WO2019138847A1 - 無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラム - Google Patents

無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラム Download PDF

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WO2019138847A1
WO2019138847A1 PCT/JP2018/047239 JP2018047239W WO2019138847A1 WO 2019138847 A1 WO2019138847 A1 WO 2019138847A1 JP 2018047239 W JP2018047239 W JP 2018047239W WO 2019138847 A1 WO2019138847 A1 WO 2019138847A1
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wireless communication
transmission
signal
channel
base station
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PCT/JP2018/047239
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English (en)
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大輝 松田
直紀 草島
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ソニー株式会社
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    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/10Access point devices adapted for operation in multiple networks, e.g. multi-mode access points

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication apparatus, a wireless communication method, and a computer program.
  • LTE and NR a base station apparatus (base station) is also referred to as eNodeB (evolved NodeB) or gnodeB (gNB), and a terminal apparatus (mobile station, mobile station apparatus, terminal) is also referred to as UE (User Equipment).
  • eNodeB evolved NodeB
  • gNB gnodeB
  • UE User Equipment
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell. A single base station apparatus may manage multiple cells.
  • Pre-emption technology uses, for example, a part of eMBB resources as a URLLC resource.
  • Pre-emption technology enables more urgent data to be transmitted with lower delay.
  • the details of the pre-emption technology are disclosed in Non-Patent Document 3.
  • NR is required to realize communication with higher frequency utilization efficiency than LTE in order to support various use cases.
  • the present disclosure proposes a new and improved wireless communication device, a wireless communication method, and a computer program that can further improve the transmission efficiency of the entire system.
  • a communication unit that transmits and receives signals by wireless communication and a control unit that controls use of resources used for wireless communication by the communication unit are provided, and the wireless communication with the first terminal device is performed.
  • a part of resources used to transmit a signal is used exclusively or non-orthogonally multiplexed as a resource used to transmit a signal different from the signal, and a resource used to transmit the other signal is data
  • the control unit whether to use exclusively or non-orthogonally multiplex the first channel in the resource used for transmission of the other signal.
  • a wireless communication device is provided to control.
  • a first terminal includes: transmitting and receiving a signal by wireless communication; and controlling use of a resource used for wireless communication by the communication unit;
  • a part of resources used for transmission of a signal by wireless communication with a device is used exclusively or non-orthogonally multiplexed as a resource used for transmission of a signal different from the signal, and transmission of the other signal
  • the resource used for at least comprises a first channel for data, and the control of the use of said resource is exclusively used for said first channel in the resource used for transmission of said another signal, or
  • a wireless communication method is provided that controls whether to use non-orthogonal multiplexing.
  • the computer is made to execute transmission and reception of a signal by wireless communication and control of use of a resource used for wireless communication by the communication unit;
  • a part of resources used for transmitting a signal by wireless communication is used exclusively or non-orthogonally multiplexed as a resource used for transmitting a signal different from the signal, and used for transmitting the other signal.
  • the resource comprises at least a first channel for data, and control of the use of said resource is exclusively used or non-orthogonal multiplexing for said first channel in the resource used for transmission of said further signal
  • a computer program is provided to control which one to use.
  • Pre-emption indication is contained in resources.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied. It is a block diagram showing an example of rough composition of a smart phone to which art concerning a present indication may be applied.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a car navigation device to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the wireless communication system includes at least the base station device 1 and the terminal device 2.
  • the base station device 1 can accommodate a plurality of terminal devices.
  • the base station apparatus 1 can be connected to each other by means of another base station apparatus and an X2 interface.
  • the base station apparatus 1 can connect to the EPC (Evolved Packet Core) by means of the S1 interface.
  • the base station device 1 can connect to an MME (Mobility Management Entity) by means of an S1-MME interface, and can connect to an S-GW (Serving Gateway) by means of an S1-U interface.
  • the S1 interface supports many-to-many connection between the MME and / or the S-GW and the base station device 1.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 respectively support LTE and / or NR.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 each support one or more radio access technologies (RATs).
  • the RAT includes LTE and NR.
  • One RAT corresponds to one cell (component carrier). That is, when multiple RATs are supported, those RATs correspond to different cells.
  • a cell is a combination of downlink resources, uplink resources, and / or side links.
  • a cell corresponding to LTE is referred to as an LTE cell
  • a cell corresponding to NR is referred to as an NR cell.
  • the downlink communication is communication from the base station device 1 to the terminal device 2.
  • the uplink communication is communication from the terminal device 2 to the base station device 1.
  • the communication of the side link is communication from the terminal device 2 to another terminal device 2.
  • Sidelink communication is defined for proximity direct detection and proximity direct communication between terminals.
  • Sidelink communication can use the same frame configuration as uplink and downlink.
  • sidelink communication may be limited to uplink resources and / or a subset of downlink resources.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 can support communication using a set of one or more cells in downlink, uplink and / or sidelinks.
  • a set of cells is also referred to as carrier aggregation or dual connectivity. The details of carrier aggregation and dual connectivity will be described later.
  • each cell uses a predetermined frequency bandwidth. The maximum value, the minimum value and the settable values for a given frequency bandwidth can be predefined.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of setting of component carriers in the present embodiment.
  • one LTE cell and two NR cells are set.
  • One LTE cell is set as a primary cell.
  • Two NR cells are set as a primary secondary cell and a secondary cell, respectively.
  • Two NR cells are integrated by carrier aggregation.
  • LTE cell and NR cell are integrated by dual connectivity. Note that LTE cells and NR cells may be integrated by carrier aggregation.
  • since NR can be assisted in connection by the LTE cell which is a primary cell, it may not support some functions like the function for communicating by stand-alone.
  • the functions for communicating in a stand-alone manner include the functions required for initial connection.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of setting of component carriers in the present embodiment.
  • two NR cells are set.
  • Two NR cells are set as a primary cell and a secondary cell, respectively, and are integrated by carrier aggregation.
  • the LTE cell assist is not necessary.
  • the two NR cells may be integrated by dual connectivity.
  • one or more predetermined parameters are used in a certain predetermined time length (eg, subframe). That is, in the NR cell, the downlink signal and the uplink signal are generated using one or more predetermined parameters in each predetermined time length.
  • the terminal device 2 generates the downlink signal transmitted from the base station device 1 and the uplink signal transmitted to the base station device 1 with one or more predetermined parameters in a predetermined time length. It is assumed that Further, in the base station device 1, the downlink signal to be transmitted to the terminal device 2 and the uplink signal transmitted from the terminal device 2 are respectively generated with one or more predetermined parameters in a predetermined time length.
  • the predetermined method includes Frequency Division Multiplexing (FDM), Time Division Multiplexing (TDM), Code Division Multiplexing (CDM), and / or Spatial Division Multiplexing (SDM).
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • CDM Code Division Multiplexing
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • a combination of predetermined parameters set in the NR cell can predefine a plurality of types as a parameter set.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a parameter set related to a transmission signal in an NR cell.
  • the parameters relating to transmission signals included in the parameter set are subframe intervals, the number of subcarriers per resource block in the NR cell, the number of symbols per subframe, and the CP length type.
  • the CP length type is a type of CP length used in the NR cell. For example, CP length type 1 corresponds to a normal CP in LTE, and CP length type 2 corresponds to an extended CP in LTE.
  • the set of parameters for the transmitted signal in the NR cell can be individually defined in downlink and uplink respectively.
  • parameter sets related to transmission signals in the NR cell can be set independently for the downlink and uplink.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of an NR downlink subframe in the present embodiment.
  • signals generated using parameter set 1, parameter set 0 and parameter set 2 are FDM in a cell (system bandwidth).
  • the diagram shown in FIG. 4 is also referred to as the NR downlink resource grid.
  • the base station device 1 can transmit NR physical downlink channel and / or NR physical downlink signal in the downlink subframe to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 can receive the NR physical downlink channel and / or the NR physical downlink signal in the downlink subframe from the base station device 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the uplink subframe of NR in the present embodiment.
  • signals generated using parameter set 1, parameter set 0 and parameter set 2 are FDM in a cell (system bandwidth).
  • the diagram shown in FIG. 5 is also referred to as the NR uplink resource grid.
  • the base station device 1 can transmit NR physical uplink channel and / or NR physical uplink signal in the uplink subframe to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 can receive the NR physical uplink channel and / or the NR physical uplink signal in the uplink subframe from the base station device 1.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station device 1 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmitting / receiving antenna 109.
  • the receiving unit 105 is configured to include a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a wireless reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and a downlink reference signal generation unit 1079.
  • the base station device 1 can support one or more RATs. Some or all of the units included in the base station apparatus 1 shown in FIG. 6 can be individually configured according to the RAT. For example, the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 are individually configured with LTE and NR. Also, in the NR cell, some or all of the units included in the base station apparatus 1 shown in FIG. 6 can be individually configured according to the parameter set related to the transmission signal. For example, in an NR cell, the wireless reception unit 1057 and the wireless transmission unit 1077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the upper layer processing unit 101 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio Resource Control). Resource Control (RRC) layer processing is performed. Also, the upper layer processing unit 101 generates control information to control the receiving unit 105 and the transmitting unit 107, and outputs the control information to the control unit 103.
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 103 controls the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 generates control information for the upper layer processing unit 101, and outputs the control information to the upper layer processing unit 101.
  • Control section 103 receives the decoded signal from decoding section 1051 and the channel estimation result from channel measurement section 1059.
  • the control unit 103 outputs the signal to be encoded to the encoding unit 1071. Also, the control unit 103 is used to control the whole or a part of the base station device 1.
  • the upper layer processing unit 101 performs processing and management regarding RAT control, radio resource control, subframe configuration, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 are performed commonly for each terminal device or for all terminal devices connected to the base station device.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 may be performed only in upper layer processing section 101, or may be acquired from an upper node or another base station apparatus.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 may be performed individually according to the RAT.
  • the upper layer processing unit 101 separately performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management regarding the RAT is performed.
  • management regarding LTE and / or management regarding NR are performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in NR cells.
  • radio resource control in upper layer processing section 101, generation and / or management of downlink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE: Control Element) To be done.
  • transport block transport block
  • RRC message RRC parameter
  • CE MAC control element
  • subframe setting in upper layer processing section 101 management of subframe setting, subframe pattern setting, uplink-downlink setting, uplink reference UL-DL setting, and / or downlink reference UL-DL setting is performed. It will be.
  • the subframe setting in upper layer processing section 101 is also referred to as base station subframe setting.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the uplink traffic volume and the downlink traffic volume.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the scheduling result of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • frequencies and subframes to which physical channels are to be allocated, physical channels, etc. are allocated based on received channel state information and channel path estimation values and channel quality received from channel measuring section 1059 and the like.
  • the coding rate, modulation scheme, transmission power, etc. are determined.
  • the control unit 103 generates control information (DCI format) based on the scheduling result of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • the CSI report of the terminal device 2 is controlled.
  • the setting regarding the CSI reference resource for assuming to calculate CSI in the terminal device 2 is controlled.
  • the receiving unit 105 Under the control of the control unit 103, the receiving unit 105 receives a signal transmitted from the terminal device 2 via the transmission / reception antenna 109, and further performs reception processing such as separation, demodulation, decoding, etc. It is output to the control unit 103. Note that the reception process in the reception unit 105 is performed based on the setting defined in advance or the setting notified to the terminal device 2 by the base station device 1.
  • the wireless reception unit 1057 performs conversion (down conversion) to an intermediate frequency, removal of unnecessary frequency components, and signal level to be appropriately maintained for the uplink signal received via the transmission / reception antenna 109.
  • Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion of analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Performs frequency domain signal extraction by Transform: FFT.
  • the demultiplexing unit 1055 separates an uplink channel such as PUCCH or PUSCH and / or an uplink reference signal from the signal input from the wireless reception unit 1057.
  • the demultiplexing unit 1055 outputs the uplink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demultiplexing unit 1055 performs propagation channel compensation for the uplink channel from the propagation channel estimation value input from the channel measurement unit 1059.
  • Demodulation section 1053 is a received signal using a modulation scheme such as Binary Phase Shift Keying (BPSK), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), Quadrature Amplitude Modulation (16 QAM), 64 QAM, 256 QAM or the like for modulation symbols of the uplink channel.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • 16 QAM Quadrature Amplitude Modulation
  • 64 QAM 64 QAM
  • 256 QAM 256 QAM or the like for modulation symbols of the uplink channel.
  • the decoding unit 1051 performs a decoding process on the demodulated coded bits of the uplink channel.
  • the decoded uplink data and / or uplink control information is output to control section 103.
  • the decoding unit 1051 performs decoding processing for each transport block for the PUSCH.
  • Channel measuring section 1059 measures an estimated channel value and / or channel quality from the uplink reference signal input from demultiplexing section 1055, and outputs the measured value to demultiplexing section 1055 and / or control section 103.
  • UL-DMRS measures channel estimates for performing channel compensation on PUCCH or PUSCH
  • SRS measures channel quality in uplink.
  • the transmission unit 107 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the downlink control information and the downlink data input from the upper layer processing unit 101 according to the control from the control unit 103. For example, the transmission unit 107 generates and multiplexes a PHICH, a PDCCH, an EPDCCH, a PDSCH, and a downlink reference signal to generate a transmission signal. Note that the transmission processing in transmission section 107 is based on the settings defined in advance, the settings notified to terminal apparatus 2 by base station apparatus 1, or the settings notified via PDCCH or EPDCCH transmitted in the same subframe. To be done.
  • Coding section 1071 performs predetermined coding such as block coding, convolutional coding, and turbo coding on HARQ indicator (HARQ-ACK), downlink control information, and downlink data input from control section 103. Encoding is performed using a scheme.
  • the modulator 1073 modulates the coded bits input from the encoder 1071 according to a predetermined modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, and the like.
  • the downlink reference signal generation unit 1079 generates a downlink reference signal based on a physical cell identification (PCI), an RRC parameter set in the terminal device 2, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 multiplexes the modulation symbol of each channel and the downlink reference signal, and arranges them in a predetermined resource element.
  • the wireless transmission unit 1077 converts the signal from the multiplexing unit 1075 into a time domain signal by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT), adds a guard interval, and generates a baseband digital signal. Performs processing such as conversion to analog signal, quadrature modulation, conversion of intermediate frequency signal to high frequency signal (up convert: up convert), removal of extra frequency components, amplification of power, etc. .
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 1077 is transmitted from the transmission / reception antenna 109.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 2 of the present embodiment.
  • the terminal device 2 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 203, a receiving unit 205, a transmitting unit 207, and a transmitting and receiving antenna 209.
  • the receiving unit 205 is configured to include a decoding unit 2051, a demodulation unit 2053, a demultiplexing unit 2055, a wireless reception unit 2057, and a channel measurement unit 2059.
  • the transmission unit 207 includes an encoding unit 2071, a modulation unit 2073, a multiplexing unit 2075, a radio transmission unit 2077, and an uplink reference signal generation unit 2079.
  • the terminal device 2 can support one or more RATs. Some or all of the units included in the terminal device 2 shown in FIG. 7 may be individually configured according to the RAT. For example, the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 are individually configured with LTE and NR. Also, in the NR cell, some or all of the units included in the terminal device 2 shown in FIG. 7 can be individually configured according to the parameter set related to the transmission signal. For example, in an NR cell, the wireless reception unit 2057 and the wireless transmission unit 2077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • Upper layer processing section 201 outputs uplink data (transport block) to control section 203.
  • the upper layer processing unit 201 includes a Medium Access Control (MAC) layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, a Radio Link Control (RLC) layer, and a Radio Resource Control (Radio Resource Control).
  • MAC Medium Access Control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the upper layer processing unit 201 generates control information to control the receiving unit 205 and the transmitting unit 207, and outputs the control information to the control unit 203.
  • the control unit 203 controls the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 based on the control information from the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 generates control information for the upper layer processing unit 201 and outputs the control information to the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 inputs the decoded signal from the decoding unit 2051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 2059.
  • the control unit 203 outputs the signal to be encoded to the encoding unit 2071. Also, the control unit 203 may be used to control the whole or a part of the terminal device 2.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing and management regarding RAT control, radio resource control, subframe setting, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in upper layer processing section 201 are performed based on settings defined in advance and / or settings based on control information set or notified from base station apparatus 1.
  • control information from the base station device 1 includes an RRC parameter, a MAC control element, or a DCI.
  • the processing and management in upper layer processing section 201 may be performed individually according to the RAT.
  • the upper layer processing unit 201 separately performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management regarding the RAT is performed.
  • management regarding LTE and / or management regarding NR are performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in NR cells.
  • radio resource control in the upper layer processing unit 201 management of setting information in the own apparatus is performed.
  • radio resource control in upper layer processing section 201 generation and / or management of uplink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE: Control Element) To be done.
  • subframe setting in upper layer processing section 201 subframe setting in a base station apparatus different from base station apparatus 1 and / or base station apparatus 1 is managed.
  • the subframe configuration includes uplink or downlink configuration for subframes, subframe pattern configuration, uplink-downlink configuration, uplink reference UL-DL configuration, and / or downlink reference UL-DL configuration.
  • the subframe setting in upper layer processing section 201 is also referred to as terminal subframe setting.
  • control information for performing control related to scheduling for the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 is generated based on DCI (scheduling information) from the base station device 1.
  • CSI report control in the upper layer processing unit 201 control regarding reporting of CSI to the base station device 1 is performed.
  • the setting regarding the CSI reference resource to be assumed to calculate CSI in channel measurement section 2059 is controlled.
  • resources (timing) used to report CSI are controlled based on DCI and / or RRC parameters.
  • the receiving unit 205 Under the control of the control unit 203, the receiving unit 205 receives a signal transmitted from the base station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 209, and further performs reception processing such as separation, demodulation, decoding, etc. Are output to the control unit 203. Note that the reception process in the reception unit 205 is performed based on a preset setting or a notification or setting from the base station device 1.
  • the wireless reception unit 2057 performs conversion (down conversion) to an intermediate frequency, removal of unnecessary frequency components, and signal level to be appropriately maintained for the uplink signal received via the transmission / reception antenna 209. Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion of analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Performs signal extraction in the frequency domain by Transform: FFT.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 2055 separates a downlink channel such as PHICH, PDCCH, EPDCCH, or PDSCH, a downlink synchronization signal, and / or a downlink reference signal from the signal input from the wireless reception unit 2057.
  • the demultiplexing unit 2055 outputs the downlink reference signal to the channel measurement unit 2059.
  • the demultiplexing unit 2055 performs propagation channel compensation for the downlink channel from the propagation channel estimation value input from the channel measurement unit 2059.
  • Demodulation section 2053 demodulates the received signal using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM or the like on the modulation symbol of the downlink channel.
  • the demodulation unit 2053 separates and demodulates the MIMO multiplexed downlink channel.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process on the demodulated coded bits of the downlink channel.
  • the decoded downlink data and / or downlink control information is output to the control unit 203.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process for each transport block with respect to the PDSCH.
  • the channel measurement unit 2059 measures the channel estimation value and / or channel quality and the like from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 2055, and outputs the measured value to the demultiplexing unit 2055 and / or the control unit 203.
  • the downlink reference signal used for measurement by the channel measurement unit 2059 may be determined based on at least a transmission mode set by RRC parameters and / or other RRC parameters.
  • the DL-DMRS measures channel estimates for performing channel compensation on PDSCH or EPDCCH.
  • the CRS measures channel estimates for performing channel compensation for the PDCCH or PDSCH, and / or channels in the downlink for reporting CSI.
  • CSI-RS measures the channel in downlink for reporting CSI.
  • the channel measurement unit 2059 calculates reference signal received power (RSRP) and / or reference signal received quality (RSRQ) based on the CRS, CSI-RS, or the detected signal, and outputs the calculated signal to the upper layer processing unit 201.
  • RSRP reference signal received power
  • the transmission unit 207 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the uplink control information and the uplink data input from the upper layer processing unit 201 according to the control from the control unit 203. For example, the transmission unit 207 generates and multiplexes an uplink channel and / or an uplink reference signal such as PUSCH or PUCCH, and generates a transmission signal. In addition, the transmission process in the transmission part 207 is performed based on the setting prescribed beforehand, or the setting or notification from the base station apparatus 1. FIG.
  • Coding section 2071 performs predetermined coding such as block coding, convolutional coding, and turbo coding on the HARQ indicator (HARQ-ACK), uplink control information, and uplink data input from control section 203. Encoding is performed using a scheme.
  • the modulation unit 2073 modulates the coded bits input from the coding unit 2071 according to a predetermined modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, or 256 QAM.
  • the uplink reference signal generation unit 2079 generates an uplink reference signal based on the RRC parameters and the like set in the terminal device 2.
  • the multiplexing unit 2075 multiplexes the modulation symbols of each channel and the uplink reference signal, and arranges them in predetermined resource elements.
  • the wireless transmission unit 2077 converts the signal from the multiplexing unit 2075 into a time domain signal by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT), adds a guard interval, and generates a baseband digital signal. Performs processing such as conversion to analog signal, quadrature modulation, conversion of intermediate frequency signal to high frequency signal (up convert: up convert), removal of extra frequency components, amplification of power, etc. .
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 2077 is transmitted from the transmission / reception antenna 209.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 can use various methods for signaling (notification, notification, setting) of control information.
  • Signaling of control information can be performed at various layers.
  • Signaling of control information includes physical layer signaling that is signaling through a physical layer (layer), RRC signaling that is signaling through an RRC layer, MAC signaling that is signaling through a MAC layer, and the like.
  • RRC signaling is dedicated RRC signaling (Dedicated RRC signaling) for notifying the terminal device 2 of unique control information, or common RRC signaling (Common RRC signaling) for notifying the base station device 1 of unique control information.
  • Signaling used by upper layers with respect to the physical layer such as RRC signaling and MAC signaling, is also referred to as upper layer signaling.
  • RRC signaling is realized by signaling RRC parameters.
  • MAC signaling is implemented by signaling a MAC control element.
  • Physical layer signaling is realized by signaling downlink control information (DCI) or uplink control information (UCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • the RRC parameters and the MAC control element are transmitted using PDSCH or PUSCH.
  • DCI is transmitted using PDCCH or EPDCCH.
  • UCI is transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • RRC signaling and MAC signaling are used to signal semi-static control information, also called semi-static signaling.
  • Physical layer signaling is used to signal dynamic control information, also referred to as dynamic signaling.
  • the DCI is used for PDSCH scheduling or PUSCH scheduling.
  • the UCI is used for CSI reporting, HARQ-ACK reporting, and / or scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • the base station device 1 and the terminal device 2 can use various methods for signaling (notification, notification, setting) of control information.
  • Signaling of control information can be performed at various layers.
  • Signaling of control information includes physical layer signaling that is signaling through a physical layer (layer), RRC signaling that is signaling through an RRC layer, MAC signaling that is signaling through a MAC layer, and the like.
  • RRC signaling is dedicated RRC signaling (Dedicated RRC signaling) for notifying the terminal device 2 of unique control information, or common RRC signaling (Common RRC signaling) for notifying the base station device 1 of unique control information.
  • Signaling used by upper layers with respect to the physical layer such as RRC signaling and MAC signaling, is also referred to as upper layer signaling.
  • RRC signaling is realized by signaling RRC parameters.
  • MAC signaling is implemented by signaling a MAC control element.
  • Physical layer signaling is realized by signaling downlink control information (DCI) or uplink control information (UCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • the RRC parameters and the MAC control element are transmitted using PDSCH or PUSCH.
  • DCI is transmitted using PDCCH or EPDCCH.
  • UCI is transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • RRC signaling and MAC signaling are used to signal semi-static control information, also called semi-static signaling.
  • Physical layer signaling is used to signal dynamic control information, also referred to as dynamic signaling.
  • the DCI is used for PDSCH scheduling or PUSCH scheduling.
  • the UCI is used for CSI reporting, HARQ-ACK reporting, and / or scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • the DCI is notified using a DCI format having predefined fields.
  • the fields defined in the DCI format are mapped with predetermined information bits.
  • the DCI notifies downlink scheduling information, uplink scheduling information, side link scheduling information, a non-periodic CSI report request, or uplink transmission power command.
  • the DCI format monitored by the terminal device 2 is determined by the transmission mode set for each serving cell. That is, part of the DCI format monitored by the terminal device 2 can differ depending on the transmission mode. For example, the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 1 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 1. For example, the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 4 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 2. For example, the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 1 is set monitors DCI format 0. For example, the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 2 is set monitors DCI format 0 and DCI format 4.
  • the control region in which the PDCCH for notifying DCI to the terminal device 2 is allocated is not notified, and the terminal device 2 detects DCI for the terminal device 2 by blind decoding (blind detection). Specifically, the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates in the serving cell. Monitoring implies that for each of the PDCCHs in the set, decoding is attempted with all monitored DCI formats. For example, the terminal device 2 tries to decode all aggregation levels, PDCCH candidates, and DCI formats that may be transmitted to the terminal device 2. The terminal device 2 recognizes DCI (PDCCH) successfully decoded (detected) as DCI (PDCCH) for the terminal device 2.
  • PDCCH DCI
  • a cyclic redundancy check is added to the DCI.
  • the CRC is used for DCI error detection and DCI blind detection.
  • the CRC (CRC parity bit) is scrambled by a Radio Network Temporary Identifier (RNTI).
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal device 2 detects whether it is DCI for the terminal device 2 based on the RNTI. Specifically, the terminal device 2 descrambles the bits corresponding to the CRC with a predetermined RNTI, extracts the CRC, and detects whether the corresponding DCI is correct.
  • the RNTI is defined or set according to the purpose and application of the DCI.
  • RNTI includes C-RNTI (Cell-RNTI), SPS C-RNTI (Semi Persistent Scheduling C-RNTI), SI-RNTI (System Information-RNTI), P-RNTI (Paging-RNTI), RA-RNTI (Random Access) -RNTI), TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control-PUCCH-RNTI), TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control-PUSCH-RNTI), Temporary C-RNTI, M-RNTI (MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) )-RNTI), and includes eIMTA-RNTI.
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • SPS C-RNTI Semi Persistent Scheduling C-RNTI
  • SI-RNTI System Information-RNTI
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • RA-RNTI Random Access
  • TPC-PUCCH-RNTI Trans
  • C-RNTI and SPS C-RNTI is an RNTI specific to the terminal device 2 in the base station device 1 (cell), and is an identifier for identifying the terminal device 2.
  • C-RNTI is used to schedule PDSCH or PUSCH in a certain subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to activate or release periodic scheduling of resources for PDSCH or PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled with SI-RNTI is used to schedule an SIB (System Information Block).
  • SIB System Information Block
  • a control channel with a P-RNTI scrambled CRC is used to control paging.
  • a control channel with a CRC scrambled with RA-RNTI is used to schedule a response for the RACH.
  • the control channel with CRC scrambled with TPC-PUCCH-RNTI is used to perform power control of PUCCH.
  • a control channel with CRC scrambled with TPC-PUSCH-RNTI is used to perform power control of PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled with the Temporary C-RNTI is used by a mobile station apparatus for which the C-RNTI has not been set or recognized.
  • a control channel with a CRC scrambled with M-RNTI is used to schedule MBMS.
  • a control channel with a CRC, scrambled with eIMTA-RNTI is used in dynamic TDD (eIMTA) to report information on TDD UL / DL configuration of TDD serving cell.
  • the DCI format may be scrambled by a new RNTI, not limited to the above RNTI.
  • the scheduling information includes information for performing scheduling in units of resource blocks or resource block groups as frequency domain scheduling.
  • a resource block group is a set of contiguous resource blocks and indicates allocated resources for a terminal to be scheduled.
  • the size of the resource block group depends on the system bandwidth.
  • the DCI is transmitted using a control channel such as PDCCH or EPDCCH.
  • the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates and / or a set of EPDCCH candidates of one or more activated serving cells configured by RRC signaling.
  • monitoring refers to attempting to decode PDCCH and / or EPDCCH in a set corresponding to all monitored DCI formats.
  • the set of PDCCH candidates or the set of EPDCCH candidates is also referred to as a search space.
  • a search space a shared search space (CSS) and a terminal specific search space (USS) are defined.
  • the CSS may be defined only for the search space for PDCCH.
  • CSS Common Search Space
  • a search space set based on parameters unique to the base station apparatus 1 and / or parameters defined in advance.
  • CSS is a search space commonly used by a plurality of terminal devices. Therefore, the resource for transmitting a control channel is reduced by the base station apparatus 1 mapping a common control channel by several terminal devices on CSS.
  • the USS (UE-specific Search Space) is a search space configured using at least parameters specific to the terminal device 2. Therefore, USS is a search space specific to the terminal device 2 and can individually transmit a control channel specific to the terminal device 2. Therefore, the base station device 1 can efficiently map control channels specific to a plurality of terminal devices.
  • the USS may be set to be commonly used by a plurality of terminal devices.
  • parameters unique to the terminal device 2 are set to be the same value among the plurality of terminal devices.
  • a unit set to the same parameter among a plurality of terminal devices is a cell, a transmission point, a group of predetermined terminal devices, or the like.
  • the search space for each aggregation level is defined by the set of PDCCH candidates.
  • Each PDCCH is transmitted using a set of one or more CCEs (Control Channel Elements).
  • the number of CCEs used for one PDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of CCEs used for one PDCCH is 1, 2, 4 or 8.
  • the search space for each aggregation level is defined by the set of EPDCCH candidates.
  • Each of the EPDCCHs is transmitted using a set of one or more ECCEs (Enhanced Control Channel Elements).
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16 or 32.
  • the number of PDCCH candidates or the number of EPDCCH candidates is determined based on at least the search space and the aggregation level. For example, in CSS, the number of PDCCH candidates at aggregation levels 4 and 8 is 4 and 2, respectively. For example, in USS, the number of PDCCH candidates in aggregations 1, 2, 4 and 8 is 6, 6, 2 and 2, respectively.
  • Each ECCE is composed of a plurality of EREGs (Enhanced resource element groups).
  • EREG is used to define the mapping of EPDCCH to resource elements.
  • 16 EREGs are defined, numbered from 0 to 15. That is, EREG0 to EREG15 are defined in each RB pair.
  • EREG 0 to EREG 15 are periodically defined with priority given to the frequency direction with respect to resource elements other than resource elements to which predetermined signals and / or channels are mapped. For example, the resource element to which the demodulation reference signal associated with the EPDCCH transmitted at the antenna ports 107 to 110 is mapped does not define the EREG.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH depends on the EPDCCH format, and is determined based on other parameters.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is determined based on the number of resource elements that can be used for EPDCCH transmission in one RB pair, the transmission method of EPDCCH, and the like.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16 or 32.
  • the number of EREGs used for one ECCE is determined based on the type of subframe and the type of cyclic prefix, and is 4 or 8. Distributed transmission and Localized transmission are supported as a method of transmitting EPDCCH.
  • EPDCCH can use distributed transmission or localized transmission.
  • Distributed transmission and local transmission differ in the mapping of ECCE to EREG and RB pairs.
  • one ECCE is configured using EREGs of a plurality of RB pairs.
  • one ECCE is configured using one RB pair EREG.
  • the base station device 1 performs setting regarding the EPDCCH to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 monitors a plurality of EPDCCHs based on the setting from the base station device 1.
  • a set of RB pairs for which the terminal device 2 monitors the EPDCCH may be configured.
  • the set of RB pairs is also referred to as an EPDCCH set or an EPDCCH set.
  • One or more EPDCCH sets can be set for one terminal device 2.
  • Each EPDCCH set is configured of one or more RB pairs.
  • the setting regarding EPDCCH can be performed separately for every EPDCCH set.
  • the base station device 1 can set a predetermined number of EPDCCH sets for the terminal device 2. For example, up to two EPDCCH sets can be configured as EPDCCH set 0 and / or EPDCCH set 1. Each of the EPDCCH sets can be configured with a predetermined number of RB pairs. Each EPDCCH set constitutes one set of a plurality of ECCEs. The number of ECCEs configured in one EPDCCH set is determined based on the number of RB pairs configured as the EPDCCH set and the number of EREGs used in one ECCE. When the number of ECCEs configured in one EPDCCH set is N, each EPDCCH set configures an ECCE numbered 0 to N-1. For example, if the number of EREGs used in one ECCE is four, an EPDCCH set composed of four RB pairs constitutes sixteen ECCE.
  • Pre-emption is transmission using a part of transmission resource of one transmission data as transmission resource of another transmission data.
  • the transmission resources may be frequency resources or time resources.
  • Pre-emption may be performed not only in the downlink direction but also in the uplink direction.
  • FIG. 8 shows an example in which transmission data 2 pre-empts and transmits a part of transmission resources of transmission data 1.
  • the transmission data 1 control information shown in FIG. 8 notifies the resource position to which transmission data 1 to be transmitted subsequently is transmitted. At this time, it is assumed that transmission data 2 has to be transmitted, for example, for transmission of emergency data. Transmission data 2 is transmitted using a part of the transmission data 1 resource, for example, when there are no other transmission resources that can be allocated. At this time, the transmission data 2 control information shown in FIG. 8 is transmitted, and the transmission data 2 is transmitted using the resource notified by the transmission data 2 control information.
  • transmission data 1 is data addressed to the terminal device 1 and transmission data 2 is data addressed to the terminal device 2.
  • transmission data 2 is data addressed to the terminal device 2.
  • the terminal device 1 decodes transmission data 1 including transmission data 2 control information and transmission data 2 included in the resource in order to try to decode all the signals of the resource notified by the transmission data 1 control information. It will be. Even if decoding is performed in a state including the transmission data 2 control information and the transmission data 2, the decoding may be successful by error correction. However, since the transmission data 2 control information and the transmission data 2 are equivalent to noise for the terminal device 1, the characteristic is better if the transmission data 2 control information and the transmission data 2 are not included.
  • this notification is called Pre-emption indication.
  • the base station apparatus notifies the terminal apparatus 1 that pre-emption has been performed at a timing after the resource being pre-emption. This example is shown in FIGS.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing that Pre-emption indication is included in the resource.
  • FIG. 10 is an explanatory view showing operations of the base station apparatus and the terminal apparatuses 1 and 2 in a sequence diagram.
  • the base station device transmits control information for transmission data 1 to the terminal device 1 (step S11). Thereafter, the base station device transmits transmission data 1 to the terminal device 1 (step S12).
  • transmission data 2 for the terminal device 2 is generated while the base station device is transmitting transmission data 1 (step S13)
  • the base station device suspends transmission of the transmission data 1 and the terminal device 2
  • transmission data 2 control information is transmitted to the terminal device 2 (step S14).
  • the base station device transmits transmission data 2 to the terminal device 2 (step S15).
  • the data transmitted by the base station apparatus in steps S14 and S15 can be received not only by the terminal apparatus 2 but also by the terminal apparatus 1. In order to indicate that the data transmitted by the base station apparatus in steps S14 and S15 can also be received by the terminal apparatus 1, it is indicated by a broken line in FIG.
  • the base station apparatus resumes the transmission of the transmission data 1 (step S16). Then, when the transmission of transmission data 1 is completed, the base station apparatus transmits a pre-emption indication to the terminal apparatus 1 (step S18).
  • the terminal device 1 recognizes that this data has been transmitted on the pre-empted resource, and thus decodes the data received in steps S14 and S15 without using it (step S18). .
  • the terminal device 1 When the pre-emption indication is notified, the terminal device 1 substitutes, for example, zero data for the signal of the resource instructed by this notification as decoding data, and tries decoding. As a result, since it is possible to replace the transmission data 2 control information and transmission data 2 that become noise with zero, improvement in decoding characteristics can be expected.
  • Non-Orthogonal Multiple Access In Orthogonal Multiple Access (OMA) transmission, transmission and reception are performed using, for example, orthogonal frequency and time axes. At this time, the frame configuration of frequency and time resources is determined by subcarrier spacing, and it is difficult to use resources more than the number of resource elements.
  • NOMA Orthogonal Multiple Access
  • NOMA transmission in addition to orthogonal frequency and time axes, non-orthogonal axes are added to determine frame configuration. Note that examples of non-orthogonal axes include an interleave pattern axis, a spreading pattern axis, a scrambling pattern axis, a codebook axis, and a power axis.
  • FIG. 11 is an explanatory diagram for describing an outline of an example of NOMA transmission, in which transmission signals are multiplexed in non-orthogonal axes in the transmission apparatus, and parameters multiplexed in all non-orthogonal axes are the same parameter set Represents the case of.
  • the transmission device indicates either the base station device 1 or the terminal device 2.
  • the transmitter prepares a plurality of transmission signal sets to be multiplexed. In FIG. 11, two transmission signal sets are multiplexed. Although two are shown here, three or more transmission signal sets may be used.
  • each transmission signal set may be transmission signals for different receiving devices, or may be transmission signals for the same receiving device.
  • the receiving device indicates either the base station device 1 or the terminal device 2.
  • Each transmission signal set has a corresponding Multiple Access (MA) signature applied.
  • the MA signature includes, for example, an interleave pattern, a spreading pattern, a scrambling pattern, a codebook, power allocation, repetition, and the like.
  • this is referred to as MA signature, it may be simply called Pattern or Index, and indicates an identifier such as Pattern or Index used in NOMA transmission as mentioned above as an example, or a symbol representing Pattern itself.
  • the signals after application of the MA signature are multiplexed on the same frequency and time resource and sent to the same antenna port.
  • transmission signal sets of the same parameter set are multiplexed in FIG. 11
  • transmission signal sets of different parameter sets may be multiplexed as shown in FIG.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram for describing an outline of another example of NOMA transmission, and is similar to FIG. 11 except that transmission signal sets of different parameter sets are multiplexed.
  • FIG. 13 and FIG. 14 are explanatory diagrams for explaining the outline of another example of NOMA transmission, and show an example in the case where multiplexing by the transmission apparatus is not performed.
  • the corresponding MA signature is applied to each transmission signal set.
  • the MA signature includes, for example, an interleave pattern, a spreading pattern, a scrambling pattern, a codebook, power allocation, repetition, and the like.
  • the signals after application of the MA signature are transmitted on the same frequency and time resources and multiplexed through the propagation channel.
  • each transmission signal set may be transmitted from different transmission devices.
  • the parameter sets of transmission signals transmitted on the same frequency and time resource may be different parameter sets.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram for describing an outline of an example of NOMA transmission, and illustrates an example of a receiving apparatus.
  • the received signal is received in a state where multiple transmission signals are multiplexed on the same frequency and time resource.
  • the receiver applies the MA signature applied at the transmitter to decode the multiplexed transmit signal set, and the channel equalization and interference signal canceller take out the desired signal.
  • the influence of interference between multiplexed signals becomes large, which may make decoding difficult.
  • MA Multiple Access
  • MA Multiple Access
  • ⁇ Means to apply NOMA instead of Pre-emption> As an alternative to transmission by Pre-emption, a method using the above-mentioned NOMA can be considered. Although an example of NOMA using a power difference is described below, the present invention may be applied to NOMA using signal processing such as spreading, interleaving, and scrambling.
  • FIG. 16 is an explanatory drawing showing an example when non-orthogonally multiplexing and transmitting resources of transmission data 1 by NOMA.
  • FIG. 16 is an example of the case where transmission data 1 and transmission data 2 are multiplexed by NOMA using a power difference.
  • FIG. 17 is an explanatory diagram showing operations of the base station apparatus and the terminal apparatuses 1 and 2 in a sequence diagram.
  • the terminal devices 1 and 2 notify the base station device whether or not NOMA is supported at any timing (steps S101 and S102).
  • the terminal apparatuses 1 and 2 notify the base station apparatus that both support NOMA.
  • the base station apparatus configures (configures) NOMA communication to the terminal apparatuses 1 and 2 by RRC Signaling or the like (step S103).
  • the base station device transmits control information for transmission data 1 to the terminal device 1 (step S104). Thereafter, the base station device transmits transmission data 1 to the terminal device 1 (step S105).
  • transmission data 2 for the terminal device 2 is generated while the base station device is transmitting transmission data 1 (step S106)
  • the base station device suspends transmission of the transmission data 1 and the terminal device 2
  • control data for transmission data 2 is transmitted to the terminal device 2 (step S107).
  • the transmission data 2 control information pre-empts and transmits part of the transmission data 1 resources.
  • the base station apparatus transmits transmission data 2 by NOMA with transmission data 1 (step S108).
  • the terminal device 1 can receive the data transmitted by the base station apparatus in this step S107.
  • the terminal device 1 In order to indicate that the data transmitted by the base station apparatus in step S107 can also be received by the terminal apparatus 1, it is indicated by a broken line in FIG.
  • the base station device When the transmission of transmission data 2 is completed, the base station device resumes transmission of transmission data 1 (step S109).
  • the base station apparatus transmits a pre-emption indication to the terminal apparatus 1 (step S110).
  • the terminal device 1 When receiving the pre-emption indication, the terminal device 1 knows that this data has been transmitted on the pre-empted resource, and therefore does not use the data received in step S107 (step S111), and also in step S108.
  • the received data is decoded as NOMA multiplexed (step S112).
  • the example which notifies by Pre-emption indication was shown here, you may use the notification different from Pre-emption indication.
  • the terminal device 2 receives the transmission data 2 control information, and decodes the transmission data 2 multiplexed by the transmission data 1 and NOMA and transmitted.
  • the base station apparatus can reduce the amount of missing data of transmission data 1 by transmitting transmission data 1 and transmission data 2 by NOMA multiplexing, so the decoding characteristics of transmission data 1 are improved. Do.
  • the sequence diagram illustrated in FIG. 17 illustrates an example in which transmission data 2 to be transmitted to different terminal devices is generated while transmission data 1 is being transmitted, the present disclosure relates to an example It is not limited to Transmission data 1 and transmission data 2 may be data sent to the same terminal device. The same applies to the following description.
  • FIG. 18 is an explanatory drawing showing an example when non-orthogonally multiplexing and transmitting resources of transmission data 1 by NOMA.
  • FIG. 18 shows an example in which transmission data 1, transmission data 2 control information, and transmission data 2 are multiplexed by NOMA using a power difference.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram showing operations of the base station apparatus and the terminal apparatuses 1 and 2 in a sequence diagram.
  • the base station apparatus transmits transmission data 1 control information to the terminal apparatus 1 in order to transmit data (transmission data 1) to the terminal apparatus 1 (step S134). Thereafter, the base station apparatus transmits transmission data 1 to the terminal device 1 (step S135).
  • transmission data 2 for the terminal device 2 is generated while the base station device is transmitting transmission data 1 (step S136)
  • the base station device suspends transmission of the transmission data 1
  • the terminal device 2 In order to transmit data (transmission data 2) to the terminal 2, the transmission data 2 control information is transmitted to the terminal device 2 by NOMA with the transmission data 1 (step S137).
  • the transmission data 2 control information pre-empts and transmits part of the transmission data 1 resources.
  • the base station apparatus transmits transmission data 2 by NOMA with transmission data 1 (step S138).
  • the base station apparatus resumes transmission of transmission data 1 (step S139).
  • the base station apparatus transmits a pre-emption indication to the terminal apparatus 1 (step S140).
  • the terminal device 1 recognizes that this data has been transmitted on the pre-empted resource, and thus decodes the data received in Steps S137 and S138 as NOMA multiplexed (Step S137). S141).
  • the example which notifies by Pre-emption indication was shown here, you may use the notification different from Pre-emption indication.
  • the terminal device 2 knows in advance that control information is also transmitted by NOMA, or tries decoding by blind decoding.
  • the base station apparatus can transmit all of the transmission data 1 without dropping it, so that further improvement in the decoding characteristics of the transmission data 1 can be expected.
  • the base station apparatus may transmit the transmission data 2 to the terminal device 2 without transmitting the transmission data 2 control information.
  • Grant-free transmission is this example.
  • Grant-free transmission the terminal device is appropriate from the available frequency and time resources instructed in advance from the base station device without the terminal device receiving dynamic resource allocation (Grant) from the base station device.
  • Grant dynamic resource allocation
  • SPS may be replaced with transmission or reception.
  • not only uplink but also downlink and side link can be used.
  • the base station apparatus can notify the terminal apparatus of resources to be used for downlink transmission in advance, and the terminal apparatus can receive data without receiving DCI.
  • FIG. 20 is an explanatory drawing showing an example when non-orthogonally multiplexing and transmitting resources of transmission data 1 by NOMA.
  • FIG. 20 shows an example in which transmission data 1 and transmission data 2 are multiplexed by NOMA using a power difference.
  • the base station apparatus transmits transmission data 2 to the terminal apparatus 2 without transmitting the transmission data 2 control information.
  • FIG. 21 is an explanatory diagram showing operations of the base station apparatus and the terminal apparatuses 1 and 2 in a sequence diagram.
  • the terminal devices 1 and 2 notify the base station device whether or not NOMA is supported at any timing (steps S151 and S152).
  • the terminal apparatuses 1 and 2 notify the base station apparatus that both support NOMA.
  • the base station apparatus configures (configures) NOMA communication to the terminal apparatuses 1 and 2 by RRC Signaling or the like (step S153).
  • the base station device transmits control information for transmission data 1 to the terminal device 1 (step S154). Thereafter, the base station apparatus transmits transmission data 1 control information to the terminal apparatus 1 (step S155), and subsequently transmits transmission data 1 (step S156).
  • the base station device transmits the transmission data 2 by NOMA with the transmission data 1 (Step S158). That is, the base station apparatus transmits transmission data 2 without transmitting transmission data 2 control information.
  • the base station apparatus resumes the transmission of the transmission data 1 (step S159).
  • the base station apparatus transmits a pre-emption indication to the terminal apparatus 1 (step S160).
  • the terminal device 1 recognizes that this data has been transmitted on the pre-empted resource, and thus decodes the data received in step S158 as NOMA multiplexed (step S161). .
  • the example which notifies by Pre-emption indication was shown here, you may use the notification different from Pre-emption indication.
  • the terminal device 2 decodes the transmission data 2 based on, for example, the control information for Grant-free notified in advance. Also in this case, the base station apparatus can transmit the transmission data 1 without dropping it, so improvement in the decoding characteristics of the transmission data 1 can be expected.
  • the base station apparatus when there is a combination of a terminal capable of receiving NOMA and a terminal not capable of receiving NOMA, the base station apparatus is provided with a configuration for switching whether to transmit by Pre-emption or NOMA. desirable.
  • the base station apparatus switches between Pre-emption and NOMA.
  • 22A and 22B are explanatory diagrams showing operations of the base station apparatus and the terminal apparatuses 1, 2, and 3 in a sequence diagram.
  • the terminal devices 1 and 3 support NOMA, and the terminal device 2 does not support NOMA.
  • the terminal device 1 is a terminal device that supports NOMA, and is a terminal that may use part of transmission resources by the terminal device 2 or the terminal device 3.
  • the terminal device 2 is a terminal device that does not support NOMA, and is a terminal that may transmit by Pre-emption using a part of the transmission resource of the terminal device 1.
  • the terminal device 3 is a terminal device that supports NOMA, and is a terminal that may transmit by NOMA (or Pre-emption) using a part of the transmission resource of the terminal device 1.
  • the terminal devices 1 and 3 notify the base station device whether or not NOMA is supported at any timing (steps S171 and S172).
  • the base station apparatus configures (configures) NOMA communication to the terminal apparatuses 1 and 3 by RRC Signaling or the like (step S173).
  • the base station apparatus sets, for the terminal apparatuses 1 and 3, whether there is a possibility of performing NOMA transmission or NOMA reception, or whether to always perform NOMA transmission or NOMA reception.
  • the terminal devices 1 and 3 determine whether to perform NOMA transmission or NOMA reception based on some judgment criteria.
  • the terminal devices 1 and 3 may determine the presence or absence of NOMA transmission or NOMA reception based on, for example, information of DCI transmitted from the base station device to the terminal device, even if determined according to a predetermined rule. Good.
  • the base station device transmits control information for transmission data 1 to the terminal device 1 (step S174). Thereafter, the base station device transmits transmission data 1 to the terminal device 1 (step S175).
  • transmission data 2 for the terminal device 2 is generated while the base station device is transmitting transmission data 1 (step S176)
  • the base station device suspends transmission of the transmission data 1, and the terminal device 2 In order to transmit data (transmission data 2) to the terminal 2, transmission data 2 control information is transmitted to the terminal device 2 (step S177).
  • the transmission data 2 control information pre-empts and transmits part of the transmission data 1 resources.
  • the base station apparatus transmits transmission data 2 (step S178).
  • the base station device since the terminal device 2 does not support NOMA, the base station device transmits only transmission data 2 as shown in FIG.
  • the base station device When the transmission of transmission data 2 is completed, the base station device resumes transmission of transmission data 1 (step S179). Then, when the transmission of the transmission data 1 is completed, the base station apparatus transmits a pre-emption indication to the terminal apparatus 1 (step S180).
  • the control information for transmission data 1 is transmitted to the terminal device It transmits to 1 (step S181). Thereafter, the base station device transmits transmission data 1 to the terminal device 1 (step S182).
  • transmission data 3 for the terminal device 3 is generated while the base station device is transmitting transmission data 1 (step S183)
  • the base station device suspends transmission of the transmission data 1 and the terminal device 3 In order to transmit data (transmission data 3) to the terminal 2, transmission data 2 control information is transmitted to the terminal device 2 (step S184).
  • the transmission data 2 control information pre-empts and transmits part of the transmission data 1 resources.
  • the base station apparatus transmits transmission data 3 as NOMA with transmission data 1 (step S185).
  • the base station apparatus resumes transmission of transmission data 1 (step S186). Then, when the transmission of transmission data 1 is completed, the base station apparatus notifies terminal apparatus 1 that NOMA transmission has been performed (step S187).
  • the base station apparatus can transmit either of the pre-emption and the NOMA, even when there is a mixture of terminals that can receive the NOMA and terminals that can not receive the NOMA. You can switch on or off.
  • the terminal devices 1 and 3 are mainly required to determine whether they have been pre-empted or NOMA multiplexed and received.
  • a base station apparatus notifies a terminal apparatus to determine pre-emption or NOMA will be described.
  • a terminal apparatus supporting NOMA may switch Pre-emption and NOMA in SIB notified from the base station apparatus periodically or aperiodically. Since the SIB can be collectively notified from the base station apparatus to the terminal apparatuses in the same beam, the control information amount can be reduced.
  • SIB System Information Block
  • the base station apparatus may notify the terminal apparatus of a flag indicating whether data to be transmitted is pre-emption or NOMA multiplexing, by group DCI or terminal-specific DCI. For example, if the flag is 0, it is data to be transmitted by Pre-emption, and if it is 1, it is data to be NOMA multiplexed. Also, the base station apparatus may allocate different bit sequences to each of Pre-emption and NOMA, and notify the terminal apparatus of group DCI or terminal-specific DCI.
  • FIG. 23 is an explanatory diagram of an example of data notified by the base station apparatus.
  • FIG. 23 shows an example of notifying whether data to be transmitted is pre-emption or NOMA multiplex by flag or bit sequence.
  • the base station apparatus may notify whether data to be transmitted is pre-emption or NOMA multiplexing by RNTI used in CRC scrambling of DCI.
  • the base station apparatus notifies the terminal apparatus of RNTI for Pre-emption and RNTI for NOMA in advance.
  • the terminal device checks and determines which RNTI is scrambled by the DCI in the CRC check.
  • FIG. 24 is an example in which the base station apparatus notifies whether data to be transmitted is Pre-emption or NOMA multiplexing by RNTI used in CRC scrambling of DCI.
  • the base station apparatus may notify whether data to be transmitted is pre-emption or NOMA multiplexing, using a Control Resource Set or Search Space to which DCI is transmitted.
  • the Control Resource Set may be called CORESET, control subband or the like. Hereafter, it is called CORESET for convenience.
  • CORESET represents a resource including one or more Search Spaces in which the terminal performs blind decoding.
  • FIG. 25 is an explanatory view showing an arrangement example of CORESET, Search Space, and DCI.
  • the base station apparatus sets CORESET to the terminal apparatus.
  • the terminal device calculates the resource position of the Search Space from the set resources, and decodes the DCI by blind decoding the Search Space.
  • the base station apparatus may notify the terminal apparatus of CORESET for Pre-emption and CORESET for NOMA in advance.
  • FIG. 26 is an explanatory view showing an arrangement example of CORESET, Search Space, and DCI.
  • CORESET for Pre-emption and CORESET for NOMA are provided.
  • the base station apparatus switches and transmits the CORESET resource according to Pre-emption or NOMA.
  • FIG. 27 is an explanatory view showing an arrangement example of CORESET, Search Space, and DCI.
  • a search space for Pre-emption and a search space for NOMA are arranged in one CORESET. Therefore, the base station apparatus may transmit DCI in different Search Spaces according to Pre-emption or NOMA.
  • the base station apparatus may transmit DCI in different DCI formats depending on whether transmission data is Pre-emption or NOMA.
  • the terminal apparatus determines from the transmitted DCI format whether the data transmitted from the base station apparatus is Pre-emption or NOMA.
  • the base station apparatus may notify the terminal apparatus of different MCS indexes depending on whether transmission data is Pre-emption or NOMA. For example, when the first 1 bit of MCS index is 1, it may indicate that the data transmitted from the base station apparatus is NOMA.
  • the DMRS pattern for Pre-emption and the DMRS pattern for NOMA may be assigned to the terminal device in advance in order to determine whether transmission data is Pre-emption or NOMA. And a base station apparatus may transmit DMRS of a different pattern according to Pre-emption or NOMA.
  • the terminal apparatus may make judgments such as Pre-emption if the distance to the base station apparatus is short and NOMA if the distance is long. For example, another terminal apparatus using some resources may be limited to only a terminal close to the base station apparatus. When both terminals are close to the base station apparatus, it is not possible to use NOMA using power difference, so that it is transmitted by Pre-emption, while an environment where NOMA using power difference can be used, For example, in an environment where there is a difference in distance from the base station, it is possible to use NOMA. Also, instead of the distance from the base station, it may be determined from the transmission power of the terminal device. When the transmission power is large, it is determined that the distance to the base station apparatus is far, and when the transmission power is small, it may be determined that the distance to the base station apparatus is close.
  • a terminal apparatus that uses some resources may receive and judge control information addressed to another terminal apparatus.
  • the terminal device 1 receiving the transmission data 1 also decodes the control information for the transmission data 2 and determines whether it is Pre-emption or NOMA. If it can not decode, the terminal device 1 can determine that the resource is Pre-emption.
  • CBG refers to one or more Code Blocks (CBs) combined into several groups.
  • FIG. 28 is an explanatory view showing an example of the relationship between CB and CBG.
  • one Transport Block (TB) includes eight CBs.
  • CBG refers to these CBs divided into one or more Groups.
  • the example shown in FIG. 28 is an example in which every two CBs constitute one Group, and the CBs are equally divided into four CBGs.
  • every four CBs may be one Group, and may be divided into two CBGs.
  • CBGs do not have to be divided equally, for example, CBG # 0 and CBG # 1 may include three CBs, CBG # 2 may include two CBs, and so on. Furthermore, one CBG may include all CBs. Information such as how many CBGs exist and how many CBs are included in one CBG may be notified semi-statically by RRC Signaling, System Information, etc., or dynamically notified by DCI, etc. Also good. Each CB is allocated to CBG according to a predetermined rule according to the notified CBG number and the CB number according to TB size.
  • the base station apparatus sets in the terminal apparatus whether to perform CBG transmission (CBG-based transmission). At this time, settings can be made for each link, such as downlink and uplink. When CBG-based transmission is not set, it becomes TB-only transmission (TB-based transmission).
  • CBG transmission information such as which CBG is being transmitted is required.
  • the DCI is information notified by the control information of FIG.
  • the CBG information contained in DCI may be called CBG transmission information (CBGTI).
  • CBGTI CBG transmission information
  • the number of bits may change according to the preset maximum CBG number. For example, when the maximum CBG number is set to 4, it is conceivable that CBGTI has a 4-bit field in DCI.
  • CBG flushing out information CBG flushing out information
  • the CBGFI may be present in the DCI as a single bit or multiple bits.
  • how to handle the information represented by CBGFI is not limited to a specific one, as an example, when the CBGFI bit is 0, as in the normal operation, the CBG retransmitted is sent first. If the CBGFI bit is 1, it is conceivable that the retransmitted CBG is not synthesized with the CBG of the initial transmission, but is decoded only with the retransmitted CBG. .
  • the base station apparatus may notify information indicating whether data to be transmitted is pre-emption or NOMA multiplexing in combination with information used in CBG. That is, the base station apparatus may notify information indicating whether the data to be transmitted is pre-emption or NOMA multiplexing by a combination of CBGTI, CBGFI, and New Data Indicator (NDI).
  • CBGTI CBGTI
  • CBGFI CBGFI
  • NDI New Data Indicator
  • the base station apparatus notifies the terminal apparatus using CBGTI, CBGFI, and NDI.
  • CBGFI is used at the time of retransmission, and is a bit without information when NDI indicates the first transmission.
  • CBGTI is also considered to be basically transmitted in the case of initial transmission, all CBGs are transmitted, and in some cases, CBGTI is also a bit having no information. Therefore, when the NDI indicates the initial transmission and the CBGFI is a specific value, for example, 1, the base station apparatus may indicate that a part of the previous transmission resource is transmitted by NOMA multiplexing. At this time, the base station apparatus uses CBGTI as a bit for reporting the position of NOMA multiplexed CBG.
  • FIG. 29 is an explanatory diagram of an example of information notified from a base station apparatus.
  • the terminal device determines whether Pre-emption or NOMA multiplexing is performed from CBGTI, CBGFI, and NDI included in the transmission data 1 control information transmitted in the next frame transmitted by NOMA.
  • NDI indicates an initial transmission (in this case, 0 is assumed to be an initial transmission).
  • the terminal apparatus confirms CBGFI, and if it is 0, it indicates the first transmission as usual, and if it is 1, it indicates that there is a location where NOMA transmission has been made in the previous frame.
  • CBGFI is 1, it is assumed that all CBGs are transmitted in the next frame, and CBGTI is used to notify the CBG transmitted NOMA in the previous frame.
  • CBGTI is 1 only for # 2. This makes it possible to notify not only the control information of the next transmission frame, but also the NOMA multiplexed resource in the previous frame.
  • the base station device 1 may be realized as an eNB (evolved Node B) of any type, such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station device 1 may be realized as another type of base station such as a Node B or a BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station device 1 may include a main body (also referred to as a base station device) that controls wireless communication, and one or more RRHs (Remote Radio Heads) disposed at a location different from the main body.
  • RRHs Remote Radio Heads
  • various types of terminals described later may operate as the base station apparatus 1 by executing the base station function temporarily or semi-permanently.
  • the terminal device 2 may be a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or an on-vehicle terminal such as a car navigation device. May be realized as The terminal device 2 may also be realized as a terminal (also referred to as a machine type communication (MTC) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication. Furthermore, the terminal device 2 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured with one die) mounted on these terminals.
  • MTC machine type communication
  • M2M Machine To Machine
  • FIG. 30 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 has one or more antennas 810 and a base station apparatus 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 may be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 may have a plurality of antennas 810 as shown in FIG. 30, and the plurality of antennas 810 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 800.
  • FIG. 30 shows an example in which the eNB 800 has a plurality of antennas 810, the eNB 800 may have a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823 and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be, for example, a CPU or a DSP, and operates various functions of the upper layer of the base station device 820. For example, the controller 821 generates a data packet from data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet through the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors and transfer the generated bundled packet. Also, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource management (Radio Resource Control), radio bearer control (Radio Bearer Control), mobility management (Mobility Management), admission control (Admission Control), scheduling (Scheduling), etc. Function may be provided.
  • Radio Resource Control Radio Resource Control
  • Radio Bearer Control Radio Bearer Control
  • Mobility Management Mobility Management
  • Admission control Admission Control
  • scheduling scheduling
  • the control may be performed in cooperation with neighboring eNBs or core network nodes.
  • the memory 822 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (eg, terminal list, transmission power data, scheduling data, etc.).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with core network nodes or other eNBs via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for a wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a higher frequency band for wireless communication than the frequency band used by the wireless communication interface 825.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826 and RF circuitry 827 and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, coding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, etc., and each layer (eg, L1, medium access control (MAC), radio link control (RLC), and PDCP). Perform various signal processing (Packet Data Convergence Protocol).
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and a module including related circuits, and the function of the BB processor 826 can be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or may be a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may include a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 30, and the plurality of BB processors 826 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 800.
  • the wireless communication interface 825 may include a plurality of RF circuits 827 as illustrated in FIG. 30, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements.
  • FIG. 30 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. May be.
  • the upper layer processing unit 101, the control unit 103, the receiving unit 105, and / or the transmitting unit 107 described with reference to FIG. 6 use the wireless communication interface 825 (for example, the BB processor 826 and / or The RF circuit 827), the controller 821 and / or the network interface 823 may be implemented.
  • the wireless communication interface 825, the controller 821, and / or the network interface 823 transmit the first control information and the second control information, or receive the control information request and transmit the corresponding third control information.
  • a function for performing these operations may be implemented.
  • an eNB 800, a base station device 820, or the above-described module may be provided, and a program for causing a processor to perform the above-described operation may be provided.
  • the readable recording medium which recorded the said program may be provided.
  • the transmit and receive antenna 109 may be implemented at the antenna 810.
  • FIG. 31 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station device 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Also, the base station device 850 and the RRH 860 may be connected to each other by a high speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 may have a plurality of antennas 840 as shown in FIG. 27, and the plurality of antennas 840 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 830.
  • FIG. 31 illustrates an example in which the eNB 830 has a plurality of antennas 840, the eNB 830 may have a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852 and the network interface 853 are similar to the controller 821, the memory 822 and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports any cellular communication scheme such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 or the like.
  • the BB processor 856 is similar to the BB processor 826 described with reference to FIG. 30 except that it is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG. 31, and the plurality of BB processors 856 may correspond to, for example, a plurality of frequency bands used by the eNB 830.
  • FIG. 31 shows an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station device 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 also includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives a wireless signal via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may include a plurality of RF circuits 864 as illustrated in FIG. 31, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements.
  • FIG. 31 shows an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • the upper layer processing unit 101, the control unit 103, the receiving unit 105, and / or the transmitting unit 107 described with reference to FIG. 6 may use a wireless communication interface 855 and a wireless communication interface 863 (for example, BB).
  • the processor 856 and / or the RF circuit 864), the controller 851 and / or the network interface 853 may be implemented.
  • the wireless communication interface 855, the wireless communication interface 863, the controller 851, and / or the network interface 853 transmit the first control information and the second control information, receive the control information request, and receive the corresponding third. Send control information.
  • a processor included in the wireless communication interface 855 and / or the wireless communication interface 863 may be implemented with functions for performing these operations.
  • the eNB 830, the base station device 850, or the above module may be provided, and a program for causing the processor to perform the above operation may be provided.
  • the readable recording medium which recorded the said program may be provided.
  • the transmit / receive antenna 109 may be implemented in the antenna 840.
  • FIG. 32 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915 , One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls functions of an application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs and data to be executed by the processor 901.
  • the storage 903 may include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes an imaging element such as, for example, a charge coupled device (CCD) or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include, for example, a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts audio input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, a switch, or the like, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into an audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication scheme such as LTE or LTE-Advanced to perform wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, etc., and perform various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as shown in FIG. Although FIG. 32 shows an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. May be.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication systems, such as a near field communication system, a near field communication system, or a wireless local area network (LAN) system.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication scheme may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of a wireless signal by the wireless communication interface 912.
  • the smartphone 900 may have a plurality of antennas 916 as shown in FIG. Although FIG. 32 illustrates an example in which the smartphone 900 has a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may have a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication scheme.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912 and the auxiliary controller 919 to one another.
  • the battery 918 supplies power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 32 via a feed line partially shown by a broken line in the figure.
  • the auxiliary controller 919 operates minimum necessary functions of the smartphone 900, for example, in the sleep mode.
  • the upper layer processing unit 201, the control unit 203, the receiving unit 205, and / or the transmitting unit 207 described with reference to FIG. 7 use the wireless communication interface 912 (for example, the RF circuit 914 and / or Or may be implemented in the BB processor 913), the processor 901, and / or the auxiliary controller 919.
  • the wireless communication interface 912, the processor 901, and / or the auxiliary controller 919 receive the first control information and the second control information, or transmit the control information request and receive the corresponding third control information.
  • a processor included in the wireless communication interface 912 may be implemented with functions for performing these operations.
  • a smartphone 900 or the above-described module may be provided as an apparatus that performs such an operation, and a program for causing a processor to perform the above-described operation may be provided. Moreover, the readable recording medium which recorded the said program may be provided. The transmit and receive antenna 209 may also be implemented at the antenna 916.
  • FIG. 33 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, wireless communication.
  • An interface 933, one or more antenna switches 936, one or more antennas 937 and a battery 938 are provided.
  • the processor 921 may be, for example, a CPU or an SoC, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes a RAM and a ROM, and stores programs and data to be executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 uses GPS signals received from GPS satellites to measure the location (eg, latitude, longitude and altitude) of the car navigation device 920.
  • the sensor 925 may include, for example, a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an air pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 via, for example, a terminal (not shown), and acquires data generated on the vehicle side, such as vehicle speed data.
  • Content player 927 plays content stored on a storage medium (eg, CD or DVD) inserted into storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or an information input from a user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays an image of the navigation function or the content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the sound of the navigation function or the content to be reproduced.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication scheme such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, multiplexing / demultiplexing, etc., and perform various signal processing for wireless communications.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a wireless signal through the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. Although FIG. 33 shows an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. May be.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication systems such as a short distance wireless communication system, a close proximity wireless communication system, or a wireless LAN system, in which case the wireless communication interface 933 A BB processor 934 and an RF circuit 935 for each communication scheme may be included.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 933.
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of a wireless signal by the wireless communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. Although FIG. 33 shows an example in which the car navigation device 920 has a plurality of antennas 937, the car navigation device 920 may have a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication scheme.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies electric power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 33 via a feed line partially shown by a broken line in the figure.
  • the battery 938 also stores power supplied from the vehicle side.
  • the upper layer processing unit 201, the control unit 203, the receiving unit 205, and / or the transmitting unit 207 described with reference to FIG. 7 use the wireless communication interface 933 (for example, the RF circuit 935). And / or may be implemented in the BB processor 934) and / or the processor 921.
  • the wireless communication interface 933 and / or the processor 921 receive the first control information and the second control information, or transmit a control information request to receive the corresponding third control information.
  • a function for performing these operations may be implemented.
  • a car navigation device 920 or the above-described module may be provided, and a program for causing a processor to perform the above-described operation may be provided.
  • the readable recording medium which recorded the said program may be provided.
  • the transmit and receive antenna 209 may be implemented at the antenna 937.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an on-board system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an on-board network 941, and a vehicle-side module 942.
  • the vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as a vehicle speed, an engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • gNB next Generation NodeB
  • each device in the present specification does not necessarily have to be processed chronologically in the order described as the sequence diagram or the flowchart.
  • each step in the process performed by each device may be processed in an order different from the order described as the flowchart or may be processed in parallel.
  • the present invention is applicable to communication links such as downlink, uplink or side link.
  • a communication unit that transmits and receives signals by wireless communication;
  • a control unit that controls use of resources used for wireless communication by the communication unit; Equipped with A part of resources used for transmitting a signal by wireless communication with the first terminal apparatus is used exclusively or non-orthogonally multiplexed as a resource used for transmitting a signal different from the signal,
  • the resources used to transmit the signal of at least have a first channel for data,
  • the wireless communication apparatus wherein the control unit controls whether to use exclusively or non-orthogonally multiplex the first channel in the resource used for transmitting the another signal.
  • the resources used for transmission of said another signal further comprise at least a second channel for control,
  • Communication device (3)
  • the control unit causes the communication unit to notify of information indicating whether to use exclusively for the first channel or use non-orthogonal multiplexing for the first channel in a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • the control unit causes the communication unit to notify information indicating whether to use exclusively for the first channel or to use non-orthogonal multiplexing for the first channel by using DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the wireless communication device according to any one of (3).
  • Wireless communication device (7)
  • the control unit selects a predetermined group of resources to which the DCI is to be transmitted, depending on whether the first channel is used exclusively or non-orthogonally multiplexed.
  • the wireless communication device according to.
  • Wireless communication device (9) The wireless communication apparatus according to (5), wherein the control unit selects a different format of the DCI according to whether to use exclusively for the first channel or to use non-orthogonal multiplexing for the first channel. . (10) The control unit causes the communication unit to notify, using information used at the time of data retransmission, whether the first channel is used exclusively or non-orthogonally multiplexed and used. ) The wireless communication device according to any one of (9) to (9).
  • Processor is Transmitting and receiving signals by wireless communication; Controlling the use of resources used for wireless communication by the communication unit; Including performing A part of resources used for transmitting a signal by wireless communication with the first terminal apparatus is used exclusively or non-orthogonally multiplexed as a resource used for transmitting a signal different from the signal, The resources used to transmit the signal of at least have a first channel for data, The wireless communication method, wherein control of use of the resource is used exclusively or non-orthogonally multiplexed for the first channel in the resource used for transmission of the another signal.

Abstract

【課題】システム全体の伝送効率をより向上させることが可能な、無線通信装置を提供する。 【解決手段】無線通信により信号の送受信を行う通信部と、前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御する制御部と、を備え、第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、前記制御部は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、無線通信装置が提供される。

Description

無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラム
 本開示は、無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラムに関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、第5世代移動無線通信(5G)、NRAT、およびFEUTRAを含む。LTEおよびNRでは、基地局装置(基地局)はeNodeB(evolved NodeB)またはgnodeB(gNB)とも称し、端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称する。LTEおよびNRは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 NRは、LTEに対する次世代の無線アクセス方式として、LTEとは異なるRAT(Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced mobile broadband)、mMTC(Massive machine type communications)およびURLLC(Ultra reliable and low latency communications)を含む様々なユースケースに対応できるアクセス技術である。NRは、それらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、および配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討される。NRで検討されている技術の一つに、Non-Orthogonal Multiple Access(NOMA)がある。これは、直交リソースに加えて、非直交リソースを使用することで、周波数利用効率を向上する技術であり、詳細は非特許文献1、2に開示されている。また、例えばeMBBのリソースの一部を、URLLCのリソースとして使用する、Pre-emption技術がある。Pre-emption技術により、より緊急度の高いデータを、より低遅延に送信することが可能となる。Pre-emption技術の詳細は非特許文献3に開示されている。
3GPP, RAN1, TR36.859, "Study on Downlink Multiuser Superposition Transmission (MUST)," January, 2016. 3GPP, RAN1, R1-1610076, NTT DOCOMO, Inc., "Discussion on multiple access for eMBB," October, 2016. 3GPP, RAN1, R1-1720463, Sony," Remaining issues in Pre-emption Indicator," December, 2017.
 上述の通り、NRでは、多様なユースケースに対応するために、LTEよりも周波数利用効率の高い通信の実現が求められている。
 そこで、本開示では、システム全体の伝送効率をより向上させることが可能な、新規かつ改良された無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラムを提案する。
 本開示によれば、無線通信により信号の送受信を行う通信部と、前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御する制御部と、を備え、第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、前記制御部は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、無線通信装置が提供される。
 また本開示によれば、プロセッサが、無線通信により信号の送受信を行うことと、前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御することと、を実行することを含み、第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、前記リソースの使用の制御は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、無線通信方法が提供される。
 また本開示によれば、コンピュータに、無線通信により信号の送受信を行うことと、前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御することと、を実行させ、第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、前記リソースの使用の制御は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、コンピュータプログラムが提供される。
 以上説明したように本開示によれば、システム全体の伝送効率をより向上させることが可能な、新規かつ改良された無線通信装置、無線通信方法およびコンピュータプログラムを提供することが出来る。
 なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。 本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。 NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示す図である。 本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である 本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 本実施形態の基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。 本実施形態の端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。 送信データの送信リソースの一部を、別の送信データがPre-emptionして送信している例を示す説明図である。 リソースの中にPre-emption indicationが含まれていることを示す説明図である。 基地局装置と端末装置1、2の動作をシーケンス図で示す説明図である。 NOMA送信の一例について概要を説明するための説明図である。 NOMA送信の一例について概要を説明するための説明図である。 NOMA送信の一例について概要を説明するための説明図である。 NOMA送信の一例について概要を説明するための説明図である。 NOMA送信の一例について概要を説明するための説明図である。 NOMAにより送信データのリソースを非直交多重して送信する際の例を示す説明図である。 基地局装置と端末装置の動作をシーケンス図で示す説明図である。 NOMAにより送信データのリソースを非直交多重して送信する際の例を示す説明図である。 基地局装置と端末装置の動作をシーケンス図で示す説明図である。 NOMAにより送信データのリソースを非直交多重して送信する際の例を示す説明図である。 基地局装置と端末装置の動作をシーケンス図で示す説明図である。 基地局装置と端末装置の動作をシーケンス図で示す説明図である。 基地局装置と端末装置の動作をシーケンス図で示す説明図である。 基地局装置が通知するデータの例を示す説明図である。 基地局装置が、送信するデータがPre-emptionなのかNOMA多重なのかを、DCIのCRCスクランブルで使用するRNTIで通知する例である。 CORESET、Search Space、DCIの配置例を示す説明図である。 CORESET、Search Space、DCIの配置例を示す説明図である。 CORESET、Search Space、DCIの配置例を示す説明図である。 CBとCBGとの関係例を示す説明図である。 基地局装置から通知される情報の例を示す説明図である。 本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である 本開示に係る技術が適用され得るスマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 なお、説明は以下の順序で行うものとする。
 1.本開示の実施の形態
 2.応用例
 3.まとめ
 <1.本開示の実施の形態>
  <本実施形態における無線通信システム>
 本実施形態において、無線通信システムは、基地局装置1および端末装置2を少なくとも具備する。基地局装置1は複数の端末装置を収容できる。基地局装置1は、他の基地局装置とX2インターフェースの手段によって互いに接続できる。また、基地局装置1は、S1インターフェースの手段によってEPC(Evolved Packet Core)に接続できる。さらに、基地局装置1は、S1-MMEインターフェースの手段によってMME(Mobility Management Entity)に接続でき、S1-Uインターフェースの手段によってS-GW(Serving Gateway)に接続できる。S1インターフェースは、MMEおよび/またはS-GWと基地局装置1との間で、多対多の接続をサポートしている。また、本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれLTEおよび/またはNRをサポートする。
  <本実施形態における無線アクセス技術>
 本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれ1つ以上の無線アクセス技術(RAT)をサポートする。例えば、RATは、LTEおよびNRを含む。1つのRATは、1つのセル(コンポーネントキャリア)に対応する。すなわち、複数のRATがサポートされる場合、それらのRATは、それぞれ異なるセルに対応する。本実施形態において、セルは、下りリンクリソース、上りリンクリソース、および/または、サイドリンクの組み合わせである。また、以下の説明において、LTEに対応するセルはLTEセルと呼称され、NRに対応するセルはNRセルと呼称される。
 下りリンクの通信は、基地局装置1から端末装置2に対する通信である。上りリンクの通信は、端末装置2から基地局装置1に対する通信である。サイドリンクの通信は、端末装置2から別の端末装置2に対する通信である。
 サイドリンクの通信は、端末装置間の近接直接検出および近接直接通信のために定義される。サイドリンクの通信は、上りリンクおよび下りリンクと同様なフレーム構成を用いることができる。また、サイドリンクの通信は、上りリンクリソースおよび/または下りリンクリソースの一部(サブセット)に制限されうる。
 基地局装置1および端末装置2は、下りリンク、上りリンクおよび/またはサイドリンクにおいて、1つ以上のセルの集合を用いる通信をサポートできる。複数のセルの集合は、キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティとも呼称される。キャリアアグリゲーションとデュアルコネクティビティの詳細は後述される。また、それぞれのセルは、所定の周波数帯域幅を用いる。所定の周波数帯域幅における最大値、最小値および設定可能な値は、予め規定できる。
 図1は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。図1の例では、1つのLTEセルと2つのNRセルが設定される。1つのLTEセルは、プライマリーセルとして設定される。2つのNRセルは、それぞれプライマリーセカンダリーセルおよびセカンダリーセルとして設定される。2つのNRセルは、キャリアアグリゲーションにより統合される。また、LTEセルとNRセルは、デュアルコネクティビティにより統合される。なお、LTEセルとNRセルは、キャリアアグリゲーションにより統合されてもよい。図1の例では、NRは、プライマリーセルであるLTEセルにより接続をアシストされることが可能であるため、スタンドアロンで通信するための機能のような一部の機能をサポートしなくてもよい。スタンドアロンで通信するための機能は、初期接続に必要な機能を含む。
 図2は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。図2の例では、2つのNRセルが設定される。2つのNRセルは、それぞれプライマリーセルおよびセカンダリーセルとして設定され、キャリアアグリゲーションにより統合される。この場合、NRセルがスタンドアロンで通信するための機能をサポートすることにより、LTEセルのアシストが不要になる。なお、2つのNRセルは、デュアルコネクティビティにより統合されてもよい。
  <本実施形態におけるNRのフレーム構成>
 NRセルのそれぞれにおいて、ある所定の時間長(例えば、サブフレーム)では、1つ以上の所定のパラメータが用いられる。すなわち、NRセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成されるように設定できる。複数の所定のパラメータが用いられる場合、それらの所定のパラメータが用いられて生成される信号は、所定の方法により多重される。例えば、所定の方法は、FDM(Frequency Division Multiplexing)、TDM(Time Division Multiplexing)、CDM(Code Division Multiplexing)および/またはSDM(Spatial Division Multiplexing)などを含む。
 NRセルに設定される所定のパラメータの組み合わせは、パラメータセットとして、複数種類を予め規定できる。
 図3は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示す図である。図3の例では、パラメータセットに含まれる送信信号に関するパラメータは、サブフレーム間隔、NRセルにおけるリソースブロックあたりのサブキャリア数、サブフレームあたりのシンボル数、および、CP長タイプである。CP長タイプは、NRセルで用いられるCP長のタイプである。例えば、CP長タイプ1はLTEにおけるノーマルCPに相当し、CP長タイプ2はLTEにおける拡張CPに相当する。
 NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンクおよび上りリンクでそれぞれ個別に規定することができる。また、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンクおよび上りリンクでそれぞれ独立に設定できる。
 図4は、本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図4の例では、パラメータセット1、パラメータセット0およびパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMされる。図4に示される図は、NRの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、NRの物理下りリンクチャネルおよび/またはNRの物理下りリンク信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、NRの物理下りリンクチャネルおよび/またはNRの物理下りリンク信号を受信できる。
 図5は、本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図5の例では、パラメータセット1、パラメータセット0およびパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMされる。図5に示される図は、NRの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への上りリンクサブフレームにおいて、NRの物理上りリンクチャネルおよび/またはNRの物理上りリンク信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの上りリンクサブフレームにおいて、NRの物理上りリンクチャネルおよび/またはNRの物理上りリンク信号を受信できる。
  <本実施形態における基地局装置1の構成例>
 図6は、本実施形態の基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、および、送受信アンテナ109、を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、およびチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077、および下りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 既に説明したように、基地局装置1は、1つ以上のRATをサポートできる。図6に示す基地局装置1に含まれる各部の一部または全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部105および送信部107は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図6に示す基地局装置1に含まれる各部の一部または全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部1057および無線送信部1077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行う。また、上位層処理部101は、受信部105、および送信部107の制御を行うために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105および送信部107の制御を行う。制御部103は、上位層処理部101への制御情報を生成し、上位層処理部101に出力する。制御部103は、復号化部1051からの復号化された信号およびチャネル測定部1059からのチャネル推定結果を入力する。制御部103は、符号化する信号を符号化部1071へ出力する。また、制御部103は、基地局装置1の全体または一部を制御するために用いられる。
 上位層処理部101は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、および/または、CSI報告制御に関する処理および管理を行う。上位層処理部101における処理および管理は、端末装置毎、または基地局装置に接続している端末装置共通に行われる。上位層処理部101における処理および管理は、上位層処理部101のみで行われてもよいし、上位ノードまたは他の基地局装置から取得してもよい。また、上位層処理部101における処理および管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部101は、LTEにおける処理および管理と、NRにおける処理および管理とを個別に行う。
 上位層処理部101におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理および/またはNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定および処理を含む。
 上位層処理部101における無線リソース制御では、下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、および/または、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成および/または管理が行われる。
 上位層処理部101におけるサブフレーム設定では、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、および/または、下りリンク参照UL-DL設定の管理が行われる。なお、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、基地局サブフレーム設定とも呼称される。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上りリンクのトラフィック量および下りリンクのトラフィック量に基づいて決定できる。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて決定できる。
 上位層処理部101におけるスケジューリング制御では、受信したチャネル状態情報およびチャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などに基づいて、物理チャネルを割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネルの符号化率および変調方式および送信電力などが決定される。例えば、制御部103は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて、制御情報(DCIフォーマット)を生成する。
 上位層処理部101におけるCSI報告制御では、端末装置2のCSI報告が制御される。例えば、端末装置2においてCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。
 受信部105は、制御部103からの制御に従って、送受信アンテナ109を介して端末装置2から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部103に出力する。なお、受信部105における受信処理は、あらかじめ規定された設定、または基地局装置1が端末装置2に通知した設定に基づいて行われる。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分および直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、および/または、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域信号の抽出を行う。
 多重分離部1055は、無線受信部1057から入力された信号から、PUCCHまたはPUSCHなどの上りリンクチャネルおよび/または上りリンク参照信号を分離する。多重分離部1055は、上りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、上りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部1053は、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部1053は、MIMO多重された上りリンクチャネルの分離および復調を行う。
 復号化部1051は、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報は制御部103へ出力される。復号化部1051は、PUSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値および/またはチャネルの品質などを測定し、多重分離部1055および/または制御部103に出力する。例えば、UL-DMRSはPUCCHまたはPUSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定し、SRSは上りリンクにおけるチャネルの品質を測定する。
 送信部107は、制御部103からの制御に従って、上位層処理部101から入力された下りリンク制御情報および下りリンクデータに対して、符号化、変調および多重などの送信処理を行う。例えば、送信部107は、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を生成および多重し、送信信号を生成する。なお、送信部107における送信処理は、あらかじめ規定された設定、基地局装置1が端末装置2に通知した設定、または、同一のサブフレームで送信されるPDCCHまたはEPDCCHを通じて通知される設定に基づいて行われる。
 符号化部1071は、制御部103から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。下りリンク参照信号生成部1079は、物理セル識別子(PCI:Physical cell identification)、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、下りリンク参照信号を生成する。多重部1075は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重部1075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート: up convert)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部1077が出力した送信信号は、送受信アンテナ109から送信される。
  <本実施形態における端末装置2の構成例>
 図7は、本実施形態の端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置2は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、および送受信アンテナ209を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051、復調部2053、多重分離部2055、無線受信部2057、およびチャネル測定部2059を含んで構成される。また、送信部207は、符号化部2071、変調部2073、多重部2075、無線送信部2077、および上りリンク参照信号生成部2079を含んで構成される。
 既に説明したように、端末装置2は、1つ以上のRATをサポートできる。図7に示す端末装置2に含まれる各部の一部または全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部205および送信部207は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図7に示す端末装置2に含まれる各部の一部または全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部2057および無線送信部2077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部201は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、制御部203に出力する。上位層処理部201は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部201は、受信部205、および送信部207の制御を行うために制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 制御部203は、上位層処理部201からの制御情報に基づいて、受信部205および送信部207の制御を行う。制御部203は、上位層処理部201への制御情報を生成し、上位層処理部201に出力する。制御部203は、復号化部2051からの復号化された信号およびチャネル測定部2059からのチャネル推定結果を入力する。制御部203は、符号化する信号を符号化部2071へ出力する。また、制御部203は、端末装置2の全体または一部を制御するために用いられてもよい。
 上位層処理部201は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、および/または、CSI報告制御に関する処理および管理を行う。上位層処理部201における処理および管理は、あらかじめ規定される設定、および/または、基地局装置1から設定または通知される制御情報に基づく設定に基づいて行われる。例えば、基地局装置1からの制御情報は、RRCパラメータ、MAC制御エレメントまたはDCIを含む。また、上位層処理部201における処理および管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部201は、LTEにおける処理および管理と、NRにおける処理および管理とを個別に行う。
 上位層処理部201におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理および/またはNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定および処理を含む。
 上位層処理部201における無線リソース制御では、自装置における設定情報の管理が行われる。上位層処理部201における無線リソース制御では、上りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、および/または、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成および/または管理が行われる。
 上位層処理部201におけるサブフレーム設定では、基地局装置1および/または基地局装置1とは異なる基地局装置におけるサブフレーム設定が管理される。サブフレーム設定は、サブフレームに対する上りリンクまたは下りリンクの設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、および/または、下りリンク参照UL-DL設定を含む。なお、上位層処理部201におけるサブフレーム設定は、端末サブフレーム設定とも呼称される。
 上位層処理部201におけるスケジューリング制御では、基地局装置1からのDCI(スケジューリング情報)に基づいて、受信部205および送信部207に対するスケジューリングに関する制御を行うための制御情報が生成される。
 上位層処理部201におけるCSI報告制御では、基地局装置1に対するCSIの報告に関する制御が行われる。例えば、CSI報告制御では、チャネル測定部2059でCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。CSI報告制御では、DCIおよび/またはRRCパラメータに基づいて、CSIを報告するために用いられるリソース(タイミング)を制御する。
 受信部205は、制御部203からの制御に従って、送受信アンテナ209を介して基地局装置1から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部203に出力する。なお、受信部205における受信処理は、あらかじめ規定された設定、または基地局装置1からの通知または設定に基づいて行われる。
 無線受信部2057は、送受信アンテナ209を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分および直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、および/または、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域の信号の抽出を行う。
 多重分離部2055は、無線受信部2057から入力された信号から、PHICH、PDCCH、EPDCCHまたはPDSCHなどの下りリンクチャネル、下りリンク同期信号および/または下りリンク参照信号を分離する。多重分離部2055は、下りリンク参照信号をチャネル測定部2059に出力する。多重分離部2055は、チャネル測定部2059から入力された伝搬路の推定値から、下りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部2053は、下りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部2053は、MIMO多重された下りリンクチャネルの分離および復調を行う。
 復号化部2051は、復調された下りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された下りリンクデータおよび/または下りリンク制御情報は制御部203へ出力される。復号化部2051は、PDSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部2059は、多重分離部2055から入力された下りリンク参照信号から伝搬路の推定値および/またはチャネルの品質などを測定し、多重分離部2055および/または制御部203に出力する。チャネル測定部2059が測定に用いる下りリンク参照信号は、少なくともRRCパラメータによって設定される送信モードおよび/または他のRRCパラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、DL-DMRSはPDSCHまたはEPDCCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定する。CRSはPDCCHまたはPDSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値、および/または、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。CSI-RSは、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。チャネル測定部2059は、CRS、CSI-RSまたは検出信号に基づいて、RSRP(Reference Signal Received Power)および/またはRSRQ(Reference Signal Received Quality)を算出し、上位層処理部201へ出力する。
 送信部207は、制御部203からの制御に従って、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報および上りリンクデータに対して、符号化、変調および多重などの送信処理を行う。例えば、送信部207は、PUSCHまたはPUCCHなどの上りリンクチャネルおよび/または上りリンク参照信号を生成および多重し、送信信号を生成する。なお、送信部207における送信処理は、あらかじめ規定された設定、または、基地局装置1から設定または通知に基づいて行われる。
 符号化部2071は、制御部203から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、上りリンク制御情報、および上りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部2073は、符号化部2071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。上りリンク参照信号生成部2079は、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、上りリンク参照信号を生成する。多重部2075は、各チャネルの変調シンボルと上りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部2077は、多重部2075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート: up convert)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部2077が出力した送信信号は、送受信アンテナ209から送信される。
  <本実施形態における制御情報のシグナリング>
 基地局装置1および端末装置2は、それぞれ制御情報のシグナリング(通知、報知、設定)のために、様々な方法を用いることができる。制御情報のシグナリングは、様々な層(レイヤー)で行うことができる。制御情報のシグナリングは、物理層(レイヤー)を通じたシグナリングである物理層シグナリング、RRC層を通じたシグナリングであるRRCシグナリング、および、MAC層を通じたシグナリングであるMACシグナリングなどを含む。RRCシグナリングは、端末装置2に固有の制御情報を通知する専用のRRCシグナリング(Dedicated RRC signaling)、または、基地局装置1に固有の制御情報を通知する共通のRRCシグナリング(Common RRC signaling)である。RRCシグナリングやMACシグナリングなど、物理層から見て上位の層が用いるシグナリングは上位層シグナリングとも呼称される。
 RRCシグナリングは、RRCパラメータをシグナリングすることにより実現される。MACシグナリングは、MAC制御エレメントをシグナリングすることにより実現される。物理層シグナリングは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)または上りリンクリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)をシグナリングすることにより実現される。RRCパラメータおよびMAC制御エレメントは、PDSCHまたはPUSCHを用いて送信される。DCIは、PDCCHまたはEPDCCHを用いて送信される。UCIは、PUCCHまたはPUSCHを用いて送信される。RRCシグナリングおよびMACシグナリングは、準静的(semi-static)な制御情報をシグナリングするために用いられ、準静的シグナリングとも呼称される。物理層シグナリングは、動的(dynamic)な制御情報をシグナリングするために用いられ、動的シグナリングとも呼称される。DCIは、PDSCHのスケジューリングまたはPUSCHのスケジューリングなどのために用いられる。UCIは、CSI報告、HARQ-ACK報告、および/またはスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)などのために用いられる。
  <本実施形態における制御情報のシグナリング>
 基地局装置1および端末装置2は、それぞれ制御情報のシグナリング(通知、報知、設定)のために、様々な方法を用いることができる。制御情報のシグナリングは、様々な層(レイヤー)で行うことができる。制御情報のシグナリングは、物理層(レイヤー)を通じたシグナリングである物理層シグナリング、RRC層を通じたシグナリングであるRRCシグナリング、および、MAC層を通じたシグナリングであるMACシグナリングなどを含む。RRCシグナリングは、端末装置2に固有の制御情報を通知する専用のRRCシグナリング(Dedicated RRC signaling)、または、基地局装置1に固有の制御情報を通知する共通のRRCシグナリング(Common RRC signaling)である。RRCシグナリングやMACシグナリングなど、物理層から見て上位の層が用いるシグナリングは上位層シグナリングとも呼称される。
 RRCシグナリングは、RRCパラメータをシグナリングすることにより実現される。MACシグナリングは、MAC制御エレメントをシグナリングすることにより実現される。物理層シグナリングは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)または上りリンクリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)をシグナリングすることにより実現される。RRCパラメータおよびMAC制御エレメントは、PDSCHまたはPUSCHを用いて送信される。DCIは、PDCCHまたはEPDCCHを用いて送信される。UCIは、PUCCHまたはPUSCHを用いて送信される。RRCシグナリングおよびMACシグナリングは、準静的(semi-static)な制御情報をシグナリングするために用いられ、準静的シグナリングとも呼称される。物理層シグナリングは、動的(dynamic)な制御情報をシグナリングするために用いられ、動的シグナリングとも呼称される。DCIは、PDSCHのスケジューリングまたはPUSCHのスケジューリングなどのために用いられる。UCIは、CSI報告、HARQ-ACK報告、および/またはスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)などのために用いられる。
  <本実施形態における下りリンク制御情報の詳細>
 DCIはあらかじめ規定されるフィールドを有するDCIフォーマットを用いて通知される。DCIフォーマットに規定されるフィールドは、所定の情報ビットがマッピングされる。DCIは、下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報、非周期的CSI報告の要求、または、上りリンク送信電力コマンドを通知する。
 端末装置2がモニタするDCIフォーマットは、サービングセル毎に設定された送信モードによって決まる。すなわち、端末装置2がモニタするDCIフォーマットの一部は、送信モードによって異なることができる。例えば、下りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット1をモニタする。例えば、下りリンク送信モード4が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット2をモニタする。例えば、上りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0をモニタする。例えば、上りリンク送信モード2が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0とDCIフォーマット4をモニタする。
 端末装置2に対するDCIを通知するPDCCHが配置される制御領域は通知されず、端末装置2は端末装置2に対するDCIをブラインドデコーディング(ブラインド検出)により検出する。具体的には、端末装置2は、サービングセルにおいて、PDCCH候補のセットをモニタする。モニタリングは、そのセットの中のPDCCHのそれぞれに対して、全てのモニタされるDCIフォーマットによって復号を試みることを意味する。例えば、端末装置2は、端末装置2宛に送信される可能性がある全てのアグリゲーションレベル、PDCCH候補、および、DCIフォーマットについてデコードを試みる。端末装置2は、デコード(検出)が成功したDCI(PDCCH)を端末装置2に対するDCI(PDCCH)として認識する。
 DCIに対して、巡回冗長検査(CRC: Cyclic Redundancy Check)が付加される。CRCは、DCIのエラー検出およびDCIのブラインド検出のために用いられる。CRC(CRCパリティビット)は、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされる。端末装置2は、RNTIに基づいて、端末装置2に対するDCIかどうかを検出する。具体的には、端末装置2は、CRCに対応するビットに対して、所定のRNTIでデスクランブルを行い、CRCを抽出し、対応するDCIが正しいかどうかを検出する。
 RNTIは、DCIの目的や用途に応じて規定または設定される。RNTIは、C-RNTI(Cell-RNTI)、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling C-RNTI)、SI-RNTI(System Information-RNTI)、P-RNTI(Paging-RNTI)、RA-RNTI(Random Access-RNTI)、TPC-PUCCH-RNTI(Transmit Power Control-PUCCH-RNTI)、TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control-PUSCH-RNTI)、一時的C-RNTI、M-RNTI(MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) -RNTI)、および、eIMTA-RNTIを含む。
 C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、基地局装置1(セル)内において端末装置2に固有のRNTIであり、端末装置2を識別するための識別子である。C-RNTIは、あるサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHをスケジューリングするために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのためのリソースの周期的なスケジューリングをアクティベーションまたはリリースするために用いられる。SI-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、SIB(System Information Block)をスケジューリングするために用いられる。P-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、ページングを制御するために用いられる。RA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、RACHに対するレスポンスをスケジューリングするために用いられる。TPC-PUCCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUCCHの電力制御を行うために用いられる。TPC-PUSCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUSCHの電力制御を行うために用いられる。Temporary C-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、C-RNTIが設定または認識されていない移動局装置によって用いられる。M-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、MBMSをスケジューリングするために用いられる。eIMTA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、動的TDD(eIMTA)において、TDDサービングセルのTDD UL/DL設定に関する情報を通知するために用いられる。なお、上記のRNTIに限らず、新たなRNTIによってDCIフォーマットがスクランブルされてもよい。
 スケジューリング情報(下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報)は、周波数領域のスケジューリングとして、リソースブロックまたはリソースブロックグループを単位にスケジューリングを行うための情報を含む。リソースブロックグループは、連続するリソースブロックのセットであり、スケジューリングされる端末装置に対する割り当てられるリソースを示す。リソースブロックグループのサイズは、システム帯域幅に応じて決まる。
  <本実施形態における下りリンク制御チャネルの詳細>
 DCIはPDCCHまたはEPDCCHなどの制御チャネルを用いて送信される。端末装置2は、RRCシグナリングによって設定された1つまたは複数のアクティベートされたサービングセルのPDCCH候補のセットおよび/またはEPDCCH候補のセットをモニタする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタされるDCIフォーマットに対応するセット内のPDCCHおよび/またはEPDCCHのデコードを試みることである。
 PDCCH候補のセットまたはEPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも呼称される。サーチスペースには、共有サーチスペース(CSS)と端末固有サーチスペース(USS)が定義される。CSSは、PDCCHに関するサーチスペースのみに対して定義されてもよい。
 CSS(Common Search Space)は、基地局装置1に固有のパラメータおよび/または予め規定されたパラメータに基づいて設定されるサーチスペースである。例えば、CSSは、複数の端末装置で共通に用いられるサーチスペースである。そのため、基地局装置1が複数の端末装置で共通の制御チャネルをCSSにマッピングすることにより、制御チャネルを送信するためのリソースが低減される。
 USS(UE-specific Search Space)は、少なくとも端末装置2に固有のパラメータを用いて設定されるサーチスペースである。そのため、USSは、端末装置2に固有のサーチスペースであり、端末装置2に固有の制御チャネルを個別に送信することができる。そのため、基地局装置1は複数の端末装置に固有の制御チャネルを効率的にマッピングできる。
 USSは、複数の端末装置に共通に用いられるように設定されてもよい。複数の端末装置に対して共通のUSSが設定されるために、端末装置2に固有のパラメータは、複数の端末装置の間で同じ値になるように設定される。例えば、複数の端末装置の間で同じパラメータに設定される単位は、セル、送信点、または所定の端末装置のグループなどである。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはPDCCH候補のセットによって定義される。PDCCHのそれぞれは、1つ以上のCCE(Control Channel Element)の集合を用いて送信される。1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、1、2、4または8である。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはEPDCCH候補のセットによって定義される。EPDCCHのそれぞれは、1つ以上のECCE(Enhanced Control Channel Element)の集合を用いて送信される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16または32である。
 PDCCH候補の数またはEPDCCH候補の数は、少なくともサーチスペースおよびアグリゲーションレベルに基づいて決まる。例えば、CSSにおいて、アグリゲーションレベル4および8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ4および2である。例えば、USSにおいて、アグリゲーション1、2、4および8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ6、6、2および2である。
 それぞれのECCEは、複数のEREG(Enhanced resource element group)で構成される。EREGは、EPDCCHのリソースエレメントに対するマッピングを定義するために用いられる。各RBペアにおいて、0から15に番号付けされる、16個のEREGが定義される。すなわち、各RBペアにおいて、EREG0~EREG15が定義される。各RBペアにおいて、EREG0~EREG15は、所定の信号および/またはチャネルがマッピングされるリソースエレメント以外のリソースエレメントに対して、周波数方向を優先して、周期的に定義される。例えば、アンテナポート107~110で送信されるEPDCCHに関連付けられる復調用参照信号がマッピングされるリソースエレメントは、EREGを定義しない。
 1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、EPDCCHフォーマットに依存し、他のパラメータに基づいて決定される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1つのRBペアにおけるEPDCCH送信に用いることができるリソースエレメントの数、EPDCCHの送信方法などに基づいて、決定される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16または32である。また、1つのECCEに用いられるEREGの数は、サブフレームの種類およびサイクリックプレフィックスの種類に基づいて決定され、4または8である。EPDCCHの送信方法として、分散送信(Distributed transmission)および局所送信(Localized transmission)がサポートされる。
 EPDCCHは、分散送信または局所送信を用いることができる。分散送信および局所送信は、EREGおよびRBペアに対するECCEのマッピングが異なる。例えば、分散送信において、1つのECCEは、複数のRBペアのEREGを用いて構成される。局所送信において、1つのECCEは、1つのRBペアのEREGを用いて構成される。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、EPDCCHに関する設定を行う。端末装置2は、基地局装置1からの設定に基づいて、複数のEPDCCHをモニタリングする。端末装置2がEPDCCHをモニタリングするRBペアのセットが、設定されうる。そのRBペアのセットは、EPDCCHセットまたはEPDCCH-PRBセットとも呼称される。1つの端末装置2に対して、1つ以上のEPDCCHセットが設定できる。各EPDCCHセットは、1つ以上のRBペアで構成される。また、EPDCCHに関する設定は、EPDCCHセット毎に個別に行うことができる。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、所定数のEPDCCHセットを設定できる。例えば、2つまでのEPDCCHセットが、EPDCCHセット0および/またはEPDCCHセット1として、設定できる。EPDCCHセットのそれぞれは、所定数のRBペアで構成できる。各EPDCCHセットは、複数のECCEの1つのセットを構成する。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数は、そのEPDCCHセットとして設定されるRBペアの数、および、1つのECCEに用いられるEREGの数に基づいて、決定される。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数がNである場合、各EPDCCHセットは、0~N-1で番号付けされたECCEを構成する。例えば、1つのECCEに用いられるEREGの数が4である場合、4つのRBペアで構成されるEPDCCHセットは16個のECCEを構成する。
 <Pre-emption>
 Pre-emptionとは、ある送信データの送信リソースの一部を、別の送信データの送信リソースとして使用して送信することである。送信リソースは周波数リソースでもよく、時間リソースでもよい。Pre-emptionは、ダウンリンク方向だけでなく、アップリンク方向でなされることもある。図8は送信データ1の送信リソースの一部を、送信データ2がPre-emptionして送信している例を示している。図8に示した送信データ1用制御情報は、以降に続く送信データ1を送信するリソース位置を通知する。このとき、例えば緊急データの送信などで、送信データ2を送信しなければならなくなったとする。割り当て可能な送信リソースが他にない場合などにおいて、送信データ2は、送信データ1のリソースの一部を使用して送信される。この際、図8に示した送信データ2用制御情報が送信され、その送信データ2用制御情報で通知されるリソースを使用して、送信データ2が送信される。
 例えば、送信データ1は端末装置1宛のデータ、送信データ2は端末装置2宛のデータであるとする。Pre-emptionをして送信した場合、送信データ1のデータが一部欠落し、代わりに送信データ2が送信されるため、端末装置1の復号で問題が発生する可能性がある。端末装置1は、送信データ1用制御情報で通知されたリソースの信号すべてを復号しようと試みるため、リソースに含まれる送信データ2用制御情報と送信データ2も含めて、送信データ1を復号することになる。送信データ2用制御情報と送信データ2を含んだ状態で復号をしても、誤り訂正により復号に成功する場合がある。しかしながら、送信データ2用制御情報と送信データ2は、端末装置1にとって雑音と同等となるため、送信データ2用制御情報と送信データ2を含まずに復号をした方が特性は良くなる。
 そこで、Pre-emptionされたリソースを通知することで、特性を改善する方法がある。例えばこの通知を、Pre-emption indicationと呼ぶ。一つの例として、Pre-emptionされたリソース以降のタイミングで、Pre-emptionされたことを基地局装置が端末装置1に通知する。この例を図9、10に示す。図9は、リソースの中にPre-emption indicationが含まれていることを示す説明図である。また図10は、基地局装置と端末装置1、2の動作をシーケンス図で示す説明図である。
 まず基地局装置は、端末装置1に対してデータ(送信データ1)を送信するために、送信データ1用制御情報を端末装置1に送信する(ステップS11)。その後、基地局装置は端末装置1に対して送信データ1を送信する(ステップS12)。
 基地局装置が送信データ1を送信している最中に、端末装置2用の送信データ2が発生すると(ステップS13)、基地局装置は、送信データ1の送信を一時停止し、端末装置2に対してデータ(送信データ2)を送信するために、送信データ2用制御情報を端末装置2に送信する(ステップS14)。その後、基地局装置は端末装置2に対して送信データ2を送信する(ステップS15)。このステップS14、S15で基地局装置が送信したデータは、端末装置2だけでなく、端末装置1も受信しうる。ステップS14、S15で基地局装置が送信したデータが端末装置1も受信しうることを示すために図10では破線で示している。
 基地局装置は送信データ2の送信が完了すると、送信データ1の送信を再開する(ステップS16)。そして送信データ1の送信が完了すると、基地局装置は端末装置1へPre-emption indicationを送信する(ステップS18)。端末装置1は、Pre-emption indicationを受信すると、このデータはPre-emptionされたリソースで送信されたことが分かるので、ステップS14、S15で受信したデータを使用せずに復号する(ステップS18)。
 端末装置1は、Pre-emption indicationが通知された場合、この通知で指示されたリソースの信号は復号データとして使用せずに、例えばゼロデータに置き換えて復号を試みる。これにより、雑音となる送信データ2用制御情報と送信データ2をゼロに置き換えることができるため、復号特性の改善が期待できる。
  <Non-Orthogonal Multiple Access(NOMA)>
 直交多元接続(Orthogonal Multiple Access:OMA)送信においては、例えば直交する周波数軸および時間軸を用いて送受信を行う。この時、サブキャリア間隔によって周波数および時間リソースのフレーム構成が決定され、リソースエレメント数以上のリソースを使用することは困難である。一方、NOMA送信においては、直交する周波数軸および時間軸に加えて、非直交軸を追加してフレーム構成が決定される。なお、非直交軸の一例として、Interleave pattern軸、Spreading Pattern軸、Scrambling Pattern軸、Codebook軸、Power軸などが挙げられる。
 例えば、図11は、NOMA送信の一例について概要を説明するための説明図であり、送信装置において非直交軸で送信信号を多重し、かつ非直交軸で多重されるリソースが全て同一のパラメータセットの場合を表している。ここで、送信装置は基地局装置1または端末装置2のいずれかを示す。送信装置では、多重をする複数の送信信号セットを用意する。図11では2つの送信信号セットを多重するとする。ここでは2つとしているが3つ以上の送信信号セットでもよい。また、それぞれの送信信号セットは別々の受信装置に対する送信信号でもよいし、同一の受信装置に対する送信信号でもよい。ここで、受信装置は基地局装置1または端末装置2のいずれかを示す。それぞれの送信信号セットは、対応するMultiple Access(MA) signatureが適用される。ここで、MA signatureには、例えば、Interleave pattern、Spreading Pattern、Scrambling Pattern、Codebook、Power Allocation、Repetitionなどが含まれる。また、ここではMA signatureと呼称したが、単にPatternやIndexといった呼称でもよく、例として上記に挙げたようなNOMA送信で使用されるPatternやIndexといった識別子や、Patternそのものを表すものを指す。MA signature適用後の信号は同一の周波数および時間リソース上で多重され、同一のアンテナポートへ送られる。
 また、図11では同一のパラメータセットの送信信号セットを多重したが、図12に示すように、異なるパラメータセットの送信信号セットを多重してもよい。図12は、NOMA送信の他の一例について概要を説明するための説明図であり、異なるパラメータセットの送信信号セットを多重している以外は、図11と同様である。
 一方で、図13及び図14に示すように、送信装置で多重せず、MA signatureを適用した信号を送信し、受信装置で非直交多重されるように送信をする方法も考えられる。図13及び図14は、NOMA送信の他の一例について概要を説明するための説明図であり、送信装置による多重が行われない場合の一例を示している。図13及び図14に示す例では、それぞれの送信信号セットは、対応するMA signatureが適用される。ここで、MA signatureには、例えば、Interleave pattern、Spreading Pattern、Scrambling Pattern、Codebook、Power Allocation、Repetitionなどが含まれる。MA signature適用後の信号は同一の周波数および時間リソース上で送信され、伝搬チャネルを通って多重される。この場合、それぞれの送信信号セットは別々の送信装置から送信されてもよい。また、図14に示したように、同一の周波数および時間リソース上で送信される送信信号のパラメータセットは、異なるパラメータセットでもよい。
 図15は、NOMA送信の一例について概要を説明するための説明図であり、受信装置の一例を示している。図15に示すように、受信信号は同一の周波数および時間リソース上で複数の送信信号が多重された状態で受信される。受信装置では多重された送信信号セットを復号するため、送信機で適用されたMA signatureを適用し、チャネル等化および干渉信号キャンセラにより所望の信号が取り出される。この時、同一のMA signatureが用いられて多重された場合には、多重された信号間の干渉の影響が大きくなり、復号をすることが困難となる場合がある。
 以上のように、NOMA送信では、送信装置および受信装置で適用されたMA signatureを送信装置および受信装置間で共有し、かつ、MA signatureが重複することなく適用される必要がある。また、以降の議論でリソースと言った場合には、MA signatureもリソースの一つとして含むこととする。ここで、周波数・時間・MA signatureすべてを含むリソースをMultiple Access(MA)リソースと呼ぶ場合もあり、周波数・時間のみのリソースをMultiple Access(MA) Physicalリソースと呼ぶ場合もある。
 <Pre-emptionの代わりにNOMAを適用する手段>
 Pre-emptionによる送信をする代替手段として、上述したNOMAを使用する方法が考えられる。以下では、電力差を利用したNOMAの例で説明をしているが、拡散やインタリーブ、スクランブルなどの信号処理を利用したNOMAで適用してもよい。
 例えば、図8のように、Pre-emptionにより送信データ1のリソースを全て使用してしまうのではなく、NOMAにより送信データ1のリソースを非直交多重して送信をすることが考えられる。図16は、NOMAにより送信データ1のリソースを非直交多重して送信する際の例を示す説明図である。図16は、電力差を利用したNOMAにより、送信データ1と送信データ2とを多重した場合の例である。また図17は、基地局装置と端末装置1、2の動作をシーケンス図で示す説明図である。
 端末装置1、2は、任意のタイミングで、NOMAをサポートしているかどうかを基地局装置に通知する(ステップS101、S102)。ここでは、端末装置1、2はいずれもNOMAをサポートしていることを基地局装置に通知するものとする。基地局装置は、端末装置1、2に対してRRC SignalingなどでNOMA通信を設定(Configure)する(ステップS103)。
 続いて基地局装置は、端末装置1に対してデータ(送信データ1)を送信するために、送信データ1用制御情報を端末装置1に送信する(ステップS104)。その後、基地局装置は端末装置1に対して送信データ1を送信する(ステップS105)。
 基地局装置が送信データ1を送信している最中に、端末装置2用の送信データ2が発生すると(ステップS106)、基地局装置は、送信データ1の送信を一時停止し、端末装置2に対してデータ(送信データ2)を送信するために、送信データ2用制御情報を端末装置2に送信する(ステップS107)。この例では、送信データ2用制御情報は、送信データ1の一部のリソースをPre-emptionして送信する。その後、基地局装置は、送信データ2を、送信データ1とのNOMAで送信する(ステップS108)。このステップS107で基地局装置が送信したデータは、端末装置2だけでなく、端末装置1も受信しうる。ステップS107で基地局装置が送信したデータが端末装置1も受信しうることを示すために図17では破線で示している。
 基地局装置は送信データ2の送信が完了すると、送信データ1の送信を再開する(ステップS109)。そして送信データ1の送信が完了すると、基地局装置は端末装置1へPre-emption indicationを送信する(ステップS110)。端末装置1は、Pre-emption indicationを受信すると、このデータはPre-emptionされたリソースで送信されたことが分かるので、ステップS107で受信したデータを使用せず(ステップS111)、またステップS108で受信したデータはNOMA多重されているとして復号する(ステップS112)。なお、ここではPre-emption indicationで通知をする例を示したが、Pre-emption indicationとは別の通知を利用しても構わない。
 また端末装置2は、送信データ2用制御情報を受信し、送信データ1とNOMAにより多重されて送信される送信データ2を復号する。
 このように基地局装置は、NOMA多重で送信データ1および送信データ2を送信することにより、送信データ1の欠落するデータ量を削減することが可能となるため、送信データ1の復号特性が改善する。なお、図17に示したシーケンス図では、送信データ1を送信している最中に、異なる端末装置に対して送信すべき送信データ2が発生した例を示しているが、本開示は係る例に限定されるものでは無い。送信データ1および送信データ2は、同一の端末装置に対して送られるデータであっても良い。以降の説明についても同様である。
 図16に示した例では送信データ2用制御情報はNOMA多重されていなかったが、送信データ2用制御情報が基地局装置によってNOMA多重されてもよい。図18は、NOMAにより送信データ1のリソースを非直交多重して送信する際の例を示す説明図である。図18は、電力差を利用したNOMAにより、送信データ1と、送信データ2用制御情報および送信データ2とを多重した場合の例である。また図19は、基地局装置と端末装置1、2の動作をシーケンス図で示す説明図である。
 端末装置1、2は、任意のタイミングで、NOMAをサポートしているかどうかを基地局装置に通知する(ステップS131、S132)。ここでは、端末装置1、2はいずれもNOMAをサポートしていることを基地局装置に通知するものとする。基地局装置は、端末装置1、2に対してRRC SignalingなどでNOMA通信を設定(Configure)する(ステップS133)。
 続いて基地局装置は、端末装置1に対してデータ(送信データ1)を送信するために、送信データ1用制御情報を端末装置1に送信する(ステップS134)。その後、基地局装置は端末装置1に対して送信データ1を送信する(ステップS135)。
 基地局装置が送信データ1を送信している最中に、端末装置2用の送信データ2が発生すると(ステップS136)、基地局装置は、送信データ1の送信を一時停止し、端末装置2に対してデータ(送信データ2)を送信するために、送信データ2用制御情報を送信データ1とのNOMAで端末装置2に送信する(ステップS137)。この例では、送信データ2用制御情報は、送信データ1の一部のリソースをPre-emptionして送信する。その後、基地局装置は、送信データ2を、送信データ1とのNOMAで送信する(ステップS138)。
 基地局装置は送信データ2の送信が完了すると、送信データ1の送信を再開する(ステップS139)。そして送信データ1の送信が完了すると、基地局装置は端末装置1へPre-emption indicationを送信する(ステップS140)。端末装置1は、Pre-emption indicationを受信すると、このデータはPre-emptionされたリソースで送信されたことが分かるので、ステップS137、S138で受信したデータはNOMA多重されているとして復号する(ステップS141)。なお、ここではPre-emption indicationで通知をする例を示したが、Pre-emption indicationとは別の通知を利用しても構わない。
 端末装置2は、あらかじめ制御情報もNOMAで送信されることを知っておくか、もしくはブラインドデコーディングにより復号を試みる。この例の場合、基地局装置は、送信データ1を欠落せずに全て送信することが可能となるため、さらなる送信データ1の復号特性改善を期待できる。
 基地局装置は、送信データ2用制御情報を送信せずに、端末装置2に対する送信データ2を送信してもよい。これは、あらかじめ送信データ2用制御情報が、端末装置2に割り当てられている場合である。一例としては、Grant-free送信がこの例にあたる。Grant-free送信とは、端末装置が基地局装置からの動的なリソースアロケーション(Grant)を受信することなく、あらかじめ基地局装置から指示された使用可能な周波数および時間リソースから、端末装置が適当なリソースを利用して送信をすることを表す。すなわち、Grant-free送信は、Downlink Control Information(DCI)に、Grantを含まずに、データ送信を実施するものを表す。Grant-free送信はData transmission without grantなどとも呼ばれるが、以降の説明では便宜上、Grant-free送信と呼ぶこととする。また、Grant-free送信は、Semi-Persistent Scheduling
(SPS)送信または受信と読み替えてもよい。また、アップリンクだけでなく、ダウンリンク、サイドリンクいずれにおいても使用可能である。例えばダウンリンクの場合、基地局装置はあらかじめダウンリンク送信で使用するリソースを端末装置に通知しておくことで、端末装置はDCIの受信をせずにデータを受信することが可能となる。
 図20は、NOMAにより送信データ1のリソースを非直交多重して送信する際の例を示す説明図である。図20は、電力差を利用したNOMAにより、送信データ1と、送信データ2とを多重した場合の例である。図20に示した例では、基地局装置は、送信データ2用制御情報を送信せずに、端末装置2に対する送信データ2を送信している。また図21は、基地局装置と端末装置1、2の動作をシーケンス図で示す説明図である。
 端末装置1、2は、任意のタイミングで、NOMAをサポートしているかどうかを基地局装置に通知する(ステップS151、S152)。ここでは、端末装置1、2はいずれもNOMAをサポートしていることを基地局装置に通知するものとする。基地局装置は、端末装置1、2に対してRRC SignalingなどでNOMA通信を設定(Configure)する(ステップS153)。
 続いて基地局装置は、端末装置1に対してデータ(送信データ1)を送信するために、送信データ1用制御情報を端末装置1に送信する(ステップS154)。その後、基地局装置は端末装置1に対して送信データ1用制御情報を送信し(ステップS155)、続いて送信データ1を送信する(ステップS156)。
 基地局装置が送信データ1を送信している最中に、端末装置2用の送信データ2が発生すると(ステップS157)、基地局装置は、送信データ2を、送信データ1とのNOMAで送信する(ステップS158)。すなわち、基地局装置は送信データ2用制御情報を送信せずに、送信データ2の送信を行う。
 基地局装置は送信データ2の送信が完了すると、送信データ1の送信を再開する(ステップS159)。そして送信データ1の送信が完了すると、基地局装置は端末装置1へPre-emption indicationを送信する(ステップS160)。端末装置1は、Pre-emption indicationを受信すると、このデータはPre-emptionされたリソースで送信されたことが分かるので、ステップS158で受信したデータはNOMA多重されているとして復号する(ステップS161)。なお、ここではPre-emption indicationで通知をする例を示したが、Pre-emption indicationとは別の通知を利用しても構わない。
 端末装置2は、例えば事前に通知されたGrant-free用制御情報に基づいて、送信データ2を復号する。この場合も、基地局装置は、送信データ1を欠落せずに送信することが可能となるため、送信データ1の復号特性改善を期待できる。
 <Pre-emptionかNOMAかの切り替え>
 システム内に、NOMAを受信可能な端末装置と、NOMAを受信不可能な端末装置が混在する場合、基地局装置には、Pre-emptionとNOMAのどちらで送信するかを切り替える構成を設けることが望ましい。以下では、基地局装置が、Pre-emptionかNOMAかの切り替えをする場合の実施例を示す。
 まず、基地局装置が、Pre-emptionかNOMAかの切り替えをする際の基本シーケンスを説明する。図22A、22Bは、基地局装置と端末装置1、2、3の動作をシーケンス図で示す説明図である。ここでは、端末装置1、3がNOMAをサポートし、端末装置2がNOMAをサポートしない端末であるとして説明する。端末装置1は、NOMAをサポートしている端末装置であり、端末装置2または端末装置3に送信リソースの一部を使用される可能性のある端末である。端末装置2は、NOMAをサポートしていない端末装置であり、端末装置1の送信リソースの一部を使用して、Pre-emptionにより送信をする可能性のある端末である。端末装置3は、NOMAをサポートしている端末装置であり、端末装置1の送信リソースの一部を使用して、NOMA(またはPre-emption)により送信をする可能性のある端末である。
 端末装置1、3は、任意のタイミングで、NOMAをサポートしているかどうかを基地局装置に通知する(ステップS171、S172)。基地局装置は、端末装置1、3に対してRRC SignalingなどでNOMA通信を設定(Configure)する(ステップS173)。ここでは、基地局装置は、端末装置1,3に対し、NOMA送信またはNOMA受信をする可能性があるか、またはNOMA送信またはNOMA受信を必ずするか、を設定する。ここで、NOMA送信またはNOMA受信をする可能性がある、と設定した場合、端末装置1,3は、何らかの判断基準に基づいて、NOMA送信またはNOMA受信の実施の有無を決定する。端末装置1,3は、例えば基地局装置から端末装置に送信されるDCIの情報に基づいてNOMA送信またはNOMA受信の実施の有無を決定してもよく、あらかじめ決められたルールに従って決定してもよい。
 続いて基地局装置は、端末装置1に対してデータ(送信データ1)を送信するために、送信データ1用制御情報を端末装置1に送信する(ステップS174)。その後、基地局装置は端末装置1に対して送信データ1を送信する(ステップS175)。
 基地局装置が送信データ1を送信している最中に、端末装置2用の送信データ2が発生すると(ステップS176)、基地局装置は、送信データ1の送信を一時停止し、端末装置2に対してデータ(送信データ2)を送信するために、送信データ2用制御情報を端末装置2に送信する(ステップS177)。この例では、送信データ2用制御情報は、送信データ1の一部のリソースをPre-emptionして送信する。その後、基地局装置は、送信データ2を送信する(ステップS178)。ここでは、端末装置2はNOMAをサポートしていないので、基地局装置は図8のように送信データ2だけを送信している。
 基地局装置は送信データ2の送信が完了すると、送信データ1の送信を再開する(ステップS179)。そして送信データ1の送信が完了すると、基地局装置は端末装置1へPre-emption indicationを送信する(ステップS180)。
 続いて基地局装置は、再び端末装置1に対して送信データ1を送信する必要がある場合は、端末装置1に対して送信データ1を送信するために、送信データ1用制御情報を端末装置1に送信する(ステップS181)。その後、基地局装置は端末装置1に対して送信データ1を送信する(ステップS182)。
 基地局装置が送信データ1を送信している最中に、端末装置3用の送信データ3が発生すると(ステップS183)、基地局装置は、送信データ1の送信を一時停止し、端末装置3に対してデータ(送信データ3)を送信するために、送信データ2用制御情報を端末装置2に送信する(ステップS184)。この例では、送信データ2用制御情報は、送信データ1の一部のリソースをPre-emptionして送信する。その後、基地局装置は、送信データ3を、送信データ1とのNOMAで送信する(ステップS185)。
 基地局装置は送信データ3の送信が完了すると、送信データ1の送信を再開する(ステップS186)。そして送信データ1の送信が完了すると、基地局装置は端末装置1へNOMA送信がされたことを通知する(ステップS187)。
 基地局装置は、このようなシーケンスでデータを送信することで、NOMAを受信可能な端末装置と、NOMAを受信不可能な端末装置が混在する場合であっても、Pre-emptionとNOMAのどちらで送信するかを切り替えることができる。
 図22A、22Bに挙げた例のような動作をするにあたり、主に端末装置1、3は、Pre-emptionされたのか、NOMA多重送信されたのかを判断し、受信をすることが求められる。ここでは、Pre-emptionまたはNOMAを判断するための、基地局装置が端末装置に通知をする方法の一例を説明する。
 (System Information Block(SIB)で通知)
 NOMAをサポートする端末装置は、周期的または非周期で基地局装置から通知されるSIBで、Pre-emptionとNOMAを切り替えてもよい。SIBは、基地局装置から同一ビーム内の端末装置に一括で通知可能であるため、制御情報量を削減できる効果がある。
 (グループDCIまたは端末固有のDCIで通知(Pre-emption indicationを含む))
 基地局装置は、送信するデータがPre-emptionなのかNOMA多重なのかを示すフラグを、グループDCIまたは端末固有のDCIで端末装置に通知してもよい。例えば、フラグが0であればPre-emptionで送信されるデータであり、1であればNOMA多重されるデータである、などが例として挙げられる。また基地局装置は、異なるビットシーケンスをPre-emptionとNOMAそれぞれに割り当ててグループDCIまたは端末固有のDCIで端末装置に通知をしてもよい。
 図23は、基地局装置が通知するデータの例を示す説明図である。図23には、フラグまたはビットシーケンスで、送信するデータがPre-emptionなのかNOMA多重なのかを通知する際の例である。
 また基地局装置は、送信するデータがPre-emptionなのかNOMA多重なのかを、DCIのCRCスクランブルで使用するRNTIで通知してもよい。この場合、基地局装置は、あらかじめ端末装置にPre-emption用のRNTIとNOMA用のRNTIを通知する。端末装置は、DCIのCRCスクランブルがどちらのRNTIでスクランブルされているかを、CRCチェック時に確認して判断する。図24は、基地局装置が、送信するデータがPre-emptionなのかNOMA多重なのかを、DCIのCRCスクランブルで使用するRNTIで通知する例である。
 また基地局装置は、送信するデータがPre-emptionなのかNOMA多重なのかを、DCIが送信されたControl Resource SetまたはSearch Spaceで通知してもよい。Control Resource Setは、CORESETやcontrol subband等と呼ばれてもよい。以降では便宜上CORESETと呼ぶ。CORESETは、端末がブラインドデコードをするSearch Spaceを一つまたは複数含むリソースを表している。図25は、CORESET、Search Space、DCIの配置例を示す説明図である。基地局装置は端末装置にCORESETを設定する。端末装置は、設定されたリソースからSearch Spaceのリソース位置を計算し、Search SpaceをブラインドデコーディングすることでDCIを復号する。
 基地局装置は、Pre-emption用のCORESETとNOMA用のCORESETを、それぞれ事前に端末装置に通知してもよい。図26は、CORESET、Search Space、DCIの配置例を示す説明図である。図26に示した例では、Pre-emption用のCORESETとNOMA用のCORESETがそれぞれ設けられている。基地局装置は、Pre-emptionまたはNOMAに応じてCORESETのリソースを切り替えて送信する。
 Pre-emptionまたはNOMAで同一のCORESETが設定された場合、CORESETの中でさらにPre-emption用のSearch SpaceとNOMA用のSearch Spaceが異なる場合が考えられる。図27は、CORESET、Search Space、DCIの配置例を示す説明図である。図27に示した例では、一つのCORESETの中にPre-emption用のSearch SpaceとNOMA用のSearch Spaceとが配置されている。そこで基地局装置は、Pre-emptionまたはNOMAに応じて、異なるSearch SpaceでDCIを送信してもよい。
 また基地局装置は、送信データがPre-emptionなのかNOMAなのかに応じて、異なるDCI formatでDCIを送信してもよい。端末装置は、送信されたDCI formatから、基地局装置から送信されたデータがPre-emptionなのかNOMAなのかを判断する。
 また基地局装置は、送信データがPre-emptionなのかNOMAなのかに応じて、異なるMCS indexを端末装置に通知してもよい。例えば、MCS indexの先頭1ビットが1の時は、基地局装置から送信されるデータがNOMAであることを表してもよい。
 (DMRSパターンで通知)
 送信データがPre-emptionなのかNOMAなのかを判別させるために、Pre-emption用のDMRSパターンとNOMA用のDMRSパターンを事前に端末装置に割り当ててもよい。そして基地局装置は、Pre-emptionまたはNOMAに応じて異なるパターンのDMRSを送信してもよい。
 (基地局からの位置で判断)
 端末装置は、基地局装置との距離が近い場合はPre-emption、遠い場合はNOMAといった判断をしてもよい。例えば、一部リソースを使用する別の端末装置は、基地局装置から距離の近い端末のみ、などといった限定をしてもよい。両方の端末装置が基地局装置から距離が近い場合は、電力差を利用したNOMAを使用することができないため、Pre-emptionで送信し、一方で、電力差を利用したNOMAを使用できる環境、例えば基地局との距離に差がある環境ではNOMAを使用する、といった判断が可能となる。また、基地局からの距離の代わりに、端末装置の送信電力から判断してもよい。送信電力が大きい場合は基地局装置との距離が遠いと判断し、送信電力が小さい場合は基地局装置との距離が近いと判断してもよい。
 (多重される端末の制御情報を受信して判断)
 一部のリソースを使用される端末装置は、別の端末装置宛の制御情報を受信して判断してもよい。図16に示した例では、送信データ1を受信する端末装置1は、送信データ2用の制御情報も復号し、Pre-emptionであるかNOMAであるかの判断をする。復号できなければ、端末装置1は、そのリソースはPre-emptionであると判断することができる。
 (Code Block Group(CBG)で利用される情報と組み合わせて判断)
 CBGとは、一つまたは複数のCode Block(CB)をいくつかのGroupにまとめたものを指す。図28は、CBとCBGとの関係例を示す説明図である。例えば、図28のように、一つのTransport Block(TB)に8個のCBが含まれていると仮定する。CBGは、これらのCBを一つまたは複数のGroupに分けたものを指す。図28の例は、CBを2つごとに一つのGroupとし、4つのCBGに均等に分けた例である。図28の例以外にも、CBを4つごとに一つのGroupとし、2つのCBGに分けてもよい。またCBGは均等に分ける必要はなく、例えば、CBG#0とCBG#1は3つのCBを含み、CBG#2は2つのCBを含むなどのようにCBを分けてもよい。さらに、一つのCBGが全てのCBを含んでもよい。CBGがいくつ存在するか、一つのCBGにいくつのCBが含まれるか、といった情報は、RRC SignalingやSystem Informationなどで準静的に通知されても良いし、DCIなどで動的に通知されても良い。通知されたCBG数とTB sizeに応じたCB数に応じて、あらかじめ決められたルールに従ってそれぞれのCBがCBGに割り当てられる。
 また、CBG送信(CBG-based送信)をするかどうかは、基地局装置が端末装置に設定する。この時、ダウンリンクやアップリンクなど、それぞれのリンクで設定が可能である。CBG-based送信が設定されなかった場合は、TBのみの送信(TB-based送信)となる。
 CBG送信の場合、どのCBGを送信しているか、といった情報が必要となる。この情報の通知方法の一つとして、DCIで通知をする方法がある。DCIは、図28の制御情報で通知される情報である。DCIに含まれるCBGの情報は、CBG transmission information (CBGTI)と呼ばれる場合がある。CBGTIは、あらかじめ設定された最大CBG数に応じて、ビット数が変動する場合がある。例えば、最大CBG数が4と設定されていた場合、CBGTIは4ビットのフィールドをDCIに持つことが考えられる。
 さらに、CBGの応用として、再送時にCBGをどのように合成するかを判断するための情報を通知することが考えられる。この情報は、CBG flushing out information(CBGFI)と呼ばれる場合がある。CBGFIはDCIに単一ビットまたは複数ビット存在してもよい。CBGFIが表わす情報をどのように扱うかは特定のものに限定されるものでは無いが、一例としては、CBGFIビットが0である場合は、通常の動作と同様に、再送されたCBGを初送のCBGと合成して復号し、一方でCBGFIビットが1である場合は、再送されたCBGを初送のCBGとは合成せず、再送されたCBGのみで復号をする、といったことが考えられる。
 そこで、基地局装置は、送信するデータがPre-emptionなのかNOMA多重なのかを示す情報を、CBGで利用される情報と組み合わせて通知しても良い。すなわち、基地局装置は、送信するデータがPre-emptionなのかNOMA多重なのかを示す情報を、CBGTI、CBGFI、New Data Indicator(NDI)の組み合わせで通知してもよい。
 基地局装置は、CBGTI、CBGFI、NDIを使用して端末装置に通知をする。CBGFIは再送時に使用されるものであり、NDIが初送を示している場合は情報を持たないビットとなる。また、CBGTIも、初送の場合は全てのCBGを送信することが基本であると考えられるため、場合によってはCBGTIも同様に情報を持たないビットとなる。そこで基地局装置は、NDIが初送を示し、かつCBGFIが特定の値、例えば1であるときは、前回の送信リソースの一部がNOMA多重で送信されたことを示すものとしてもよい。この時、基地局装置は、NOMA多重されたCBGの位置を通知するビットとしてCBGTIを使用する。
 図29は、基地局装置から通知される情報の例を示す説明図である。端末装置は、NOMA送信された次のフレームで送信される送信データ1用制御情報に含まれるCBGTI、CBGFI、NDIから、Pre-emptionなのかNOMA多重なのかを判断する。まず、NDIは初送(ここでは0が初送として仮定している)を示しているとする。ここで、端末装置は、CBGFIを確認し、0であれば通常通りの初送を示し、1であれば前回フレームの中でNOMA送信された場所が存在していることを示すとする。CBGFIが1であった場合、次のフレームでは全てのCBGが送信されていると仮定し、CBGTIは前回フレームでNOMA送信されたCBGを通知するために使用する。図29ではCBG#2がNOMA多重されたため、CBGTIは#2のみ1となる。これにより、次の送信フレームの制御情報を通知するだけでなく、前回フレームでNOMA多重されたリソースを通知することが可能となる。
 <2.応用例>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局装置1は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局装置1は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局装置1は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局装置1として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置2は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置2は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置2は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
  <2.1.基地局装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図30は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図30に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図30にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図30に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図30に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図30には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
 図30に示したeNB800において、図6を参照して説明した上位層処理部101、制御部103、受信部105及び/又は送信部107は、無線通信インタフェース825(例えば、BBプロセッサ826及び/又はRF回路827)、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823において実装されてもよい。例えば、無線通信インタフェース825、コントローラ821及び/又はネットワークインタフェース823は、第一の制御情報及び第二の制御情報を送信したり、制御情報要求を受信して対応する第三の制御情報を送信したりする。例えば、無線通信インタフェース825に含まれるプロセッサにおいて、これらの動作を行うための機能が実装されてもよい。このような動作を行う装置として、eNB800、基地局装置820又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサに上記動作を行わせるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。また、送受信アンテナ109は、アンテナ810において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図31は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図27に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図31はeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図30を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図30を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図31に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図31には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図31に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図31には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図31に示したeNB830において、図6を参照して説明した上位層処理部101、制御部103、受信部105及び/又は送信部107は、無線通信インタフェース855、無線通信インタフェース863(例えば、BBプロセッサ856及び/又はRF回路864)、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853において実装されてもよい。例えば、無線通信インタフェース855、無線通信インタフェース863、コントローラ851及び/又はネットワークインタフェース853は、第一の制御情報及び第二の制御情報を送信したり、制御情報要求を受信して対応する第三の制御情報を送信したりする。例えば、無線通信インタフェース855及び/又は無線通信インタフェース863に含まれるプロセッサにおいて、これらの動作を行うための機能が実装されてもよい。このような動作を行う装置として、eNB830、基地局装置850又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサに上記動作を行わせるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。また、送受信アンテナ109は、アンテナ840において実装されてもよい。
  <2.2.端末装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図32は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図32に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図32には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図32に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図32にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図32に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
 図32に示したスマートフォン900において、図7を参照して説明した上位層処理部201、制御部203、受信部205及び/又は送信部207は、無線通信インタフェース912(例えば、RF回路914及び/又はBBプロセッサ913)、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919において実装されてもよい。例えば、無線通信インタフェース912、プロセッサ901、及び/又は補助コントローラ919は、第一の制御情報及び第二の制御情報を受信したり、制御情報要求を送信して対応する第三の制御情報を受信したりする。例えば、無線通信インタフェース912に含まれるプロセッサにおいて、これらの動作を行うための機能が実装されてもよい。このような動作を行う装置として、スマートフォン900又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサに上記動作を行わせるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。また、送受信アンテナ209は、アンテナ916において実装されてもよい。
   (第2の応用例)
 図33は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図33に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図33には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図33に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図33にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図33に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 図33に示したカーナビゲーション装置920において、図7を参照して説明した上位層処理部201、制御部203、受信部205及び/又は送信部207は、無線通信インタフェース933(例えば、RF回路935及び/又はBBプロセッサ934)及び/又はプロセッサ921において実装されてもよい。例えば、無線通信インタフェース933及び/又はプロセッサ921は、第一の制御情報及び第二の制御情報を受信したり、制御情報要求を送信して対応する第三の制御情報を受信したりする。例えば、無線通信インタフェース933に含まれるプロセッサにおいて、これらの動作を行うための機能が実装されてもよい。このような動作を行う装置として、カーナビゲーション装置920又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサに上記動作を行わせるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。また、送受信アンテナ209は、アンテナ937において実装されてもよい。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 なお、上述の説明でeNBとして示したものは、gNB(gNodeB、next Generation NodeB)であってもよい。
 <3.まとめ>
 以上説明したように本開示の実施の形態によれば、緊急度の高いデータを、より低遅延に送信するPre-emption技術とNOMA送信とを組み合わせることで、リソースを有効に活用することが可能となる。
 本明細書の各装置が実行する処理における各ステップは、必ずしもシーケンス図またはフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、各装置が実行する処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。また、いずれの実施例においても、ダウンリンク、アップリンクまたはサイドリンクといった通信リンクで適用可能である。
 また、各装置に内蔵されるCPU、ROMおよびRAMなどのハードウェアを、上述した各装置の構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供されることが可能である。また、機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハードウェアで構成することで、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 無線通信により信号の送受信を行う通信部と、
 前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御する制御部と、
を備え、
 第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、
 前記制御部は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、無線通信装置。
(2)
 前記別の信号の送信に用いられるリソースは、さらに、制御用の第2のチャネルを少なくとも有し、
 前記制御部は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第2のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、前記(1)に記載の無線通信装置。
(3)
 前記第1のチャネルは事前許可を不要とするリソースに設けられる、前記(1)または(2)に記載の無線通信装置。
(4)
 前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを示す情報をSIB(System Information Block)で前記通信部から通知させる、前記(1)~(3)のいずれかに記載の無線通信装置。
(5)
 前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを示す情報をDCI(Downlink Control Information)で前記通信部から通知させる、前記(1)~(3)のいずれかに記載の無線通信装置。
(6)
 前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかに応じて、前記DCIのCRCスクランブルで使用する識別子を選択する、前記(5)に記載の無線通信装置。
(7)
 前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかに応じて、前記DCIが送信される所定のリソースのグループを選択する、前記(5)に記載の無線通信装置。
(8)
 前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかに応じて、前記DCIが送信されるサーチスペースを選択する、前記(5)に記載の無線通信装置。
(9)
 前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかに応じて、異なる前記DCIのフォーマットを選択する、前記(5)に記載の無線通信装置。
(10)
 前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを、データの再送時に使用される情報を用いて前記通信部から通知させる、前記(1)~(9)のいずれかに記載の無線通信装置。
(11)
 前記データの再送時に使用される情報は、CBG(Code Block Group)送信の際に用いられる情報である、前記(10)に記載の無線通信装置。
(12)
 前記別の信号は、前記第一の端末装置とは異なる第二の端末装置に送信される、前記(1)~(11)のいずれかに記載の無線通信装置。
(13)
 プロセッサが、
 無線通信により信号の送受信を行うことと、
 前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御することと、
を実行することを含み、
 第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、
 前記リソースの使用の制御は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、無線通信方法。
(14)
 コンピュータに、
 無線通信により信号の送受信を行うことと、
 前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御することと、
を実行させ、
 第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、
 前記リソースの使用の制御は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、コンピュータプログラム。
 1  基地局装置
 2  端末装置

Claims (14)

  1.  無線通信により信号の送受信を行う通信部と、
     前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御する制御部と、
    を備え、
     第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、
     前記制御部は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、無線通信装置。
  2.  前記別の信号の送信に用いられるリソースは、さらに、制御用の第2のチャネルを少なくとも有し、
     前記制御部は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第2のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記第1のチャネルは事前許可を不要とするリソースに設けられる、請求項1に記載の無線通信装置。
  4.  前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを示す情報をSIB(System Information Block)で前記通信部から通知させる、請求項1に記載の無線通信装置。
  5.  前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを示す情報をDCI(Downlink Control Information)で前記通信部から通知させる、請求項1に記載の無線通信装置。
  6.  前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかに応じて、前記DCIのCRCスクランブルで使用する識別子を選択する、請求項5に記載の無線通信装置。
  7.  前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかに応じて、前記DCIが送信される所定のリソースのグループを選択する、請求項5に記載の無線通信装置。
  8.  前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかに応じて、前記DCIが送信されるサーチスペースを選択する、請求項5に記載の無線通信装置。
  9.  前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかに応じて、異なる前記DCIのフォーマットを選択する、請求項5に記載の無線通信装置。
  10.  前記制御部は、前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを、データの再送時に使用される情報を用いて前記通信部から通知させる、請求項1に記載の無線通信装置。
  11.  前記データの再送時に使用される情報は、CBG(Code Block Group)送信の際に用いられる情報である、請求項10に記載の無線通信装置。
  12.  前記別の信号は、前記第一の端末装置とは異なる第二の端末装置に送信される、請求項1に記載の無線通信装置。
  13.  プロセッサが、
     無線通信により信号の送受信を行うことと、
     前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御することと、
    を実行することを含み、
     第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、
     前記リソースの使用の制御は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、無線通信方法。
  14.  コンピュータに、
     無線通信により信号の送受信を行うことと、
     前記通信部による無線通信に用いられるリソースの使用を制御することと、
    を実行させ、
     第一の端末装置との無線通信による信号の送信に用いられるリソースの一部は、前記信号とは別の信号の送信に用いられるリソースとして独占的にまたは非直交多重して使用され、前記別の信号の送信に用いられるリソースはデータ用の第1のチャネルを少なくとも有し、
     前記リソースの使用の制御は、前記別の信号の送信に用いられるリソースにおける前記第1のチャネルについて、独占的に使用するか、非直交多重して使用するかを制御する、コンピュータプログラム。
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