WO2019131021A1 - 基地局装置、端末装置およびその通信方法 - Google Patents

基地局装置、端末装置およびその通信方法 Download PDF

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WO2019131021A1
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中村 理
淳悟 後藤
泰弘 浜口
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シャープ株式会社
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    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1896ARQ related signaling

Definitions

  • the present invention relates to a base station apparatus, a terminal apparatus and a communication method thereof.
  • Priority is claimed on Japanese Patent Application No. 2017-251432, filed Dec. 27, 2017, the content of which is incorporated herein by reference.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • coding rate In the communication system of Long Term Evolution (LTE) specified in 3GPP (Third Generation Partnership Project), in downlink, coding rate, modulation scheme, rank (number of streams, layer) according to propagation path (channel) state Adaptive adaptation (Link adaptation, Rank adaptation) is applied to control the number.
  • Link adaptation By performing adaptive modulation, transmission can be performed at an appropriate transmission rate according to channel quality.
  • the base station apparatus In order to perform adaptive modulation in downlink, it is necessary for the base station apparatus to grasp the channel quality in the terminal apparatus and to determine the coding rate, modulation scheme or rank according to the channel quality.
  • the base station apparatus transmits a reference signal
  • the channel quality is calculated using the reference signal received by the terminal apparatus
  • the terminal apparatus transmits the calculated channel quality to the base station apparatus.
  • the transmission of the calculated channel quality to the base station apparatus by the terminal apparatus is referred to as CSI (Channel State Information) reporting in LTE.
  • CSI reporting is roughly divided into periodic CSI reporting and aperiodic CSI reporting.
  • Periodic CSI reporting basically transmits periodically (periodically) using PUCCH (Physical Uplink Control CHannel), which is a channel for transmitting control signals.
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications
  • mMTC massive Machine-
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 2
  • eMBB calculates CSI in which the BLER (Block Error Rate) is 10% or less
  • the request BLER of URLLC is 0.001%. Therefore, if CSI is calculated by the same method as eMBB, the request BLER can not be satisfied. Therefore, it has been proposed that CSI at which BLER is less than or equal to X% can be calculated at the time of CSI calculation.
  • the value of X can be set by the upper layer parameter, and a value such as 1% or 0.001% can be set.
  • LTE and NR in addition to BLER, conditions for calculating CSI at the terminal are defined. However, this is for optimizing NR assuming LTE and eMBB, and when applying URLLC, it is necessary to calculate CSI under conditions different from LTE and eMBB and report to the base station apparatus .
  • the transport block error rate of uplink control information (ACK or NACK) transmitted by the terminal device If (BLER) exceeds 0.001%, the system can not realize an error rate of 0.001% or less.
  • One aspect of the present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a method of generating control information and a method of transmitting control information for realizing URLLC.
  • configurations of a base station apparatus, a terminal apparatus and a communication method according to an aspect of the present invention are as follows.
  • One aspect of the present invention is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, comprising: a radio reception section that receives a CSI reference signal; a control section that calculates channel state information (CSI);
  • the transmission unit includes a transmission unit, and the control unit calculates the CSI based on an RRC parameter related to the number of repetitions when the transport block error rate used when calculating the CSI is set from the upper layer processing unit, When the transport block error rate used when calculating the CSI is not set from the upper layer processing unit, the CSI that does not depend on the RRC parameter related to the number of repetitions is calculated.
  • control unit when the transport block error rate is set from the upper layer processing unit, the control unit further calculates CSI based on RRC parameters related to a redundancy version at the time of repetition. .
  • control unit calculates CSI by different CSI processes according to the transport block error rate.
  • one aspect of the present invention is a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and a radio receiving unit that receives channel state information (CSI) transmitted by the terminal apparatus, and a transport block error rate
  • CSI channel state information
  • Upper layer processing unit for setting the downlink control signal generation unit for generating a downlink control signal including parameters of PDSCH, and a radio transmission unit for transmitting the transport block error rate and the downlink control signal to a terminal apparatus
  • the downlink control signal generation unit generates downlink control information based on upper layer parameters relating to the number of repetitions.
  • the base station apparatus and the terminal apparatus can calculate and utilize appropriate control information for URLLC and the like.
  • the communication system includes a base station apparatus (cell, small cell, serving cell, component carrier, eNodeB, Home eNodeB, gNodeB) and a terminal apparatus (terminal, mobile terminal, UE: User Equipment).
  • the base station apparatus in the case of downlink, the base station apparatus is a transmitting apparatus (transmitting point, transmitting antenna group, transmitting antenna port group, TRP (Tx / Rx Point)), and the terminal apparatus is a receiving apparatus (receiving point, receiving terminal , Reception antenna group, reception antenna port group).
  • TRP Tx / Rx Point
  • the base station apparatus is a receiving apparatus and the terminal apparatus is a transmitting apparatus.
  • the communication system is also applicable to D2D (Device-to-Device) communication. In that case, both the transmitter and the receiver become terminal devices.
  • the above communication system is not limited to data communication between a terminal device and a base station device where a human intervenes, and MTC (Machine Type Communication), M2M communication (Machine to Machine Communication), IoT (Internet of Things)
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M communication Machine to Machine Communication
  • IoT Internet of Things
  • the present invention can also be applied to a form of data communication that does not require human intervention such as NB-IoT communication, NB-IoT (Narrow Band-IoT), etc. (hereinafter referred to as MTC).
  • the terminal device is an MTC terminal.
  • the communication system may use a multicarrier transmission scheme such as CP-OFDM (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) in uplink and downlink.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the communication system may use a transmission scheme such as Discrete Fourier Transform Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (SC-FDMA) or the like on the uplink in the uplink.
  • SC-FDMA Discrete Fourier Transform Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the base station apparatus and the terminal apparatus in the present embodiment are a so-called licensed band, and / or a so-called licensed band, for which a license has been obtained from the country or region where the wireless operator provides the service. It can communicate in a frequency band called a so-called unlicensed band, which does not require a license from a country or region.
  • FIG. 1 is a view showing a configuration example of a communication system 1 according to the present embodiment.
  • the communication system 1 in the present embodiment includes a base station device 10 and a terminal device 20.
  • the coverage 10 a is a range (communication area) in which the base station device 10 can connect to the terminal device 20 (also referred to as a cell).
  • the base station apparatus 10 can accommodate a plurality of terminal apparatuses 20 in the coverage 10 a.
  • uplink radio communication r30 includes at least the following uplink physical channels.
  • the uplink physical channel is used to transmit information output from the upper layer.
  • ⁇ Physical uplink control channel (PUCCH) ⁇ Physical uplink shared channel (PUSCH) ⁇ Physical random access channel (PRACH)
  • the PUCCH is a physical channel used to transmit uplink control information (UCI).
  • the uplink control information is an acknowledgment (positive acknowledgment: ACK) to downlink data (Downlink transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH). It includes negative acknowledgment (NACK).
  • ACK / NACK is also referred to as HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement), HARQ feedback, HARQ response, or HARQ control information, or a signal indicating delivery acknowledgment.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement
  • NR supports at least five formats: PUCCH format 0, PUCCH format 1, PUCCH format 2, PUCCH format 3, and PUCCH format 4.
  • PUCCH format 0 and PUCCH format 2 are composed of 1 or 2 OFDM symbols, and the other PUCCHs are composed of 4 to 14 OFDM symbols. Also, it is configured from PUCCH format 0 and PUCCH format 1 bandwidth 12 subcarriers. Further, in PUCCH format 0, 1 bit (or 2 bits) of ACK / NACK is transmitted on resource elements of 12 subcarriers and 1 OFDM symbol (or 2 OFDM symbols).
  • PUCCH format 1 may be used to increase the number of resource elements, there is a problem that the delay time until the base station apparatus receives ACK / NACK is extended because PUCCH of 4 OFDM symbols or more is used. .
  • the number of subcarriers in PUCCH format 0 (and PUCCH format 1) is 12, and the number of subcarriers is doubled, tripled, quadrupled only when upper layer parameters are configured. , ... to increase.
  • RRC radio resource control
  • any one of values of 2 times, 3 times, 4 times,... is set.
  • the parameter candidate may be [24, 36, 48, 60] or [x2, x3, x4, x5].
  • the number of candidate parameters may be four, eight, or any value.
  • the interval between candidate parameters is not limited to 12 subcarriers, and may be any value. Furthermore, spares (reserved) may be included.
  • the resource block indicated when there is no RRC parameter represents the start, and continuously up to the number of subcarriers set by the RRC parameter. use.
  • the PUCCH may be allocated discretely by still another RRC signaling.
  • sequences used in PUCCH format 0 and PUCCH format 1 etc. are not used repeatedly in the frequency domain, but sequences according to the number of subcarriers used are used. Thereby, PAPR / CM of the transmission signal can be suppressed as compared with the case where the sequence of length 12 is repeatedly used.
  • PUCCH format 0 and PUCCH format 1 different information is transmitted to the base station apparatus by giving different cyclic shifts to a QPSK sequence composed of 12 symbols.
  • the cyclic shift is a specification that indicates '0' when the value of parameter m is 0, and '1' when the value of parameter m is 6.
  • the same information is obtained by setting '0' when m is 3 and '1' when m is 9 '0' or '1') can be sent.
  • the control information is not limited to ACK / NACK, and may include UCI (uplink control information) such as SR or CSI (CQI, RI, PMI).
  • UCI uplink control information
  • CSI CQI, RI, PMI
  • piggyback refers to transmitting UCI on PUSCH. Therefore, it is not necessary to necessarily include information data other than UCI, and PUSCH may be configured only with UCI.
  • the uplink control information includes a scheduling request (SR) used to request a PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resource for initial transmission.
  • SR scheduling request
  • PUSCH Uplink-Shared Channel
  • the scheduling request indicates to request UL-SCH resources for initial transmission.
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI).
  • the downlink channel state information includes a rank indicator (RI) indicating a suitable number of spatial multiplexing (layer number), a precoding matrix indicator (PMI) indicating a suitable precoder, and a suitable transmission rate. Including a Channel Quality Indicator (CQI) and the like.
  • the PMI indicates a codebook determined by the terminal device.
  • the codebook relates to the precoding of the physical downlink shared channel.
  • the CQI can use a suitable modulation scheme (eg, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM AM, etc.) in a predetermined band, a coding rate, and an index (CQI index) indicating frequency utilization efficiency.
  • the terminal apparatus selects a CQI index from the CQI table that would be receivable without the transport block of PDSCH having a predetermined block error probability (BLER, eg, an error rate of 0.1).
  • BLER can be set by the upper layer parameter, and values such as 0.000001, 0.00001, 0.0001, 0.001 and 0.01 can be set.
  • the value of BLER is not limited to the above, and may be any value.
  • the terminal device In NR for eMBB, in the CSI reference signal, the terminal device assumes the following for the purpose of deriving a CQI index. If set, assume the same for PMI and RI. The first 2 OFDM symbols are filled by the control signal The number of PDSCH symbols is 12 ⁇ Subcarrier spacing of Bandwidth Part set for PDSCH reception ⁇ Bandwidth set for PDSCH reception ⁇ Use CP length and subcarrier spacing set for PDSCH reception ⁇ Primary and There is no resource element used by the secondary synchronization signal, PBCH. Redundancy version 0 The ratio of PDSCH to EPRE of CSI-RS to EPRE is given from upper layer. There are no resource elements assigned to CSI-RS and zero power CSI-RS.
  • PDSCH does not include DMRS base station equipment Transmission is based on PDSCH when the terminal assumes that up to 8 transmission layers are executed on antenna ports (1000 to 1011).
  • URLLC does not use slot (14 OFDM symbol units) -based transmission, but minislot (2 / 4/7 OFDM series Since the transmission of Bol units) is the main, it is necessary to assume a small number of symbols than the PDSCH (OFDM) symbol number 12 to assume the above.
  • the number of PDSCH (OFDM) symbols to be assumed is set as the upper layer parameter.
  • the number of PDSCH symbols is fixed to 12 and the CQI index is calculated, when the PDSCH is transmitted from the base station apparatus in the minislot with a small number of PDSCH symbols, the phenomenon that the predetermined BLER is not satisfied is avoided. be able to.
  • the setting is not made by RRC signaling, it may be 12 and the value may be updated by RRC signaling.
  • the value that can be set by RRC signaling may be any value as long as it is an integer of 1 or more.
  • the number of PDSCH (OFDM) symbols to be assumed is not the upper layer signaling, but a field specifying the number of PDSCH (OFDM) symbols in the DCI format for the latest DCI (downlink control information) format or SP-CSI reporting.
  • the base station apparatus may notify the terminal apparatus.
  • different CSI processes may be configured to use CSI reporting differently between eMBB and URLLC.
  • a predetermined BLER or the number of PDSCH (OFDM) symbols may be set for each process.
  • CSI reporting for URLLC When minislot-based transmission is performed in URLLC, control information may not be included in the minislot. Therefore, in CSI reporting for URLLC, one of the above conditions “the first 2 OFDM symbols are filled by the control signal” is invalid (ignored), or “the first 0 OFDM symbols are filled by the control signal. It will be The above “CSI reporting for URL LC” may be determined depending on whether the above configuration regarding the number of PDSCH (OFDM) symbols is configured by RRC signaling (or MAC CE or DCI format).
  • CQI table When BLER is set to 0.1, that is, there are two types of CQI tables used for transmission for eMBB.
  • One is a CQI table (first CQI table) including QPSK, 16 QAM, and 64 QAM, and the other is a CQI table (second CQI table) including QPSK, 16 QAM, 64 QAM, and 256 QAM.
  • second CQI table Further, there may be a CQI table including 1024 QAM, but in the following, the case where there are two tables will be described as an example. Which of the two tables is used in NR is selected by RRC signaling.
  • the MCS table used for PDSCH is also the first of the first MCS table (MCS table including QPSK, 16 QAM, 64 QAM) and the second CQI table (QQ table including QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM).
  • the MCS is selected based on the MCS table.
  • the MCS table may be selected based on the information.
  • the PDCCH is only when the most significant bit (MSB) is set to 0. Is valid, and SPS may be activated.
  • MSB most significant bit
  • C-RNTI when dynamic scheduling is applied other than SPS, for example, C-RNTI, all elements of the MCS table are validated, that is, the most significant bit is also used to determine the MCS, or the MCS table is determined based on RRC signaling. It may be selected. Whether CSI reporting for URLLC may be indicated by a CQI table different from the CQI table used (set) by the CQI table regarding the CQI table when BLER is 0.1, or BLER is set by RRC signaling. If you do
  • the number of repetitions is set by the RRC parameter. Note that the number of repetitions may be set by DCI. If not set, the number of repetitions is 1.
  • the terminal device calculates the CQI index on the assumption of the set repetition number.
  • the number of repetitions is set as the RRC parameter, in order to secure the BLER in the first repetition, the number of repetitions may not be taken into consideration when calculating CSI.
  • the upper layer processing unit may set whether or not to calculate CSI in consideration of the number of repetitions.
  • the RRC parameters related to the redundancy version are parameters of how to use four redundancy versions ⁇ 0, 1, 2, 3 ⁇ , and when the number of repetitions is 4, ⁇ 0, 0, 0, 0 ⁇ , ⁇ There are 0, 2, 3, 1 ⁇ , ⁇ 0, 3, 0, 3 ⁇ , and so on. If the number of repetitions exceeds four, it is set repeatedly.
  • the downlink control signal generation unit sets the MCS in consideration of the condition assumed at the time of CSI calculation by the terminal device, and notifies the terminal device as DCI (transmission ).
  • the conditions are those described above, and the number of repetitions set by RRC signaling, the pattern of redundancy version at repetition, MCS table to be used, restriction on MCS, number of OFDM symbols of control signal, number of PDSCH, CSI process The number, scheduling type (dynamic scheduling, SPS, GF type 1, GF type 2, Configured (grant) Scheduling), and the like.
  • PUSCH is a physical channel used to transmit uplink data (Uplink Transport Block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH), and CP-OFDM or DFT-S-OFDM is applied as a transmission method. Ru.
  • the PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information for downlink data, along with the uplink data.
  • the PUSCH may be used to transmit channel state information only.
  • the PUSCH may be used to transmit only HARQ-ACK and channel state information.
  • the PUSCH is used to transmit Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • RRC signaling is also referred to as RRC message / information of RRC layer / signal of RRC layer / parameter of RRC layer / RRC information element.
  • RRC signaling is information / signal processed in the radio resource control layer.
  • RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be common signaling to a plurality of terminal apparatuses in a cell.
  • RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling) for a certain terminal apparatus. That is, user apparatus specific (user apparatus specific) information is transmitted to a certain terminal apparatus using dedicated signaling.
  • the RRC message may include UE Capability of the terminal device.
  • UE Capability is information indicating a function supported by the terminal device.
  • PUSCH is used to transmit MAC CE (Medium Access Control Element).
  • the MAC CE is information / signal to be processed (sent) in the Medium Access Control layer.
  • power headroom may be included in MAC CE and reported via physical uplink shared channel. That is, the field of MAC CE is used to indicate the level of power headroom.
  • the uplink data may include an RRC message, MAC CE.
  • RRC signaling and / or MAC CE may also be referred to as higher layer signaling.
  • RRC signaling and / or MAC CE are included in the transport block.
  • the PRACH is used to transmit a preamble used for random access.
  • the PRACH is used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH indicates an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and a request for PUSCH (UL-SCH) resources. Used for
  • an uplink reference signal (UL RS) is used as an uplink physical signal.
  • the uplink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the uplink reference signal includes a demodulation reference signal (DMRS) and a sounding reference signal (SRS).
  • DMRS relates to the transmission of physical uplink shared channel / physical uplink control channel.
  • the base station apparatus 10 uses a demodulation reference signal to perform channel estimation / channel correction.
  • the SRS is not related to the transmission of physical uplink shared channel / physical uplink control channel.
  • the base station apparatus 10 uses SRS to measure uplink channel conditions (CSI measurement).
  • the downlink physical channel is used to transmit information output from the upper layer.
  • Physical broadcast channel (PBCH) Physical downlink control channel (PDCCH) ⁇ Physical downlink shared channel (PDSCH)
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PDCCH Physical downlink control channel
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (MIB, Broadcast Channel: BCH) that is commonly used by terminal devices.
  • MIB is one of system information.
  • the MIB includes downlink transmission bandwidth settings and a system frame number (SFN).
  • the MIB may include a slot number in which the PBCH is transmitted, a subframe number, and information indicating at least a part of a radio frame number.
  • the PDCCH is used to transmit downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • a plurality of formats also referred to as DCI format
  • the DCI format may be defined based on the type of DCI and the number of bits constituting one DCI format. Each format is used depending on the application.
  • the downlink control information includes control information for downlink data transmission and control information for uplink data transmission.
  • the DCI format for downlink data transmission is also referred to as downlink assignment (or downlink grant).
  • the DCI format for uplink data transmission is also referred to as uplink grant (or uplink assignment).
  • the downlink grant may at least be used for scheduling of PDSCH in the same slot as the slot in which the downlink grant was transmitted.
  • resource block allocation for PDSCH MCS (Modulation and Coding Scheme) for PDSCH, NDI (NEW Data Indicator) for instructing initial transmission or retransmission, information indicating HARQ process number in downlink
  • Downlink control information is included, such as Redundancy version, which indicates the amount of redundancy added to the codeword during error correction coding.
  • the codeword is data after error correction coding.
  • the downlink assignment may include a Transmission Power Control (TPC) command for PUCCH and a TPC command for PUSCH.
  • the uplink grant may include a Repetiton number indicating the number of times the PUSCH is repeatedly transmitted.
  • the DCI format for each downlink data transmission includes information (fields) necessary for the application.
  • the uplink grant is used to notify a terminal apparatus of scheduling of one PUSCH in one serving cell.
  • the uplink grant is information on resource block allocation for transmitting PUSCH (resource block allocation and hopping resource allocation), information on MCS of PUSCH (MCS / Redundancy version), cyclic shift amount applied to DMRS, PUSCH It includes uplink control information such as information on retransmission, TPC command for PUSCH, downlink channel state information (CSI) request (CSI request) and the like.
  • the uplink grant may include information indicating an HARQ process number in uplink, a transmission power control (TPC: Transmission Power Control) command for PUCCH, and a TPC command for PUSCH.
  • TPC Transmission Power Control
  • the DCI format for each uplink data transmission includes information (fields) necessary for the application among the above information.
  • the PDCCH is generated by adding a cyclic redundancy check (CRC) to downlink control information.
  • CRC parity bits are scrambled (also referred to as exclusive OR operation, mask) using a predetermined identifier.
  • the parity bit may be C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), SPS (Semi Persistent Scheduling) C-RNTI, Temporary C-RNTI, P (Paging) -RNTI, SI (System Information) -RNTI, or RA (Random) Access) scrambled with RNTI.
  • C-RNTI and SPS C-RNTI is an identifier for identifying a terminal device in a cell.
  • the Temporary C-RNTI is an identifier for identifying a terminal apparatus that has transmitted a random access preamble during a contention based random access procedure.
  • C-RNTI and Temporary C-RNTI are used to control PDSCH transmission or PUSCH transmission in a single subframe.
  • SPS C-RNTI (CS-RNTI) is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • P-RNTI is used to transmit a paging message (Paging Channel: PCH).
  • the SI-RNTI is used to transmit the SIB.
  • the RA-RNTI is used to transmit a random access response (message 2 in the random access procedure).
  • the PDSCH is used to transmit downlink data (downlink transport block, DL-SCH).
  • the PDSCH is used to transmit a System Information Message (also referred to as SIB). Some or all of the SIB can be included in the RRC message.
  • SIB System Information Message
  • the PDSCH is used to transmit RRC signaling.
  • RRC signaling transmitted from a base station apparatus may be common (cell-specific) to a plurality of terminal apparatuses in a cell. That is, the information common to the user equipments in the cell is transmitted using cell-specific RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be a dedicated message (also referred to as dedicated signaling) for a certain terminal apparatus. That is, user apparatus specific (user apparatus specific) information is transmitted to a certain terminal apparatus using a dedicated message.
  • Information on SP-CSI reporting includes the period of transmitting SP-CSI, time domain offset value in symbol units or slot units, information on rank (Rank Indicator, RI), information on channel quality (Channel Quality Indicator, CQI), Among the signals such as Precoding Matrix Indicator (PMI), there are which information to notify and which information not to notify. Furthermore, it may include information on designation of what information to quantize and transmit to what number of bits. Also, when there are multiple codewords, how to transmit the wideband CQI and / or subband CQI, how to transmit, whether to transmit absolute value CQI information or transmit differential CQI information Etc. may be notified by RRC signaling.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the number of repetition transmissions is set in RRC.
  • the number of repeated transmissions is always 1 in SP-CSI reporting, and can not be configured in RRC signaling. For example, when RRC signaling of GF type 2 and SP-CSI reporting is made common, even if the number of repetitions is set for GF type 2, when using that RRC signaling for SP-CSI reporting, the repetition number is regarded as 1 And CSI reporting may be performed.
  • PDSCH is used to transmit MAC CE.
  • RRC signaling and / or MAC CE are also referred to as higher layer signaling.
  • the PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • a synchronization signal (SS) and a downlink reference signal (DL RS) are used as downlink physical signals.
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the synchronization signal is used by the terminal to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used by the terminal device to perform channel estimation / channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used to demodulate PBCH, PDSCH, and PDCCH.
  • the downlink reference signal can also be used by the terminal device to perform downlink channel condition measurement (CSI measurement).
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • uplink physical channels and uplink physical signals are collectively referred to as uplink signals.
  • downlink physical channels and uplink physical channels are collectively referred to as physical channels.
  • downlink physical signals and uplink physical signals are collectively referred to as physical signals.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • the channel used in the MAC layer is called a transport channel.
  • the unit of transport channel used in the MAC layer is also referred to as transport block (TB: Transport Block) or MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • Transport blocks are units of data that the MAC layer delivers to the physical layer. In the physical layer, transport blocks are mapped to codewords, and encoding processing is performed for each codeword.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of the configuration of the base station apparatus 10 according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 10 includes an upper layer processing unit (upper layer processing step) 102, a control unit (control step) 104, a transmitting unit (transmitting step) 106, a transmitting antenna 108, a receiving antenna 110, and a receiving unit (receiving step) 112. It comprises.
  • the transmitting unit 106 generates a physical downlink channel according to the logical channel input from the upper layer processing unit 102.
  • the transmitting unit 106 includes an encoding unit (encoding step) 1060, a modulation unit (modulation step) 1062, a downlink control signal generation unit (downlink control signal generation step) 1064, a downlink reference signal generation unit (downlink reference signal Generation step) 1066, a multiplexing unit (multiplexing step) 1068, and a wireless transmission unit (wireless transmission step) 1070.
  • the receiving unit 112 detects the physical uplink channel (demodulation, decoding, etc.), and inputs the content to the upper layer processing unit 102.
  • the receiving unit 112 includes a wireless receiving unit (wireless receiving step) 1120, a channel estimating unit (channel estimating step) 1122, a demultiplexing unit (demultiplexing step) 1124, an equalization unit (equalizing step) 1126, and a demodulator ( Demodulation step) 1128 and decoding unit (decoding step) 1130 are included.
  • the upper layer processing unit 102 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio). Performs processing in the upper layer than the physical layer such as Resource Control (RRC) layer.
  • the upper layer processing unit 102 generates information necessary to control the transmission unit 106 and the reception unit 112, and outputs the information to the control unit 104.
  • Upper layer processing section 102 outputs downlink data (DL-SCH etc.), system information (MIB, SIB), etc. to transmission section 106.
  • the DMRS configuration information may be notified to the terminal apparatus by system information (MIB or SIB) instead of notification by the upper layer such as RRC.
  • the upper layer processing unit 102 generates system information (MIB or a part of SIB) to be broadcast, or acquires it from the upper node.
  • the upper layer processing unit 102 outputs the system information to be broadcast to the transmission unit 106 as BCH / DL-SCH.
  • the MIB is arranged in the PBCH in the transmitting unit 106.
  • the SIB is arranged in the PDSCH in the transmission unit 106.
  • the upper layer processing unit 102 generates system information (SIB) specific to the terminal apparatus, or acquires it from the higher order.
  • SIB is arranged in the PDSCH in the transmission unit 106.
  • the upper layer processing unit 102 sets various RNTIs for each terminal device.
  • the RNTI is used for encryption (scrambling) such as PDCCH and PDSCH.
  • the upper layer processing unit 102 outputs the RNTI to the control unit 104 / transmission unit 106 / reception unit 112.
  • Upper layer processing section 102 includes downlink data (transport block, DL-SCH) arranged in PDSCH, system information specific to a terminal (System Information Block: SIB), RRC message, MAC CE, and DMRS configuration information as SIB.
  • SIB System Information Block
  • System information like MIB or MIB, or when not notified by DCI, DMRS configuration information etc. are generated or obtained from the upper node and output to the transmitting unit 106.
  • the DMRS configuration information may be configured separately for uplink and downlink, or may be configured globally.
  • the upper layer processing unit 102 manages various setting information of the terminal device 20. Note that part of the radio resource control function may be performed in the MAC layer or physical layer.
  • the upper layer processing unit 102 receives, from the terminal device 20 (via the receiving unit 112), information related to the terminal device, such as a function (UE capability) supported by the terminal device.
  • the terminal device 20 transmits its function to the base station device 10 as a higher layer signal (RRC signaling).
  • the information on the terminal device includes information indicating whether the terminal device supports a predetermined function or information indicating that the terminal device has introduced and tested the predetermined function. Whether to support a given function includes whether the installation and testing for the given function have been completed.
  • the terminal transmits information (parameter) indicating whether the terminal supports the predetermined function. If the terminal device does not support the predetermined function, the terminal device may not transmit information (parameters) indicating whether the terminal device supports the predetermined function. That is, whether or not the predetermined function is supported is notified by whether information (parameter) indicating whether the predetermined function is supported is transmitted. Note that information (parameters) indicating whether or not a predetermined function is supported may be notified using one bit of 1 or 0.
  • Upper layer processing section 102 acquires DL-SCH from decoded uplink data (including CRC) from reception section 112.
  • the upper layer processing unit 102 performs error detection on the uplink data transmitted by the terminal device. For example, the error detection is performed at the MAC layer.
  • the control unit 104 controls the transmission unit 106 and the reception unit 112 based on various setting information input from the upper layer processing unit 102 / reception unit 112.
  • Control section 104 generates downlink control information (DCI) based on the setting information input from upper layer processing section 102 / reception section 112, and outputs the downlink control information (DCI) to transmission section 106.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 104 takes into consideration the DMRS frequency allocation (DMRS configuration 1) in consideration of the setting information on the DMRS (whether the configuration is DMRS configuration 1 or DMRS configuration 2) input from the upper layer processing unit 102 / reception unit 112.
  • the even subcarrier or the odd subcarrier and in the case of DMRS configuration 2, any one of 0th to 2nd sets) is set to generate DCI.
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • the code pattern etc. of may be notified.
  • the DCI includes various information such as information on MCS and frequency allocation, as well as information on DMRS.
  • the control unit 104 determines the MCS of the PUSCH in consideration of the channel quality information (CSI measurement result) measured by the channel estimation unit 1122.
  • the control unit 104 determines an MCS index corresponding to the MCS of the PUSCH.
  • the control unit 104 includes the determined MCS index in the uplink grant.
  • the transmission unit 106 generates a PBCH, a PDCCH, a PDSCH, a downlink reference signal, and the like according to the signal input from the higher layer processing unit 102 / control unit 104.
  • the coding unit 1060 uses the coding method determined in advance by the upper layer processing unit 102 to determine the BCH, DL-SCH, etc. input from the upper layer processing unit 102 using a block code, a convolutional code, and a turbo. Coding (including repetition) by coding, polar coding, LDPC coding, etc. is performed. Coding section 1060 punctures the coded bits based on the coding rate input from control section 104.
  • Modulating section 1062 performs data modulation on the coded bits input from encoding section 1060 according to a predetermined modulation scheme (modulation order) input from BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, etc. Do.
  • the modulation order is based on the MCS index selected by the control unit 104.
  • the downlink control signal generation unit 1064 adds a CRC to the DCI input from the control unit 104.
  • the downlink control signal generation unit 1064 performs encryption (scrambling) on the CRC using RNTI. Further, the downlink control signal generation unit 1064 performs QPSK modulation on the DCI to which the CRC is added, to generate a PDCCH.
  • the downlink reference signal generation unit 1066 generates a sequence known to the terminal apparatus as a downlink reference signal. The known sequence can be obtained according to a predetermined rule based on a physical cell identifier or the like for identifying the base station device 10.
  • the multiplexing unit 1068 multiplexes modulation symbols of each channel input from the PDCCH / downlink reference signal / modulation unit 1062. That is, multiplexing section 1068 maps PDCCH / downlink reference signals / modulation symbols of each channel to resource elements.
  • the resource elements to be mapped are controlled by downlink scheduling input from the control unit 104.
  • a resource element is the smallest unit of physical resource consisting of one OFDM symbol and one subcarrier. Note that, in the case of performing MIMO transmission, the transmission unit 106 includes the number of encoding units 1060 and the number of modulation units 1062. In this case, the upper layer processing unit 102 sets an MCS for each transport block of each layer.
  • the wireless transmission unit 1070 generates an OFDM symbol by performing inverse fast Fourier transform (IFFT) on the multiplexed modulation symbol and the like.
  • the wireless transmission unit 1070 adds a cyclic prefix (CP) to the OFDM symbol to generate a baseband digital signal.
  • the wireless transmission unit 1070 converts the digital signal into an analog signal, removes extra frequency components by filtering, up-converts to a carrier frequency, amplifies the power, and outputs the signal to the transmitting antenna 108 for transmission.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the receiving unit 112 detects (demultiplexes, demodulates, decodes) the received signal from the terminal device 20 via the receiving antenna 110 according to the instruction of the control unit 104, and transmits the decoded data to the upper layer processing unit 102 / control unit 104. input.
  • the wireless reception unit 1120 down-converts the uplink signal received via the reception antenna 110 into a baseband signal by down conversion, removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so as to be appropriately maintained. The level is controlled, and quadrature demodulation is performed on the basis of the in-phase component and the quadrature component of the received signal to convert the quadrature-demodulated analog signal into a digital signal.
  • the wireless reception unit 1120 removes the portion corresponding to the CP from the converted digital signal.
  • the wireless reception unit 1120 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and extracts a signal in the frequency domain.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1124 transmits the PUSCH, the PUCCH and the uplink reference signal to the signal input from the wireless reception unit 1120 based on the uplink scheduling information (such as uplink data channel assignment information) input from the control unit 104. Etc. to separate signals.
  • the separated uplink reference signal is input to the channel estimation unit 1122.
  • the separated PUSCH and PUCCH are output to the equalization unit 1126.
  • the propagation channel estimation unit 1122 estimates the frequency response (or delay profile) using the uplink reference signal.
  • the frequency response result estimated for propagation path for demodulation is input to the equalization unit 1126.
  • the propagation path estimation unit 1122 measures uplink channel conditions (measurements of Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ), and Received Signal Strength Indicator (RSSI)) using an uplink reference signal. Do.
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the equalization unit 1126 performs processing to compensate for the influence on the propagation path from the frequency response input from the propagation path estimation unit 1122.
  • any existing channel compensation such as a method of multiplying MMSE weight or MRC weight, a method of applying MLD, etc. can be applied.
  • the demodulation unit 1128 performs demodulation processing based on the information of the modulation scheme which is determined in advance and instructed by the control unit 104.
  • the decoding unit 1130 performs a decoding process on the output signal of the demodulation unit based on the information of the coding rate instructed from the coding rate / control unit 104 determined in advance.
  • Decoding section 1130 inputs the data after decoding (such as UL-SCH) to upper layer processing section 102.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 20 in the present embodiment.
  • the terminal device 20 includes an upper layer processing unit (upper layer processing step) 202, a control unit (control step) 204, a transmitting unit (transmitting step) 206, a transmitting antenna 208, a receiving antenna 210, and a receiving unit (receiving step) 212. It consists of
  • the upper layer processing unit 202 performs processing of a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio resource control (RRC) layer.
  • the upper layer processing unit 202 manages various setting information of the own terminal device.
  • Upper layer processing section 202 notifies base station apparatus 10 of information (UE Capability) indicating the function of the terminal apparatus supported by the own terminal apparatus via transmitting section 206.
  • the upper layer processing unit 202 reports UE Capability by RRC signaling.
  • the upper layer processing unit 202 acquires decoded data such as DL-SCH and BCH from the reception unit 212.
  • the upper layer processing unit 202 generates HARQ-ACK from the error detection result of the DL-SCH.
  • the upper layer processing unit 202 generates an SR.
  • Upper layer processing section 202 generates UCI including HARQ-ACK / SR / CSI (including CQI report).
  • the upper layer processing unit 202 inputs information on the DMRS configuration to the control unit 204.
  • the upper layer processing unit 202 inputs the UCI and the UL-SCH to the transmission unit 206. Note that part of the functions of the upper layer processing unit 202 may be included in the control unit 204.
  • the control unit 204 interprets downlink control information (DCI) received via the reception unit 212.
  • the control unit 204 controls the transmission unit 206 according to PUSCH scheduling / MCS index / TPC (Transmission Power Control) obtained from the DCI for uplink transmission.
  • the control unit 204 controls the reception unit 212 in accordance with the PDSCH scheduling / MCS index and the like acquired from the DCI for downlink transmission. Further, the control unit 204 specifies the DMRS frequency arrangement in accordance with the information on the DMRS frequency arrangement included in the DCI for downlink transmission and the DMRS configuration information input from the upper layer processing unit 202.
  • the transmitting unit 206 includes an encoding unit (encoding step) 2060, a modulation unit (modulation step) 2062, an uplink reference signal generation unit (uplink reference signal generation step) 2064, an uplink control signal generation unit (uplink control signal Generation step) 2066, multiplex unit (multiplex step) 2068, and wireless transmission unit (wireless transmission step) 2070.
  • Encoding section 2060 performs convolutional encoding of uplink data (UL-SCH) input from upper layer processing section 202 according to the control of control section 204 (according to the coding rate calculated based on MCS index), blocks It performs coding such as coding and turbo coding.
  • UL-SCH uplink data
  • control section 204 according to the control of control section 204 (according to the coding rate calculated based on MCS index), blocks It performs coding such as coding and turbo coding.
  • the modulation unit 2062 modulates the coded bits input from the coding unit 2060 according to a modulation scheme predetermined for each modulation scheme / channel, such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, etc., instructed from the control unit 204. (Generate modulation symbols for PUSCH).
  • the uplink reference signal generation unit 2064 arranges uplink reference signals according to an instruction of the control unit 204, physical cell identifiers (referred to as physical cell identity: PCI, Cell ID, etc.) for identifying the base station apparatus 10. On the basis of the bandwidth, cyclic shift, parameter values for the generation of the DMRS sequence, and further on the frequency allocation etc., a sequence determined by a predetermined rule (expression) is generated.
  • physical cell identity PCI, Cell ID, etc.
  • the uplink control signal generation unit 2066 encodes UCI and performs BPSK / QPSK modulation according to the instruction of the control unit 204, and generates a modulation symbol for PUCCH.
  • Multiplexing section 2068 is for modulation symbols for PUSCH and PUCCH according to the uplink scheduling information from control section 204 (transmission interval in SPS for uplink contained in RRC message, resource allocation included in DCI, etc.) , And uplink reference signals for each transmit antenna port (ie, each signal is mapped to a resource element).
  • the wireless transmission unit 2070 performs Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the multiplexed signal to generate an OFDM symbol.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the wireless transmission unit 2070 adds a CP to the OFDM symbol to generate a baseband digital signal.
  • the wireless transmission unit 2070 converts the baseband digital signal into an analog signal, removes an extra frequency component, converts it into a carrier frequency by up conversion, amplifies the power, and transmits it via the transmission antenna 208 to the base station.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the receiving unit 212 includes a wireless receiving unit (wireless receiving step) 2120, a demultiplexing unit (demultiplexing step) 2122, a propagation channel estimating unit (propagation channel estimation step) 2144, an equalization unit (equalizing step) 2126, and a demodulating unit ( Demodulation step 2128 and decoding unit (decoding step) 2130 are configured.
  • the wireless reception unit 2120 down-converts the downlink signal received via the reception antenna 210 into a baseband signal by down conversion, removes unnecessary frequency components, and amplifies the amplification level so that the signal level is appropriately maintained. It controls and, based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, performs quadrature demodulation and converts the quadrature-demodulated analog signal into a digital signal.
  • the wireless reception unit 2120 removes a portion corresponding to the CP from the converted digital signal, performs FFT on the signal from which the CP has been removed, and extracts a signal in the frequency domain.
  • the demultiplexing unit 2122 demultiplexes the extracted signal in the frequency domain into the downlink reference signal, PDCCH, PDSCH, and PBCH.
  • the channel estimation unit 2124 estimates a frequency response (or delay profile) using a downlink reference signal (such as DM-RS).
  • the frequency response result estimated for propagation path for demodulation is input to the equalization unit 1126.
  • the propagation path estimation unit 2124 measures uplink channel conditions (reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), received signal strength (RSSI), etc., using downlink reference signals (CSI-RS etc.). (Indicator), SINR (Signal to Interference plus Noise power Ratio) measurement.
  • the measurement of downlink channel conditions is used, for example, for the determination of MCS for PUSCH.
  • the measurement results of downlink channel conditions are used to determine the CQI index and the like.
  • the equalization unit 2126 generates equalization weights based on the MMSE criterion from the frequency response input from the propagation path estimation unit 2124.
  • the equalization unit 2126 multiplies the input signal (PUCCH, PDSCH, PBCH, etc.) from the demultiplexing unit 2122 by the equalization weight.
  • the demodulation unit 2128 performs a demodulation process based on the information of the modulation order which is determined in advance and instructed by the control unit 204.
  • the decoding unit 2130 performs a decoding process on the output signal of the demodulation unit 2128 based on the information of the coding rate instructed from the coding rate / control unit 204 determined in advance.
  • Decoding section 2130 inputs the data after decoding (such as DL-SCH) to upper layer processing section 202.
  • a program that operates in an apparatus according to an aspect of the present invention is a program that causes a computer to function by controlling a central processing unit (CPU) or the like so as to realize the functions of the above-described embodiments according to an aspect of the present invention. It may be.
  • the program or information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM), or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the CPU reads, corrects and writes.
  • a part of the apparatus in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing the functions of the embodiment may be recorded on a computer readable recording medium. It may be realized by causing a computer system to read and execute the program recorded in this recording medium.
  • the "computer system” referred to here is a computer system built in an apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • a computer-readable recording medium is one that holds a program dynamically for a short time, like a communication line in the case of transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory in a computer system serving as a server or a client in that case may include one that holds a program for a certain period of time.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, or may be realized in combination with the program already recorded in the computer system.
  • each functional block or feature of the device used in the above-described embodiment may be implemented or implemented in an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein may be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or the like. Programmable logic devices, discrete gates or transistor logic, discrete hardware components, or combinations thereof.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or may be a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the electric circuit described above may be configured by a digital circuit or may be configured by an analog circuit.
  • integrated circuits according to such technology can also be used.
  • the present invention is not limited to the above embodiment. Although an example of the device has been described in the embodiment, the present invention is not limited thereto, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors and outdoors, for example, an AV device, a kitchen device, The present invention can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning and washing equipment, air conditioners, office equipment, vending machines, and other household appliances.
  • One aspect of the present invention is suitable for use in a base station apparatus, a terminal apparatus, and a communication method.
  • One embodiment of the present invention is used, for example, in a communication system, a communication device (for example, a mobile phone device, a base station device, a wireless LAN device, or a sensor device), an integrated circuit (for example, a communication chip), or a program. be able to.

Abstract

基地局装置と通信する端末装置であって、CSI参照信号を受信する無線受信部と、伝搬路状態情報(CSI)を算出する制御部と、前記CSIを送信する送信部を備え、前記制御部は、前記CSIを算出する際に用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに基づいて前記CSIを算出し、前記CSIを算出する際に用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定されない場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに依存しないCSIを算出する。

Description

基地局装置、端末装置およびその通信方法
 本発明は、基地局装置、端末装置およびその通信方法に関する。
 本願は、2017年12月27日に日本に出願された特願2017-251432号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)で仕様化されているLTE(Long Term Evolution)の通信システムでは、下りリンクにおいて、伝搬路(チャネル)状態に応じて符号化率、変調方式、ランク(ストリーム数、レイヤ数)を適応的に制御する適応変調(Link adaptation, Rank adaptation)が適用される。適応変調を行うことで、チャネル品質に応じて適切な伝送レートでの伝送が可能となる。
 下りリンクで適応変調を行うには、基地局装置が端末装置におけるチャネル品質を把握し、そのチャネル品質に応じて、符号化率、変調方式あるいはランクを決定する必要がある。FDDシステムの場合、基地局装置が参照信号を送信し、端末装置が受信した参照信号を用いてチャネル品質を算出し、算出されたチャネル品質を端末装置が基地局装置に送信する。算出されたチャネル品質を端末装置が基地局装置に送信することは、LTEではCSI(Channel State Information)レポーティングと呼ばれている。LTEにおいてCSIレポーティングは、周期的CSIレポーティング(periodic CSI reporting)と非周期的CSIレポーティング(aperiodic CSI reporting)に大別されている。周期的CSIレポーティングでは、基本的に、制御信号を送信するためのチャネルであるPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)を用いて周期的(定期的)に送信する。一方、非周期的CSIレポーティングでは、基地局装置がある端末装置のCSIを必要となった時に、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)という信号を端末装置に送信し、PDCCHを受信した端末装置は、情報を送信するためのチャネルであるPUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)を用いてCSIを送信する。基地局装置は、上記の2つのCSIレポーティングによって端末装置のCSIを把握し、適応変調に用いている。
 3GPPでは、超高速伝送を目的とするeMBB(enhanced Mobile Broad Band)、高信頼低遅延を目的とするURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、多数端末の収容を目的とするmMTC(massive Machine-Type Communications)をユースケースとし、主にeMBBを対象に第5世代移動通信(New Radio、NR)の標準化を行っている。標準化の中で、LTEで採用された周期的CSIレポーティングと非周期的CSIレポーティングに加え、準静的CSIレポーティング(semi-persistent CSI reporting)を採用することが決まっている。準静的CSIレポーティングでは、PUCCHを用いる方法とPUSCHを用いる方法が提案されている。PUCCHを用いる方法はMAC CEを用いてSP-CSIレポーティングのアクティベーションおよびデアクティベーションを行うことが合意されている。一方、PUSCHを用いるSP-CSIレポーティングでは、準静的スケジューリング(semi-persistent scheduling; SPS)というLTEで導入された無線リソースの確保方法を用い、SPSの仕組みで確保した無線リソースを用いてCSIレポーティングを行う。(非特許文献1、非特許文献2)
Ericsson,"On UL Data Transmission Procedures"、R1-1721015. NTT DOCOMO,"UL data transmission procedures"、R1-1720824.
 eMBBではBLER(Block Error Rate)が10%以下となるCSIを算出するが、URLLCの要求BLERは0.001%であるため、eMBBと同じ方法でCSIを算出すると、要求BLERを満たせない。そこでCSI算出の際にBLERがX%以下となるCSIを算出できることが提案されている。ここでXの値は上位層パラメータで設定可能であり、1%や0.001%と言った値を設定可能である。
 LTEおよびNRでは、BLERの他にも、端末においてCSIを算出する際の条件が規定されている。ただし、これはLTEやeMBBを想定したNRを最適化するためのものであり、URLLCを適用する際にはLTEやeMBBとは異なる条件でCSIを算出し、基地局装置に報告する必要がある。
 さらにCSIレポーティングによって適切なMCSが選択され、下りリンクのデータ送信におけるBLERが0.001%を下回ったとしても、端末装置が送信する上りリンクの制御情報(ACKあるいはNACK)のトランポートブロック誤り率(BLER)が0.001%を上回る場合、システムとして0.001%以下の誤り率を実現することができない。
 本発明の一態様はこのような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、URLLCを実現するための制御情報の生成方法および送信方法を提供することにある。
 上述した課題を解決するために本発明の一態様に係る基地局装置、端末装置および通信方法の構成は、次の通りである。
 (1)本発明の一態様は、基地局装置と通信する端末装置であって、CSI参照信号を受信する無線受信部と、伝搬路状態情報(CSI)を算出する制御部と、前記CSIを送信する送信部を備え、前記制御部は、前記CSIを算出する際に用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに基づいて前記CSIを算出し、前記CSIを算出する際に用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定されない場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに依存しないCSIを算出する。
 (2)また、本発明の一態様は、さらに前記制御部は、前記トランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し時のリダンダンシーバージョンに関するRRCパラメータに基づいてCSIを算出する。
 (3)また、本発明の一態様は、前記制御部は、前記トランスポートブロック誤り率よって異なるCSIプロセスによるCSIの算出を行う。
 (4)また、本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、 前記端末装置が送信する伝搬路状態情報(CSI)を受信する無線受信部と、トランスポートブロック誤り率を設定する上位層処理部と、PDSCHのパラメータを含む下りリンク制御信号を生成する下りリンク制御信号生成部と、前記トランスポートブロック誤り率と前記下りリンク制御信号を端末装置に送信する無線送信部とを備え、前記下りリンク制御信号生成部は、前記上位層処理部でトランスポートブロック誤り率が設定された場合、前記端末装置が繰り返し回数に関する上位層パラメータに基づいて下りリンク制御情報を生成する。
 本発明の一又は複数の態様によれば、基地局装置及び端末装置は、URLLC等のために適切な制御情報を算出および活用することができる。
第1の実施形態に係る通信システム1の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局装置の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置の構成例を示す図である。
 本実施形態に係る通信システムは、基地局装置(セル、スモールセル、サービングセル、コンポーネントキャリア、eNodeB、Home eNodeB、gNodeB)および端末装置(端末、移動端末、UE:User Equipment)を備える。該通信システムにおいて、下りリンクの場合、基地局装置は送信装置(送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、TRP(Tx/Rx Point))となり、端末装置は受信装置(受信点、受信端末、受信アンテナ群、受信アンテナポート群)となる。上りリンクの場合、基地局装置は受信装置となり、端末装置は送信装置となる。前記通信システムは、D2D(Device-to-Device)通信にも適用可能である。その場合、送信装置も受信装置も共に端末装置になる。
 前記通信システムは、人間が介入する端末装置と基地局装置間のデータ通信に限定されるものではなく、MTC(Machine Type Communication)、M2M通信(Machine-to-Machine Communication)、IoT(Internet of Things)用通信、NB-IoT(Narrow Band-IoT)等(以下、MTCと呼ぶ)の人間の介入を必要としないデータ通信の形態にも、適用することができる。この場合、端末装置がMTC端末となる。前記通信システムは、上りリンク及び下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)等のマルチキャリア伝送方式を用いることができる。前記通信システムは、上りリンクにおいて、DFTS-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing、SC-FDMAとも称される)等の伝送方式を用いてもよい。なお、以下では、上りリンク及び下りリンクにおいて、OFDM伝送方式を用いた場合で説明するが、これに限らず、他の伝送方式を適用することができる。
 本実施形態における基地局装置及び端末装置は、無線事業者がサービスを提供する国や地域から使用許可(免許)が得られた、いわゆるライセンスバンド(licensed band)と呼ばれる周波数バンド、及び/又は、国や地域からの使用許可(免許)を必要としない、いわゆるアンライセンスバンド(unlicensed band)と呼ばれる周波数バンドで通信することができる。
 本実施形態において、“X/Y”は、“XまたはY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“XおよびY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“Xおよび/またはY”の意味を含む。
(第1の実施形態)
 図1は、本実施形態に係る通信システム1の構成例を示す図である。本実施形態における通信システム1は、基地局装置10、端末装置20を備える。カバレッジ10aは、基地局装置10が端末装置20と接続可能な範囲(通信エリア)である(セルとも呼ぶ)。なお、基地局装置10は、カバレッジ10aにおいて、複数の端末装置20を収容することができる。
 図1において、上りリンク無線通信r30は、少なくとも以下の上りリンク物理チャネルを含む。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)
・物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)
・物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(Downlink transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対する肯定応答(positive acknowledgement: ACK)/否定応答(Negative acknowledgement: NACK)を含む。ACK/NACKは、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)、HARQフィードバック、HARQ応答、または、HARQ制御情報、送達確認を示す信号とも称される。
 NRは、少なくともPUCCHフォーマット0、PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、PUCCHフォーマット4という5つのフォーマットをサポートする。PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット2は、1または2のOFDMシンボルから構成され、それ以外のPUCCHは4~14のOFDMシンボルから構成される。またPUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット1の帯域幅12サブキャリアから構成される。また、PUCCHフォーマット0では、12サブキャリアかつ1OFDMシンボル(あるいは2OFDMシンボル)のリソースエレメントで1ビット(あるいは2ビット)のACK/NACKが送信される。
 ACK/NACKの1ビット(あるいは2ビット)の情報は、12(あるいは24)リソースエレメントに拡散されて送信されるが、PUCCHの誤り率が0.001%を下回るためにはリソースエレメントが足りないことが考えられる。リソースエレメント数を増やすためにはPUCCHフォーマット1を用いればよいが、4OFDMシンボル以上のPUCCHを用いることになるため、基地局装置がACK/NACKを受信するまでの遅延時間が伸びてしまう問題がある。
 そこで、使用するサブキャリア数を増加させることを考える。上位層シグナリングによって、使用するサブキャリア数を24、36、48、…と増加させることで、多くのサブキャリアを用いることができるため、PUCCHの誤り率を低下させることができる。上位層シグナリングが設定されていない場合、PUCCHフォーマット0(およびPUCCHフォーマット1)のサブキャリア数は12であり、上位層パラメータが設定された場合のみ、サブキャリア数を2倍、3倍、4倍、・・・と増加させる。ここでRRC(無線リソース制御)パラメータでは、2倍、3倍、4倍、・・・という値の内、いずれか一つの値が設定される。なおパラメータの候補としては、[24、36、48、60]であってもよいし、[×2、×3、×4、×5]であってもよい。候補となるパラメータ数は4であってもよいし、8であってもよいし、どのような値であってもよい。候補となるパラメータ間の間隔は、12サブキャリアに限定されず、どのような値であってもよい。さらにスペア(リーザーブ)がふくまれてもよい。
 次にリソースの割り当て法について説明を行う。上記のようにRRCシグナリングによって使用するリソースブロック(サブキャリア)数が増加した場合、RRCパラメータがない場合に示されるリソースブロックが、開始を表し、RRCパラメータによって設定されるサブキャリア数まで連続的に使用する。なお別のRRCシグナリングによって離散的にPUCCHを配置してもよい。
 なおPUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット1等で使用される系列に関しては、長さ12の系列を周波数領域で繰り返し使うのではなく、使用するサブキャリア数に応じた系列を使用する。これにより、長さ12の系列を繰り返し使う場合と比較して送信信号のPAPR/CMを抑えることができる。
 PUCCHの誤り率を低下させる方法としてマルチアンテナを用いる方法がある。PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット1では、12シンボルから構成されるQPSKの系列に対して、異なるサイクリックシフトを与えることで異なる情報を基地局装置に送信する。例えばNRでは、サイクリックシフトはパラメータmの値が0の時は‘0’、パラメータmの値が6の時は‘1’を示す仕様になっている。送信アンテナ(アンテナポート)を2本持つ場合、mの値が3の時‘0’、mの値が9の時‘1’とすることで、各送信アンテナから異なるサイリックシフトで同じ情報(‘0’あるいは‘1’)を送信することができる。ただしSRを送信するタイミング(OFDMシンボル、スロット、ミニスロット)では、m=3および9はポジティブSRを示すことになっているため、3および9以外の値を割り当てる。例えば、mの値が1の時‘0’、mの値が7の時‘1’とする等である。この値はSRを送信するタイミングのみに適用してもよいし、SRを送信するタイミング以外でマルチアンテナを適用する場合に適用してもよい。つまり、同じ情報を複数アンテナポートで送信する場合、送信アンテナポート毎に異なるサイクリックシフトを与えることで、受信機である基地局装置において良好な伝送品質を得ることができる。
 PUCCHの誤り率を低下させる方法として、PUCCHではなくPUSCHを用いて伝送を行う方法、つまりピギーバックを適用する方法がある。したがって、RRCパラメータで0.1よりも低いBLERが設定された場合(あるいはBLERが0.1の場合に用いるCQIテーブルとは異なるCQIテーブルがRRCシグナリングによって設定された場合)、PUCCHを用いてACK/NACKを送信するのではなく、PUSCHを用いてピギーバックすることで、誤り率を低下させることができる。ピギーバックを行う場合、RRCシグナリングによる設定が必要であるが、0.1よりも低いBLERが設定された場合(あるいはBLERが0.1の場合に用いるCQIテーブルとは異なるCQIテーブルがRRCシグナリングによって設定された場合)、ピギーバックに関するRRCシグナリングが設定されていなくてもピギーバックによってACK/NACKを送信する。ここで制御情報としてはACK/NACKに限らず、SRやCSI(CQI、RI、PMI)等のUCI(上りリンク制御情報)が含まれてよい。またここでピギーバックとは、PUSCHでUCIを送信することを指す。したがって必ずしもUCI以外に情報データを含んでいる必要はなく、UCIのみでPUSCHが構成されてもよい。
 上りリンク制御情報は、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)を含む。スケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHリソースを要求することを示す。
 上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information:CSI)を含む。前記下りリンクのチャネル状態情報は、好適な空間多重数(レイヤ数)を示すランク指標(Rank Indicator: RI)、好適なプレコーダを示すプレコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator: PMI)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標(Channel Quality Indicator: CQI)などを含む。前記PMIは、端末装置によって決定されるコードブックを示す。該コードブックは、物理下りリンク共有チャネルのプレコーディングに関連する。前記CQIは、所定の帯域における好適な変調方式(例えば、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMAMなど)、符号化率(coding rate)、および周波数利用効率を指し示すインデックス(CQIインデックス)を用いることができる。端末装置は、PDSCHのトランスポートブロックが所定のブロック誤り確率(BLER、例えば、誤り率0.1)を超えずに受信可能であろうCQIインデックスをCQIテーブルから選択する。ただしBLERは上位層パラメータで設定可能であり、0.000001、0.00001、0.0001、0.001や0.01等の値を設定可能である。BLERの値は上記に限らず、どのような値であってもよい。
 eMBB用のNRでは、CSI参照信号において、端末装置はCQIインデックスを導出する目的で以下を仮定する。もし設定されていれば、PMIとRIについても同様に仮定する。
・最初の2OFDMシンボルは制御信号によって埋められる
・PDSCHシンボルの数は12
・PDSCH受信のために設定されたBandwidth Partのサブキャリア間隔・PDSCH受信のために設定された帯域幅
・参照信号は、PDSCH受信のために設定されたCP長およびサブキャリア間隔を用いる
・プライマリーおよびセカンダリー同期信号、PBCHによって使用されるリソースエレメントはない
・リダンダンシーバージョン0
・CSI-RSのEPREに対するPDSCHのEPREの比率は上位レイヤから与えられる
・CSI-RSとゼロパワーCSI-RSに割り当てられるリソースエレメントはない
・上位層パラメータによって設定されたfront-loaded DMRSの最大数と同じ数のfront-loaded DMRSの数を想定する
・上位層パラメータによって設定された追加のDMRSと同じ数のDMRSの数を想定する
・PDSCHはDMRSを含まないことを想定する
・基地局装置の伝送は、アンテナポート(1000~1011)で最大8送信レイヤが実行されると端末装置が仮定した場合のPDSCHの伝送方式
 URLLCでは、スロット(14OFDMシンボル単位)ベースの伝送ではなく、ミニスロット(2/4/7OFDMシンボル単位)の伝送が主となるため、上記の想定するPDSCH(OFDM)シンボル数が12よりも少ないシンボル数を想定する必要がある。そこで本実施形態においては、上位層パラメータで、想定するPDSCH(OFDM)シンボル数を設定する。これにより、PDSCHシンボルの数を固定的に12としてCQIインデックスを算出する一方、基地局装置から、PDSCHシンボル数が少ないミニスロットでPDSCHが送信された場合に、所定のBLERを満たさなくなる現象を避けることができる。RRCシグナリングによる設定がされない場合は12とし、RRCシグナリングによって値を更新するとしてもよい。RRCシグナリングで設定可能な値としては、1以上の整数であればどのような値であってもよい。なお、想定するPDSCH(OFDM)シンボル数は上位レイヤシグナリングでなく、直近のDCI(下りリンク制御情報)フォーマットやSP-CSIレポーティングのためDCIフォーマットの中のPDSCH(OFDM)シンボル数を指定するフィールドによって、基地局装置から端末装置に通知してもよい。またeMBBとURLLCでCSIレポーティングを使い分けるため、異なるCSIプロセスを設定してもよい。そのプロセス毎に所定のBLERや上記のPDSCH(OFDM)シンボル数を設定できるようにしてもよい。
 またURLLCにおいてミニスロットベースの伝送を行う場合、制御情報がミニスロット内に含まれない場合がある。したがってURLLCのためのCSIレポーティングにおいては、上記の条件の一つである“最初の2OFDMシンボルは制御信号によって埋められる”は、無効(無視)する、あるいは、“最初の0OFDMシンボルは制御信号によって埋められる”とする。上記“URLLCのためのCSIレポーティング”かどうかは、上記のPDSCH(OFDM)シンボル数に関する設定がRRCシグナリング(あるいはMAC CEあるいはDCIフォーマット)で設定されたかどうかによって決定されてもよい。
 次に参照するCQIテーブルについて説明を行う。BLERを0.1と設定された場合、つまりeMBB用の伝送に使用するCQIテーブルは2種類存在する。一つはQPSK、16QAM、64QAMを含むCQIテーブル(第1のCQIテーブル)であり、もう一つはQPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むCQIテーブル(第2のCQIテーブル)である。さらに1024QAMを含むCQIテーブルがあってもよいが、以下では2つのテーブルが存在する場合を例に説明を行う。NRにおいて2つのテーブルのどちらを用いるかはRRCシグナリングによって選択される。一方、URLLC用の伝送、つまりBLERとして0.1より小さな値が設定された場合においては、CQIテーブルに関するRRCパラメータの設定によらず、第1のCQIテーブルを用いる。したがって、PDSCHに用いるMCSテーブルも、第1のMCSテーブル(QPSK、16QAM、64QAMを含むMCSテーブル)と第2のCQIテーブル(QPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むCQIテーブル)のうち、第1のMCSテーブルに基づいてMCSの選択を行う。ここでPDSCHにおけるMCSテーブルに関するRRCパラメータが存在する場合は、その情報に基づいてMCSテーブルを選択してもよい。なお、SPS C-RNTI(あるいはCS RNTI)に基づくSPS(Semi-Persistent Scheduling、GF(Grant-Free)、Configured (grant) Scheduling)の場合、最上位ビット(MSB)を0に設定した場合のみPDCCHが有効とし、SPSをアクティベートしてもよい。ここで、SPS以外、つまり例えばC-RNTIによるダイナミックスケジューリングを適用した場合、MCSテーブルのすべての要素を有効とする、つまり最上位ビットもMCSの決定に使用、あるいはRRCシグナリングに基づいてMCSテーブルを選択するとしてもよい。URLLCのためのCSIレポーティングかどうかは、CQIテーブルに関するRRCパラメータが、BLERが0.1の時に使用(設定)するCQIテーブルとは異なるCQIテーブルを示す場合としてもよいし、RRCシグナリングによってBLERが設定された場合としてもよい。
 次に、URLLC用の伝送において、繰り返し送信が規定されている場合を考える。繰り返し回数は、RRCパラメータによって設定される。なお、繰り返し回数は、DCIによって設定されてもよい。設定されない場合は、繰り返し回数は1とする。端末装置は、設定された繰り返し(リピティション)回数を仮定して、CQIインデックスを算出する。ここで繰り返し回数は、コードワードが2つある場合、その両方に対して同一の繰り返し回数が設定される。なお、RRCパラメータとして繰り返し数が設定された場合においても繰り返しの初回でのBLERを担保するため、CSI算出時に繰り返し数を考慮しない構成としてもよい。あるいは、繰り返し数を考慮してCSIを算出するか否かを上位レイヤ処理部が設定してもよい。さらに、繰り返し数に関するRRCパラメータに基づいてシグナリングを設定する際、繰り返しにおけるリダンダンシーバージョンに関するRRCパラメータに従ってCSIを算出してもよい。リダンダンシーバージョンに関するRRCパラメータとは、4つのリダンダンシーバージョン{0,1,2,3}をどのように用いるかというパラメータであり、繰り返し数が4の場合、{0,0,0,0}、{0,2,3,1}、{0,3,0,3}、等がある。繰り返し数が4回を超える場合、繰り返し設定される。
 次に基地局装置について説明を行う。下りリンク制御信号生成部は、上位層処理部でトランスポートブロック誤り率が設定された場合、端末装置がCSI算出時に仮定した条件を考慮してMCSを設定し、DCIとして端末装置に通知(送信)する。該条件とは上記で説明したものであり、RRCシグナリングで設定される繰り返し回数、繰り返し時のリダンダンシーバージョンのパターン、用いるMCSテーブル、MCSに関する制限、制御信号のOFDMシンボル数、PDSCHの数、CSIプロセス番号、スケジューリングタイプ(ダイナミックスケジューリング、SPS、GFタイプ1、GFタイプ2、Configured (grant) Scheduling)等である。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink Transport Block、Uplink-Shared Channel:UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルであり、伝送方式としては、CP-OFDM、もしくはDFT-S-OFDMが適用される。PUSCHは、前記上りリンクデータと共に、下りリンクデータに対するHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。PUSCHは、チャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。PUSCHはHARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PUSCHは、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)シグナリングを送信するために用いられる。RRCシグナリングは、RRCメッセージ/RRC層の情報/RRC層の信号/RRC層のパラメータ/RRC情報要素とも称される。RRCシグナリングは、無線リソース制御層において処理される情報/信号である。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通のシグナリングであってもよい。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のシグナリングを用いて送信される。RRCメッセージは、端末装置のUE Capabilityを含めることができる。UE Capabilityは、該端末装置がサポートする機能を示す情報である。
 PUSCHは、MAC CE(Medium Access Control Element)を送信するために用いられる。MAC CEは、媒体アクセス制御層(Medium Access Control layer)において処理(送信)される情報/信号である。例えば、パワーヘッドルームは、MAC CEに含まれ、物理上りリンク共有チャネルを経由して報告されてもよい。すなわち、MAC CEのフィールドが、パワーヘッドルームのレベルを示すために用いられる。上りリンクデータは、RRCメッセージ、MAC CEを含むことができる。RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。RRCシグナリング、および/または、MAC CEは、トランスポートブロックに含まれる。
 PRACHは、ランダムアクセスに用いるプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられる。
 上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号として上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。上りリンク参照信号には、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal: DMRS)、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal: SRS)が含まれる。DMRSは、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルの送信に関連する。例えば、基地局装置10は、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルを復調するとき、伝搬路推定/伝搬路補正を行うために復調用参照信号を使用する。
 SRSは、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルの送信に関連しない。基地局装置10は、上りリンクのチャネル状態を測定(CSI Measurement)するためにSRSを使用する。
 図1において、下りリンクr31の無線通信では、少なくとも以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・物理報知チャネル(PBCH)
・物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)
・物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)
 PBCHは、端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。MIBはシステム情報の1つである。例えば、MIBは、下りリンク送信帯域幅設定、システムフレーム番号(SFN:System Frame number)を含む。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、用途に基づいた複数のフォーマット(DCIフォーマットとも称する)が定義される。1つのDCIフォーマットを構成するDCIの種類やビット数に基づいて、DCIフォーマットは定義されてもよい。各フォーマットは、用途に応じて使われる。下りリンク制御情報は、下りリンクデータ送信のための制御情報と上りリンクデータ送信のための制御情報を含む。下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、下りリンクアサインメント(または、下りリンクグラント)とも称する。上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、上りリンクグラント(または、上りリンクアサインメント)とも称する。
 1つの下りリンクアサインメントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと同じスロット内のPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられてもよい。下りリンクアサインメントには、PDSCHのためのリソースブロック割り当て、PDSCHに対するMCS(Modulation and Coding Scheme)、初期送信または再送信を指示するNDI(NEW Data Indicator)、下りリンクにおけるHARQプロセス番号を示す情報、誤り訂正符号化時にコードワードに加えられた冗長性の量を示すRedudancy versionなどの下りリンク制御情報が含まれる。コードワードは、誤り訂正符号化後のデータである。下りリンクアサインメントはPUCCHに対する送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンド、PUSCHに対するTPCコマンドを含めてもよい。上りリンクグラントは、PUSCHを繰り返し送信する回数を示すRepetiton numberを含めてもよい。なお、各下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットには、上記情報のうち、その用途のために必要な情報(フィールド)が含まれる。
 1つの上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングを端末装置に通知するために用いられる。上りリンクグラントは、PUSCHを送信するためのリソースブロック割り当てに関する情報(リソースブロック割り当ておよびホッピングリソース割り当て)、PUSCHのMCSに関する情報(MCS/Redundancy version)、DMRSに施されるサイクリックシフト量、PUSCHの再送に関する情報、PUSCHに対するTPCコマンド、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)要求(CSI request)、など上りリンク制御情報を含む。上りリンクグラントは、上りリンクにおけるHARQプロセス番号を示す情報、PUCCHに対する送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンド、PUSCHに対するTPCコマンドを含めてもよい。なお、各上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットには、上記情報のうち、その用途のために必要な情報(フィールド)が含まれる。
 PDCCHは、下りリンク制御情報に巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check: CRC)を付加して生成される。PDCCHにおいて、CRCパリティビットは、所定の識別子を用いてスクランブル(排他的論理和演算、マスクとも呼ぶ)される。パリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS(Semi Persistent Scheduling)C-RNTI、Temporary C-RNTI、P(Paging)-RNTI、SI(System Information)-RNTI、またはRA(Random Access)-RNTIでスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置を識別するための識別子である。C-RNTIおよびTemporary C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCH送信またはPUSCH送信を制御するために用いられる。SPS C-RNTI(CS-RNTI)は、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。P-RNTIは、ページングメッセージ(Paging Channel: PCH)を送信するために用いられる。SI-RNTIは、SIBを送信するために用いられる、RA-RNTIは、ランダムアクセスレスポンス(ランダムアクセスプロシジャーにおけるメッセージ2)を送信するために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH)を送信するために用いられる。PDSCHは、システムインフォメーションメッセージ(System Information Block: SIBとも称する。)を送信するために用いられる。SIBの一部又は全部は、RRCメッセージに含めることができる。
 PDSCHは、RRCシグナリングを送信するために用いられる。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通(セル固有)であってもよい。すなわち、そのセル内のユーザ装置共通な情報は、セル固有のRRCシグナリングを使用して送信される。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のメッセージを使用して送信される。
 PDSCHによって送信されるRRCシグナリングとしては様々あるが、例えばSP-CSIレポーティングに関する情報がある。SP-CSIレポーティングに関する情報としては、SP-CSIを送信する周期、シンボル単位あるいはスロット単位の時間領域オフセット値、ランクに関する情報(Rank Indicator, RI)、チャネル品質に関する情報(Channel Quality Indicator, CQI)、プリコーディングに関す報(Precoding Matrix Indicator, PMI)等の信号の内、どの情報を通知してどの情報を通知しないかがある。さらにはどの情報を何ビットに量子化して送信するかという指定に関する情報を、含んでいてもよい。また複数のコードワードが存在する場合はその送信方法、ワイドバンドCQIおよび/またはサブバンドCQIを送信する場合、どのように送信するか、絶対値CQI情報を送信するか差分CQI情報を送信するか等をRRCシグナリングによって通知してもよい。
 GFタイプ1およびGFタイプ2(SPS)では、RRCで繰り返し送信回数が設定される。SP-CSIレポーティングでは繰り返し送信回数は常に1とし、RRCシグナリングでは設定不可能とする。例えばGFタイプ2とSP-CSIレポーティングのRRCシグナリングを共通化した場合、GFタイプ2用に繰り返し回数が設定されていても、SP-CSIレポーティングにそのRRCシグナリングを用いる場合、繰り返し回数は1と見なして、CSIレポーティングを行ってもよい。
 PDSCHは、MAC CEを送信するために用いられる。RRCシグナリングおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 図1の下りリンクの無線通信では、下りリンク物理信号として同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。
 同期信号は、端末装置が、下りリンクの周波数領域および時間領域の同期を取るために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンク物理チャネルの伝搬路推定/伝搬路補正を行なうために用いられる。例えば、下りリンク参照信号は、PBCH、PDSCH、PDCCHを復調するために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンクのチャネル状態の測定(CSI measurement)するために用いることもできる。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。MAC層で用いられるチャネルを、トランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB:Transport Block)、または、MAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理などが行なわれる。
 図2は、本実施形態に係る基地局装置10の構成の概略ブロック図である。基地局装置10は、上位層処理部(上位層処理ステップ)102、制御部(制御ステップ)104、送信部(送信ステップ)106、送信アンテナ108、受信アンテナ110、受信部(受信ステップ)112を含んで構成される。送信部106は、上位層処理部102から入力される論理チャネルに応じて、物理下りリンクチャネルを生成する。送信部106は、符号化部(符号化ステップ)1060、変調部(変調ステップ)1062、下りリンク制御信号生成部(下りリンク制御信号生成ステップ)1064、下りリンク参照信号生成部(下りリンク参照信号生成ステップ)1066、多重部(多重ステップ)1068、および無線送信部(無線送信ステップ)1070を含んで構成される。受信部112は、物理上りリンクチャネルを検出し(復調、復号など)、その内容を上位層処理部102に入力する。受信部112は、無線受信部(無線受信ステップ)1120、伝搬路推定部(伝搬路推定ステップ)1122、多重分離部(多重分離ステップ)1124、等化部(等化ステップ)1126、復調部(復調ステップ)1128、復号部(復号ステップ)1130を含んで構成される。
 上位層処理部102は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層などの物理層より上位層の処理を行なう。上位層処理部102は、送信部106および受信部112の制御を行なうために必要な情報を生成し、制御部104に出力する。上位層処理部102は、下りリンクデータ(DL-SCHなど)、システム情報(MIB, SIB)などを送信部106に出力する。なお、DMRS構成情報はRRC等の上位レイヤによる通知ではなく、システム情報(MIBあるいはSIB)によって端末装置に通知してもよい。
 上位層処理部102は、ブロードキャストするシステム情報(MIB、又はSIBの一部)を生成、又は上位ノードから取得する。上位層処理部102は、BCH/DL-SCHとして、前記ブロードキャストするシステム情報を送信部106に出力する。前記MIBは、送信部106において、PBCHに配置される。前記SIBは、送信部106において、PDSCHに配置される。上位層処理部102は、端末装置固有のシステム情報(SIB)を生成し、又は上位の―度から取得する。該SIBは、送信部106において、PDSCHに配置される。
 上位層処理部102は、各端末装置のための各種RNTIを設定する。前記RNTIは、PDCCH、PDSCHなどの暗号化(スクランブリング)に用いられる。上位層処理部102は、前記RNTIを、制御部104/送信部106/受信部112に出力する。
 上位層処理部102は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック、DL-SCH)、端末装置固有のシステムインフォメーション(System Information Block: SIB)、RRCメッセージ、MAC CE、DMRS構成情報がSIBやMIBのようなシステム情報や、DCIで通知されない場合はDMRS構成情報などを生成、又は上位ノードから取得し、送信部106に出力する。DMRS構成情報は、アップリンクとダウンリンク、それぞれに対して別々に設定されてもよいし、包括的に設定されるとしてもよい。上位層処理部102は、端末装置20の各種設定情報の管理をする。なお、無線リソース制御の機能の一部は、MACレイヤや物理レイヤで行われてもよい。
 上位層処理部102は、端末装置がサポートする機能(UE capability)等、端末装置に関する情報を端末装置20(受信部112を介して)から受信する。端末装置20は、自身の機能を基地局装置10に上位層の信号(RRCシグナリング)で送信する。端末装置に関する情報は、その端末装置が所定の機能をサポートするかどうかを示す情報、または、その端末装置が所定の機能に対する導入およびテストの完了を示す情報を含む。所定の機能をサポートするかどうかは、所定の機能に対する導入およびテストを完了しているかどうかを含む。
 端末装置が所定の機能をサポートする場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信する。端末装置が所定の機能をサポートしない場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信しないようにしてよい。すなわち、その所定の機能をサポートするかどうかは、その所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信するかどうかによって通知される。なお、所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)は、1または0の1ビットを用いて通知してもよい。
 上位層処理部102は、受信部112から復号後の上りリンクデータ(CRCも含む)からDL-SCHを取得する。上位層処理部102は、端末装置が送信した前記上りリンクデータに対して誤り検出を行う。例えば、該誤り検出はMAC層で行われる。
 制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力された各種設定情報に基づいて、送信部106および受信部112の制御を行なう。制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力された設定情報に基づいて、下りリンク制御情報(DCI)を生成し、送信部106に出力する。例えば制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力されたDMRSに関する設定情報(DMRS構成1であるかDMRS構成2であるか)を考慮して、DMRSの周波数配置(DMRS構成1の場合は偶数サブキャリアあるいは奇数サブキャリア、DMRS構成2の場合は第0~第2のセットのいずれか)を設定し、DCIを生成する。DCIにはDMRSの周波数配置の他、DMRSのサイクリックシフトに関する情報、周波数領域のOCC(Orthogonal Cover Code)の符号パターン、複数のOFDMシンボルに渡ってDMRSシンボルが設定される場合は時間領域のOCCの符号パターン等が通知されてもよい。DCIにはDMRSに関する情報の他、MCSや周波数割り当てに関する情報等、様々なものが含まれる。
 制御部104は、伝搬路推定部1122で測定されたチャネル品質情報(CSI Measurement結果)を考慮して、PUSCHのMCSを決定する。制御部104は、前記PUSCHのMCSに対応するMCSインデックスを決定する。制御部104は、決定したMCSインデックスをアップリンクグラントに含める。
 送信部106は、上位層処理部102/制御部104から入力された信号に従って、PBCH、PDCCH、PDSCHおよび下りリンク参照信号などを生成する。符号化部1060は、上位層処理部102から入力されたBCH、DL-SCHなどを、予め定められた/上位層処理部102が決定した符号化方式を用いて、ブロック符号、畳み込み符号、ターボ符号、ポーラ符号化、LDPC符号などによる符号化(リピティションを含む)を行なう。符号化部1060は、制御部104から入力された符号化率に基づいて、符号化ビットをパンクチャリングする。変調部1062は、符号化部1060から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM、等の予め定められた/制御部104から入力された変調方式(変調オーダー)でデータ変調する。該変調オーダーは、制御部104で選択された前記MCSインデックスに基づく。
 下りリンク制御信号生成部1064は、制御部104から入力されたDCIに対してCRCを付加する。下りリンク制御信号生成部1064は、前記CRCに対して、RNTIを用いて暗号化(スクランブリング)を行う。さらに、下りリンク制御信号生成部1064は、前記CRCが付加されたDCIに対してQPSK変調を行い、PDCCHを生成する。下りリンク参照信号生成部1066は、端末装置が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。前記既知の系列は、基地局装置10を識別するための物理セル識別子などの基に予め定められた規則で求まる。
 多重部1068は、PDCCH/下りリンク参照信号/変調部1062から入力される各チャネルの変調シンボルを多重する。つまり、多重部1068は、PDCCH/下りリンク参照信号を/各チャネルの変調シンボルをリソースエレメントにマッピングする。マッピングするリソースエレメントは、前記制御部104から入力される下りリンクスケジューリングによって制御される。リソースエレメントは、1つのOFDMシンボルと1つのサブキャリアからなる物理リソースの最小単位である。なお、MIMO伝送を行う場合、送信部106は符号化部1060および変調部1062をレイヤ数具備する。この場合、上位層処理部102は、各レイヤのトランスポートブロック毎にMCSを設定する。
 無線送信部1070は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)してOFDMシンボルを生成する。無線送信部1070は、前記OFDMシンボルにサイクリックプレフィックス(cyclic prefix: CP)を付加してベースバンドのディジタル信号を生成する。さらに、無線送信部1070は、前記ディジタル信号をアナログ信号に変換し、フィルタリングにより余分な周波数成分を除去し、搬送周波数にアップコンバートし、電力増幅し、送信アンテナ108に出力して送信する。
 受信部112は、制御部104の指示に従って、受信アンテナ110を介して端末装置20からの受信信号を検出(分離、復調、復号)し、復号したデータを上位層処理部102/制御部104に入力する。無線受信部1120は、受信アンテナ110を介して受信された上りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1120は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去する。無線受信部1120は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。前記周波数領域の信号は、多重分離部1124に出力される。
 多重分離部1124は、制御部104から入力される上りリンクのスケジューリングの情報(上りリンクデータチャネル割当て情報など)に基づいて、無線受信部1120から入力された信号をPUSCH、PUCCH及上りリンク参照信号などの信号に分離する。前記分離された上りリンク参照信号は、伝搬路推定部1122に入力される。前記分離されたPUSCH、PUCCHは、等化部1126に出力する。
 伝搬路推定部1122は、上りリンク参照信号を用いて、周波数応答(または遅延プロファイル)を推定する。復調用に伝搬路推定された周波数応答結果は、等化部1126へ入力される。伝搬路推定部1122は、上りリンク参照信号を用いて、上りリンクのチャネル状況の測定(RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)の測定)を行う。上りリンクのチャネル状況の測定は、PUSCHのためのMCSの決定などに用いられる。
 等化部1126は、伝搬路推定部1122より入力された周波数応答より伝搬路での影響を補償する処理を行う。補償の方法としては、MMSE重みやMRC重みを乗算する方法や、MLDを適用する方法等、既存のいかなる伝搬路補償を適用することができる。復調部1128は、予め決められている/制御部104から指示される変調方式の情報に基づき、復調処理を行う。
 復号部1130は、予め決められている符号化率/制御部104から指示される符号化率の情報に基づいて、前記復調部の出力信号に対して復号処理を行う。復号部1130は、復号後のデータ(UL-SCHなど)を上位層処理部102に入力する。
 図3は、本実施形態における端末装置20の構成を示す概略ブロック図である。端末装置20は、上位層処理部(上位層処理ステップ)202、制御部(制御ステップ)204、送信部(送信ステップ)206、送信アンテナ208、受信アンテナ210および受信部(受信ステップ)212を含んで構成される。
 上位層処理部202は、媒体アクセス制御(MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP)層、無線リンク制御(RLC)層、無線リソース制御(RRC)層の処理を行なう。上位層処理部202は、自端末装置の各種設定情報の管理をする。上位層処理部202は、自端末装置がサポートしている端末装置の機能を示す情報(UE Capability)を、送信部206を介して、基地局装置10へ通知する。上位層処理部202は、UE CapabilityをRRCシグナリングで通知する。
 上位層処理部202は、DL-SCH、BCHなどの復号後のデータを受信部212から取得する。上位層処理部202は、前記DL-SCHの誤り検出結果から、HARQ-ACKを生成する。上位層処理部202は、SRを生成する。上位層処理部202は、HARQ-ACK/SR/CSI(CQIレポートを含む)を含むUCIを生成する。また上位層処理部202は、DMRS構成情報が上位レイヤによって通知されている場合、DMRS構成に関する情報を制御部204に入力する。上位層処理部202は、前記UCIやUL-SCHを送信部206に入力する。なお、上位層処理部202の機能の一部は、制御部204に含めてもよい。
 制御部204は、受信部212を介して受信した下りリンク制御情報(DCI)を解釈する。制御部204は、上りリンク送信のためのDCIから取得したPUSCHのスケジューリング/MCSインデックス/TPC(Transmission Power Control)などに従って、送信部206を制御する。制御部204は、下りリンク送信のためのDCIから取得したPDSCHのスケジューリング/MCSインデックスなどに従って、受信部212を制御する。さらに制御部204は、下りリンク送信のためのDCIに含まれるDMRSの周波数配置に関する情報と、上位層処理部202から入力されるDMRS構成情報にしたがって、DMRSの周波数配置を特定する。
 送信部206は、符号化部(符号化ステップ)2060、変調部(変調ステップ)2062、上りリンク参照信号生成部(上りリンク参照信号生成ステップ)2064、上りリンク制御信号生成部(上りリンク制御信号生成ステップ)2066、多重部(多重ステップ)2068、無線送信部(無線送信ステップ)2070を含んで構成される。
 符号化部2060は、制御部204の制御に従って(MCSインデックスに基づいて算出される符号化率に従って)、上位層処理部202から入力された上りリンクデータ(UL-SCH)を畳み込み符号化、ブロック符号化、ターボ符号化等の符号化を行う。
 変調部2062は、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の制御部204から指示された変調方式/チャネル毎に予め定められた変調方式で、符号化部2060から入力された符号化ビットを変調する(PUSCHのための変調シンボルを生成する)。
 上りリンク参照信号生成部2064は、制御部204の指示に従って、基地局装置10を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称される)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、サイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値、さらに周波数配置などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。
 上りリンク制御信号生成部2066は、制御部204の指示に従って、UCIを符号化、BPSK/QPSK変調を行い、PUCCHのための変調シンボルを生成する。
 多重部2068は、制御部204からの上りリンクスケジューリング情報(RRCメッセージに含まれる上りリンクのためのSPSにおける送信間隔、DCIに含まれるリソース割り当てなど)に従って、PUSCHのための変調シンボル、PUCCHのための変調シンボル、上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する(つまり、各信号はリソースエレメントにマップされる)。
 無線送信部2070は、多重された信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成する。無線送信部2070は、前記OFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成する。さらに、無線送信部2070は、前記ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、余分な周波数成分を除去し、アップコンバートにより搬送周波数に変換し、電力増幅し、送信アンテナ208を介して基地局装置10に送信する。
 受信部212は、無線受信部(無線受信ステップ)2120、多重分離部(多重分離ステップ)2122、伝搬路推定部(伝搬路推定ステップ)2144、等化部(等化ステップ)2126、復調部(復調ステップ)2128、復号部(復号ステップ)2130を含んで構成される。
 無線受信部2120は、受信アンテナ210を介して受信した下りリンク信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部2120は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対してFFTを行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部2122は、前記抽出した周波数領域の信号を下りリンク参照信号、PDCCH、PDSCH、PBCHに分離する。伝搬路推定部2124は、下りリンク参照信号(DM-RSなど)を用いて、周波数応答(または遅延プロファイル)を推定する。復調用に伝搬路推定された周波数応答結果は、等化部1126へ入力される。伝搬路推定部2124は、下りリンク参照信号(CSI-RSなど)を用いて、上りリンクのチャネル状況の測定(RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、SINR(Signal to Interference plus Noise power Ratio)の測定)を行う。下りリンクのチャネル状況の測定は、PUSCHのためのMCSの決定などに用いられる。下りリンクのチャネル状況の測定結果は、CQIインデックスの決定などに用いられる。
 等化部2126は、伝搬路推定部2124より入力された周波数応答よりMMSE規範に基づく等化重みを生成する。等化部2126は、多重分離部2122からの入力信号(PUCCH、PDSCH、PBCHなど)に該等化重みを乗算する。復調部2128は、予め決められている/制御部204から指示される変調オーダーの情報に基づき、復調処理を行う。
 復号部2130は、予め決められている符号化率/制御部204から指示される符号化率の情報に基づいて、前記復調部2128の出力信号に対して復号処理を行う。復号部2130は、復号後のデータ(DL-SCHなど)を上位層処理部202に入力する。
 本発明の一態様に関わる装置で動作するプログラムは、本発明の一態様に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであっても良い。
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明の一態様は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明の一態様は、基地局装置、端末装置および通信方法に用いて好適である。本発明の一態様は、例えば、通信システム、通信機器(例えば、携帯電話装置、基地局装置、無線LAN装置、或いはセンサーデバイス)、集積回路(例えば、通信チップ)、又はプログラム等において、利用することができる。
10 基地局装置
20 端末装置
10a 基地局装置10が端末装置と接続可能な範囲
102 上位層処理部
104 制御部
106 送信部
108 送信アンテナ
110 受信アンテナ
112 受信部
1060 符号化部
1062 変調部
1064 下りリンク制御信号生成部
1066 下りリンク参照信号生成部
1068 多重部
1070 無線送信部
1120 無線受信部
1122 伝搬路推定部
1124 多重分離部
1126 等化部
1128 復調部
1130 復号部
202 上位層処理部
204 制御部
206 送信部
208 送信アンテナ
210 受信アンテナ
212 受信部
2060 符号化部
2062 変調部
2064 上りリンク参照信号生成部
2066 上りリンク制御信号生成部
2068 多重部
2070 無線送信部
2120 無線受信部
2122 多重分離部
2124 伝搬路推定部
2126 等化部
2128 復調部
2130 復号部

Claims (4)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     CSI参照信号を受信する無線受信部と、伝搬路状態情報(CSI)を算出する制御部と、前記CSIを送信する送信部を備え、
     前記制御部は、前記CSIを算出する際に用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに基づいて前記CSIを算出し、前記CSIを算出する際に用いるトランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定されない場合、繰り返し数に関するRRCパラメータに依存しないCSIを算出する端末装置。
  2.  さらに前記制御部は、前記トランスポートブロック誤り率が上位レイヤ処理部から設定された場合、繰り返し時のリダンダンシーバージョンに関するRRCパラメータに基づいてCSIを算出する請求項1記載の端末装置。
  3.  前記制御部は、前記トランスポートブロック誤り率よって異なるCSIプロセスによるCSIの算出を行う請求項1記載の端末装置。
  4.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     前記端末装置が送信する伝搬路状態情報(CSI)を受信する無線受信部と、トランスポートブロック誤り率を設定する上位層処理部と、PDSCHのパラメータを含む下りリンク制御信号を生成する下りリンク制御信号生成部と、前記トランスポートブロック誤り率と前記下りリンク制御信号を端末装置に送信する無線送信部とを備え、
     前記下りリンク制御信号生成部は、前記上位層処理部でトランスポートブロック誤り率が設定された場合、前記端末装置が繰り返し回数に関する上位層パラメータに基づいて下りリンク制御情報を生成する基地局装置。
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