or sub pattern # 2.
  • the base station may notify the UE of DCI (for example, UL grant) instructing transmission of PUSCH, including information on sub pattern # 1 and / or sub pattern # 2.
  • DCI for example, UL grant
  • the UE transmits a PUSCH, a resource for allocating HARQ-ACK and / or CSI part 1 to be multiplexed to the PUSCH based on information included in DCI for scheduling the PUSCH (subpattern # 1 and / or subpattern You may judge # 2).
  • the information included in the DCI may include information specifying the resource position of sub pattern # 1 and / or sub pattern # 2.
  • the base station may notify the UE of DCI (for example, UL grant) instructing transmission of the PUSCH, including information on pattern #A and / or pattern #B.
  • DCI for example, UL grant
  • the UE can appropriately determine the allocated resources of HARQ-ACK piggybacking to the PUSCH and CSI (CSI Part 1 and CSI Part 2).
  • the UE may control the HARQ-ACK assignment based on the information included in DCI for scheduling PDSCH. This allows flexible control of UCI on PUSCH based on the latest information.
  • the base station may notify the UE of information on mapping patterns (pattern #A and pattern #B) and / or subpattern # 1 and subpattern # 2 in pattern #A by higher layer signaling.
  • upper layer signaling may be, for example, any of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, and the like, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
  • the broadcast information may be, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and the like.
  • the base station may pre-set a plurality of candidate patterns for the pattern #A and / or the pattern #B by upper layer signaling in advance, and notify the UE of a specific candidate pattern using downlink control information.
  • the base station may preset a plurality of candidate patterns for subpattern # 1 and / or subpattern # 2 by upper layer signaling, and may notify the specific candidate pattern to the UE using downlink control information. Even if the combination candidate pattern of pattern #A, subpattern # 1, and subpattern # 2 is notified to the UE by higher layer signaling and the specific combination candidate pattern is notified to the UE using downlink control information. Good.
  • the base station may set the presence or absence of the application of the HARQ-ACK using the subpattern and the assignment of the specific CSI part to the UE by higher layer signaling or the like.
  • the UE may be configured to perform the mapping control shown in FIGS. 1 to 4 when the mapping control using the subpattern is set in the upper layer signaling.
  • mapping control using a subpattern is not set, UE should just apply the mapping pattern prescribed
  • wireless communication system (Wireless communication system)
  • communication is performed using a combination of at least one of the above aspects.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CCs cells
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier spacing, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length It may indicate at least one of TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering processing performed by the transceiver in the frequency domain, and specific windowing processing performed by the transceiver in the time domain. For example, in the case where subcarrier intervals of constituent OFDM symbols are different and / or the number of OFDM symbols is different for a certain physical channel, the neurology may be referred to as different.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
  • wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface etc.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and is a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • 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 that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the downlink L1 / L2 control channel is a downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI Downlink control information
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, and ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio link quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), etc. are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • a synchronization signal for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • a broadcast channel PBCH: Physical Broadcast Channel
  • the synchronization signal and the PBCH may be transmitted in a synchronization signal block (SSB).
  • SSB synchronization signal block
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmission / reception unit 103 receives retransmission control information (HARQ-ACK) multiplexed on the PUSCH, and channel state information including a plurality of channel state information parts (CSI parts).
  • HARQ-ACK retransmission control information
  • the transmitting / receiving unit 103 is configured to map UCI mapping patterns (for example, pattern #A and / or pattern #B) to be multiplexed on PUSCH, and subpatterns (for example, subpattern # 1 in a predetermined pattern (for example, pattern #A)).
  • subpatterns for example, subpattern # 1 in a predetermined pattern (for example, pattern #A)
  • / or information on subpattern # 2 may be transmitted.
  • the information on the mapping pattern or the subpattern may be information for specifying a resource.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in one Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS / SSS), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • synchronization signals for example, PSS / SSS
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 may perform control to apply the depuncturing process and / or the rate dematching process to the received uplink shared channel (for example, PUSCH) or the uplink data.
  • the received uplink shared channel for example, PUSCH
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
  • DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
  • coding processing, modulation processing, and the like are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received signal strength indicator
  • CSI channel information
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • 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.
  • 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 downlink user 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. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmitting / receiving unit 203 transmits retransmission control information (HARQ-ACK) to be multiplexed on the PUSCH, and channel state information including a plurality of channel state information parts (CSI parts).
  • HARQ-ACK retransmission control information
  • the transmitting / receiving unit 203 may map mapping patterns of UCI (for example, pattern #A and / or pattern #B) to be multiplexed on PUSCH, and subpatterns (for example, subpattern # 1 in a predetermined pattern (for example, pattern #A)).
  • subpatterns for example, subpattern # 1 in a predetermined pattern (for example, pattern #A)
  • / or information regarding subpattern # 2 may be received.
  • the information on the mapping pattern or the subpattern may be information for specifying a resource.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in one Embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 When transmitting data and uplink control information (UCI, for example, HARQ-ACK) on the uplink shared channel (for example, PUSCH), the control unit 401 transmits the data to a transmission instruction (UL grant) from the radio base station.
  • the transmission process to be applied to the above data may be determined based on whether it is based or not.
  • the control unit 401 controls to allocate at least HARQ-ACK and a specific CSI part to different resources. Also, the control unit 401 may commonly apply the first mapping pattern to the HARQ-ACK and the specific CSI part. Further, at least a part of the resources included in the first mapping pattern may be arranged closer to the demodulation reference signal than the resources included in the second mapping pattern.
  • control unit 401 may apply a second mapping pattern different from the first mapping pattern to another CSI part different from the specific CSI part.
  • the first mapping pattern may include a first subpattern used for assignment of HARQ-ACK and a second subpattern used for assignment of a specific CSI part.
  • control unit 401 when the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters (assigned resources and the like) used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
  • the received signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the received signal processing unit 404 can configure a receiving unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 405 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 disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the implementation method of each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an 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.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the channels and / or symbols may be signaling.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed using other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gigad Generation
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication 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 may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present disclosure 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.
  • a transmitter configured to transmit retransmission control information (HARQ-ACK) and channel state information including a plurality of channel state information parts (CSI parts) in the uplink shared channel;
  • a user terminal characterized by comprising: a control unit configured to control to allocate at least the HARQ-ACK and a specific CSI part to different resources.
  • HARQ-ACK retransmission control information
  • CSI parts channel state information parts
  • a user terminal characterized by comprising: a control unit configured to control to allocate at least the HARQ-ACK and a specific CSI part to different resources.
  • HARQ-ACK retransmission control information
  • CSI parts channel state information parts
  • the first mapping pattern may include a first subpattern used for assignment of the HARQ-ACK and a second subpattern used for assignment of the specific CSI part.
  • the user terminal according to any of 1 to 3.
  • [Configuration 5] The user according to Configuration 3 or 4, wherein at least a part of the resources included in the first mapping pattern is arranged closer to the demodulation reference signal than the resources included in the second mapping pattern. Terminal.
  • [Configuration 6] Transmitting retransmission control information (HARQ-ACK) and channel state information including a plurality of channel state information parts (CSI parts) in the uplink shared channel; Controlling at least the HARQ-ACK and a specific CSI part to be allocated to different resources.
  • HARQ-ACK retransmission control information
  • CSI parts channel state information parts

Landscapes

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

Abstract

上り制御情報を上りデータチャネルに多重する場合であっても通信スループットなどの低下を抑制すること。ユーザ端末は、上り共有チャネルにおいて、再送制御情報(HARQ-ACK)と、複数のチャネル状態情報パート(CSIパート)を含むチャネル状態情報と、を送信する送信部と、少なくとも前記HARQ-ACKと特定のCSIパートを異なるリソースに割当てるように制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)及び/又はUL制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)を用いて、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。
 UEは、上りデータの送信タイミングと、上り制御情報(UCI)の送信タイミングが重複する場合、上り共有チャネル(PUSCH)を用いて上りデータとUCIの送信を行ってもよい。PUSCHを利用してUCIを送信することをUCI on PUSCH(piggyback on PUSCH)、UCIピギーバック、PUSCHピギーバックなどとも呼ぶ。
 UCIは、例えば、DLデータに対する再送制御情報(HARQ-ACK、ACK/NACK、A/Nなどともいう)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、CSI(例えば、周期的CSI(P-CSI:Periodic CSI)、非周期的CSI(A-CSI:Aperiodic CSI)など)を含んでもよい。
 将来の無線通信システム(以下、NRとも記す)においても、既存のLTEシステムと同様にPUSCHを利用した上りデータ及びUCI送信を行うことが考えられる。一方で、NRでは、チャネル状態情報(CSI)を複数種類に分けて送信処理(例えば、マッピング)を行うことが想定される。
 しかしながら、CSIを複数種類に分けてPUSCHにおけるマッピングを行う場合、どのように送信処理を制御すべきかについてはまだ検討が進んでいない。既存のLTEシステムと同様の送信処理を適用すると、通信スループット、通信品質などが劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、上り制御情報を上りデータチャネルに多重する場合であっても通信スループットなどの低下を抑制できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、上り共有チャネルにおいて、再送制御情報(HARQ-ACK)と、複数のチャネル状態情報パート(CSIパート)を含むチャネル状態情報と、を送信する送信部と、少なくとも前記HARQ-ACKと特定のCSIパートを異なるリソースに割当てるように制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、上り制御情報を上りデータチャネルに多重する場合であっても通信スループットなどの低下を抑制できる。
図1は、HARQ-ACKと複数のCSIパートの割当て制御の一例を示す図である。 図2は、HARQ-ACKと複数のCSIパートの割当て制御の他の例を示す図である。 図3A及び図3Bは、HARQ-ACKと複数のCSIパートの割当て制御の他の例を示す図である。 図4A及び図4Bは、HARQ-ACKと複数のCSIパートの割当て制御の他の例を示す図である。 図5は、一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6は、一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7は、一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8は、一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9は、一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10は、一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。
 UL伝送において低いPAPR(Peak-to-Average Power Patio)及び/又は低い相互変調歪(IMD:Inter-Modulation Distortion)を達成する方法として、UCI送信とULデータ(UL-SCH)送信が同じタイミングで生じた場合、UCIとULデータをPUSCHに多重して伝送(ピギーバック(piggyback))する方法がある。
 既存のLTEシステムでは、PUSCHを利用してULデータとUCI(例えば、A/N)を送信する場合、ULデータにパンクチャ(puncture)処理を行い、当該パンクチャ処理されたリソースにUCIを多重する。これは、既存のLTEシステムでは、PUSCHに多重されるUCIの容量(又は、割合)がそこまで多くならないこと、及び/又は、UEにおけるDL信号の検出ミスが生じた場合でも基地局における受信処理の複雑化を抑制するためである。
 データをパンクチャ処理するとは、データ用に割り当てられたリソースを使えることを想定して(又は、使用できないリソース量を考慮しないで)符号化を行うが、実際に利用できないリソース(例えば、UCI用リソース)に符号化シンボルをマッピングしない(リソースを空ける)ことをいう。受信側では、当該パンクチャされたリソースの符号化シンボルを復号に用いないようにすることで、パンクチャによる特性劣化を抑制することができる。
 NRにおいては、PUSCHを利用してULデータとUCIを送信する場合、ULデータにレートマッチング(rate-matching)処理を適用することも検討されている。
 データをレートマッチング処理するとは、実際に利用可能な無線リソースを考慮して、符号化後のビット(符号化ビット)の数を制御することをいう。実際に利用可能な無線リソースにマッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が少ない場合、符号化ビットの少なくとも一部が繰り返されてもよい。当該マッピング可能なビット数よりも符号化ビット数が多い場合、符号化ビットの一部が削除されてもよい。
 ULデータにレートマッチング処理を行うことにより、実際に利用可能となるリソースを考慮するため、パンクチャ処理と比較して符号化率が高くなるように(高い性能で)符号化を行うことができる。したがって、例えば、UCIのペイロードサイズが大きい場合にパンクチャ処理にかえてレートマッチング処理を適用することにより、より高い品質でUL信号の生成が可能となるため、通信品質を向上することができる。
 NRでも、既存のLTEシステムと同様にUCI on PUSCHを行うことが考えられる。この場合、PUSCHに多重して伝送(ピギーバック)するUCIとして、少なくとも再送制御信号(HARQ-ACK)及びチャネル状態情報(CSI)が含まれることが想定される。
 ところで、NRではチャネル状態情報として、例えば、CSIパート1及びCSIパート2を少なくとも含む複数種類のCSIが定義(又は、サポート)されることが検討されている。CSIパート1は、第1のCSI、CSI部分1、CSIタイプ1、又はCSI構成1等と呼ばれてもよい。CSIパート2は、第2のCSI、CSI部分2、CSIタイプ2、又はCSI構成2等と呼ばれてもよい。
 CSIパート1は、CSIパート2より優先度が高い(higher priority)情報で構成してもよい。例えば、CSIパート2は、CSIパート1に含まれる情報を前提とした情報(又は、CSIパート1に含まれる情報に基づいて必要となる情報)が含まれる構成としてもよい。一例として、CSIパート1は、ランク数(又は、レイヤ数)を示す情報(例えば、ランクインディケータ(RI))を含み、CSIパート2は、チャネル品質を示す情報(例えば、チャネル品質情報(CQI)を含む構成としてもよい。この場合、CSIパート2ではCSIパート1に含まれるランクを前提としたCQIが含まれる構成としてもよい。
 なお、ランク数を示す情報は、既存のLTEシステムにおけるRIであってもよいし、チャネル品質を示す情報は既存のLTEシステムにおけるCQIであってもよい。もちろん、CSIパート1、CSIパート2に含まれる情報はこれに限られない。CSIパート1にランクとPMIに関する情報が含まれ、CSIパート2にCQIに関する情報が含まれる構成としてもよい。あるいは、CSIパート1にランクに関する情報が含まれ、CSIパート2にPMIとCQIに関する情報が含まれる構成としてもよい。
 また、CSIパート1の情報量(又は、サイズ、ビット数)がCSIパート2の情報量より小さくなるように規定されてもよい。あるいは、CSIパート1とCSIパート2に適用されるPUCCHフォーマットが異なる構成としてもよい。なお、複数種類のCSIは、CSIパート1及びCSIパート2の2種類で構成されてもよいし、3種類以上のCSIパートで構成されてもよい。
 このように、複数種類のCSIパートがサポートされる場合、各CSIパートの送信(例えば、リソースへの割当て)をどのように制御するかが問題となる。例えば、HARQ-ACKとCSIをPUSCHに多重して送信する場合、HARQ-ACKと各CSIパートの割当て(又は、マッピング)をどのように制御するかが問題となる。
 ところで、NRにおいて、UEは、ULグラントに従ってPUSCH送信を行う場合、ピギーバックされるHARQ-ACKのビット数に基づいて、当該PUSCHへの割当て方法(例えば、レートマッチングとパンクチャのいずれを適用するか)を制御することが検討されている。
 例えば、UEは、所定ビット(例えば、2ビット)以下のHARQ-ACKをPUSCHにピギーバックする場合、当該HARQ-ACKによって当該PUSCHのULデータをパンクチャすることが考えられる。また、UEは、所定ビット(例えば、2ビット)より多いHARQ-ACKをPUSCHにピギーバックする場合、当該HARQ-ACKによって当該PUSCHのULデータをレートマッチングすることが考えられる。
 また、PUSCHにピギーバックするHARQ-ACKのマッピングとCSIのマッピングは別々に制御されることも考えられる。例えば、PUSCHにおいて、CSIマッピング後にHARQ-ACKのマッピングが行われる場合、CSIがHARQ-ACKによりパンクチャされる可能性もある。
 PUSCHのULデータ及び/又はCSIをパンクチャしてHARQ-ACK送信を行う場合、CSIにおいて優先度の高いCSIパート(例えば、CSIパート1)がHARQ-ACKによりパンクチャされるケースも生じ得る。この場合、優先度の高いCSIパートを基地局へ適切に送信できなくなるため、通信スループット等の通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本発明者等は、マッピング方法によってPUSCHに多重されるCSIがHARQ-ACKによりパンクチャされる可能性がある点に着目し、HARQ-ACKと複数のCSIパートをPUSCHに割当てる際に、少なくとも特定のCSIパートとHARQ-ACKが異なるリソースにマッピングされるように制御することを着想した。
 以下、本開示の実施形態について詳細に説明する。なお、以下の説明では、PUSCHに多重するUCIとして、送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge、ACK又はNACK(Negative ACK)又はA/N等ともいう)、CSIパート1、及びCSIパート2を例に挙げて説明するが、PUSCHに多重可能なUCIはこれらに限られない。他のUCIとして、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)、ビームインデックス情報(BI:Beam Index)、バッファステータスレポート(BSR:Buffer Status Report)の少なくとも一つを含んでもよい。
 以下の実施形態において、HARQ-ACKは、他のUCIで読み替えられてもよい。また、本明細書において、「データ」、「データチャネル(例えばPUSCH)」、「データチャネルのリソース」などは、相互に読み替えられてもよい。また、以下の説明において、無線リソース又はリソースは、RBG単位のリソース、RBリソース単位のリソース、及びRE単位のリソースのいずれであってもよい。
<マッピングパターン>
 UEは、所定条件に基づいてHARQ-ACKと複数のCSIパートを含むCSIをPUSCHに多重して送信を行う。所定条件は、基地局からの指示(例えば、PUSCHの送信指示(ULグラント))であってもよいし、他の条件であってもよい。また、CSIは少なくとも2以上のCSIパートを含む構成としてもよい。なお、UEがあるタイミング(例えば、スロット、サブフレーム等)で送信するCSIパートは必ずしも複数でなく1つのCSIパートであってもよい。
 UEは、HARQ-ACKとCSIパートをPUSCHに多重して送信する場合、少なくともHARQ-ACKと特定のCSIパート(ここでは、CSIパート1)が異なるリソースにマッピングされるように制御する。
 UEは、HARQ-ACKとCSIパート1について、レートマッチング処理又はパンクチャ処理を適用して割当てを制御すればよい。UEは、所定条件(例えば、ビット数)に基づいてHARQ-ACK及び/又はCSIパート1のマッピング方法を決定してもよいし、あらかじめ設定されたマッピング方法を利用してもよい。また、HARQ-ACKとCSIパート1に対して異なるマッピング方法(例えば、HARQ-ACKにパンクチャ処理、CSIパート1にレートマッチング処理)を適用してPUSCHにおけるマッピングを制御してもよい。
 また、UEは、HARQ-ACKとCSIパート1に対して共通のマッピングパターン(パターン#A)を適用し、他のCSIパート(ここでは、CSIパート2)に対して異なるマッピングパターン(パターン#B)を適用してもよい(図1参照)。図1では、HARQ-ACKとCSIパート1は一つのグループとして同じパターン#Aが適用され、当該パターン#Aにおいて異なるリソースにマッピングされる場合を示している。
 つまり、HARQ-ACKとCSIパート1に対して共通のマッピングパターン(パターン#A)を設定し、当該パターン#AにおいてHARQ-ACKとCSIパート1が異なるリソースにマッピングされるように制御する。
 例えば、パターン#Aにおいて複数のサブパターンを設定し、HARQ-ACKとCSIパート1を異なるサブパターンにマッピングするように制御する(図2参照)。複数のサブパターンは、それぞれ異なる無線リソースに対応して設定すればよい。
 図2では、パターン#Aにおいてサブパターン#1とサブパターン#2を設定し、HARQ-ACKを一方のサブパターン(例えば、サブパターン#1)に割当て、CSIパート1を他方のサブパターン(例えば、サブパターン#2)に割当てる場合を示している。
 サブパターン#1とサブパターン#2は、時間方向に多重(時間多重)して設定されてもよいし、周波方向に多重(周波数多重)して設定されてもよい。もちろん、時間方向と周波数方向の両方に多重して設定されてもよい。また、複数のサブパターンは、空間方向に多重(空間多重)して設定されてもよい。
 図2では、パターン#Aとして、時間方向に連続するリソースを周波数方向に分散して複数配置する場合を示している。この場合、ある時間領域(例えば、シンボル)におけるリソースをサブパターン1とし、サブパターン1に対応するリソースと時間方向に隣接するリソースをサブパターン#2としてもよい。あるいは、ある周波数領域に設定されるリソースをサブパターン#1とし、他の周波数領域に設定されるリソースをサブパターン#2としてもよい。
 サブパターン#1に対応するリソースと、サブパターン#2に対応するリソースは、同じ割合で設定してもよいし、異なる割合で設定してもよい。一方のサブパターン(例えば、サブパターン#2)に対応するリソースの割合を、他方のサブパターン(例えば、サブパターン#1)に対応するリソースの割合より高くなるように仕様等であらかじめ固定的に設定してもよい。
 あるいは、HARQ-ACKとCSIパートのサイズに応じて各サブパターンに対応するリソースの設定を変更してもよい。例えば、CSIパート1のサイズが所定値以上(及び/又はHARQ-ACKのサイズが所定値以下)の場合、パターン#Aにおいてサブパターン#2に対応するリソースの割合を大きくする。あるいは、HARQ-ACKのサイズが所定値以上(及び/又はCSIパート1のサイズが所定値以下)の場合、パターン#Aにおいてサブパターン#2に対応するリソースの割合を大きくする。
 このように、HARQ-ACK用のサブパターン#1とCSI用のサブパターン#2を設定することにより、HARQ-ACKのマッピング方法(パンクチャ又はレートマッチング)に関わらず、HARQ-ACKの割当てがCSIパート1に干渉しない構成とすることができる。これにより、HARQ-ACKのマッピングに関わらず、UEは、少なくともCSIパート1を基地局に適切に送信することができるため、通信品質の劣化を抑制することができる。
 また、HARQ-ACKと特定のCSIパート(ここでは、CSIパート1)に適用するマッピングパターン#Aと、他のCSIパートに適用するマッピングパターン#Bは、異なる領域に配置してもよい。例えば、復調用参照信号(例えば、PUSCH用のDMRS)に近い領域にパターン#Aを設定し、他の領域にパターンBを設定してもよい(図1、図2参照)。この場合、パターン#Aに含まれるリソースの少なくとも一部がパターン#Bに含まれるリソースよりDMRSの近くに配置すればよい。
 パターン#AをDMRSに近い領域に配置することにより、基地局において優先度(重要度)が高いHARQ-ACK及びCSIパート1の受信時のチャネル推定精度を向上することができる。これにより、HARQ-ACK及びCSIパート1の受信精度を高め、通信品質を向上することができる。
 また、パターン#Aに対応するリソースと、パターン#Bに対応するリソースは、同じ割合で設定してもよいし、異なる割合で設定してもよい。一方のパターン(例えば、パターン#B)に対応するリソースの割合を、他方のサブパターン(例えば、パターン#A)に対応するリソースの割合より高くなるように仕様等で固定的に設定してもよい。
 あるいは、HARQ-ACK及び/又はCSIパートのサイズと、CSIパート2のサイズとに応じて各パターンに対応するリソースの設定を変更してもよい。例えば、CSIパート2のサイズが所定値以上の場合、パターン#Bに対応するリソースの割合を大きくする。これにより、CSIパート2を適切に送信することができる。
 あるいは、HARQ-ACKのサイズが所定値以上(及び/又はCSIパート2のサイズが所定値以下)の場合、パターン#Aに対応するリソースの割合を大きくする。パターン#Aに対応するリソース量を増やすことにより、HARQ-ACK及びCSIパート1の送信を適切に行うことができる。
 また、パターン#Aとパターン#Bは、異なる無線リソース(重複しないリソース)に設定されてもよい(図3A参照)。この場合、パターン#Bに対応するリソースにマッピングされるCSIパート2に対しても、HARQ-ACKによりパンクチャされることを抑制できる。
 あるいは、パターン#Aとパターン#Bは、少なくとも一部が重複する無線リソースに設定されてもよい(図3B参照)。図3Bでは、パターン#Aが、時間領域及び/又は周波数領域に分散して配置されるパターンを示している。この場合、パターン#Bと重複するリソースにおいてHARQ-ACK及び/又はCSIパート1がマッピングされる場合、CSIパート2をパンクチャしてもよい。
 このように、パターン#Aとパターン#Bが重複して設定可能な構成とすることにより各マッピングパターンに対応するリソースを柔軟に設定することができる。これにより、パターン#BのリソースをDMRSの近くに配置することも可能となる。
 なお、図3Bでは、HARQ-ACK(サブパターン#1)とCSIパート1(サブパターン#2)を異なる時間領域及び周波数領域に設定する場合を示しているが、これに限られない。例えば、同じ周波数領域においてHARQ-ACKとCSIパート1が時間多重するように配置してもよいし(図4A参照)、HARQ-ACKとCSIパート1をそれぞれ局所的に配置してもよい(図4B参照)。
<マッピングパターン及び/又はリソース通知>
 マッピングパターン(パターン#A及びパターン#B)、及び/又はパターン#Aにおけるサブパターン#1及びサブパターン#2は、仕様であらかじめ固定的に定義してもよい。あるいは、基地局がマッピングパターン(パターン#A及びパターン#B)、及び/又はパターン#Aにおけるサブパターン#1及びサブパターン#2に関する情報(以下、マッピングパターン情報とも記す)をUEに通知してもよい。なお、マッピングパターン情報はリソース情報と呼ばれてもよい。
 基地局は、下り制御情報及び/又は上位レイヤシグナリングを用いてマッピングパターン情報をUEに通知してもよい。下り制御情報(DCI)は、DLデータ(例えば、PDSCH)のスケジューリングを通知するDLアサイメント及び/又はULデータ(例えば、PUSCH)のスケジューリングを通知するULグラントであってもよい。
 例えば、基地局は、HARQ-ACKに対応する(HARQ-ACKの元となる)PDSCHをスケジューリングするDCIに、サブパターン#1及び/又はサブパターン#2に関する情報を含めてUEに通知する。UEは、PDSCHに対するHARQ-ACKを送信する際に、当該PDSCHをスケジューリングするDCIに含まれる情報に基づいて、HARQ-ACKを割当てるリソース(サブパターン#1)を判断してもよい。当該DCIに含まれる情報には、サブパターン#1及び/又はサブパターン#2のリソース位置を特定する情報が含まれていればよい。
 また、基地局は、PUSCHの送信を指示するDCI(例えば、ULグラント)に、サブパターン#1及び/又はサブパターン#2に関する情報を含めてUEに通知してもよい。UEは、PUSCHを送信する際に、当該PUSCHをスケジューリングするDCIに含まれる情報に基づいて、PUSCHに多重するHARQ-ACK及び/又はCSIパート1を割当てるリソース(サブパターン#1及び/又はサブパターン#2)を判断してもよい。当該DCIに含まれる情報には、サブパターン#1及び/又はサブパターン#2のリソース位置を特定する情報が含まれていればよい。
 また、基地局は、PUSCHの送信を指示するDCI(例えば、ULグラント)に、パターン#A及び/又はパターン#Bに関する情報を含めてUEに通知してもよい。これにより、UEは、PUSCHの送信指示があった場合に、当該PUSCHにピギーバックするHARQ-ACKとCSI(CSIパート1及びCSIパート2)の割当てリソースを適切に判断することができる。
 なお、PUSCHの送信を指示するDCI(ULグラント)の受信後に受信したPDSCHに対するHARQ-ACKを当該PUSCHに多重する場合も考えられる。この場合、UEはPDSCHをスケジューリングするDCIに含まれる情報に基づいてHARQ-ACKの割当てを制御してもよい。これにより、最新の情報に基づいてUCI on PUSCHを柔軟に制御することができる。
 また、基地局は、マッピングパターン(パターン#A及びパターン#B)、及び/又はパターン#Aにおけるサブパターン#1及びサブパターン#2に関する情報を上位レイヤシグナリングでUEに通知してもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)などであってもよい。
 また、基地局は、パターン#A及び/又はパターン#Bに対する複数の候補パターンを上位レイヤシグナリングで予め設定し、下り制御情報を用いて特定の候補パターンをUEに通知してもよい。あるいは、基地局は、サブパターン#1及び/又はサブパターン#2に対する複数の候補パターンを上位レイヤシグナリングで予め設定し、下り制御情報を用いて特定の候補パターンをUEに通知してもよい。なお、パターン#Aと、サブパターン#1と、サブパターン#2との組み合わせ候補パターンを上位レイヤシグナリングでUEに通知し、下り制御情報を用いて特定の組み合わせ候補パターンをUEに通知してもよい。
 また、基地局は、サブパターンを利用したHARQ-ACKと特定のCSIパートの割当ての適用有無を上位レイヤシグナリング等でUEに設定してもよい。この場合、UEは、上位レイヤシグナリングでサブパターンを利用したマッピング制御が設定された場合、上記図1-図4で示したマッピング制御を行う構成とすればよい。なお、サブパターンを利用したマッピング制御が設定されない場合、UEは既存のLTEシステムで規定されたマッピングパターンを適用すればよい。
(無線通信システム)
 以下、一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、上記複数の態様の少なくとも一つの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5は、一実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/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。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。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 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(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)又は無線によって接続されてもよい。
 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、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又は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。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線リンク品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
 無線通信システム1では、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)などが伝送される。なお、同期信号及びPBCHは、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)において送信されてもよい。
<無線基地局>
 図6は、一実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、PUSCHに多重される再送制御情報(HARQ-ACK)と、複数のチャネル状態情報パート(CSIパート)を含むチャネル状態情報と、を受信する。また、送受信部103は、PUSCHに多重されるUCIのマッピングパターン(例えば、パターン#A及び/又はパターン#B)、及び所定パターン(例えば、パターン#A)におけるサブパターン(例えば、サブパターン#1及び/又はサブパターン#2)に関する情報を送信してもよい。マッピングパターン、又はサブパターンに関する情報は、リソースを特定する情報であればよい。
 図7は、一実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、一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すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS/SSS)、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、受信した上り共有チャネル(例えば、PUSCH)又は上りデータにデパンクチャ処理及び/又はレートデマッチング処理を適用する制御を行ってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、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、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示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。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図8は、一実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、PUSCHに多重される再送制御情報(HARQ-ACK)と、複数のチャネル状態情報パート(CSIパート)を含むチャネル状態情報と、を送信する。また、送受信部203は、PUSCHに多重されるUCIのマッピングパターン(例えば、パターン#A及び/又はパターン#B)、及び所定パターン(例えば、パターン#A)におけるサブパターン(例えば、サブパターン#1及び/又はサブパターン#2)に関する情報を受信してもよい。マッピングパターン、又はサブパターンに関する情報は、リソースを特定する情報であればよい。
 図9は、一実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、一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すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、上り共有チャネル(例えば、PUSCH)においてデータ及び上り制御情報(UCI、例えばHARQ-ACK)を送信する場合に、上記データの送信が無線基地局からの送信指示(ULグラント)に基づくか否かに基づいて、上記データに適用する送信処理を決定してもよい。
 制御部401は、少なくともHARQ-ACKと特定のCSIパートを異なるリソースに割当てるように制御する。また、制御部401は、HARQ-ACKと特定のCSIパートに第1のマッピングパターンを共通して適用してもよい。また、第1のマッピングパターンに含まれるリソースの少なくとも一部が第2のマッピングパターンに含まれるリソースより復調用参照信号の近くに配置される構成としてもよい。
 例えば、制御部401は、特定のCSIパートと異なる他のCSIパートに対して、第1のマッピングパターンと異なる第2のマッピングパターンを適用してもよい。第1のマッピングパターンは、HARQ-ACKの割当てに利用される第1のサブパターンと、特定のCSIパートの割当てに利用される第2のサブパターンが含まれていてもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータ(割当てリソース等)を更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示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、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示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。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現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、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示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10は、一実施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、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、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示の各態様/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、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る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。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる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、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
(付記)
 以下、本開示の補足事項について付記する。
[構成1]
 上り共有チャネルにおいて、再送制御情報(HARQ-ACK)と、複数のチャネル状態情報パート(CSIパート)を含むチャネル状態情報と、を送信する送信部と、
 少なくとも前記HARQ-ACKと特定のCSIパートを異なるリソースに割当てるように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
[構成2]
 前記制御部は、前記HARQ-ACKと前記特定のCSIパートに第1のマッピングパターンを適用することを特徴とする構成1に記載のユーザ端末。
[構成3]
 前記制御部は、前記特定のCSIパートと異なる他のCSIパートに対して、前記第1のマッピングパターンと異なる第2のマッピングパターンを適用することを特徴とする構成2に記載のユーザ端末。
[構成4]
 前記第1のマッピングパターンは、前記HARQ-ACKの割当てに利用される第1のサブパターンと、前記特定のCSIパートの割当てに利用される第2のサブパターンが含まれることを特徴とする構成1から構成3のいずれかに記載のユーザ端末。
[構成5]
 前記第1のマッピングパターンに含まれるリソースの少なくとも一部が前記第2のマッピングパターンに含まれるリソースより復調用参照信号の近くに配置されることを特徴とする構成3又は構成4に記載のユーザ端末。
[構成6]
 上り共有チャネルにおいて、再送制御情報(HARQ-ACK)と、複数のチャネル状態情報パート(CSIパート)を含むチャネル状態情報と、を送信する工程と、
 少なくとも前記HARQ-ACKと特定のCSIパートを異なるリソースに割当てるように制御する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
 本出願は、2017年12月1日出願の特願2017-243205に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  上り共有チャネルにおいて、再送制御情報(HARQ-ACK)と、複数のチャネル状態情報パート(CSIパート)を含むチャネル状態情報と、を送信する送信部と、
     少なくとも前記HARQ-ACKと特定のCSIパートを異なるリソースに割当てるように制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記HARQ-ACKと前記特定のCSIパートに第1のマッピングパターンを適用することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記特定のCSIパートと異なる他のCSIパートに対して、前記第1のマッピングパターンと異なる第2のマッピングパターンを適用することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記第1のマッピングパターンは、前記HARQ-ACKの割当てに利用される第1のサブパターンと、前記特定のCSIパートの割当てに利用される第2のサブパターンが含まれることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記第1のマッピングパターンに含まれるリソースの少なくとも一部が前記第2のマッピングパターンに含まれるリソースより復調用参照信号の近くに配置されることを特徴とする請求項3又は請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  上り共有チャネルにおいて、再送制御情報(HARQ-ACK)と、複数のチャネル状態情報パート(CSIパート)を含むチャネル状態情報と、を送信する工程と、
     少なくとも前記HARQ-ACKと特定のCSIパートを異なるリソースに割当てるように制御する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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