WO2019138510A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019138510A1
WO2019138510A1 PCT/JP2018/000520 JP2018000520W WO2019138510A1 WO 2019138510 A1 WO2019138510 A1 WO 2019138510A1 JP 2018000520 W JP2018000520 W JP 2018000520W WO 2019138510 A1 WO2019138510 A1 WO 2019138510A1
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WO
WIPO (PCT)
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control channel
downlink control
pdcch
unit
signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/000520
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2018/000520 priority Critical patent/WO2019138510A1/ja
Priority to CN201880085790.4A priority patent/CN111602441A/zh
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A also referred to as LTE advanced, LTE Rel. 10 or 11 or 12
  • LTE Rel. 8 or 9 LTE Successor systems
  • FRA Fluture Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G + plus
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • downlink Downlink
  • uplink are performed using subframes of 1 ms (also referred to as Transmission Time Interval (TTI)).
  • TTI Transmission Time Interval
  • UL Uplink
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the radio base station controls allocation (scheduling) of data to the user terminal, and notifies the scheduling of data to the user terminal using downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the user terminal monitors the downlink control channel (PDCCH) on which downlink control information is transmitted, performs reception processing (demodulation, decoding processing, etc.), and receives DL data and / or uplink data based on the received downlink control information. Control the transmission of
  • PDCCH downlink control channel
  • the downlink control channel (PDCCH / EPDCCH) is controlled in transmission using aggregation of one or more control channel elements (CCE (Control Channel Element) / ECCE (Enhanced Control Channel Element)). Also, each control channel element is composed of a plurality of resource element groups (REG (Resource Element Group) / EREG (Enhanced Resource Element Group)). The resource element group is also used when mapping control channels to resource elements (REs).
  • CCE Control Channel Element
  • ECCE Enhanced Control Channel Element
  • each control channel element is composed of a plurality of resource element groups (REG (Resource Element Group) / EREG (Enhanced Resource Element Group)).
  • the resource element group is also used when mapping control channels to resource elements (REs).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NR Future wireless communication systems
  • LTE Long Term Evolution
  • Numerology refers to, for example, communication parameters (eg, subcarrier spacing, bandwidth, etc.) applied to transmission and reception of a certain signal.
  • NR requires control of transmission / reception of a signal / channel (for example, downlink control channel etc.) different from that of the existing LTE system, but how to control transmission / reception of downlink control channel etc. is still sufficiently examined It has not been. If the UE can not properly receive the downlink control channel or the like, communication throughput and / or communication quality may be degraded.
  • a signal / channel for example, downlink control channel etc.
  • the present disclosure aims to provide a user terminal and a wireless communication method capable of suppressing deterioration in communication throughput and / or communication quality even when transmitting and receiving control channels and the like with a configuration different from that of the existing LTE system.
  • One aspect of the user terminal of the present disclosure is a reception unit that receives a predetermined downlink control channel for scheduling system information, and the number of downlink control channel candidates defined for each subcarrier interval for the predetermined downlink control channel. And a controller configured to control reception processing of the predetermined downlink control channel.
  • the present invention even when transmission and reception of a control channel and the like are performed with a configuration different from that of the existing LTE system, it is possible to suppress deterioration in communication throughput and / or communication quality.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the number of downlink control channel candidates corresponding to each SCS according to the first aspect.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of the number of downlink control channel candidates corresponding to each SCS according to the second aspect.
  • FIG. 16 is a diagram showing another example of the number of downlink control channel candidates corresponding to each SCS according to the second aspect.
  • FIG. 16 is a diagram showing another example of the number of downlink control channel candidates corresponding to each SCS according to the second aspect.
  • FIG. 16 is a diagram showing another example of the number of downlink control channel candidates corresponding to each SCS according to the second aspect.
  • the radio base station performs downlink control information (DCI: Downlink Control) using a downlink control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel), enhanced PDCCH (EPDCCH: Enhanced PDCCH), etc.) for the UE. Information). Transmitting downlink control information may be read as transmitting a downlink control channel.
  • DCI Downlink Control information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced PDCCH
  • Transmitting downlink control information may be read as transmitting a downlink control channel.
  • the DCI is, for example, information specifying a time / frequency resource for scheduling data, information specifying a transport block size, information specifying a data modulation scheme, information specifying an HARQ process identifier, information on a demodulation RS, etc. It may be scheduling information including at least one. DCI scheduling DL data reception and / or measurement of DL reference signal may be called DL assignment or DL grant, DCI scheduling transmission of UL data transmission and / or UL sounding (for measurement) signal May be called a UL grant.
  • a channel resource or sequence for transmitting UL control signal (UCI: Uplink Control Information) such as HARQ-ACK feedback for DL data or channel measurement information (CSI: Channel State Information), Information on transmission format may be included.
  • DCI for scheduling UL control signal (UCI: Uplink Control Information) may be defined separately from DL assignment and UL grant.
  • Which DCI of DL assignment, UL grant, or UCI scheduling may be determined based on which value of a specific bit field is included in DCI, or the payload size of DCI is It may be determined based on which of a plurality of predetermined values, or each DCI may be mapped to different resource areas in advance, and based on which resource area a DCI is detected. It may be determined.
  • the UE is configured to monitor a set of a predetermined number of downlink control channel candidates in a predetermined time unit (eg, subframe).
  • monitoring means, for example, trying to decode each downlink control channel for the target DCI format in the set.
  • decoding is also referred to as blind decoding (BD) or blind detection.
  • the downlink control channel candidate is also called a BD candidate, an (E) PDCCH candidate, or the like.
  • the set of downlink control channel candidates (multiple downlink control channel candidates) to be monitored is also called a search space.
  • the base station allocates DCI to predetermined downlink control channel candidates included in the search space.
  • the UE performs blind decoding on one or more candidate resources in the search space to detect DCI for the UE.
  • the search space may be set by upper layer signaling common to users or may be set by user-specific upper layer signaling. Also, two or more search spaces may be set for the user terminal on the same carrier.
  • AL Aggregation Level
  • CCEs control channel elements
  • ECCEs extended control channel elements
  • the search space is configured to have a plurality of downlink control channel candidates for a certain AL.
  • Each downlink control channel candidate is configured of one or more resource units (CCEs and / or ECCEs).
  • search spaces there are a common (search) search space commonly set for UEs and a UE-specific search space set for each UE.
  • AL CCE number
  • NR radio communication system
  • SCS subcarrier intervals
  • Subcarrier intervals to be applied include 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz, and the like.
  • the applicable subcarrier spacing is not limited to this.
  • the UE in order to receive predetermined system information, the UE receives downlink control information (DCI) transmitted on the downlink control channel (PDCCH), and the downlink shared channel (PDSCH) scheduled by the DCI is To receive.
  • DCI downlink control information
  • PDSCH downlink shared channel
  • the predetermined system information is also referred to as Remaining Minimum System Information (RMSI).
  • the maximum number of times of blind decoding performed by the UE is set in advance in order to suppress an increase in the processing load of the UE.
  • the maximum number of times of blind decoding (BD) is set for each subcarrier interval applied to PDCCH transmission.
  • the maximum number of BDs shown in FIG. 1 is an example, and the present invention is not limited to this.
  • Cases 1-1 and 1-2 shown in FIG. 1 correspond to the case where the PDCCH monitoring period is 14 symbols or more, and case 2 corresponds to the case where the PDCCH monitoring period is less than 14 symbols. Also, case 1-1 corresponds to the case of monitoring PDCCH from the beginning of the slot up to the third symbol at maximum, and case 1-2 monitors PDCCH in any section up to three consecutive symbols in the slot. It corresponds to the case of doing.
  • the slot length decreases, so if the same number of BDs per slot is performed for different SCS, the UE needs to perform BD processing in a short time when the SCS is large.
  • the load is high. Therefore, by reducing the maximum number of BDs as the subcarrier interval increases, it is possible to suppress an increase in the load of reception processing (for example, blind decoding and the like) of the UE.
  • the number of BDs for PDCCH for system information regardless of the value of SCS, the number of BDs for other purposes (for example, PDCCHs for other signals) is limited. For example, communication quality and / or throughput may be degraded if the number of BDs for PDCCH for scheduling data (PUSCH and / or PDSCH) decreases.
  • the inventors of the present invention focused on the fact that the maximum number of BDs is set differently for different SCSs, and conceived to set the number of BDs corresponding to the PDCCH for system information for each SCS.
  • the inventors conceived of setting the number of BDs corresponding to the PDCCH for the system information based on the number of ALs set in the BD for the PDCCH for the system information.
  • PDCCH for scheduling predetermined system information (RMSI) (PDCCH for predetermined system information)
  • RMSI predetermined system information
  • the present embodiment is not limited to this and the other PDCCHs are also described. It may apply.
  • 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, and 120 kHz are mentioned as an example as SCS, applicable SCS is not restricted to this.
  • the BD count (also referred to as the number of PDCCH candidates) for PDCCH for predetermined system information is set independently for each SCS.
  • Each SCS may be a SCS applied to transmission of PDCCH.
  • the number of PDCCH candidates in each SCS may be set with different values or may be the same value.
  • the number of PDCCH candidates in different SCS may be different values in all the ALs for which the number of PDCCH candidates is set, or may be different values in some of the ALs, or may be the same value in all the ALs. .
  • the number of PDCCH candidates for the PDCCH to which the first SCS is applied may be set to be the same as or larger than the number of PDCCH candidates for the PDCCH to which the second SCS having a higher SCS than the first SCS is applied. That is, as the SCS becomes higher, the number of PDCCH candidates for a given PDCCH is set to be smaller.
  • the number of PDCCH candidates for a given PDCCH can be set smaller for SCSs having a smaller maximum number of BDs.
  • the number of PDCCH candidates for other PDCCHs can be secured to some extent.
  • FIG. 2 shows an example of a table in which the number of PDCCH candidates for PDCCH for predetermined system information is defined for each SCS.
  • the number of PDCCH candidates shown in FIG. 2 is an example, and may be changed as appropriate.
  • Whether to use the first AL set or the second AL set depends on the value of a specific bit field included in the PBCH, and the PDCCH resource set (also called CORESET, RMSI CORESET, etc.) configured based on the PBCH. It may be determined by at least one of the total number of resource elements included, the bandwidth (the number of PRBs) of the PDCCH resource set, and the time length (the number of symbols).
  • the AL set may include at least one AL, and is not limited to a combination thereof.
  • FIG. 2 also shows the remaining numbers of PDCCH candidates that can be used for other PDCCHs when the number of PDCCH candidates for a predetermined PDCCH is set.
  • the remaining number of PDCCH candidates is calculated based on the maximum number of times of BD in case 1-1 of FIG. 2 but is not limited thereto.
  • the number of PDCCH candidates for each SCS may be separately defined in one table for each AL set, or may be defined in a different table for each AL set.
  • the SCS is between 60 kHz and 120 kHz
  • the number of PDCCH candidates in different SCSs may be different values in all the ALs for which the number of PDCCH candidates is set, or may be different values in some of the ALs, or the same value in all the ALs. It is also good.
  • the number of PDCCH candidates for the PDCCH to which the first SCS (for example, SCS is 15 kHz) applies a second SCS (for example, 30 kHz for SCS, 60 kHz, and 120 kHz) whose SCS is higher than the first SCS It may be set to be the same as or larger than the number of PDCCH candidates for PDCCH.
  • the number of PDCCH candidates may be the number of PDCCH candidates in each AL, or the total number of PDCCH candidates in each AL included in the AL set.
  • the BD The number of PDCCH candidates for a predetermined PDCCH can be appropriately set according to the maximum number of times. As a result, degradation of communication quality and / or throughput can be effectively suppressed.
  • the number of PDCCH candidates for a predetermined PDCCH for the same SCS may be set differently.
  • the SCS is 15 kHz
  • the total value of the number of PDCCH candidates for the ALs included in each AL set may be set to be different.
  • the control channel elements (CCEs) configuring the PDCCH (or DCI) increase, and the load at channel estimation etc. becomes higher. Therefore, by reducing the total value of the number of PDCCH candidates in the AL set including higher AL, it is possible to suppress an increase in the load on the UE.
  • the PDCCH candidates can be flexibly set based on the maximum number of BDs corresponding to SCS, etc. it can. Thereby, deterioration of communication quality and / or throughput can be suppressed in a predetermined SCS.
  • a plurality of downlink control information for example, DCI formats different in size
  • the number of PDCCH candidates corresponding to the plurality of DCI formats is set independently for each SCS.
  • the first DCI format and the second DCI format having a smaller payload size than the first DCI format are described as the plurality of DCI formats as an example, the number of DCI formats is limited thereto. I can not.
  • the second DCI format with a smaller size may be called a compact DCI format.
  • a plurality of DCI formats (for example, the first DCI format and the second DCI format) for scheduling predetermined system information may be set to the same search space (a plurality of PDCCH candidates).
  • the UE monitors multiple DCI formats in the same search space to receive PDCCH for predetermined system information.
  • the first PDCCH candidate number for the first DCI format and / or the second PDCCH candidate number for the second DCI format in each SCS may be set to different values or may be the same value.
  • the first PDCCH candidate number and / or the second PDCCH candidate number in different SCS may be different values in all the ALs for which the number of PDCCH candidates is set, or may be different values in some of the ALs. The same value may be used in all the ALs.
  • the number of first PDCCH candidates, the number of second PDCCH candidates, and the sum of the number of first PDCCH candidates and the number of PDCCH candidates of DAI2 decrease as the SCS becomes higher, it is set Good.
  • the maximum number of BDs the maximum number of PDCCH candidates
  • the number of PDCCH candidates for a given PDCCH can be set smaller for SCSs having a smaller maximum number of BDs.
  • FIG. 3 illustrates an example of a table in which the first PDCCH candidate number for the first DCI format and the second PDCCH candidate number for the second DCI format are defined for each SCS.
  • the number of PDCCH candidates shown in FIG. 3 is an example, and may be changed as appropriate.
  • the AL set may include at least one AL, and is not limited to a combination thereof.
  • FIG. 3 also shows the remaining number of PDCCH candidates that can be used for another PDCCH when the first PDCCH candidate number and the second PDCCH candidate number are set.
  • the remaining number of PDCCH candidates is calculated based on the maximum number of times of BD in case 1-1 of FIG. 1 described above, but is not limited thereto.
  • the first PDCCH candidate number and the second PDCCH candidate number for each SCS may be separately defined in one table for each AL set, or may be defined in a different table for each AL set. You may
  • the SCS is between 60 kHz and 120 kHz
  • the first PDCCH candidate number and / or the second PDCCH candidate number in different SCSs may be different values in all the ALs for which the number of PDCCH candidates is set, or different values in some of the ALs. The same value may be used in all ALs.
  • the number of PDCCH candidates for the PDCCH to which the first SCS (for example, SCS is 15 kHz) applies a second SCS (for example, 30 kHz for SCS, 60 kHz, and 120 kHz) whose SCS is higher than the first SCS It may be set to be the same as or larger than the number of PDCCH candidates for PDCCH.
  • the number of PDCCH candidates may be the number of first PDCCH candidates and / or the number of second PDCCH candidates in each AL, or the number of first PDCCH candidates of each AL included in the AL set and / or the second PDCCH It may be the sum of the number of candidates.
  • the maximum number of BDs is set to be smaller as SCS goes high. Even if there is, it is possible to appropriately set the number of PDCCH candidates for a predetermined PDCCH according to the maximum number of BDs of each SCS. As a result, degradation of communication quality and / or throughput can be effectively suppressed.
  • the total value of the first number of PDCCH candidates and the second number of PDCCH candidates for the ALs included in each AL set may be set to be different.
  • the total value of the number of first PDCCH candidates and the number of second PDCCH candidates in the AL set including higher AL may be set smaller .
  • the control channel elements (CCEs) configuring the PDCCH (or DCI) increase, and the load at channel estimation etc. becomes higher. Therefore, by reducing the total value of the first PDCCH candidate number and the second PDCCH candidate number in the AL set including higher AL, it is possible to suppress an increase in the load on the UE.
  • the PDCCH candidates can be flexibly set based on the maximum number of times of BD corresponding to SCS, etc. it can. Thereby, deterioration of communication quality and / or throughput can be suppressed in a predetermined SCS.
  • FIG. 3 shows a case where the first PDCCH candidate number corresponding to the first DCI format and the second PDCCH candidate number corresponding to the second DCI format (compact DCI format) have the same value in each AL. However, it is not limited to this.
  • the number of PDCCH candidates corresponding to each of the plurality of DCI formats may be different values (see FIG. 4).
  • the number of first PDCCH candidates may be set larger than the number of second PDCCH candidates, or the number of second PDCCH candidates may be set larger than the number of first PDCCH candidates.
  • the first PDCCH candidate number and the second PDCCH candidate number have different values
  • the first PDCCH candidate number And the second number of PDCCH candidates may be the same value.
  • only one of the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate may be set (see FIG. 5).
  • the SCS is less than or equal to a predetermined value (for example, SCS is 15 kHz and 30 kHz)
  • the first PDCCH candidate number and the second PDCCH candidate number are set, and the SCS is larger than the predetermined value (for example, SCS is The case where only the first number of PDCCH candidates is set (the number of second PDCCH candidates is not set) is shown at 60 kHz or higher).
  • the cell radius becomes relatively small (large cell unnecessary), and it is not necessary to use the compact DCI designed for the large cell. Therefore, when the SCS is larger than the predetermined value, the number of PDCCH candidates for predetermined system information may be reduced and the number of PDCCH candidates used for another PDCCH may be secured by not setting the second number of PDCCH candidates. it can.
  • FIG. 5 shows the case where the first number of PDCCH candidates and the second number of PDCCH candidates to be set when the SCS is 30 kHz or less have the same value, they may be different values.
  • only one of the first PDCCH candidate and the second PDCCH candidate may be set (see FIG. 6).
  • the first PDCCH candidate number and the second PDCCH candidate number are set
  • AL is smaller than the predetermined value
  • only the first PDCCH candidate number may be set (the second PDCCH candidate number may not be set).
  • the predetermined value may be sixteen.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • 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, or 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
  • 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 includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • 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 quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request) and the like 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
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • 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 invention.
  • 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 transmits a DL signal (for example, downlink control information including UL transmission instruction (for example, UL grant) and / or HARQ-ACK transmission instruction, downlink data, and the like).
  • the transmitting / receiving unit 103 receives a UL channel scheduled (or assigned) after a first period after receiving a DL signal, and predetermined information (for example, PHR and / or CSI etc.) transmitted on the UL channel. Do.
  • the transmitting and receiving unit 103 transmits a predetermined downlink control channel for scheduling system information. Also, the transmitting / receiving unit 103 transmits a predetermined downlink control channel based on the number of downlink control channel candidates defined for each subcarrier interval for a predetermined downlink control channel.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this 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 invention.
  • 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 also controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Synchronization Signal
  • control unit 301 may perform uplink data signals (for example, signals transmitted on PUSCH), uplink control signals (for example, signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), random access preambles (for example, It controls scheduling of signals transmitted on PRACH, uplink reference signals and the like.
  • uplink data signals for example, signals transmitted on PUSCH
  • uplink control signals for example, signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • random access preambles for example, It controls scheduling of signals transmitted on PRACH, uplink reference signals and the like.
  • the control unit 301 controls transmission of a predetermined downlink control channel based on the number of downlink control channel candidates defined for each subcarrier interval for the predetermined downlink control channel.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, and 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 invention.
  • 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 and modulation processing are performed on the downlink data signal in accordance with the coding rate, modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI) 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 may be configured of a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, 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 invention.
  • 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 invention.
  • 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. 10 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • 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 invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • 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 transmission / reception unit 203 receives a DL signal (for example, downlink control information including UL transmission instruction (for example, UL grant) and / or HARQ-ACK transmission instruction, downlink data, etc.).
  • the transmission / reception unit 203 transmits predetermined information (for example, PHR and / or CSI, etc.) using a UL channel scheduled or assigned after the first period after receiving the DL signal and the UL channel. .
  • the transmission / reception unit 203 receives a predetermined downlink control channel for scheduling system information. Also, the transmitting / receiving unit 203 receives a predetermined downlink control channel based on the number of downlink control channel candidates defined for each subcarrier interval for a predetermined downlink control channel.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this 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 invention.
  • 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 controls reception processing of a predetermined downlink control channel based on the number of downlink control channel candidates defined for each subcarrier interval with respect to the predetermined downlink control channel.
  • the number of downlink control channel candidates set for a predetermined downlink control channel to which the first subcarrier interval is applied is a predetermined downlink control channel to which the second subcarrier interval to be applied is larger than the first subcarrier interval. It is defined to be equal to or more than the number of downlink control channel candidates set corresponding to that. Also, the total number of downlink control channel candidates set for a plurality of aggregation levels including a specific aggregation level is the number of downlink control channel candidates set for a plurality of aggregation levels not including a specific aggregation level. It may be defined to be smaller than the sum.
  • the control unit 401 may control to monitor a plurality of DCI formats for a search space set for a predetermined downlink control channel at each subcarrier interval. Alternatively, the control unit 401 may control to monitor a plurality of DCI formats for a search space set for a predetermined downlink control channel at a subcarrier interval which is equal to or less than a predetermined value.
  • 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 invention.
  • 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 may be configured of a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the 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 composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
  • 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 of a measuring device, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the measurement unit 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 invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 may store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the channels and / or symbols may be signaling.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed using other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gigad Generation
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication services may also be provided by the Remote Radio Head, where the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage. Point to.
  • RRH Small base station for indoor use
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • Node station Node station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point access point
  • transmission point reception point
  • femtocell small cell, and so on.
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a wireless base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the above-described radio base station 10 has.
  • the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. but not limited thereto or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) Communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

Abstract

既存のLTEシステムと異なる構成で制御チャネル等の送受信を行う場合であっても、通信スループット及び/又は通信品質などの低下を抑制するために、本開示のユーザ端末の一態様は、システム情報をスケジューリングする所定の下り制御チャネルを受信する受信部と、前記所定の下り制御チャネルに対してサブキャリア間隔毎にそれぞれ定義される下り制御チャネル候補数に基づいて、前記所定の下り制御チャネルの受信処理を制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、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又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、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.13、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、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 無線基地局は、ユーザ端末に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリングをユーザ端末に通知する。ユーザ端末は、下り制御情報が送信される下り制御チャネル(PDCCH)をモニタして受信処理(復調、復号処理等)を行い、受信した下り制御情報に基づいてDLデータの受信及び/又は上りデータの送信を制御する。
 下り制御チャネル(PDCCH/EPDCCH)は、1又は複数の制御チャネル要素(CCE(Control Channel Element)/ECCE(Enhanced Control Channel Element))の集合(aggregation)を利用して送信が制御される。また、各制御チャネル要素は複数のリソースエレメントグループ(REG(Resource Element Group)/EREG(Enhanced Resource Element Group))で構成される。リソースエレメントグループは、リソースエレメント(RE)に対する制御チャネルのマッピングを行う場合にも利用される。
 将来の無線通信システム(以下、NRとも記す)では、複数のニューメロロジーをサポートすることが求められており、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)とは異なる構成を用いることが必要となる。ニューメロロジーとは、例えば、ある信号の送受信に適用される通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔、帯域幅など)のことをいう。
 そのため、NRにおいて、既存のLTEシステムと異なる信号/チャネル(例えば、下り制御チャネル等)の送受信の制御が必要となるが、下り制御チャネル等の送受信をどのように制御するかについてまだ十分に検討されていない。UEが下り制御チャネル等を適切に受信できなければ、通信スループット及び/又は通信品質などが劣化するおそれがある。
 本開示は、既存のLTEシステムと異なる構成で制御チャネル等の送受信を行う場合であっても、通信スループット及び/又は通信品質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。
 本開示のユーザ端末の一態様は、システム情報をスケジューリングする所定の下り制御チャネルを受信する受信部と、前記所定の下り制御チャネルに対してサブキャリア間隔毎にそれぞれ定義される下り制御チャネル候補数に基づいて、前記所定の下り制御チャネルの受信処理を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、既存のLTEシステムと異なる構成で制御チャネル等の送受信を行う場合であっても、通信スループット及び/又は通信品質などの低下を抑制できる。
ブラインド復号の最大数の一例を示す図である。 第1の態様に係る各SCSに対応する下り制御チャネルの候補数の一例を示す図である。 第2の態様に係る各SCSに対応する下り制御チャネルの候補数の一例を示す図である。 第2の態様に係る各SCSに対応する下り制御チャネルの候補数の他の例を示す図である。 第2の態様に係る各SCSに対応する下り制御チャネルの候補数の他の例を示す図である。 第2の態様に係る各SCSに対応する下り制御チャネルの候補数の他の例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本発明の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。
 既存のLTEシステムにおいて、無線基地局は、UEに対して下り制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、拡張PDCCH(EPDCCH:Enhanced PDCCH)など)を用いて下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を送信する。下り制御情報を送信することは、下り制御チャネルを送信すると読みかえられてもよい。
 DCIは、例えばデータをスケジューリングする時間・周波数リソースを指定する情報やトランスポートブロックサイズを指定する情報、データ変調方式を指定する情報、HARQプロセス識別子を指定する情報、復調用RSに関する情報、などの少なくとも1つを含むスケジューリング情報であってもよい。DLデータ受信及び/又はDL参照信号の測定をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントまたはDLグラントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信及び/又はULサウンディング(測定用)信号の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。
 DLアサインメント及び/またはULグラントには、DLデータに対するHARQ-ACKフィードバックやチャネル測定情報(CSI:Channel State Information)などのUL制御信号(UCI:Uplink Control Information)を送信するチャネルのリソースや系列、送信フォーマットに関する情報が含まれていてもよい。また、UL制御信号(UCI:Uplink Control Information)をスケジューリングするDCIがDLアサインメントおよびULグラントとは別に規定されてもよい。
 DLアサインメント、ULグラントおよびUCIスケジューリングのいずれのDCIであるかは、DCI内に含まれる特定のビットフィールドの値がいずれであるかに基づいて判断するものとしてもよいし、DCIのペイロードサイズが複数の所定の値のうちいずれであるかに基づいて判断するものとしてもよいし、それぞれのDCIはあらかじめ異なるリソース領域にマッピングされるものとし、いずれのリソース領域でDCIが検出されたかに基づいて判断するものとしてもよい。
 UEは、所定時間単位(例えば、サブフレーム)において、所定数の下り制御チャネル候補のセットをモニタするように設定される。ここで、モニタとは、例えば、当該セットで、対象となるDCIフォーマットについて各下り制御チャネルの復号を試行することをいう。このような復号は、ブラインド復号(BD:Blind Decoding)、ブラインド検出とも呼ばれる。下り制御チャネル候補は、BD候補、(E)PDCCH候補などとも呼ばれる。
 モニタすべき下り制御チャネル候補のセット(複数の下り制御チャネル候補)は、サーチスペースとも呼ばれる。基地局は、サーチスペースに含まれる所定の下り制御チャネル候補にDCIを配置する。UEは、サーチスペース内の1つ以上の候補リソースに対してブラインド復号を行い、当該UEに対するDCIを検出する。サーチスペースは、ユーザ間共通の上位レイヤシグナリングで設定されてもよいし、ユーザ個別の上位レイヤシグナリングで設定されてもよい。また、サーチスペースは、当該ユーザ端末に対して同じキャリアで2つ以上設定されてもよい。
 既存のLTEでは、リンクアダプテーションを目的として、サーチスペースには複数種類のアグリゲーションレベル(AL:Aggregation Level)が規定される。ALは、DCIを構成する制御チャネル要素(CCE)/拡張制御チャネル要素(ECCE)の数に対応する。また、サーチスペースは、あるALについて、複数の下り制御チャネル候補を有するように構成される。各下り制御チャネル候補は、一以上のリソースユニット(CCE及び/又はECCE)で構成される。
 また、サーチスペースとしては、UEに共通に設定される共通(common)サーチスペースと、UE毎に設定されるUE固有(UE-specific)サーチスペースがある。既存のLTEのPDCCHのUE固有サーチスペースにおいて、AL(=CCE数)は、1、2、4及び8である。BD候補数は、AL=1、2、4及び8について、それぞれ6、6、2及び2と規定される。
 ところで、将来の無線通信システム(NR)では、複数のニューメロロジーを適用して通信を制御することが求められている。例えば、NRでは、周波数帯域等に基づいて複数のサブキャリア間隔(SCS)を適用して送受信することが想定されている。適用するサブキャリア間隔としては、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz等がある。もちろん、適用可能なサブキャリア間隔はこれに限られない。
 また、NRでは、所定のシステム情報を受信するために、UEが下り制御チャネル(PDCCH)で送信される下り制御情報(DCI)を受信し、当該DCIでスケジューリングされる下り共有チャネル(PDSCH)を受信する。当該所定のシステム情報は、RMSI(Remaining Minimum System Information)とも呼ばれる。
 そのため、UEは、所定のシステム情報を受信するために下り制御チャネルをモニタリングして受信処理(例えば、ブラインド復号処理)を行う。当該受信処理においてUEがモニタリングするPDCCH候補の候補数として、所定のアグリゲーションレベルに対して所定回数を固定的に設定することが検討されている。例えば、アグリゲーションレベル4(AL=4)に対応するPDCCH候補数を4、アグリゲーションレベル8(AL=8)に対応するPDCCH候補数を2とする。
 このように、UEが所定のシステム情報を受信するために、当該所定のシステム情報をスケジューリングするPDCCHに対するブラインド復号回数(UEがモニタするPDCCH候補数)を固定値として設定することが考えられる。
 一方で、UEの処理負荷の増大等を抑制するために、UEが行うブラインド復号の最大回数があらかじめ設定されることが考えられる。例えば、図1に示すように、PDCCHの送信に適用されるサブキャリア間隔毎にブラインド復号(BD)の最大回数が設定されることが考えられる。なお、図1に示すBDの最大回数は一例であり、これに限られない。
 図1に示すケース1-1、1-2は、PDCCHのモニタリング周期が14シンボル以上である場合に相当し、ケース2は、PDCCHのモニタリング周期が14シンボル未満の場合に相当する。また、ケース1-1は、スロットの先頭から最大3シンボル目までPDCCHのモニタリングを行う場合に相当し、ケース1-2は、スロットにおいて連続する3シンボルまでのいずれかの区間でPDCCHのモニタリングを行う場合に相当する。
 図1のケース1-1において、サブキャリア間隔(SCS)が15kHzの場合、スロットあたりのPDCCHのBDの最大回数が44回である場合を示している。また、SCSが30kHzの場合のBDの最大回数が36回、SCSが60kHzの場合のBDの最大回数が22回、SCSが120kHzの場合のBDの最大回数が20回である場合を示している。また、図1において、Xは16以下(X≦16)、Yは8以下(Y≦8)とすることが検討されている。もちろん、X、Yの値はこれに限られない。
 一般的に、SCSが大きくなるにつれてスロット長が短くなるため、異なるSCSに対して、1スロットあたりそれぞれ同じBD回数を行うとSCSが大きい場合にUEは短い時間でBD処理を行う必要が生じ処理負荷が高くなる。そのため、サブキャリア間隔が大きくなるにつれてBDの最大回数を小さくすることによりUEの受信処理(例えば、ブラインド復号等)の負荷が増加することを抑制できる。
 また、上述したように、UEが所定のシステム情報を受信するために、各SCSに対するシステム情報用のPDCCHのブラインド復号回数を共通に設定することが考えられる。つまり、SCSの値に関わらずシステム情報用のPDCCHに対するブラインド復号回数を共通の固定値とする。
 しかしながら、SCSの値に関わらずシステム情報用のPDCCHに対するBD回数を設定する場合、他の目的(例えば、他の信号用のPDCCH)に対するBD回数が制限される。例えば、データ(PUSCH及び/又はPDSCH)をスケジューリングするPDCCHに対するBD回数が少なくなると通信品質及び/又はスループットが劣化するおそれがある。
 本発明者等は、異なるSCSに対してBDの最大回数が異なって設定される点に着目し、システム情報用のPDCCHに対応するBD回数をSCS毎にそれぞれ設定することを着想した。
 また、システム情報用のPDCCHに対するBDにおいて、所定のAL(例えば、AL=4、8)に加えて他のAL(例えば、AL=16)が設定される可能性も考えられる。そこで、本発明者等は、システム情報用のPDCCHに対するBDにおいて設定されるAL数に基づいて、当該システム情報用のPDCCHに対応するBD回数をそれぞれ設定することを着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。以下の各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下の説明では、所定のシステム情報(RMSI)をスケジューリングするPDCCH(所定のシステム情報用のPDCCH)を例に挙げて説明するが、本実施の形態はこれに限られず他のPDCCHについても適用してもよい。また、SCSとして15kHz、30kHz、60kHz、120kHzを例に挙げるが、適用可能なSCSはこれに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、所定のシステム情報用のPDCCHに対するBD回数(PDCCH候補数とも呼ぶ)をSCS毎にそれぞれ独立に設定する。各SCSは、PDCCHの送信に適用されるSCSとしてもよい。
 各SCSにおけるPDCCH候補数は、異なる値で設定されてもよいし、同じ値としてもよい。例えば、異なるSCSにおけるPDCCH候補数は、PDCCH候補数が設定される全てのALにおいてそれぞれ異なる値としてもよいし、一部のALにおいて異なる値としてもよいし、全てのALにおいて同じ値としてもよい。
 また、第1のSCSを適用するPDCCHに対するPDCCH候補数は、第1のSCSよりSCSが高い第2のSCSを適用するPDCCHに対するPDCCH候補数と同じ又は大きくなるように設定してもよい。つまり、SCSが高くなるにつれて、所定PDCCHに対するPDCCH候補数が少なくなるように設定する。
 これにより、SCSが高くなるにつれてBDの最大回数(PDCCH候補の最大数)が小さくなる場合であっても、BDの最大回数が少ないSCSに対して所定PDCCHに対するPDCCH候補数も少なく設定できる。その結果、各SCSに対応するBDの最大回数に応じて所定PDCCHに対するPDCCH候補数を適切に設定できるため、他のPDCCHに対するPDCCH候補数もある程度確保できる。
 図2は、所定のシステム情報用のPDCCHに対するPDCCH候補数をSCS毎に定義したテーブルの一例を示している。なお、図2に示すPDCCH候補数は一例であり、適宜変更して適用してもよい。
 図2では、第1のALセット(例えば、AL=4、8)についてPDCCH候補数を設定する場合と、第2のALセット(例えば、AL=4、8、16)に対してPDCCH候補数を設定する場合を示している。ここでは、第1のALセットと第2のALセットの違いは、AL=16が含まれるか否かとなる。第1のALセットを用いるか、第2のALセットを用いるかは、PBCHに含まれる特定のビットフィールドの値、PBCHに基づいて設定されるPDCCHリソースセット(CORESET、RMSI CORESETなどとも呼ばれる)に含まれるトータルのリソース要素数、前記PDCCHリソースセットの帯域幅(PRB数)、および時間長(シンボル数)の少なくとも一つによって決定されるものとしてもよい。なお、ALセットは、少なくとも一つのALを含んでいればよく、これらの組み合わせに限られない。
 また、図2には、所定PDCCHに対するPDCCH候補数を設定した場合に、他のPDCCHに利用可能となる残りのPDCCH候補数も示している。なお、残りのPDCCH候補数は、上記図2のケース1-1のBDの最大回数に基づいて計算しているがこれに限られない。
 図2で示すように、各ALセットについてSCS毎のPDCCH候補数をそれぞれ別々に1つのテーブルに定義してもよいし、各ALセットについて異なるテーブルに定義してもよい。
 例えば、AL=4、8のPDCCH候補数を設定する第1のALセット(AL=16無)において、SCSが15kHzと30kHz間では、AL=4のPDCCH候補数は異なる値となる一方で、AL=8のPDCCH候補数は同じ値となっている。また、SCSが60kHzと120kHz間では、AL=4、8のPDCCH候補数は同じ値となっている。
 このように、異なるSCSにおけるPDCCH候補数は、PDCCH候補数が設定される全てのALにおいてそれぞれ異なる値としてもよいし、一部のALにおいて異なる値としてもよいし、全てのALにおいて同じ値としてもよい。
 また、第1のSCS(例えば、SCSが15kHz)を適用するPDCCHに対するPDCCH候補数は、第1のSCSよりSCSが高い第2のSCS(例えば、SCSが30kHz、60kHz、及び120kHz)を適用するPDCCHに対するPDCCH候補数と同じ又は大きくなるように設定してもよい。なお、PDCCH候補数は、各ALにおけるPDCCH候補数でもよいし、ALセットに含まれる各ALのPDCCH候補数の合計でもよい。
 このように、SCSが高くなるにつれて所定PDCCHに対するPDCCH候補数が少なくなるように設定することにより、SCSが高くなるにつれてBDの最大回数が小さく設定される場合であっても、各SCSのBDの最大回数に応じて所定PDCCHに対するPDCCH候補数を適切に設定できる。その結果、通信品質及び/又はスループットの劣化を効果的に抑制できる。
 また、ALセット毎にPDCCH候補数をそれぞれ別々に定義する場合、同じSCSに対する所定PDCCHのPDCCH候補数を異なって設定してもよい。図2では、SCSが15kHzの場合、第1のALセット(AL=16無)に対応するPDCCH候補数と、第2のALセット(AL=16有)に対応するPDCCH候補数をそれぞれ異なるように定義してもよい。この場合、PDCCH候補数が設定される全てのALにおいてそれぞれ異なる値としてもよい。
 また、各ALセットに含まれるALに対するPDCCH候補数の合計値が異なるように設定してもよい。図2では、SCSが15kHzの場合、第1のALセットにおけるPDCCH候補数の合計値が6(=4(AL=4)+2(AL=8))であり、第2のALセットにおけるPDCCH候補数の合計値が4(=2(AL=4)+1(AL=8)+1(AL=16))となる。
 このように、より高いALを含むALセット(ここでは、AL=16を含む第2のALセット)におけるPDCCH候補数の合計値を小さく設定してもよい。一般的にALが高くなるにつれてPDCCH(又は、DCI)を構成する制御チャネル要素(CCE)が増加し、チャネル推定時等の負荷が高くなる。そのため、より高いALを含むALセットにおけるPDCCH候補数の合計値を小さくすることにより、UEの負荷が増加することを抑制できる。
 以上のように、所定のシステム情報用のPDCCHに対する候補数(BD回数)をSCS毎にそれぞれ独立して定義することにより、SCSに対応するBDの最大回数等に基づいてPDCCH候補を柔軟に設定できる。これにより、所定のSCSにおいて通信品質及び/又はスループットの劣化を抑制することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、所定のシステム情報をスケジューリングする下り制御情報(例えば、サイズが異なるDCIフォーマット)を複数設け、当該複数のDCIフォーマットに対応するPDCCH候補数をSCS毎にそれぞれ独立に設定する。
 以下の説明では、複数のDCIフォーマットとして、第1のDCIフォーマットと、第1のDCIフォーマットよりペイロードサイズが小さい第2のDCIフォーマットを例に挙げて説明するが、DCIフォーマットの数はこれに限られない。また、サイズが小さい第2のDCIフォーマットは、コンパクトDCIフォーマット(compact DCI format)と呼んでもよい。
 所定のシステム情報をスケジューリングする複数のDCIフォーマット(例えば、第1のDCIフォーマット及び第2のDCIフォーマット)は、同じサーチスペース(複数のPDCCH候補)に設定してもよい。この場合、UEは、所定システム情報用のPDCCHを受信するために、同じサーチスペースにおいて複数のDCIフォーマットをモニタする。
 各SCSにおける第1のDCIフォーマットに対する第1のPDCCH候補数及び/又は第2のDCIフォーマットに対する第2のPDCCH候補数は、異なる値で設定されてもよいし、同じ値としてもよい。例えば、異なるSCSにおける第1のPDCCH候補数及び/又は第2のPDCCH候補数は、PDCCH候補数が設定される全てのALにおいてそれぞれ異なる値としてもよいし、一部のALにおいて異なる値としてもよいし、全てのALにおいて同じ値としてもよい。
 また、SCSが高くなるにつれて、第1のPDCCH候補数、第2のPDCCH候補数、及び第1のPDCCH候補数とDAI2のPDCCH候補数の合計、の少なくとも一つが少なくなるように設定してもよい。これにより、SCSが高くなるにつれてBDの最大回数(PDCCH候補の最大数)が小さくなる場合であっても、BDの最大回数が少ないSCSに対して所定PDCCHに対するPDCCH候補数も少なく設定できる。
 図3は、第1のDCIフォーマットに対する第1のPDCCH候補数と、第2のDCIフォーマットに対する第2のPDCCH候補数をSCS毎にそれぞれ定義したテーブルの一例を示している。なお、図3に示すPDCCH候補数は一例であり、適宜変更して適用してもよい。
 図3では、第1のALセット(例えば、AL=4、8)について第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数を設定する場合と、第2のALセット(例えば、AL=4、8、16)に対して第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数を設定する場合を示している。ここでは、第1のALセットと第2のALセットの違いは、AL=16が含まれるか否かとなる。なお、ALセットは、少なくとも一つのALを含んでいればよく、これらの組み合わせに限られない。
 例えば、SCSが15kHzの第1のALセットにおいて、AL=4のPDCCH候補数は8(=4(第1のPDCCH候補数)+4(第2のPDCCH候補数))となる。また、AL=8のPDCCH候補数は4(=2(第1のPDCCH候補数)+2(第2のPDCCH候補数))となる。
 また、図3には、第1のPDCCH候補数と第2のPDCCH候補数を設定した場合に、他のPDCCHに利用可能となる残りのPDCCH候補数も示している。なお、残りのPDCCH候補数は、上記図1のケース1-1のBDの最大回数に基づいて計算しているがこれに限られない。
 図3に示すように、各ALセットについてSCS毎の第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数をそれぞれ別々に1つのテーブルに定義してもよいし、各ALセットについて異なるテーブルに定義してもよい。
 例えば、AL=4、8に対してPDCCH候補数が設定される第1のALセットにおいて、SCSが15kHzと30kHz間では、AL=4の第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数は異なる値となる。一方で、AL=8の第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数(2+2)は同じ値となっている。また、SCSが60kHzと120kHz間では、AL=4、8の第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数は同じ値となっている。
 このように、異なるSCSにおける第1のPDCCH候補数及び/又は第2のPDCCH候補数は、PDCCH候補数が設定される全てのALにおいてそれぞれ異なる値としてもよいし、一部のALにおいて異なる値としてもよいし、全てのALにおいて同じ値としてもよい。
 また、第1のSCS(例えば、SCSが15kHz)を適用するPDCCHに対するPDCCH候補数は、第1のSCSよりSCSが高い第2のSCS(例えば、SCSが30kHz、60kHz、及び120kHz)を適用するPDCCHに対するPDCCH候補数と同じ又は大きくなるように設定してもよい。なお、PDCCH候補数は、各ALにおける第1のPDCCH候補数及び/又は第2のPDCCH候補数でもよいし、ALセットに含まれる各ALの第1のPDCCH候補数及び/又は第2のPDCCH候補数の合計でもよい。
 このように、SCSが高くなるにつれて第1のPDCCH候補数及び/又は第2のPDCCH候補数が少なくなるように設定することにより、SCSが高くなるにつれてBDの最大回数が小さく設定される場合であっても、各SCSのBDの最大回数に応じて所定PDCCHに対するPDCCH候補数を適切に設定できる。その結果、通信品質及び/又はスループットの劣化を効果的に抑制できる。
 また、ALセット毎にPDCCH候補数(第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数)をそれぞれ別々に定義する場合、同じSCSに対する各ALセットのPDCCH候補数を異なって設定してもよい。図3では、SCSが15kHzの場合、第1のALセット(AL=16無)に対応するPDCCH候補数と、第2のALセット(AL=16有)に対応するPDCCH候補数をそれぞれ異なるように定義してもよい。
 また、各ALセットに含まれるALに対する第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数の合計値が異なるように設定してもよい。図3では、SCSが15kHzの場合、第1のALセットにおける第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数の合計値が12(=4(AL=4の第1のPDCCH候補数)+4(AL=4の第2のPDCCH候補数)+2(AL=8の第1のPDCCH候補数)+2(AL=8の第2のPDCCH候補数))となる。また、第2のALセットにおけるPDCCH候補数の合計値が8(=2(AL=4の第1のPDCCH候補数)+2(AL=4の第2のPDCCH候補数)+1(AL=8の第1のPDCCH候補数)+1(AL=8の第2のPDCCH候補数)+1(AL=16の第1のPDCCH候補数)+1(AL=16の第2のPDCCH候補数))となる。
 このように、より高いALを含むALセット(ここでは、AL=16を含む第2のALセット)における第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数の合計値を小さく設定してもよい。一般的にALが高くなるにつれてPDCCH(又は、DCI)を構成する制御チャネル要素(CCE)が増加し、チャネル推定時等の負荷が高くなる。そのため、より高いALを含むALセットにおける第1のPDCCH候補数及び第2のPDCCH候補数の合計値を小さくすることにより、UEの負荷が増加することを抑制できる。
 以上のように、所定のシステム情報用の複数のDCIフォーマットに対するPDCCH候補数をSCS毎にそれぞれ独立して定義することにより、SCSに対応するBDの最大回数等に基づいてPDCCH候補を柔軟に設定できる。これにより、所定のSCSにおいて通信品質及び/又はスループットの劣化を抑制することができる。
<変形例1>
 図3では、第1のDCIフォーマットに対応する第1のPDCCH候補数と、第2のDCIフォーマット(コンパクトDCIフォーマット)に対応する第2のPDCCH候補数を各ALにおいて同じ値とする場合を示したが、これに限られない。
 複数のDCIフォーマットにそれぞれ対応するPDCCH候補数は異なる値としてもよい(図4参照)。この場合、第1のPDCCH候補数を第2のPDCCH候補数より多く設定してもよいし、第2のPDCCH候補数を第1のPDCCH候補数より多く設定してもよい。あるいは、所定のALセット及び/又は所定のALにおいて、第1のPDCCH候補数と第2のPDCCH候補数を異なる値とし、他のALセット及び/又は他のALにおいて、第1のPDCCH候補数と第2のPDCCH候補数を同じ値としてもよい。
 このように、各DCIフォーマットに対するPDCCH候補数をそれぞれ別々の値とすることを許容することにより、PDCCH候補数を柔軟に設定することが可能となる。
<変形例2>
 図3では、第1のDCIフォーマットに対応する第1のPDCCH候補数と、第2のDCIフォーマット(コンパクトDCIフォーマット)に対応する第2のPDCCH候補数を全てのSCSに対して設定する場合を示したが、これに限られない。
 所定のSCSに対しては、第1のPDCCH候補と第2のPDCCH候補のいずれか一方のみ設定する構成としてもよい(図5参照)。図5では、SCSが所定値以下の場合(例えば、SCSが15kHz及び30kHz)に第1のPDCCH候補数と第2のPDCCH候補数を設定し、SCSが所定値より大きい場合(例えば、SCSが60kHz以上)に第1のPDCCH候補数のみ設定する(第2のPDCCH候補数は設定しない)場合を示している。
 SCSが所定値より大きい場合には、セル半径が比較的小さくなるため(ラージセル不要)、ラージセル用に設計されるコンパクトDCIを利用しなくてもよくなる。そのため、SCSが所定値より大きい場合には、第2のPDCCH候補数を設定しないことにより、所定のシステム情報用のPDCCH候補数を低減し他のPDCCHに利用するPDCCH候補数を確保することができる。
 なお、図5では、SCSが30kHz以下の場合に設定する第1のPDCCH候補数と第2のPDCCH候補数が同じ値とする場合を示しているが、異なる値としてもよい。
<変形例3>
 図3では、第1のDCIフォーマットに対応する第1のPDCCH候補数と、第2のDCIフォーマット(コンパクトDCIフォーマット)に対応する第2のPDCCH候補数をPDCCH候補数が設定される全てのALに対して設定する場合を示したが、これに限られない。
 所定のALに対しては、第1のPDCCH候補と第2のPDCCH候補のいずれか一方のみ設定する構成としてもよい(図6参照)。図6では、ALが所定値以下の場合(例えば、AL=4)に第1のPDCCH候補数と第2のPDCCH候補数を設定し、ALが所定値より大きい場合(例えば、AL=8、16)に第1のPDCCH候補数のみ設定する(第2のPDCCH候補数は設定しない)場合を示している。なお、ここでは、ALの所定値を4とする場合を示したが、所定値を8としてもよい。
 あるいは、ALが所定値以上の場合(例えば、AL=8、16)に第1のPDCCH候補数と第2のPDCCH候補数を設定し、ALが所定値より小さい場合(例えば、AL=4)に第1のPDCCH候補数のみ設定する(第2のPDCCH候補数は設定しない)構成としてもよい。なお、所定値は16としてもよい。
 このように、同じサーチスペースにおいて複数のDCIフォーマットをモニタする場合に、各DCIフォーマットに対するPDCCH候補数が設定されるALを制限することを許容することにより、PDCCH候補数を柔軟に設定できる。また、システム情報用のPDCCHの候補数の増加を抑制し、他のPDCCHの候補数に利用することが可能となる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施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、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、本発明の一実施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、又は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。
 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、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、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。
(無線基地局)
 図8は、本発明の一実施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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれる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、DL信号(例えば、UL送信指示(例えば、ULグラント)及び/又はHARQ-ACK送信指示を含む下り制御情報、下りデータ等)を送信する。送受信部103は、DL信号を受信してから第1の期間後にスケジューリングされる(又は、割当てられる)ULチャネル、当該ULチャネルで送信される所定情報(例えば、PHR及び/又はCSI等)を受信する。
 送受信部103は、システム情報をスケジューリングする所定の下り制御チャネルを送信する。また、送受信部103は、所定の下り制御チャネルに対してサブキャリア間隔毎にそれぞれ定義される下り制御チャネル候補数に基づいて、所定の下り制御チャネルの送信を行う。
 図9は、本発明の一実施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、本実施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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 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。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、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。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、所定の下り制御チャネルに対してサブキャリア間隔毎にそれぞれ定義される下り制御チャネル候補数に基づいて、所定の下り制御チャネルの送信を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置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)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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 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10は、本発明の一実施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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部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、DL信号(例えば、UL送信指示(例えば、ULグラント)及び/又はHARQ-ACK送信指示を含む下り制御情報、下りデータ等)を受信する。送受信部203は、DL信号を受信してから第1の期間後にスケジューリングされる(又は、割当てられる)ULチャネル、当該ULチャネルを用いて所定情報(例えば、PHR及び/又はCSI等)を送信する。
 送受信部203は、システム情報をスケジューリングする所定の下り制御チャネルを受信する。また、送受信部203は、所定の下り制御チャネルに対してサブキャリア間隔毎にそれぞれ定義される下り制御チャネル候補数に基づいて、所定の下り制御チャネルの受信を行う。
 図11は、本発明の一実施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、本実施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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 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、所定の下り制御チャネルに対してサブキャリア間隔毎にそれぞれ定義される下り制御チャネル候補数に基づいて、所定の下り制御チャネルの受信処理を制御する。
 第1のサブキャリア間隔を適用する所定の下り制御チャネルに対して設定される下り制御チャネル候補数は、第1のサブキャリア間隔より大きい第2のサブキャリア間隔を適用する所定の下り制御チャネルに対して設定される下り制御チャネル候補数以上となるように定義される。また、特定のアグリゲーションレベルを含む複数のアグリゲーションレベルに対して設定される下り制御チャネル候補数の合計が、特定のアグリゲーションレベルを含まない複数のアグリゲーションレベルに対して設定される下り制御チャネル候補数の合計より小さくなるように定義されてもよい。
 制御部401は、各サブキャリア間隔において、所定の下り制御チャネル用に設定されるサーチスペースに対して複数のDCIフォーマットをモニタするように制御してもよい。あるいは、制御部401は、所定値以下となるサブキャリア間隔において、所定の下り制御チャネル用に設定されるサーチスペースに対して複数のDCIフォーマットをモニタするように制御してもよい。
 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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 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、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 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、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、本発明の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、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  システム情報をスケジューリングする所定の下り制御チャネルを受信する受信部と、
     前記所定の下り制御チャネルに対してサブキャリア間隔毎にそれぞれ定義される下り制御チャネル候補数に基づいて、前記所定の下り制御チャネルの受信処理を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  第1のサブキャリア間隔を適用する所定の下り制御チャネルに対して設定される下り制御チャネル候補数は、前記第1のサブキャリア間隔より大きい第2のサブキャリア間隔を適用する所定の下り制御チャネルに対して設定される下り制御チャネル候補数以上となるように定義されることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  特定のアグリゲーションレベルを含む複数のアグリゲーションレベルに対して設定される下り制御チャネル候補数の合計が、特定のアグリゲーションレベルを含まない複数のアグリゲーションレベルに対して設定される下り制御チャネル候補数の合計より小さくなることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、各サブキャリア間隔において、前記所定の下り制御チャネル用に設定されるサーチスペースに対して複数のDCIフォーマットをモニタするように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、所定値以下となるサブキャリア間隔において、前記所定の下り制御チャネル用に設定されるサーチスペースに対して複数のDCIフォーマットをモニタするように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  システム情報をスケジューリングする所定の下り制御チャネルを受信する工程と、
     前記所定の下り制御チャネルに対してサブキャリア間隔毎にそれぞれ定義される下り制御チャネル候補数に基づいて、前記所定の下り制御チャネルの受信処理を制御する工程と、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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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022072248A1 (en) * 2020-10-01 2022-04-07 Qualcomm Incorporated Control channel decoding configurations for cross-carrier scheduling
CN114556999A (zh) * 2019-08-15 2022-05-27 株式会社Ntt都科摩 终端以及无线通信方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20240064762A1 (en) * 2021-04-06 2024-02-22 Apple Inc. Enabling Multiple Cells To Schedule a Special Cell
CN114466393B (zh) * 2022-04-13 2022-07-12 深圳市永达电子信息股份有限公司 轨道交通车地通信潜在风险监测方法和系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012235360A (ja) * 2011-05-02 2012-11-29 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信システムおよび無線通信方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5487229B2 (ja) * 2011-11-07 2014-05-07 株式会社Nttドコモ 無線基地局装置、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
WO2014133650A1 (en) * 2013-03-01 2014-09-04 Intel IP Corporation Quasi co-location and pdsch resource element mapping signaling for network assisted interference mitigation
JP6584958B2 (ja) * 2013-12-26 2019-10-02 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置および通信方法
US20150189574A1 (en) * 2013-12-26 2015-07-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods for dormant cell signaling for advanced cellular network
US11064480B2 (en) * 2015-01-29 2021-07-13 Ntt Docomo, Inc. User terminal, radio base station and radio communication method
CN105848181B (zh) * 2015-01-30 2019-09-20 财团法人资讯工业策进会 基站、使用者装置及频道选择方法
WO2017195479A1 (ja) * 2016-05-11 2017-11-16 ソニー株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012235360A (ja) * 2011-05-02 2012-11-29 Ntt Docomo Inc 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信システムおよび無線通信方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUWEI ET AL.: "CORSET configuration, search space design", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #91 R1- 1719387, 1 December 2017 (2017-12-01), XP051369296 *
SAMSUNG: "Remaining Issues on Search Space Design", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING 91 R1-1720320, 1 December 2017 (2017-12-01), XP051369910 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114556999A (zh) * 2019-08-15 2022-05-27 株式会社Ntt都科摩 终端以及无线通信方法
CN114556999B (zh) * 2019-08-15 2024-02-23 株式会社Ntt都科摩 终端以及无线通信方法
WO2022072248A1 (en) * 2020-10-01 2022-04-07 Qualcomm Incorporated Control channel decoding configurations for cross-carrier scheduling

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