WO2019142332A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019142332A1
WO2019142332A1 PCT/JP2018/001654 JP2018001654W WO2019142332A1 WO 2019142332 A1 WO2019142332 A1 WO 2019142332A1 JP 2018001654 W JP2018001654 W JP 2018001654W WO 2019142332 A1 WO2019142332 A1 WO 2019142332A1
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WO
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timing
configuration
user terminal
transmission
signal
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Application number
PCT/JP2018/001654
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
高橋 秀明
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Priority to PCT/JP2018/001654 priority patent/WO2019142332A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/08Upper layer protocols

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Rel. 8, 9
  • LTE successor system for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel. 14 or 15).
  • downlink (DL: Downlink) and / or uplink (UL: Uplink) communication is performed with a subframe of 1 ms as a scheduling unit.
  • the subframe is configured of 14 symbols with a subcarrier spacing (SCS: Sub-Carrier Spacing) of 15 kHz.
  • Time Division Duplex and / or Frequency Division Duplex (FDD) are supported.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the transmission direction of each subframe is quasi-statically controlled based on the UL / DL configuration (UL / DL configuration) that defines the transmission direction (UL and / or DL) of each subframe in a radio frame. Ru.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • NR is based on cell-specific UL-DL configuration (cell-specific UL-DL configuration), UE-specific UL-DL configuration (UE-specific UL-DL configuration), SFI (Slot Format related Information or Slot Format Indicator), etc. Control of transmission direction may be supported.
  • the information of the cell-specific UL-DL configuration and the UE-specific UL-DL configuration is semi-statically configured in the UE.
  • investigation is still underway as to when to perform an operation based on the post-change configuration. Not in. If appropriate change timings are not used, recognition of the transmission direction may not coincide between the UE and the base station, which may cause deterioration in communication throughput, frequency utilization efficiency, and the like.
  • the present disclosure provides a user terminal and a wireless communication method capable of reflecting the change at an appropriate timing even when the change of the UL-DL configuration is set semi-statically in the RRC connection state. It is one of the purposes.
  • a user terminal is a transmission / reception unit that performs transmission and / or reception based on UL-DL (Uplink-Downlink) configuration, and UL-DL configuration update information notified via upper layer signaling. And a control unit configured to control switching of the UL-DL configuration, and the control unit performs the switching at a timing that satisfies a predetermined condition after a specific timing. .
  • UL-DL Uplink-Downlink
  • the change of the UL-DL configuration is set semi-statically in the RRC connection state, the change can be reflected at an appropriate timing.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a first example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a second example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a third example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a fourth example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a fifth example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a sixth example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a first example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a second example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of a wireless base station according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless base station and a user terminal according to an embodiment.
  • NR is based on cell-specific UL-DL configuration (cell-specific UL-DL configuration), UE-specific UL-DL configuration (UE-specific UL-DL configuration), SFI (Slot Format related Information or Slot Format Indicator), etc. Control of transmission direction may be supported.
  • UL-DL refers to a transmission direction pattern including at least one of DL and UL, such as “DL-UL”, “DL-unknown-UL”, and “UL-DL-unknown”. It may be read again.
  • unknown may mean a resource (period) whose transmission direction is unknown, and may be called “flexible” or the like.
  • the user terminal (UE: User Equipment) may assume that reception is not performed and / or transmission is not performed on the unknown resource. In the unknown resource, transmission and reception of all signals may not be performed, or transmission and reception of some signals may be performed.
  • cell specific is read in terms such as “associated with cell (CC)”, “set by cell specific upper layer signaling”, “UE common”, “UE group common”, etc. It is also good.
  • UE-specific may be read in terms of “associated with UE”, “configured by UE-specific upper layer signaling”, and the like.
  • a base station for example, BS (Base Station), transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception Point), eNB (eNodeB), gNB (NR NodeB), etc. may be called) has a cell-specific UL-DL configuration and UE The unique UL-DL configuration may be set to semi-static for the UE. The information on these UL-DL configurations may be notified to the UE using, for example, higher layer signaling.
  • upper layer signaling may be, for example, any of Radio Resource Control (RRC) signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information, and the like, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may be, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB), a system information block (SIB), a minimum system information (RMSI), and other system information (OSI: other). System Information).
  • the cell specific UL-DL configuration and the UE specific UL-DL configuration may be configured for the carrier on which TDD is configured.
  • the cell-specific UL-DL configuration and / or UE-specific UL-DL configuration may be configured using notification of TDD configuration update (TDD config update), notification of completion for RRC reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration Complete), etc. is assumed.
  • the predetermined period may be referred to as a UL-DL transmission period, a UL-DL period, a UL-DL pattern period, or the like.
  • the UL-DL transmission period may be determined in association with the terminology (eg, SCS). For example, as the UL-DL transmission period, 0.625 ms may be used when the SCS is 120 kHz, or 1.25 ms may be used when the SCS is 60 kHz or more, and the SCS is 30 kHz. In the above case, 2.5 ms may be used.
  • SCS the terminology
  • Information on the cell-specific UL-DL configuration is the number of complete DL slots (full DL slots) consecutive from the beginning of each UL-DL pattern, and continuous complete ULs (from the end toward the beginning) at the end of the pattern. It may include information such as the number of slots (full UL slot).
  • the information on the cell-specific UL-DL configuration may also include information such as the number of DL symbols following the last full DL slot in each UL-DL pattern, and the number of UL symbols preceding the first full UL slot in the pattern. Good.
  • the UE may determine that the resource between the DL resource and the UL resource in the predetermined period, in other words, the resource which is neither DL nor UL (not particularly designated) is an unknown resource.
  • DL and UL may be replaced with each other.
  • the information of consecutive slots / symbols may be information of non-consecutive slots / symbols.
  • the UE-specific UL-DL configuration may include information indicating the transmission direction of any slot included in the UL-DL pattern described above.
  • the UE may overwrite and determine the transmission direction of one or more slots indicated by the cell-specific UL-DL configuration based on the UE-specific UL-DL configuration. That is, the UE-specific UL-DL configuration may be used to determine the transmission direction prior to the cell-specific UL-DL configuration.
  • the transmission direction of the slot may be re-read in the transmission direction of the symbol in the slot.
  • the information on the UE-specific UL-DL configuration is, for example, information for specifying a slot, the number of consecutive DL symbols from the beginning of the specified slot, and the like for any slot in the above-mentioned UL-DL transmission cycle. It may include information such as the number of consecutive UL symbols at the end of the slot.
  • Switching between UL and DL may be performed only once or may be performed multiple times within the UL-DL transmission period described above. That is, the UL-DL switching period may be the same as or different from the UL-DL transmission period.
  • two concatenated UL-DL pattern periods may be used. Each cycle may be set independently. Assuming that the first pattern period is Xms and the second pattern period is Yms, the total period may be expressed by X + Yms.
  • the UL-DL patterns (UL-DL configuration) to be linked are preferably, but not limited to, DL-unknown-UL.
  • the information on the cell-specific UL-DL configuration and / or the information on the UE-specific UL-DL configuration may include information indicating that information on a plurality of pattern periods is included.
  • the information on the cell-specific UL-DL configuration and / or the information on the UE-specific UL-DL configuration may include one bit of information indicating that the information on the second pattern period is included.
  • the UE may determine that a plurality of pattern periods are set when the information is included.
  • the SFI is used to dynamically control the transmission direction (at least one of UL, DL, flexible, etc.) for each symbol contained in the slot.
  • the SFI may be included in downlink control information (DCI: Downlink Control Information) for slot format notification transmitted by the downlink control channel (for example, group common PDCCH (Physical Downlink Control Channel)).
  • DCI Downlink Control Information
  • the DCI for slot format notification may be defined separately from the DCI used for data scheduling.
  • the DCI for slot format notification may be called SFI DCI format, DCI format 2_0, DCI format 2A, DCI format 2, SFI-PDCCH, SFI-DCI, or the like.
  • the “DCI format” may be used interchangeably with “DCI”.
  • the UE monitors the DCI for slot format notification in a fixed cycle, and when the DCI is detected, based on the value designated by the specific field included in the DCI, the one or more slots are The format (transmission direction for each symbol in the slot) may be determined.
  • the particular field may be called an SFI field.
  • the SFI may be used to determine the transmission direction prior to the UE-specific UL-DL configuration and the cell-specific UL-DL configuration.
  • the change of the quasi-static UL-DL configuration in the RRC connected (RRC connected) state using the cell-specific UL-DL configuration and / or the UE-specific UL-DL configuration described above was not assumed in the existing LTE It is an operation.
  • reception a change notification of a quasi-static UL-DL configuration no study has yet been made as to when to perform an operation based on the changed configuration. If appropriate change timings are not used, recognition of the transmission direction may not coincide between the UE and the base station, which may cause deterioration in communication throughput, frequency utilization efficiency, and the like.
  • the inventors have conceived of a method of determining the timing to reflect the setting change of the quasi-static UL-DL configuration.
  • the UE may switch the UL-DL configuration based on the cell-specific UL-DL configuration and / or the UE-specific UL-DL configuration after the specific timing and the timing satisfying the predetermined condition. .
  • the specific timing may be referred to as reference timing or the like.
  • the switching timing of the UL-DL configuration may be referred to as a reference point at the time of TDD configuration (setting) change, simply as a reference point, reference timing, or the like.
  • the UE may apply the changed UL-DL configuration (configured TDD configuration) starting from the reference point.
  • the UE is preferably controlled to start the UL-DL transmission cycle of the post-change UL-DL configuration from the reference point (the reference point corresponds to slot # 0 in the UL-DL configuration).
  • the reference timing may be at least one of the following, or may be another timing: (1) Timing when TDD configuration update information (TDD config update) is received, (2) Timing of receiving RRC reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration), (3) Timing of transmitting a completion notification (RRC Connection Reconfiguration Complete) for RRC reconfiguration, (4) A timing at which a predetermined time has further elapsed from any one of the timings in (1) to (3) above.
  • timing may mean a unit time (for example, at least one of a symbol, a slot, a subframe, a frame, and the like) including the timing. Also, “after timing” may include the timing.
  • the RRC reconfiguration may include TDD configuration update information.
  • the predetermined time of (4) may indicate a time (eg, processing delay) required from reception to switching of the UL-DL configuration.
  • the predetermined time may be, for example, 8 symbols, 8 slots, 8 subframes, 8 ms, 10 symbols, 10 slots, 10 subframes, 10 ms or the like.
  • the value of the said predetermined time is not restrict
  • the value of the predetermined time may be a value different according to subcarrier intervals such as synchronization signal block (SSB: Synchronization Signal Block), downlink control channel (PDCCH), downlink data channel (PDSCH), etc. .
  • SSB Synchronization Signal Block
  • PDCCH downlink control channel
  • PDSCH downlink data channel
  • the reference point may be the beginning of the timing at which the system frame number (SFN: System Frame Number) becomes the first value after the reference timing.
  • SFN System Frame Number
  • the first value may be 0, or may be the SFN following the SFN that includes the reference timing, the SFN after that, or the closest SFN.
  • the reference point may be the beginning of the timing when the subframe number (which may be called SF, subframe index, etc.) is the second value after the reference timing.
  • the second value may be zero.
  • the reference point may be the beginning of the timing when the slot number (which may be called slot number, slot index, etc.) becomes the third value after the reference timing.
  • the third value may be zero.
  • the reference point may be the first of the timing after the reference timing, when the symbol number (which may be called symbol number, symbol index, etc.) is the fourth value.
  • the fourth value may be zero.
  • the plurality of values among the first to fourth values may be the same or different.
  • the reference point may be the beginning of the timing when the SFN becomes the first value (for example, 0) and the subframe number becomes the second value (for example, 0) after the reference timing.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a first example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • the reference timing in FIG. 1 is the timing at which the TDD configuration update notification is received.
  • the reference point is that after the reference timing, SFN becomes the first value (for example, 0), the subframe number becomes the second value (for example, 0), and the slot number is the third value (for example, 0) It may be the first of the timing to become).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a second example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • the reference timing in FIG. 2 is the timing at which the TDD configuration update notification is received.
  • the reference point may be the beginning of the timing at which the subframe number becomes the second value (for example, 0) in the next and subsequent SFNs (next and subsequent frames) after the reference timing.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a third example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • the reference timing in FIG. 3 is timing when a predetermined time has elapsed from the timing when the TDD configuration update notification is received. In this example and the following drawings, it is assumed that the above-mentioned predetermined time is eight subframes.
  • the reference point is the timing at which the subframe number becomes the second value (for example, 0) and the slot number becomes the third value (for example, 0) in the next and subsequent SFNs (next and subsequent frames) after the reference timing. It may be the first of
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a fourth example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • the reference timing in FIG. 4 is timing at which a predetermined time has elapsed from the timing at which the TDD configuration update notification is received.
  • timing may be read as “the end of timing”, simply “timing” or the like.
  • timing may be read according to “timing when offset is applied to timing”.
  • the information on the offset may be notified to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • the reference point may be the timing of the first DL symbol after the reference timing and in the modified UL-DL configuration. That is, the UE may start control based on the TDD configuration from the timing of the symbol that is first DL in the configured TDD configuration UL-DL period.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a fifth example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • the reference timing in FIG. 5 is timing when a predetermined time has elapsed from the timing at which the TDD configuration update notification is received. In this example and the subsequent drawings, it is assumed that the reference timing is in the middle of Slot # 2 of SF # 4 of SFN # X + 1.
  • Slot # 0 and # 1 are full DL slots
  • Slot # 2 is a partial DL slot including the predetermined number of DL symbols
  • the reference point in FIG. 5 is the timing of the first DL symbol in the changed UL-DL configuration after the reference timing (in the middle of Slot # 2 of SF # 4 of SF ## X + 1) (Slot of SF # 5 of SFN # X + 1) # 0).
  • the UE determines the transmission direction based on the UL-DL configuration before change in SF # 0 to # 4 in SFN # X + 1, and changes to the UL-DL configuration after change in SF # 5 on SFN # X + 1 or later. The transmission direction is determined based on this.
  • the reference point is after the reference timing and is the first UL-DL in the post-change UL-DL configuration. It may be the timing of the first DL symbol in the configuration. That is to say, the UE can obtain the timing of the first DL symbol in the UL-DL pattern (a plurality of times of switching occurs) which is realized by linking the configured UL-DL cycles of a plurality of TDD configurations, Configuration based control may be initiated.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a sixth example of reference points at the time of TDD configuration change.
  • the reference timing in FIG. 6 is timing at which a predetermined time has elapsed from the timing at which the TDD configuration update notification is received.
  • the reference point in FIG. 6 is the timing (SFN) of the first DL symbol in the first UL-DL configuration of the UL-DL configuration after the change after the reference timing (in the middle of Slot # 2 of SF # 4 of SFN # X + 1). It is Slot # 0 of SF # 5 of # X + 1.
  • the UE determines the transmission direction based on the UL-DL configuration before change in SF # 0 to # 4 in SFN # X + 1, and changes to the UL-DL configuration after change in SF # 5 on SFN # X + 1 or later. The transmission direction is determined based on this.
  • the reference timing is preferably the above (4). This is because it is possible to ensure a margin for the UE to switch the UL-DL configuration.
  • the information on the reference point may be notified to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the information on the reference point may include information on the reference timing (which one of the reference timing is used, the value of the predetermined time, and the like), and information on the predetermined condition (the first to fourth values, etc. described above).
  • the UE can apply configuration change of the quasi-static UL-DL configuration from appropriate timing.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs).
  • CCs a plurality of cells
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier spacing, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length It may indicate at least one of TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering processing performed by the transceiver in the frequency domain, and specific windowing processing performed by the transceiver in the time domain. For example, in the case where subcarrier intervals of constituent OFDM symbols are different and / or the number of OFDM symbols is different for a certain physical channel, the neurology may be referred to as different.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
  • wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface etc.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and is a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the downlink L1 / L2 control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • DCI which schedules DL data reception may be called DL assignment
  • DCI which schedules UL data transmission may be called UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH may be transmitted by PCFICH.
  • Transmission confirmation information (for example, also called retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH may be transmitted by the PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request) and the like are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of a wireless base station according to an embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmission / reception unit 103 may perform transmission and / or reception based on the UL-DL (Uplink-Downlink) configuration set in the user terminal 20.
  • UL-DL Uplink-Downlink
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of signals in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • CRS Channel Reference Signal
  • CSI-RS CSI-RS
  • DMRS Downlink reference signals
  • the control unit 301 may use an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, PRACH). Control the scheduling of transmitted signals, uplink reference signals, etc.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, PRACH
  • the control unit 301 performs control to transmit the update information of the UL-DL configuration (may be called TDD configuration (TDD config.)) To the user terminal 20 via higher layer signaling (for example, RRC signaling). It is also good.
  • the control unit 301 may perform control by determining the switching timing based on the update information.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
  • DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
  • coding processing and modulation processing are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received signal strength indicator
  • CSI channel information
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 performs transmission and / or reception based on the UL-DL (Uplink-Downlink) configuration.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 may determine the transmission direction in slot and / or symbol units based on the UL-DL (Uplink-Downlink) configuration that is set quasi-statically.
  • the UL-DL configuration may be assumed to include at least information on slot-wise transmission directions.
  • the control unit 401 performs UL-DL configuration based on update information of the UL-DL configuration (which may be called TDD configuration (TDD config.)) Notified via higher layer signaling (for example, RRC signaling). Control of the switching.
  • the control unit 401 may perform control to perform the switching after a specific timing and at a timing that satisfies a predetermined condition.
  • the specific timing may be a timing at which the update information is received, a timing at which a completion notification for RRC reconfiguration is transmitted, or a timing at which a predetermined time has further elapsed from any of these.
  • the timing satisfying the predetermined condition may be timing at which the system frame number becomes the first value (for example, 0) and the subframe number becomes the second value (for example, 0).
  • the system frame number becomes the first value (for example, 0)
  • the subframe number becomes the second value (for example, 0)
  • the slot number becomes the third value (for example, 0).
  • the timing may be 0).
  • the timing satisfying the predetermined condition may be the timing of the first DL symbol in the UL-DL configuration indicated by the update information.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
  • the received signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the received signal processing unit 404 can configure a receiving unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 405 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the implementation method of each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
  • the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
  • the memory 1002 may store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment.
  • the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the channels and / or symbols may be signaling.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed using other methods.
  • notification of information may be physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gigad Generation
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio Head).
  • RRH Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
  • the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a wireless base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the above-described radio base station 10 has.
  • the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. but not limited thereto or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) Communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、UL-DL(Uplink-Downlink)構成に基づいて送信及び/又は受信を行う送受信部と、上位レイヤシグナリングを介して通知されるUL-DL構成の更新情報に基づいて、UL-DL構成の切り替えを制御する制御部と、を有し、前記制御部は、特定のタイミング後であって所定の条件を満たすタイミングに、前記切り替えを行うことを特徴とする。本開示の一態様によれば、RRC接続状態において準静的にUL-DL構成の変更が設定される場合であっても、適切なタイミングで当該変更を反映できる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)においては、1msのサブフレームをスケジューリング単位として、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、例えば、通常サイクリックプレフィックス(NCP:Normal Cyclic Prefix)の場合、サブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)が15kHzである14シンボルで構成される。
 また、既存のLTEシステムでは、時間分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)がサポートされる。TDDでは、無線フレーム内の各サブフレームの伝送方向(UL及び/又はDL)を定めたUL/DL構成(UL/DL configuration)に基づいて、各サブフレームの伝送方向が準静的に制御される。
 将来の無線通信システム(以下、単にNRとも表記する)においては、伝送方向を多様な時間単位(フレーム、サブフレーム、スロット、サブスロット、シンボルなど)で制御可能にすることが検討されている。
 例えば、NRはセル固有UL-DL構成(cell-specific UL-DL configuration)、UE固有UL-DL構成(UE-specific UL-DL configuration)及びSFI(Slot Format related Information又はSlot Format Indicator)などに基づく伝送方向の制御をサポートしてもよい。
 セル固有UL-DL構成及びUE固有UL-DL構成の情報は、準静的にUEに設定されることが想定される。しかしながら、RRC接続(Radio Resource Control connected)状態においてこのような準静的なUL-DL構成の変更通知を受けた場合に、いつから変更後の構成に基づく動作を行うかについて、まだ検討が進んでいない。適切な変更タイミングを用いなければ、UE及び基地局間で伝送方向の認識が一致せず、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、RRC接続状態において準静的にUL-DL構成の変更が設定される場合であっても、適切なタイミングで当該変更を反映できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、UL-DL(Uplink-Downlink)構成に基づいて送信及び/又は受信を行う送受信部と、上位レイヤシグナリングを介して通知されるUL-DL構成の更新情報に基づいて、UL-DL構成の切り替えを制御する制御部と、を有し、前記制御部は、特定のタイミング後であって所定の条件を満たすタイミングに、前記切り替えを行うことを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、RRC接続状態において準静的にUL-DL構成の変更が設定される場合であっても、適切なタイミングで当該変更を反映できる。
図1は、TDD構成変更時の参照ポイントの第1の例を示す図である。 図2は、TDD構成変更時の参照ポイントの第2の例を示す図である。 図3は、TDD構成変更時の参照ポイントの第3の例を示す図である。 図4は、TDD構成変更時の参照ポイントの第4の例を示す図である。 図5は、TDD構成変更時の参照ポイントの第5の例を示す図である。 図6は、TDD構成変更時の参照ポイントの第6の例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図12は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 NRにおいては、伝送方向を多様な時間単位(フレーム、サブフレーム、スロット、シンボルなど)で制御可能にすることが検討されている。
 例えば、NRはセル固有UL-DL構成(cell-specific UL-DL configuration)、UE固有UL-DL構成(UE-specific UL-DL configuration)及びSFI(Slot Format related Information又はSlot Format Indicator)などに基づく伝送方向の制御をサポートしてもよい。
 なお、本明細書において、「UL-DL」は、「DL-UL」、「DL-unknown-UL」、「UL-DL-unknown」など、DL及びULの一方を少なくとも含む伝送方向のパターンによって読み替えられてもよい。
 ここで、「unknown」は伝送方向が不明なリソース(期間)を意味してもよく、「フレキシブル(flexible)」などと呼ばれてもよい。ユーザ端末(UE:User Equipment)は、unknownリソースにおいて、受信を行わない及び/又は送信を行わないと想定してもよい。unknownリソースにおいて、全ての信号の送受信が行われなくてもよいし、一部の信号の送受信が行われてもよい。
 また、「セル固有」は、「セル(CC)に関連付けられている」、「セル固有の上位レイヤシグナリングによって設定される」、「UE共通」、「UEグループ共通」などの文言で読み替えられてもよい。「UE固有」は、「UEに関連付けられている」、「UE個別の上位レイヤシグナリングによって設定される」などの文言で読み替えられてもよい。
 基地局(例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNodeB)、gNB(NR NodeB)などと呼ばれてもよい)は、セル固有UL-DL構成及びUE固有UL-DL構成を、UEに対して準静的(semi-static)に設定してもよい。これらのUL-DL構成の情報は、例えば上位レイヤシグナリングを用いてUEに通知されてもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などであってもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 セル固有UL-DL構成及びUE固有UL-DL構成は、TDDが設定されるキャリアに関して設定されてもよい。セル固有UL-DL構成及び/又はUE固有UL-DL構成は、TDD構成の更新(TDD config update)の通知、RRC再構成に対する完了通知(RRC Connection Reconfiguration Complete)などを用いて設定されることが想定される。
<セル固有UL-DL構成>
 セル固有UL-DL構成は、所定の期間(例えば、0.5ms、0.625ms、1ms、1.25ms、2ms、2.5ms、5ms、10msなど)におけるUL-DLのパターンに該当してもよい。当該所定の期間は、UL-DL送信周期(transmission periodicity)、UL-DL周期、UL-DLパターン周期などと呼ばれてもよい。
 UL-DL送信周期は、ニューメロロジー(例えば、SCS)と関連付けられて決定されてもよい。例えば、UL-DL送信周期としては、SCSが120kHzの場合には0.625msが用いられてもよいし、SCSが60kHz以上の場合には1.25msが用いられてもよいし、SCSが30kHz以上の場合には2.5msが用いられてもよい。
 セル固有UL-DL構成に関する情報は、各UL-DLパターンの先頭から連続する完全なDLスロット(フルDLスロット)数、当該パターンの末尾において(末尾から先頭方向に向かって)連続する完全なULスロット(フルULスロット)数などの情報を含んでもよい。
 セル固有UL-DL構成に関する情報は、各UL-DLパターンのうち最後のフルDLスロットに続くDLシンボル数、当該パターンのうち最初のフルULスロットの前に来るULシンボル数などの情報を含んでもよい。
 UEは、上記所定の期間内のDLリソースとULリソースとの間のリソース、言い換えるとDLでもULでもない(特に指定されていない)リソースは、unknownリソースであると判断してもよい。
 なお、本明細書の説明において、DLとULは互いに読み替えられてもよい。また、連続するスロット/シンボルの情報は、非連続なスロット/シンボルの情報であってもよい。
<UE固有UL-DL構成>
 UE固有UL-DL構成は、上述のUL-DLパターンに含まれる任意のスロットの伝送方向を指示する情報を含んでもよい。UEは、セル固有UL-DL構成によって示される1つ又は複数のスロットの伝送方向を、UE固有UL-DL構成に基づいて上書きして判断してもよい。つまり、UE固有UL-DL構成は、セル固有UL-DL構成より優先して伝送方向の判断に用いられてもよい。なお、スロットの伝送方向は、スロット内のシンボルの伝送方向で読み替えられてもよい。
 UE固有UL-DL構成に関する情報は、例えば、上述のUL-DL送信周期内における任意のスロットについて、スロットを特定する情報、当該特定されるスロットの先頭から連続するDLシンボル数、当該特定されるスロットの末尾において連続するULシンボル数などの情報を含んでもよい。
 上述のUL-DL送信周期内で、ULとDLの切り替え(スイッチング)は1回だけ行われてもよいし、複数回行われてもよい。つまり、UL-DLスイッチング周期は、UL-DL送信周期と同じであってもよいし、異なってもよい。
 また、NRでは、2つの連結したUL-DLパターン周期が用いられてもよい。各周期は、それぞれ独立して設定されてもよい。第1のパターン周期がXms、第2のパターン周期がYmsとすると、総周期はX+Ymsで表現されてもよい。連結されるUL-DLパターン(UL-DL構成)は、いずれもDL-unknown-ULであることが好ましいが、これに限られない。
 なお、セル固有UL-DL構成に関する情報及び/又はUE固有UL-DL構成に関する情報は、複数のパターン周期の情報を含むことを示す情報を含んでもよい。例えば、セル固有UL-DL構成に関する情報及び/又はUE固有UL-DL構成に関する情報は、第2のパターン周期の情報を含むことを指示する1ビットの情報を含んでもよい。UEは、当該情報が含まれる場合には複数のパターン周期が設定されると判断してもよい。
<SFI>
 SFIは、スロットに含まれるシンボルごとの伝送方向(UL、DL、フレキシブルなどの少なくとも1つ)を動的に制御するために用いられる。SFIは、下り制御チャネル(例えば、グループコモンPDCCH(Physical Downlink Control Channel))により送信されるスロットフォーマット通知用の下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)に含まれてもよい。スロットフォーマット通知用のDCIは、データのスケジューリングに利用されるDCIとは別に定義されてもよい。
 スロットフォーマット通知用のDCIは、SFI用DCIフォーマット、DCIフォーマット2_0、DCIフォーマット2A、DCIフォーマット2、SFI-PDCCH、SFI-DCIなどと呼ばれてもよい。なお、「DCIフォーマット」は、「DCI」と互換的に用いられてもよい。
 UEは、一定の周期でスロットフォーマット通知用DCIをモニタリングし、当該DCIが検出された場合には、当該DCIに含まれる特定のフィールドによって指定される値に基づいて、1つ又は複数のスロットのフォーマット(スロット内のシンボルごとの伝送方向)を判断してもよい。当該特定のフィールドは、SFIフィールドと呼ばれてもよい。SFIは、UE固有UL-DL構成及びセル固有UL-DL構成より優先して伝送方向の判断に用いられてもよい。
 ところで、上述したセル固有UL-DL構成及び/又はUE固有UL-DL構成を用いたRRC接続(RRC connected)状態における準静的なUL-DL構成の変更は、既存のLTEでは想定されなかった動作である。準静的なUL-DL構成の変更通知を受けた場合に、いつから変更後の構成に基づく動作を行うかについて、まだ検討が進んでいない。適切な変更タイミングを用いなければ、UE及び基地局間で伝送方向の認識が一致せず、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、準静的なUL-DL構成の設定変更を反映するタイミングを判断する方法を着想した。
 以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(無線通信方法)
 一実施形態において、UEは、特定のタイミング後であって所定の条件を満たすタイミングに、セル固有UL-DL構成及び/又はUE固有UL-DL構成に基づいてUL-DL構成を切り替えてもよい。
 当該特定のタイミングは、基準タイミングなどと呼ばれてもよい。また、UL-DL構成(TDD構成)の切り替えタイミングは、TDD構成(設定)変更時の参照ポイント(reference point)、単に参照ポイント、参照タイミングなどと呼ばれてもよい。UEは、参照ポイントを起点として、変更後のUL-DL構成(設定されたTDD構成)を適用してもよい。UEは、参照ポイントから変更後のUL-DL構成のUL-DL送信周期が開始する(参照ポイントがUL-DL構成におけるスロット#0に該当する)ように制御することが好ましい。
 上記基準タイミングは、以下の少なくとも1つであってもよいし、他のタイミングであってもよい:
 (1)TDD構成の更新情報(TDD config update)を受信したタイミング、
 (2)RRC再構成(RRC Connection Reconfiguration)を受信したタイミング、
 (3)RRC再構成に対する完了通知(RRC Connection Reconfiguration Complete)を送信したタイミング、
 (4)上記(1)-(3)のいずれかのタイミングからさらに所定時間が経過したタイミング。
 なお、「タイミング」は、当該タイミングを含む単位時間(例えば、シンボル、スロット、サブフレーム、フレームなどの少なくとも1つ)を意味してもよい。また、「タイミング後」は、当該タイミングを含んでもよい。RRC再構成は、TDD構成の更新情報を含んでもよい。
 上記(4)の所定時間は、受信からUL-DL構成の切り替えまでに必要な時間(例えば、処理遅延)を示してもよい。当該所定時間は、例えば、8シンボル、8スロット、8サブフレーム、8ms、10シンボル、10スロット、10サブフレーム、10msなどであってもよい。なお、当該所定時間の値はこれらに制限されない。また、当該所定時間の値は、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)、下りリンク制御チャネル(PDCCH)、下りリンクデータチャネル(PDSCH)などのサブキャリア間隔に応じて異なる値であってもよい。
 参照ポイントは、基準タイミング後、次にシステムフレーム番号(SFN:System Frame Number)が第1の値となるタイミングの最初であってもよい。例えば、第1の値は、0であってもよいし、基準タイミングが含まれるSFNの次のSFN、それ以降のSFN又は直近のSFNであってもよい。
 参照ポイントは、基準タイミング後、次にサブフレーム番号(SF、サブフレームインデックスなどと呼ばれてもよい)が第2の値となるタイミングの最初であってもよい。例えば、第2の値は、0であってもよい。
 参照ポイントは、基準タイミング後、次にスロット番号(slot number、スロットインデックスなどと呼ばれてもよい)が第3の値となるタイミングの最初であってもよい。例えば、第3の値は、0であってもよい。なお、以下ではサブフレーム#0の先頭がスロット#0の先頭と一致することを前提に説明するが、サブフレーム#0の先頭は他のスロットの先頭と一致する構成としてもよいし、スロットの先頭とずれがあってもよい。
 参照ポイントは、基準タイミング後、次にシンボル番号(symbol number、シンボルインデックスなどと呼ばれてもよい)が第4の値となるタイミングの最初であってもよい。例えば、第4の値は、0であってもよい。
 なお、第1から第4の値のうちの複数の値は、同じであってもよいし、異なってもよい。
 参照ポイントの判断に、複数のパラメータが用いられてもよい。例えば、参照ポイントは、基準タイミング後、次にSFNが第1の値(例えば、0)となり、かつサブフレーム番号が第2の値(例えば、0)となるタイミングの最初であってもよい。
 図1は、TDD構成変更時の参照ポイントの第1の例を示す図である。本例及び他の参照ポイントの例を示す図については、UEがSFN#Xの途中においてTDD構成の更新通知を受信した場合を想定する。また、1フレームは10個のサブフレーム(SF#0-#9)によって構成されると想定する。また、1サブフレームは4個のスロット(Slot#0-#3)によって構成されると想定する(つまり、1スロット=0.25ms)。
 図1の基準タイミングは、TDD構成の更新通知を受信したタイミングである。図1の参照ポイントは、基準タイミング後、次にSFN=0となり、かつSF=0となるタイミングの最初である。
 参照ポイントは、基準タイミング後、次にSFNが第1の値(例えば、0)となり、サブフレーム番号が第2の値(例えば、0)となり、かつスロット番号が第3の値(例えば、0)となるタイミングの最初であってもよい。
 図2は、TDD構成変更時の参照ポイントの第2の例を示す図である。図2の基準タイミングは、TDD構成の更新通知を受信したタイミングである。図2の参照ポイントは、基準タイミング後、次にSFN=0となり、SF=0となり、かつSlot=0となるタイミングの最初である。
 参照ポイントは、基準タイミング後、次以降のSFN(次以降のフレーム)においてサブフレーム番号が第2の値(例えば、0)となるタイミングの最初であってもよい。
 図3は、TDD構成変更時の参照ポイントの第3の例を示す図である。図3の基準タイミングは、TDD構成の更新通知を受信したタイミングからさらに所定時間が経過したタイミングである。本例及び以降の図面においては、上述の所定時間は8サブフレームであると想定する。図3の参照ポイントは、基準タイミング(SFN#X+1の途中)後、次のSFN(SFN#X+2)となり、SF=0となるタイミングの最初である。
 参照ポイントは、基準タイミング後、次以降のSFN(次以降のフレーム)においてサブフレーム番号が第2の値(例えば、0)となり、かつスロット番号が第3の値(例えば、0)となるタイミングの最初であってもよい。
 図4は、TDD構成変更時の参照ポイントの第4の例を示す図である。図4の基準タイミングは、TDD構成の更新通知を受信したタイミングからさらに所定時間が経過したタイミングである。図4の参照ポイントは、基準タイミング(SFN#X+1の途中)後、次のSFN(SFN#X+2)となり、SF=0となり、かつSlot=0となるタイミングの最初である。
 なお、「タイミングの最初」は、「タイミングの最後」、単に「タイミング」などによって読み替えられてもよい。また、「タイミング」は、「タイミングにオフセットを適用したタイミング」によって読み替えられてもよい。当該オフセットの情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって、UEに通知されてもよい。
 参照ポイントは、基準タイミング後であって、変更後のUL-DL構成における最初のDLシンボルのタイミングであってもよい。つまり、UEは、設定されたTDD構成のUL-DL周期において最初にDLとなるシンボルのタイミングから、当該TDD構成に基づく制御を開始してもよい。
 図5は、TDD構成変更時の参照ポイントの第5の例を示す図である。図5の基準タイミングは、TDD構成の更新通知を受信したタイミングからさらに所定時間が経過したタイミングである。本例及び以降の図面においては、当該基準タイミングは、SFN#X+1のSF#4のSlot#2の途中であると想定する。
 また、図5の例では、変更通知においてSlot#0及び#1がフルDLスロット、Slot#2が先頭から所定の数のDLシンボル数を含む部分的なDLスロット、そしてSlot#3がフルULスロットであるTDD構成(UL-DL送信周期=1ms)が指示されると想定する。
 図5の参照ポイントは、基準タイミング(SFN#X+1のSF#4のSlot#2の途中)後、変更後のUL-DL構成における最初のDLシンボルのタイミング(SFN#X+1のSF#5のSlot#0)である。この場合、UEは、SFN#X+1のSF#0-#4では変更前のUL-DL構成に基づいて伝送方向を判断し、SFN#X+1のSF#5以降では変更後のUL-DL構成に基づいて伝送方向を判断する。
 変更後のUL-DL構成が複数(例えば、2つ)の構成の組み合わせである場合には、参照ポイントは、基準タイミング後であって、変更後のUL-DL構成のうち最初のUL-DL構成における最初のDLシンボルのタイミングであってもよい。つまり、UEは、設定された複数のTDD構成のUL-DL周期が連結して実現されるUL-DLパターン(複数回切り替えが発生する)において最初にDLとなるシンボルのタイミングから、これらのTDD構成に基づく制御を開始してもよい。
 図6は、TDD構成変更時の参照ポイントの第6の例を示す図である。図6の基準タイミングは、TDD構成の更新通知を受信したタイミングからさらに所定時間が経過したタイミングである。
 また、図6の例では、変更通知において、Slot#0及び#1がフルDLスロットである第1のTDD構成(TDD config #1)(UL-DL送信周期=0.5ms)、並びにSlot#0がフルDLスロットでありSlot#1がフルULスロットである第2のTDD構成(TDD config #2)(UL-DL送信周期=0.5ms)を含むTDD構成(総UL-DL送信周期=1ms)が指示されると想定する。
 図6の参照ポイントは、基準タイミング(SFN#X+1のSF#4のSlot#2の途中)後、変更後のUL-DL構成のうち最初のUL-DL構成における最初のDLシンボルのタイミング(SFN#X+1のSF#5のSlot#0)である。この場合、UEは、SFN#X+1のSF#0-#4では変更前のUL-DL構成に基づいて伝送方向を判断し、SFN#X+1のSF#5以降では変更後のUL-DL構成に基づいて伝送方向を判断する。
 なお、変更後のUL-DL構成において(又は変更後のUL-DL構成のうち最初のUL-DL構成において)最初にDLとなるシンボルから、変更後のUL-DL構成を適用する場合には、基準タイミングは上記(4)であることが好ましい。UEが確実にUL-DL構成を切り替える余裕を確保できるためである。
 また、参照ポイントに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって、UEに通知されてもよい。
 参照ポイントに関する情報は、基準タイミングに関する情報(基準タイミングのいずれを用いるか、所定時間の値、など)、所定の条件に関する情報(上述した第1-第4の値など)を含んでもよい。
 以上説明した一実施形態によれば、UEが、準静的なUL-DL構成の設定変更を適切なタイミングから適用できる。
(無線通信システム)
 以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送されてもよい。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送されてもよい。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図8は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、ユーザ端末20に設定するUL-DL(Uplink-Downlink)構成に基づいて送信及び/又は受信を行ってもよい。
 図9は、本開示の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を介してUL-DL構成(TDD構成(TDD config.)と呼ばれてもよい)の更新情報をユーザ端末20に送信する制御を行ってもよい。制御部301は、当該更新情報に基づく切り替えのタイミングを判断して制御を行ってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、UL-DL(Uplink-Downlink)構成に基づいて送信及び/又は受信を行う。
 図11は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、準静的に設定されるUL-DL(Uplink-Downlink)構成に基づいてスロット及び/又はシンボル単位の伝送方向を判断してもよい。当該UL-DL構成は、少なくともスロット単位の伝送方向に関する情報を含むと想定してもよい。
 制御部401は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を介して通知されるUL-DL構成(TDD構成(TDD config.)と呼ばれてもよい)の更新情報に基づいて、UL-DL構成の切り替えを制御してもよい。制御部401は、特定のタイミング後であって所定の条件を満たすタイミングに、当該切り替えを行う制御を実施してもよい。
 上記特定のタイミングは、上記更新情報を受信したタイミング、RRC再構成に対する完了通知を送信したタイミング又はこれらのいずれかからさらに所定時間が経過したタイミングなどであってもよい。
 上記所定の条件を満たすタイミングは、次にシステムフレーム番号が第1の値(例えば、0)となり、かつサブフレーム番号が第2の値(例えば、0)となるタイミングであってもよい。
 上記所定の条件を満たすタイミングは、次にシステムフレーム番号が第1の値(例えば、0)となり、サブフレーム番号が第2の値(例えば、0)となり、かつスロット番号が第3の値(例えば、0)となるタイミングであってもよい。
 上記所定の条件を満たすタイミングは、上記更新情報が示すUL-DL構成における最初のDLシンボルのタイミングであってもよい。
 上記所定の条件を満たすタイミングは、上記更新情報が複数のUL-DL構成を含む場合、そのうちの最初のUL-DL構成(又はn(n=1、2、3、…)番目のUL-DL構成)における最初のDLシンボルのタイミングであってもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (7)

  1.  UL-DL(Uplink-Downlink)構成に基づいて送信及び/又は受信を行う送受信部と、
     上位レイヤシグナリングを介して通知されるUL-DL構成の更新情報に基づいて、UL-DL構成の切り替えを制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、特定のタイミング後であって所定の条件を満たすタイミングに、前記切り替えを行うことを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記特定のタイミングは、前記更新情報を受信したタイミング、RRC(Radio Resource Control)再構成に対する完了通知(RRC Connection Reconfiguration Complete)を送信したタイミング又はこれらのいずれかからさらに所定時間が経過したタイミングであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記所定の条件を満たすタイミングは、次にシステムフレーム番号が第1の値となり、かつサブフレーム番号が第2の値となるタイミングであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記所定の条件を満たすタイミングは、次にシステムフレーム番号が第1の値となり、サブフレーム番号が第2の値となり、かつスロット番号が第3の値となるタイミングであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  5.  前記所定の条件を満たすタイミングは、前記更新情報が示すUL-DL構成における最初のDLシンボルのタイミングであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  6.  前記所定の条件を満たすタイミングは、前記更新情報が複数のUL-DL構成を含む場合、最初のUL-DL構成における最初のDLシンボルのタイミングであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  7.  UL-DL(Uplink-Downlink)構成に基づいて送信及び/又は受信を行うステップと、
     上位レイヤシグナリングを介して通知されるUL-DL構成の更新情報に基づいて、UL-DL構成の切り替えを制御するステップと、を有し、
     特定のタイミング後であって所定の条件を満たすタイミングに、前記切り替えを行うことを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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