WO2019142524A1 - 通信装置及び通信方法 - Google Patents

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WO2019142524A1
WO2019142524A1 PCT/JP2018/044491 JP2018044491W WO2019142524A1 WO 2019142524 A1 WO2019142524 A1 WO 2019142524A1 JP 2018044491 W JP2018044491 W JP 2018044491W WO 2019142524 A1 WO2019142524 A1 WO 2019142524A1
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radio resource
communication device
transmission
reception
unit
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PCT/JP2018/044491
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English (en)
French (fr)
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亮太 木村
亮 澤井
寿之 示沢
直紀 草島
原田 博司
水谷 圭一
武 松村
寛斗 栗木
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ソニー株式会社
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
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    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing

Definitions

  • the technology disclosed herein relates to a communication apparatus and communication method operating in a wireless communication environment to which a full duplex communication scheme is applied.
  • Non-Patent Document 1 proposes applying FD to uplink and downlink of a cellular system, and also discloses theoretical analysis results of communication capacity. According to the same document, the FD can increase the communication capacity of the cellular system up to about twice.
  • a technology for FDming an access link (relay station and terminal) and a backhaul link (base station and relay station) is disclosed (see, for example, Patent Document 1) ).
  • the technology is applied to a communication system in which FD implementation and non-implementation do not coexist (always perform FD), or a communication system in which FD switching is not performed for a long period of time. For this reason, the flexibility and granularity of FD switching become a problem.
  • An object of the technology disclosed in the present specification is to provide a communication apparatus and a communication method that can flexibly switch between the implementation / non-implementation of the FD.
  • a resource assignment unit that assigns a reception radio resource to another communication apparatus in a predetermined frequency channel and assigns a transmission radio resource at least a part of which overlaps with the reception radio resource on a time axis;
  • a notification unit configured to notify another communication apparatus of the information on the reception radio resource and the transmission radio resource;
  • a communication device comprising
  • the resource assignment unit further assigns a transmission radio resource at least a part of which overlaps with the reception radio resource on the frequency axis.
  • the resource assignment unit assigns the radio resource for reception used to transmit data from the communication device to another communication device, and transmits a response to the data from the other communication device to the communication device. Assigning the transmitting radio resource to be used for
  • the resource allocation unit allocates the radio resource for reception and the radio resource for transmission in a time unit in which the predetermined time unit for allocating the radio resource is divided into a plurality of units. Then, in the first half of the divided time unit, the resource allocation unit overlaps the receiving radio resource for transmitting data from the communication device on the time axis, and transmits data to the communication device.
  • the transmission radio resource is allocated, and at least one of a reception radio resource or transmission radio resource for transmitting a response to data is allocated in the second half of the divided time unit.
  • the resource allocation unit when the resource allocation unit is transmitting a signal to the first communication device, the resource allocation unit has less influence on the link communication quality or the data rate even when receiving the signal from the second communication device and receiving the signal from the second communication device.
  • a radio resource for reception is allocated to the first communication device, and a radio resource for transmission is allocated to the second communication device.
  • a second aspect of the technology disclosed in the present specification is A resource allocation step of allocating a reception radio resource in a predetermined frequency channel to another communication apparatus and allocating a transmission radio resource at least a part of which overlaps with the reception radio resource on a time axis; A notification step of notifying the other communication device of information on the reception radio resource and the transmission radio resource; Communication method.
  • a third aspect of the technology disclosed in the present specification is Receive notification of information on a receiving radio resource allocated in a predetermined frequency channel and information on a transmitting radio resource allocated at least partially overlapping with the receiving radio resource on a time axis from another communication device
  • a receiving unit A communication unit that performs reception processing of a radio signal in the radio resource for reception and performs transmission processing of a radio signal in the radio resource for transmission;
  • a communication device comprising
  • the communication unit performs reception processing of data transmitted from the other communication device in the reception radio resource, and performs transmission processing of a response to the data using the transmission radio resource.
  • the communication unit performs reception processing of data transmitted from the other communication device in the reception radio resource, and the transmission radio allocated one or more times during allocation of the reception radio resource. In the resource, transmission processing for a response to the data is performed to the other communication device.
  • a fourth aspect of the technology disclosed in the present specification is Receive notification of information on a receiving radio resource allocated in a predetermined frequency channel and information on a transmitting radio resource allocated at least partially overlapping with the receiving radio resource on a time axis from another communication device Receiving step, A communication step of performing reception processing of a radio signal in the radio resource for reception and performing transmission processing of a radio signal in the radio resource for transmission; Communication method.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration example of a communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a communication sequence in which FD communication is performed in both the base station and the terminal (UE).
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a communication sequence for implementing FD communication.
  • FIG. 4 is a diagram showing another communication sequence example for implementing the FD communication.
  • FIG. 5 is a diagram showing still another exemplary communication sequence for implementing the FD communication.
  • FIG. 6 is a diagram showing a configuration example of a communication apparatus corresponding to the FD.
  • FIG. 7 is a flow chart showing a processing procedure for evaluating FD-enabled pairing.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a communication sequence including the switching of the FD in the resource allocation unit.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a communication sequence including FD switching in a resource allocation unit (example in which there are two FD switching in divided time units).
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of a communication sequence including switching of the FD in the resource allocation unit (example of switching the transmission parameter in accordance with the switching of the FD).
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a communication sequence for receiving (or transmitting) ACK / NACK while transmitting (or receiving) user data by FD switching.
  • FIG. 12 is a flowchart showing a processing procedure for the communication apparatus (base station or terminal) to control the operation of the self-interference canceller accompanying the switching of the FD.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another exemplary communication sequence for receiving (or transmitting) ACK / NACK while transmitting (or receiving) user data by FD switching.
  • FIG. 14 is a diagram showing yet another example of a communication sequence in which user data is transmitted (or received) and ACK / NACK is received (or transmitted) simultaneously with FD switching.
  • FIG. 15 is a flowchart showing a processing procedure for the terminal to control the timing of reception of user data and transmission of ACK / NACK.
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a communication sequence in the case of implementing the FD using physical channels having different types or attributes.
  • FIG. 17 is a diagram showing another communication sequence example in the case of implementing FD using physical channels of different types or attributes.
  • FIG. 18 is a flow chart showing a processing procedure for controlling the operation of the self-interference canceller associated with switching when random access is considered.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a communication sequence between a base station and a terminal including setting of a group of terminals for FD.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating the relative relationship between uplink terminals and downlink terminals that are paired by FD.
  • FIG. 21 is a flow chart showing a processing procedure for determining the suitability of FD pairing individually for each terminal.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of an LTE downlink subframe.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an uplink subframe in LTE.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating an example of an NR downlink subframe.
  • FIG. 25 is a diagram showing an example of an uplink subframe of NR.
  • FIG. 26 is a block diagram schematically showing the configuration of base station apparatus 1.
  • FIG. 27 is a block diagram
  • FIG. 1 schematically shows an example of the configuration of a communication system to which the technology disclosed in the present specification is applied.
  • the communication system is configured of one or more terminals and one or more base stations.
  • the terminals referred to here include UE (User Equipment), User Terminal, Mobile Terminal, User Station, Mobile Station, Vehicle (Vehicle), Drone (Drone), Satellite Ground Station (EarthStation) and the like.
  • the base stations include BS (Base Station), eNB (evolved NodeB: LTE base station), gNB (5G compatible base station), Access Point, Satellite Space Station (Satellite Station, Space Backborne Platform), etc. including.
  • time resources eg, subframes, slots
  • a certain frequency channel eg, component carrier (CC)
  • CC component carrier
  • Symbols etc. simultaneously for downlink and uplink, that is, in-band full duplex communication (In-BandFull Duplex) is possible.
  • the frequency channel CC
  • Unpaired Spectrum Unpaired Frequency Channel
  • a time resource (Radio Frame), a subframe (Subframe), a slot (Slot), a mini slot (Mini slot), a symbol (Symbol) in a certain frequency channel (CC) And so on) transmission and reception are performed simultaneously.
  • the slot is configured of 7 symbols in LTE and 14 symbols in NR.
  • minislots are defined with resources that are shorter than slots. Specifically, minislots are configured with less than 14 symbols.
  • FIG. 2 illustrates an example of a communication sequence in which FD communication is performed in both the base station and the terminal (UE).
  • the horizontal axis is a time axis
  • the squares drawn on each time axis are signals (packets, frames, slots, or subframes) transmitted from the communication device corresponding to the time axis at that time.
  • the arrow extending from the square indicates the direction in which the signal is transmitted.
  • two terminals UE1 and UE2 are connected to the base station.
  • the BS transmits a downlink (DL) signal to UE 1 and UE 2 transmits an UL (UL) signal to BS at the same time.
  • DL downlink
  • UL UL
  • the downlink signal and the uplink signal use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources. Therefore, the BS performs FD and simultaneously transmits the downlink signal to UE1 and receives the uplink signal from UE2.
  • the BS transmits a downlink (DL) signal to UE 1 and at the same time, UE 1 transmits an UL (UL) signal to BS.
  • DL downlink
  • UL UL
  • the BS performs FD and simultaneously transmits the downlink signal to UE1 and receives the uplink signal from UE1.
  • UE 1 is also performing FD to simultaneously receive downlink signals from BS and transmit uplink signals to BS at the same time
  • the communication apparatus that implements the FD be equipped with a self-interference canceller for eliminating or reducing self-interference that occurs when the FD is implemented.
  • the terminal does not necessarily have to have the self interference canceller.
  • non-overlapping frequency / time resources for example, conventional FDD (frequency division multiplexing) or TDD (time division multiplexing) scheme
  • Ru for example, conventional FDD (frequency division multiplexing) or TDD (time division multiplexing) scheme
  • a communication device in which the FD is being performed and a communication device in which the FD is not being performed may be mixed. Also, the implementation of the FD may change over time for each communication device.
  • FIG. 3 shows an example of a communication sequence for implementing the FD communication. However, FIG. 3 shows an example of a communication sequence in which terminals having different base stations perform FD pairing.
  • the base station notifies each of the terminals UE1 and UE2 connected to the own station of setting / instruction of measurement of link communication quality or link channel quality or interference situation that can be expected by the terminal (SEQ301).
  • the link communication quality mentioned here is Channel State Information (CSI), Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indicator (RI), Reference Signal Received Power (RSRP), Reference Signal Received Quality (RSRQ), It is represented by Receiced Signal Strength Indicator (RSSI), Delay Spread, Angle Spread, and the like.
  • CSI Channel State Information
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indicator
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • RSRQ Reference Signal Received Quality
  • It is represented by Receiced Signal Strength Indicator (RSSI), Delay Spread, Angle Spread, and the like.
  • the interference situation is divided into inter-cell interference, intra-cell interference, cross-
  • the inter-cell interference is interference generated from cells other than the cell to which the terminal is connected, and downlink signals, uplink signals or side link signals interfere with each other.
  • intra-cell interference is interference that occurs in a cell to which a terminal is connected, and downlink signals, uplink signals or side link signals interfere with each other.
  • inter-link interference is interference generated by signals having different transmission and reception directions such as uplink signal and downlink signal, uplink signal and side link signal, downlink signal and side link signal.
  • Each of the terminals UE1 and UE2 performs communication quality measurement and inter-terminal interference measurement according to an instruction from the base station.
  • a test signal is transmitted from one terminal to the other terminal (SEQ 302).
  • a test signal is transmitted from UE2 to UE1.
  • the terminal UE1 measures interference with the terminal UE2 based on the received test signal (SEQ303), and reports the measurement result to the base station (SEQ304).
  • the test signal is also transmitted from UE1 to UE2, and the terminal UE2 similarly reports the interference measurement result based on the received test signal to the base station.
  • the base station confirms the presence or absence of the FD with each of the terminals UE1 and UE2 in consideration of the report of the measurement result from each of the terminals UE1 and UE2, and determines a terminal pair on which the FD is to be performed (SEQ 305) Scheduling is performed including frequency resources to be used, time resources, modulation scheme, error correction coding rate, and MIMO (Multiple Input Multiple Output) parameters (SEQ 306).
  • the base station sets the downlink of one terminal UE1 and the uplink of the other terminal UE2 as pairing of FD, and the transmission timing of the downlink signal to the terminal UE1 and the other terminal UE2 Scheduling is performed including transmission timing of uplink signals. Then, the base station notifies scheduling information in each allocation of radio resources by information (Control Information) for controlling physical layer signal processing, or semi-static (System Information) or RRC signaling. Semi-static) (SEQ 307).
  • the base station and each of the terminals UE1 and UE2 carry out FD communication or non-FD communication based on the notified (or notified) scheduling information. Specifically, the base station performs FD as pairing of the downlink to one terminal UE1 and the uplink from the other terminal UE2 as FD pairing (SEQ 308).
  • FIG. 4 shows another communication sequence example for implementing the FD communication.
  • FIG. 4 shows an example in which the base station performs the FD with the same terminal.
  • a terminal compatible with FD and a terminal not compatible with FD may be mixed.
  • the terminal UE1 notifies the base station of its own Capability (SEQ 401).
  • the base station recognizes that the terminal UE1 supports FD based on the received Capability.
  • the terminal UE1 measures downlink and uplink link quality with the base station (SEQ 402), and notifies the measurement result to the base station (SEQ 403).
  • the base station takes frequency resources, time resources, modulation scheme, and so forth used for FD in the case where the downlink to the terminal UE1 and the uplink from the terminal UE1 are paired with the FD in consideration of the notified link quality as well. Scheduling including error correction coding rate and MIMO parameters is performed (SEQ 404).
  • the base station notifies the terminal UE1 of scheduling information (SEQ 405).
  • the base station can notify the terminal UE1 of scheduling information by control information for each allocation of radio resources, or system information or RRC signaling.
  • the base station and the terminal UE1 carry out FD communication or Non-FD communication based on the notified (or notified) scheduling information. Specifically, the base station and the terminal UE1 both perform FD, with the downlink to the terminal UE1 and the uplink from the terminal UE1 as pairings of FDs (SEQ406).
  • FIG. 5 shows still another communication sequence example for implementing the FD communication.
  • FIG. 5 shows an example where the base station performs FD pairing on different terminals, as in FIG.
  • each of the terminals UE1 and UE2 notifies the base station of its own Capability (SEQ 501).
  • the base station determines, based on the received capability, whether or not each of the terminals UE1 and UE2 supports FD.
  • the base station notifies each of the terminals UE1 and UE2 connected to the base station of setting / instruction of measurement of link communication quality or link channel quality or interference situation that can be expected by the terminals (SEQ 502).
  • Each of the terminals UE1 and UE2 performs communication quality measurement and inter-terminal interference measurement according to an instruction from the base station. Specifically, a reference signal is transmitted between the terminals UE1 and UE2 (SEQ 503), and inter-terminal interference is measured based on the received reference signal (SEQ 504). Further, the base station transmits a reference signal to each of the terminals UE1 and UE2 (SEQ505), and each of the terminals UE1 and UE2 measures downlink communication quality based on the received reference signal (SEQ506). And each terminal UE1 and UE2 report the interference condition and the measurement result of downlink communication quality to a base station (SEQ509).
  • Each of the terminals UE1 and UE2 transmits a reference signal to the base station (SEQ507). Then, the base station measures uplink communication quality of each of the terminals UE1 and UE2 based on the received reference signals (SEQ 508).
  • the base station confirms the presence or absence of implementation of FD based on feedback from each of the terminals UE1 and UE2 and its own measurement result, determines a terminal pair on which the FD is implemented (SEQ 510), and a frequency resource used for the FD. Scheduling including time resource, modulation scheme, error correction coding rate, and MIMO parameters is performed (SEQ 511).
  • the base station sets the downlink of one terminal UE1 and the uplink of the other terminal UE2 as pairing of FD, and the transmission timing of the downlink signal to the terminal UE1 and the other terminal UE2 Scheduling is performed including transmission timing of uplink signals.
  • a base station notifies scheduling information to each terminal UE1 and UE2 for every allocation of a radio
  • the base station and each of the terminals UE1 and UE2 carry out FD communication or non-FD communication based on the notified (or notified) scheduling information. Specifically, the base station performs FD as pairing of the downlink to one terminal UE1 and the uplink from the other terminal UE2 as FD pairing (SEQ513).
  • FIG. 6 shows a configuration example of the communication device 600 corresponding to the FD.
  • a base station and a terminal implementing the FD are equipped with the apparatus configuration shown in FIG.
  • the upper half in FIG. 6 corresponds to the physical layer transmission signal processing unit, and the lower half corresponds to the physical layer reception signal processing unit.
  • the physical layer transmission signal processing unit of the communication apparatus 600 includes a cyclic redundancy check (CRC) coding unit 601, a forward error correction (FEC) coding unit 602, a coding rate adjustment unit 603, a scrambler / interleaver 604, and the like.
  • the modulation unit 605, the serial / parallel conversion unit 606, the spatial signal processing unit 607, the waveform shaping unit 608, and the analog RF (Radio Frequency) transmission processing unit 609 are provided.
  • the physical layer transmission control unit 611 controls the operation of each of the units 601 to 609 according to control information from the physical layer or the upper layer.
  • the physical layer transmission signal processing first, user data (data bit sequence) requested to be transmitted from the upper layer is CRC-coded by the CRC coding unit 601, and then an error correction (FEC) code by the FEC coding unit 602 And rate matching by the rate adjustment unit 603 is performed.
  • the coding rate is adjusted to match the coding rate obtained from the result of scheduling.
  • MCS Modulation and Coding Scheme.
  • the upper layer that requests data transmission is L3 (IP (Internet Protocol)), or L2 (Service Data Adaptation Protocol (SDAP), Packet Data Convergence Protocol (PDCP)), Radio Link Control (RLC), or Media Control (MAC). Access Control).
  • L3 IP (Internet Protocol)
  • L2 Service Data Adaptation Protocol
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Media Control
  • the scrambler / interleaver 604 performs scrambling or interleaving on the transmission bit sequence.
  • the scrambling pattern and the interleaving pattern are user-specific (for example, determined by the user ID of the transmitting apparatus or the receiving apparatus or the Radio Network Temporary Identifier (RNTI)), and link type specific (for example, uplink, downlink, side link , Access link, backhaul link, etc.) is desirable.
  • the link type specific pattern is effective in enhancing the effect of the self-interference canceller when performing the FD.
  • the transmission bit sequence after being scrambled or interleaved is converted by the modulation unit 605 into a real or complex symbol sequence. Specifically, modulation such as PSK (Phase Shift Keying) or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) is performed. Which modulation level is applied is determined from the result of scheduling (for example, MCS).
  • modulation such as PSK (Phase Shift Keying) or QAM (Quadrature Amplitude Modulation) is performed. Which modulation level is applied is determined from the result of scheduling (for example, MCS).
  • the symbol sequence after modulation is serial-to-parallel conversion for MIMO by serial-to-parallel converter 606, and spatial signal processing such as Spatial Precoding, Spatial Power Loading, etc. is performed by spatial signal processing unit 607.
  • the parallel number of serial-to-parallel conversion corresponds to a spatial stream (Spatial Stream) or a spatial layer (Spatial Layer).
  • the parallel number of serial-to-parallel conversion and the type of spatial signal processing are determined from the result of scheduling (eg, Rank Indicator, Precoding Matrix Indicator).
  • the waveform shaping unit 608 performs waveform shaping on each stream.
  • Examples of the waveform shaping process include OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), Fourier transform, inverse Fourier transform, and the like.
  • the waveform shaping process may perform different types of waveform shaping according to the link type or according to the result of scheduling. For example, OFDMA for downlink, OFDMA or SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access (or DFT-Spread OFDMA) for uplink, OFDMA or SC-FDMA (or DFT-Spread for sidelink) It is good also as OFDMA).
  • the analog RF transmission processing unit 609 After the waveform shaping processing, the analog RF transmission processing unit 609 performs analog signal processing and RF signal processing according to the carrier frequency to which the signal is actually transmitted, and transmits it from the antenna. It is assumed that the communication device 600 is equipped with the number of antennas according to the number of spatial streams.
  • the physical layer reception signal processing unit of the communication device 600 includes an analog RF reception processing unit 621, a waveform demodulation unit 622, an equalization unit 623, a parallel-serial conversion unit 624, a demodulation unit 625, a descrambler / decoder.
  • the interleaver 626, the decoding rate adjustment unit 627, the FEC decoding unit 628, and the CRC decoding unit 629 are provided.
  • the physical layer reception control unit 631 controls the operation of each of the units 621 to 629 according to control information from the physical layer or the upper layer.
  • the antenna receives a signal in which a desired signal from another communication device to be communicated with, an interference signal from the surroundings, and a self interference signal from the communication device itself are mixed.
  • the received signal of each antenna is input to the analog RF reception processing unit 621 through the circulator.
  • the analog RF reception processing unit 621 removes or reduces the self interference signal in the analog domain when performing analog signal processing and RF signal processing of the reception signal. If the FD is not performed, the self interference signal removal in the analog RF reception processing unit 621 may be turned off. It is desirable that the FD on / off be determined by the result of scheduling.
  • the waveform demodulation unit 622 performs waveform demodulation processing on the reception side according to the waveform of the desired signal.
  • waveform demodulation processing include OFDM demodulation, Fourier transform, inverse Fourier transform, and the like.
  • the equalization unit 623 performs equalization processing to compensate for fluctuations in radio wave propagation received by the desired signal. This equalization process performs channel estimation to estimate the amount of propagation propagation fluctuation.
  • the equalization unit 623 performs processing for removing or reducing the self interference signal in the digital domain.
  • the self interference signal removal or reduction may be performed as turbo equalization or iterative equalization by feeding back the results of digital demodulation or FEC decoding in the subsequent stage. Further, when the FD is not performed, the processing for removing or reducing the self interference signal of the digital unit may be turned off.
  • the parallel-to-serial conversion unit 624 performs parallel-to-serial conversion on the spatial stream / spatial layer, and then the demodulation unit 625 performs processing from the reception complex symbol sequence to the soft bit sequence (LLR (Log Convert to Likelihood Ratio), Soft Information etc.).
  • LLR Log Convert to Likelihood Ratio
  • Soft Information etc.
  • This conversion is preferably determined by the result of scheduling (eg, MCS).
  • the descrambler / deinterleaver 626 performs descrambling or deinterleaving corresponding to the scrambling pattern and interleaving pattern used on the transmitting side.
  • These patterns are user-specific (for example, determined by the user ID or RNTI of the transmitter or the receiver, for example) and link type specific (for example, uplink, downlink, side link, access link, backhaul link, etc.) It is desirable that it is a pattern.
  • the decoding rate adjustment unit 627 and the FEC decoding unit 628 execute the FEC coding method used on the transmission side, and the coding rate conversion (Rate De-matching) and the FEC decoding (Decoding) corresponding to the FEC coding rate. And a bit sequence of user data is decoded from the soft bit sequence.
  • the decoding method, coding rate and the like are determined from the result of scheduling (for example, MCS).
  • the decoded bit sequence is determined by the CRC decoding unit 629 whether or not a bit error has occurred by the CRC.
  • the decoded bit sequence of user data and the CRC determination result are transferred to the upper layer (described above), and the subsequent operation is determined.
  • Control information for controlling physical layer signal processing on the transmission side and the reception side reflects the result of scheduling of the base station.
  • This information may be, for example, downlink control information (Downlink Control Information: DCI) transmitted on a physical downlink control channel (PDCCH), physical broadcast channel (PBCH), or physical downlink sharing. It is exchanged by Radio Resource Control (RRC) signaling transmitted on a channel (Physical Downlink Shared Channel: PDSCH).
  • DCI Downlink Control Information
  • PBCH physical broadcast channel
  • RRC Radio Resource Control
  • the base station decides in principle whether or not to carry out the FD as part of the scheduling. For that purpose, it is necessary for the base station to evaluate which link of which terminal and which link and FD of which other terminal can be made.
  • a base station when a base station is transmitting a downlink signal to a certain terminal, even if uplink signals from other terminals are received (in other words, transmission of uplink signals from other terminals is started) Also, when there is no adverse effect (or small impact) on the link communication quality and data rate (or frequency utilization efficiency), these terminals can be paired as terminals that FD.
  • FIG. 7 shows, in the form of a flowchart, a processing procedure for evaluating FD-capable (or FD-suitable) pairing in the base station. It is desirable to evaluate this pairing evaluation for all combinations of terminals and link types connected to the base station (or a cell controlled by the base station).
  • the evaluation of pairing first assumes different link types for two terminals (terminal m and terminal n in FIG. 7).
  • the downlink (DL) of the terminal m and the uplink (UL) of the terminal n are evaluated as FD (the link type may be the uplink of the terminal m and the downlink of the terminal n) (Ste S701).
  • the link type may be the uplink of the terminal m and the downlink of the terminal n)
  • Step S702 it is determined whether both of the terminal m and the terminal n correspond to the FD.
  • the information as to whether the terminal corresponds to the FD can be grasped, for example, in the protocol or communication sequence between the base station and the terminal as shown in FIG. 5 described above.
  • step S707 when both the terminal m and the terminal n do not correspond to the FD (No in step S702), it is determined that the combination is not suitable for the FD (step S707).
  • step S703 When both the terminal m and the terminal n correspond to the FD (Yes in step S702), subsequently, for the downlink (or uplink) link communication quality of the terminal m, the uplink (or the terminal n) (or A comparison is made between the case where the downlink is not performed and the FD, and the case where the uplink (or downlink) of the terminal n is performed and the FD (step S703).
  • link communication quality can be compared based on the level of MCS or CQI which is considered to be achievable between the case where FD is implemented and the case where it is not implemented (described later).
  • step S704 when the comparison result of the link quality in the case of performing FD and the case of not performing the condition satisfies the predetermined condition (Yes in step S704), the downlink (or uplink) of the terminal m and the uplink of the terminal n Alternatively, it is determined that downlink pairing is possible (step S705). On the other hand, when the comparison result of the link quality in the case of performing FD and not performing it is not satisfying the predetermined condition (No in step S704), it is determined that the combination is not suitable for FD (step S707).
  • step S706 If the combination of terminals not yet evaluated and the combination of link type remain in the above determination flow (Yes in step S706), the evaluation is continued on the remaining combination (step S708).
  • the link quality measurement value, data rate, and frequency utilization efficiency are degraded as compared with the case where FD is not performed in terms of analog value with respect to the link quality measurement value, data rate, and frequency utilization efficiency as the meaning of "substantially unchanged"
  • MCS and CQI can be mentioned as an example which made data rate and frequency utilization efficiency discrete.
  • MCS level or CQI level at the time of FD implementation is not different from that at the time of not implementing FD, or is only degradation below a predetermined level, it can be considered that the link communication quality is "substantially unchanged.”
  • Tables 1 and 2 show examples of MCS, and Tables 3 and 4 show examples of CQI.
  • Tables 1 and 2 above are examples of discrete-valued MCSs.
  • MCS Index in Tables 1 and 2 means a value in which link communication quality is discretely digitized. The value of MCS index determines the modulation level of PSK or QAM and the FEC coding rate. These tables cover QPSK / 16 QAM / 64 QAM. Tables 1 and 2 are also described in Section 7.1.7 of the 3GPP specification document TS 36.213 (V14.4.0).
  • CQI Index in Tables 3 and 4 means a value in which the link communication quality is discretized. The value of the CQI index determines the modulation level and the FEC coding rate of PSK or QAM. These tables cover QPSK / 16 QAM / 64 QAM / 256 QAM. Tables 3 and 4 are also described in Sectoin 7.2.3 of 3GPP specification document TS36.213 (V14.4.0).
  • control Information such as MCS and CQI before and after the switching of the FD
  • the amount of Control Information between the base station and the terminal to be exchanged for switching can be reduced.
  • the base station and the terminal know in advance the contents as shown in Tables 1 to 4 above.
  • it may be implemented in advance in the base station and each terminal device in the form of a look-up table.
  • the “predetermined condition” at the time of comparison between n uplinks (or downlinks) and FD may be considered as follows.
  • uplink terminals and downlink terminals to be paired in FD may be considered (see FIG. 20).
  • the distance between the uplink terminal to be paired and the base station and the distance between the base station and the downlink terminal may be considered directly.
  • the distance referred to here is a two-dimensional distance or a three-dimensional distance.
  • the uplink terminal to be paired is relatively close to the connected base station (relatively close to the center of the cell) compared to the downlink terminal to be paired .
  • by suppressing transmission power of uplink terminals interference with downlink signals transmitted from the base station to the downlink terminals can be suppressed to maintain communication quality of uplink signals and downlink signals. it can.
  • path loss between the uplink terminal to be paired and the base station, and path loss between the downlink terminal and the base station may be taken into consideration.
  • it is desirable that the uplink terminal to be paired has a smaller path loss than the downlink terminal to be paired.
  • the RSRP, RSRQ or RSSI of the uplink terminal and the RSRP, RSRQ or RSSI of the downlink terminal may be considered.
  • the CQI or MCS of the uplink terminal and the CQI or MCS of the downlink terminal may be considered.
  • the appropriateness of pairing is determined based on relative indices (distance, path loss, RSRP, RSRQ, RSSI, CQI, MCS, etc.) of uplink terminals and downlink terminals to be paired.
  • the determination of the appropriateness of pairing as an uplink terminal and the appropriateness of pairing as a downlink terminal may be performed individually (independently) for each time.
  • a predetermined threshold is provided for indicators such as distance, path loss, RSRP, RSRQ, RSSI, CQI, MCS, etc., and the terminal exceeds the uplink threshold (some indicators may fall below the threshold) It can be determined that the terminal is suitable to be paired with the terminal as an uplink terminal.
  • a predetermined threshold is provided for indicators such as distance, path loss, RSRP, RSRQ, RSSI, CQI, MCS, etc., and the terminal falls below the downlink threshold (some thresholds exceed the threshold). In this case, it can be determined that the terminal is suitable for pairing as a downlink terminal.
  • the uplink threshold and the downlink threshold of each index may be individual values for uplink and downlink, or may be the same (common) values. Although the uplink threshold and the downlink threshold are common to a certain index, the uplink threshold and the downlink threshold may be separate values for another index.
  • FIG. 21 shows, in the form of a flowchart, processing procedures for determining the appropriateness of pairing as an uplink terminal and the suitability of pairing as a downlink terminal individually (independently) for each terminal. ing.
  • the illustrated processing procedure is performed individually for each subordinate terminal by the base station, each terminal may be performed by itself to notify the determination result to the connection destination base station.
  • step S2101 it is checked whether the terminal to be processed satisfies the condition of the uplink threshold for a predetermined index.
  • step S2101 when the condition of the uplink threshold for the predetermined index is satisfied (Yes in step S2101), it is determined that the terminal is suitable for pairing as an uplink terminal (step S2102). If the index does not satisfy the condition of the uplink threshold (No at step S2101), it is determined that the terminal is not suitable for pairing as an uplink terminal (step S2103).
  • the terminal to be processed checks whether or not the predetermined threshold satisfies the condition of the downlink threshold (step S2104).
  • step S2104 when the condition of the downlink threshold for the predetermined index is satisfied (Yes in step S2104), it is determined that the terminal is suitable for pairing as a downlink terminal (step S2105). If the index does not satisfy the condition of the downlink threshold (No in step S2104), it is determined that the terminal is not suitable for pairing as an uplink terminal (step S2106).
  • each aptitude is determined. It becomes possible to FD pair a certain terminal. Depending on the terminal, there may be a case where both the condition of the indicator as an uplink terminal and the condition of the indicator as a downlink terminal are satisfied.
  • switching of FD means that the status of presence or absence of FD (or FD vs. HD (TDD or FDD) changes from FD to HD, as seen from a certain communication device (terminal or base station). Change from HD to FD).
  • changing the pair of communication devices in FD also corresponds to “switching of FD”.
  • Example 1 an embodiment in which the FD is switched within the resource allocation unit will be described.
  • the base station mainly carries out the FD, but the terminal does not carry out the FD.
  • the base station simultaneously performs downlink transmission to a certain terminal and uplink reception from another terminal.
  • Radio resources for terminals to use for communication (downlink reception, uplink transmission, sidelink transmission, etc.) It is allocated to each terminal according to the result of scheduling from the base station.
  • the link type (downlink to uplink or uplink to downlink) is not switched within a unit time (for example, a subframe, slot, etc.) to which a radio resource is allocated.
  • the FD is switched within the time resource unit allocated to the user.
  • the “radio resource” to be allocated here specifically means a radio resource for carrying information related to user data (eg, physical downlink shared channel (PDSCH), physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared) Channel (PUSCH), and preferably a physical sidelink shared channel (PSSCH).
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • FIG. 8 shows a communication sequence example including FD switching within a resource allocation unit in a communication system including one base station (BS) and two terminals UE1 and UE2 connected to the base station. Is shown.
  • the horizontal axis is a time axis.
  • the upper side of the time axis of each communication device means transmission processing, and the lower side means reception processing.
  • Control at the top of the radio resource is a control channel.
  • the BS uses this control channel to notify control information (Control Information) including scheduling information for each radio resource to each terminal UE1, UE2.
  • Control Information Control Information
  • the BS is transmitting a downlink (DL) signal to UE1. Also, UE 1 sends an ACK / NACK for the target downlink signal at the end of the minislot.
  • DL downlink
  • the BS receives the uplink signal from UE2 at the same time as transmitting the downlink signal to UE1. Then, at the end of the second minislot, the BS switches the UE pair implementing FD and simultaneously receives ACK / NACK for the downlink signal from UE1, ACK / ACK for the uplink signal to UE2. I'm sending a NACK.
  • the downlink signal and the uplink signal are assumed to use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources.
  • the downlink and uplink signals in the first half be signals carrying user data.
  • at least one of the downlink and uplink signals after FD switching in the latter half of the mini-slot is a signal for ACK / NACK.
  • the temporal length of the signal carrying the user data in the first half of the minislot (for example, the number of symbols, the product of the symbol length and the number of symbols, etc.) be the same. In other words, it is desirable that the number of resources allocated for downlink signals and the number of resources allocated for uplink signals be the same.
  • the number of times of FD switching in the allocated time resource is a predetermined number For example, it is desirable that the upper limit be once). It is desirable that the predetermined number of times and the timing of occurrence of switching (for example, designated by the number of symbols) be notified from the base station to the terminal in Control Information.
  • FIG. 9 shows an example of a communication sequence in the case where there are two times of FD switching in the minislot.
  • the communication system which consists of one base station (BS) and three terminals UE1, UE2, and UE3 connected to this base station is assumed.
  • the horizontal axis in the figure is a time axis, and the upper side of the time axis for each communication device means transmission processing, and the lower side means reception processing.
  • a predetermined time unit eg, subframe, slot
  • two divided time units eg, mini slot, symbol
  • the BS notifies control information (Control Information) including scheduling information and the like for each radio resource to each of the terminals UE1, UE2, and UE3 using the control channel (Control) at the top of the radio resource.
  • Control Information control information including scheduling information and the like for each radio resource to each of the terminals UE1, UE2, and UE3 using the control channel (Control) at the top of the radio resource.
  • the BS is transmitting a downlink (DL) signal to UE1. Also, UE 1 sends an ACK / NACK for the target downlink signal at the end of the minislot.
  • DL downlink
  • the FD performs FD and the switching of the terminal pair that performs the FD occurs twice in the same mini slot.
  • the BS receives the uplink at the same time as transmitting the downlink signal to UE1.
  • the downlink signal and the uplink signal are assumed to use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources.
  • the first FD switching is performed when the uplink transmission apparatus switches from UE2 to UE3.
  • the downlink communication quality of UE 1 including HD and FD is almost the same, so the same transmission parameters (Control Information, MCS UE1 can receive the downlink signal even when transmitting using the That is, it is possible to eliminate the need to change transmission parameters such as the MCS of the downlink signal between the period in which the UE 2 is transmitting and the period in which the UE 3 is transmitting.
  • the second switching of the FD within the second minislot is where the transmission of the user data signal is switched to the transmission of the ACK / NACK signal. That is, at the end of the second minislot, the BS switches the UE pair implementing FD and simultaneously receives the ACK / NACK for the downlink signal from UE1, simultaneously with the uplink signal to UE2 and UE3. It sends ACK / NACK.
  • transmission parameters such as MCS may be switched according to FD switching.
  • the temporal length of downlink user data from BS to UE1 (eg, number of symbols, product of symbol length and number of symbols, etc.), uplink user data from UE2 to BS, and uplink from UE3 to BS
  • the total time length of the user data of the link be the same (in other words, the end positions of both data frames are aligned). This is because control of the self-interference canceller is facilitated.
  • the reception timing of ACK / NACK from UE1 be aligned with the timing at which the BS starts transmitting ACK / NACK to UE2 and UE3.
  • FIG. 10 illustrates an example of a communication sequence in the case where there is FD switching in the minislot and switching of transmission parameters such as MCS in accordance with the switching of the FD.
  • a communication system including one base station (BS) and three terminals UE1, UE2, and UE3 connected to the base station is assumed.
  • the horizontal axis in the figure is a time axis, and the upper side of the time axis for each communication device means transmission processing, and the lower side means reception processing.
  • a predetermined time unit eg, subframe, slot
  • two divided time units eg, mini slot, symbol
  • the BS notifies control information (Control Information) including scheduling information and the like for each radio resource to each of the terminals UE1, UE2, and UE3 using the control channel (Control) at the top of the radio resource.
  • Control Information control information including scheduling information and the like for each radio resource to each of the terminals UE1, UE2, and UE3 using the control channel (Control) at the top of the radio resource.
  • the BS is transmitting a downlink (DL) signal to UE1. Also, UE 1 sends an ACK / NACK for the target downlink signal at the end of the minislot.
  • DL downlink
  • the FD performs FD and the switching of the terminal pair that performs the FD occurs twice in the same mini slot.
  • the BS receives the uplink at the same time as transmitting the downlink signal to UE1.
  • the downlink signal and the uplink signal are assumed to use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources.
  • the first FD switching is performed when the uplink transmission apparatus switches from UE2 to UE3.
  • the timings at which the MCS switch for example, the number of symbols, the symbol length ⁇ the number of symbols, etc.
  • the boundary at which the MCS of the downlink signal to UE 1 in FIG. 10 switches is coincident with the boundary between the uplink signal from UE 2 and the uplink signal from UE 3.
  • the MCS when the BS transmits a downlink signal to UE2 is MCS1
  • the MCS when the downlink signal to UE3 is transmitted is MCS2.
  • signals to the same terminal are divided into two or more numbers, as a division method, they are configured by transport blocks (Code Block, one or more code blocks) And the code block (Code Block or Code Block Group). That is, it can be considered that the boundary of the transport block or code block is divided so as to correspond to the boundary at which the MCS and the FD are switched.
  • transmission parameters such as MCS may be changed in each transport block or code block (in particular, it is desirable to change the transmission parameters in the case of transport blocks).
  • the second switching of the FD within the second minislot is where the transmission of the user data signal is switched to the transmission of the ACK / NACK signal. That is, at the end of the second minislot, the BS switches the UE pair implementing FD and simultaneously receives the ACK / NACK for the downlink signal from UE1, simultaneously with the uplink signal to UE2 and UE3. It sends ACK / NACK.
  • Example 2 Here, an embodiment will be described in which the communication apparatus receives (or transmits) ACK / NACK while transmitting (or receiving) user data by FD switching. This makes it possible to greatly contribute to the reduction of the round-trip delay for realizing low delay communication.
  • both the base station and the terminal carry out the FD in the second embodiment.
  • the base station simultaneously performs downlink transmission to a certain terminal and uplink reception from that terminal, and on the terminal side, downlink reception from the base station and uplink reception to the base station Is an embodiment in which the transmission of.
  • ACK / NACK is received (or transmitted) while transmitting (or receiving) user data by FD switching.
  • the horizontal axis of the figure is a time axis, and the upper side of the time axis for each communication device means transmission processing, and the lower side means reception processing.
  • the assigned predetermined time unit for example, subframe, slot
  • the assigned predetermined time unit is divided into a plurality of (four in the illustrated example) divided time units (for example, mini slot, symbol).
  • the BS notifies the terminal UE1 of control information (Control Information) and the like including scheduling information and the like for each wireless resource using the control channel (Control) at the top of the wireless resource.
  • Control Information control information
  • Control control channel
  • the BS is transmitting a downlink (DL) signal to UE1.
  • UE 1 uplinks ACK / NACK corresponding to the data carried by the received signal while continuing to receive the downlink signal in the allocated predetermined time unit (eg subframe or slot) Transmit on link (UL) signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are assumed to use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources. Therefore, the BS performs FD to simultaneously transmit the downlink signal to UE1 and receive ACK / NACK from UE1. Also, UE 1 implements FD to simultaneously receive downlink signals from the BS and transmit ACK / NACK signals to the BS at the same time.
  • the UE 1 transmits the ACK / NACK corresponding to the downlink signal from the BS multiple times within the allocated predetermined time unit. For example, UE1 transmits ACK / NACK corresponding to the transport block, code block or code block group of the downlink signal.
  • the timing and the number of times that the UE 1 transmits an ACK / NACK during the allocated predetermined time unit are dynamically specified for each radio resource allocation by the downlink control information (Downlink Contol Information) from the BS to the UE 1
  • the information be designated semi-statically by system information (system information) or RRC signaling (downlink control information (downlink control information (PDCCH) is transmitted using physical downlink control channel (PDCCH).
  • system Information (System Information) and RRC signaling, physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel) and physical downlink sharing Yaneru are transmitted using (Physical Downlink Shared Channel)). Therefore, notification of assignment of radio resources for reception of downlink signals from the BS to UE1 and notification of assignment of radio resources for transmission of uplink signals from UE1 are performed through different channels.
  • FD occurs during transmission / reception of ACK / NACK between BS and UE1. Therefore, if the FD switching timing is notified or designated in advance between BS and UE1, it becomes possible to operate the self-interference canceller only for that period (and also for a period including several symbols), and at the time of reception Contribute to reducing signal processing load and power consumption.
  • UE1 receives an ACK / Ack of the received signal.
  • the downlink signal needs to be received because it needs to return a NACK. Therefore, it is desirable to set the placement of the signal (downlink signal as well as ACK / NACK) so that reception of the signal is finished before and only at the last ACK / NACK.
  • the transmission radio resources paired with the last reception radio resource (last minislot or symbol) do not overlap in time.
  • FIG. 12 illustrates, in the form of a flowchart, a processing procedure for the communication apparatus (base station or terminal) to control the operation of the self-interference canceller accompanying the switching of the FD.
  • the communication apparatus transmits a signal in the target wireless resource (Yes in step S1201) and operates the self interference canceller (Yes in step S1202) when receiving a signal in the target wireless resource (Yes in step S1203). ).
  • the communication apparatus does not transmit a signal in the target radio resource (No in step S1201), or transmits a signal in the target radio resource (Yes in step S1201), but does not receive (No in step S1202).
  • the self interference canceller is not operated (step S1205).
  • the communication device shifts to processing of the next target radio resource. (Step S1206).
  • FIG. 13 in a communication system including one base station (BS) and one terminal UE 1, user data is transmitted (or received) and ACK / NACK is simultaneously received (or transmitted) by switching of the FD.
  • BS base station
  • NACK ACK / NACK
  • Another communication sequence example is shown.
  • the horizontal axis of the figure is a time axis, and the upper side of the time axis for each communication device means transmission processing, and the lower side means reception processing.
  • the BS notifies the terminal UE1 of control information (Control Information) and the like including scheduling information and the like for each wireless resource using the control channel (Control) at the top of the wireless resource.
  • Control Information control information
  • Control control channel
  • the BS is transmitting a downlink (DL) signal to UE1.
  • UE 1 uplinks ACK / NACK corresponding to the data carried by the received signal while continuing to receive the downlink signal in the allocated predetermined time unit (eg subframe or slot) Transmit on link (UL) signal.
  • the downlink signal and the uplink signal are assumed to use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources. Therefore, the BS performs FD to simultaneously transmit the downlink signal to UE1 and receive ACK / NACK from UE1. Also, UE 1 implements FD to simultaneously receive downlink signals from the BS and transmit ACK / NACK signals to the BS at the same time.
  • the assigned predetermined time unit (eg, subframe, slot) is divided into a plurality of (four in the illustrated example) divided time units (eg, minislot, symbol).
  • Its division, and transport block (Transport Block: TB) of data (user data transmitted by downlink signal to UE 1), code block (Code Block: CB), code block group (CB Group: CBG)
  • a minislot or the like can be considered as the divided section.
  • the timing and number of times of ACK / NACK transmission during allocation are dynamically specified from BS to UE1 for each allocation in control information, or semi-statically in System Information or RRC signaling. It is desirable to be specified.
  • the ath minislot corresponds to the last minislot in FIG. 13
  • UE1 is the ath We will transmit ACK / NACK in minislots.
  • the last part allocated to the UE 1 as a reception radio resource the last minislot in a predetermined time unit
  • transmission parameters such as MCS
  • transmission parameters such as MCS
  • Control Information Control Information
  • System Information System Information
  • RRC signaling simplification overhead reduction
  • the transmission parameters may be changed according to the presence or absence of the FD at the time of ACK / NACK transmission.
  • the value when FD (and generally FD) is performed at the time of ACK / NACK transmission is the value when FD (and generally FD) at the time of ACK / NACK transmission is not performed. It is desirable to use the same or smaller value in terms of data rate (frequency utilization efficiency). For example, with respect to the MCS index in Table 1 above, when the MCS index in the non-FD case is 20, it is desirable that the MCS index in the FD case is 20 or less.
  • FIG. 14 in a communication system including one base station (BS) and two terminals UE1 and UE2 connected to the base station, when user data is transmitted (or received) by switching of the FD,
  • BS base station
  • UE1 and UE2 terminals
  • UE1 and UE2 terminals
  • NACK NACK
  • the horizontal axis of the figure is a time axis, and the upper side of the time axis for each communication device means transmission processing, and the lower side means reception processing.
  • a predetermined time unit eg, subframe, slot
  • two divided time units eg, mini slot, symbol
  • the BS notifies control information (Control Information) including scheduling information and the like for each radio resource to each of the terminals UE1 and UE2 using the control channel (Control) at the top of the radio resource.
  • Control Information control information including scheduling information and the like for each radio resource to each of the terminals UE1 and UE2 using the control channel (Control) at the top of the radio resource.
  • the first mini slot is assigned to receive the downlink signal of UE2, and the second mini slot is assigned to receive the downlink signal of UE1.
  • the BS transmits the downlink signal (DL) to the UE 2 without performing the FD (that is, performing only the HD).
  • DL downlink signal
  • UE 2 transmits ACK / NACK in the resource (minislot) allocated for its reception. I can not do it.
  • the BS In the second minislot, the BS is transmitting downlink signals to UE1.
  • the second mini slot is not assigned to UE2, transmission of ACK / NACK is permitted.
  • UE 2 can transmit to the BS an ACK / NACK for the downlink signal received in the first minislot.
  • the downlink signal and the uplink signal are assumed to use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources. Therefore, the BS performs FD in the second minislot to transmit the downlink signal to UE1 and simultaneously receive the ACK / NACK signal from UE2.
  • UE 1 sends ACK / NACK for the target downlink signal at the end of the second mini slot.
  • the transmission of ACK / NACK to the data of the signal received in the a-th minislot is permitted regardless of the allocation of the (a + b) -th minislot. Therefore, even if the terminal side can not transmit ACK / NACK in time units (minislots, symbols, etc.) allocated for reception of downlink signals, for example, the time allocated for reception of downlink signals of other terminals. It is possible to transmit ACK / NACK without performing FD using a unit (ie, after reception is completed).
  • FIG. 15 shows, in the form of a flowchart, a processing procedure for the communication apparatus operating as a terminal to control the timing of reception of user data and transmission of ACK / NACK in the communication sequence shown in FIGS. 12 to 14. There is.
  • the terminal receives control information on ACK / NACK transmission timing, system information, RRC information, and the like from the connection destination base station (step S1501).
  • Downlink control information (Downlink Contol) is transmitted using a physical downlink control channel (PDCCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • system information (system information) and RRC signaling are transmitted using a physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel) and a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel).
  • the terminal checks whether the a-th wireless resource is allocated for receiving its own signal (step S1502). However, the initial value of a is 1. When the a-th wireless resource is not allocated for signal reception (No in step S1502), a is incremented by 1 (step S1508), and the process shifts to processing of the next wireless resource.
  • the terminal receives the data of the signal transmitted on the a-th wireless resource, decodes and Demodulation processing is performed (step S1503).
  • the terminal checks whether the (a + b) th radio resource is allocated for signal reception or signal transmission (step S1504). In addition, when the (a + b) th radio resource is not allocated for signal reception or signal transmission (No in step S1504), the terminal permits ACK / NACK transmission on the unallocated radio resource. It is further checked whether it has been done (step S1506).
  • step S1504 When the (a + b) th radio resource is allocated for signal reception or signal transmission (Yes in step S1504), or when ACK / NACK transmission with an unallocated radio resource is permitted. (Yes at step S1506), the terminal transmits an ACK / NACK for the data received at the ath wireless resource on the (a + b) th wireless resource (step S1505).
  • the terminal receives data received on the ath radio resource in the ath radio resource. Transmits an ACK / NACK for (step S1507).
  • step S1508 the terminal increments a by 1 (step S1508), and proceeds to processing of the next radio resource.
  • Example 3 an embodiment will be described in which the FD is implemented using physical channels having different types or attributes. In Embodiments 1 and 2 described above, it can basically be said to be an embodiment in which the FD is implemented on the same physical channel (for example, Shared Channel (SCH)).
  • SCH Shared Channel
  • FDs using physical channels of different types or attributes
  • FDs of Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) and Physical Random Access Channel (PRACH).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • FIG. 16 shows an example of a communication sequence in the case of implementing the FD using physical channels of different types or attributes.
  • the communication system which consists of one base station (BS) and four terminals UE1, UE2, UE3, and UE4 connected to this base station is assumed.
  • the horizontal axis in the figure is a time axis, and the upper side of the time axis for each communication device means transmission processing, and the lower side means reception processing.
  • a predetermined time unit eg, subframe, slot
  • four divided time units eg, minislot, symbol
  • the BS notifies control information (Control Information) including scheduling information and the like for each radio resource to each of the terminals UE1, UE2, UE3, and UE4 using the control channel (Control) at the top of the radio resource.
  • Control Information control information
  • each of the terminals UE1, UE2, UE3, and UE4 is notified that this radio resource is assigned to the physical random access channel PRACH, and the same radio resource is physically downlink shared channel for the terminal UE4. It is notified that it is assigned to PDSCH.
  • the PRACH is, specifically, a physical channel that the terminal is allowed to use for initial connection to the base station as well as for reconnection.
  • each of the terminals UE1, UE2, UE3, and UE4 uses the same radio resource as uplink random access.
  • the BS receives random access of uplink signals from each of the terminals UE1, UE2, UE3 and UE4.
  • the downlink signal and the uplink signal are assumed to use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources. Therefore, transmission and reception of FD will occur at the BS.
  • transmission and reception do not necessarily occur simultaneously.
  • Each of the terminals UE1, UE2, and UE3 only performs random access of uplink signals and does not perform FD. However, since the UE 4 is also allowed to make random access while receiving downlink signals, transmission and reception of FD may occur.
  • the link signal needs to be received. Therefore, it is desirable to set the placement of the signal (downlink signal as well as ACK / NACK) so that reception of the signal is finished before and only at the last ACK / NACK.
  • FIG. 17 shows another communication sequence example in the case of implementing FD using physical channels of different types or attributes.
  • the communication system includes one base station (BS) and four terminals UE1, UE2, UE3 and UE4 connected to the base station.
  • the horizontal axis in the figure is a time axis, and the upper side of the time axis for each communication device means transmission processing, and the lower side means reception processing.
  • a predetermined time unit eg, subframe, slot
  • four divided time units eg, minislot, symbol.
  • the communication sequence shown in FIG. 17 is different from the communication sequence example shown in FIG. 16 in that the timing of random access of uplink signals from each of the terminals UE1, UE2, UE3 and UE4 is limited to a predetermined range. Do.
  • the BS notifies control information (Control Information) including scheduling information and the like for each radio resource to each of the terminals UE1, UE2, UE3, and UE4 using the control channel (Control) at the top of the radio resource.
  • Control Information control information
  • each of the terminals UE1, UE2, UE3, and UE4 is notified that this radio resource is assigned to the physical random access channel PRACH, and the same radio resource is physically downlink shared channel for the terminal UE4. It is notified that it is assigned to PDSCH.
  • each of the terminals UE1, UE2, UE3, and UE4 use the same radio resource as uplink random access.
  • the BS receives random access of uplink signals from each of the terminals UE1, UE2, UE3 and UE4.
  • the downlink signal and the uplink signal are assumed to use the same or overlapping frequency resources, and the same or overlapping time resources. Therefore, transmission and reception of FD will occur at the BS. On the other hand, on the terminal side, transmission and reception do not necessarily occur simultaneously.
  • each of the terminals UE1, UE2, UE3, and UE4 limits the timing of random access to a predetermined range.
  • the timing of random access is limited in the vicinity of the minislot boundary into which predetermined time units (subframes, slots, etc.) are divided. Therefore, a communication apparatus that implements an FD, such as a BS, can shorten the operation period of the self interference canceller near the minislot boundary. This is effective in terms of receiver load and power consumption.
  • the BS when the timing of random access is not limited, the BS must always operate the self interference canceller and wait for random access during the target radio resource (subframe, slot).
  • FIG. 18 shows, in the form of a flowchart, a processing procedure for controlling the operation of the self-interference canceller accompanying FD switching in the case where the communication apparatus considers even random access.
  • step S1801 When the communication apparatus transmits a signal in the target wireless resource (Yes in step S1801) and receives a signal in the target wireless resource (Yes in step S1802), random access (RA) is performed in the target wireless resource. ) Whether to receive the signal (step S1803) and whether the transmission timing of the random access signal is limited to a predetermined range (step S1804) are further checked.
  • step S1801 to S1804 If all the determination results in steps S1801 to S1804 are affirmative, that is, transmission and reception are simultaneously performed on the target radio resource, and a random access signal is awaited within a predetermined range (Yes in step S1804), the communication device In the radio resource, the self interference canceller is operated in the range in which the transmission timing of the random access signal is restricted and the timing before and after that (step S1805).
  • the communication apparatus when performing transmission and reception simultaneously on the target radio resource and receiving a random access signal whose transmission timing is not limited (No in step S1804), the communication apparatus operates the self interference canceller over the entire target radio resource. (Step S1807).
  • the communication apparatus When transmission and reception are simultaneously performed in the target radio resource but no random access signal is received (No in step S1803), the communication apparatus performs timings particularly assigned for reception in the target radio resource and before and after that.
  • the self-interference canceller is operated at the time of (step S1808).
  • step S1801 when the signal is not transmitted in the target wireless resource (No in step S1801), or when the signal is transmitted in the target wireless resource (Yes in step S1801), the signal is not received (No in step S1802), In other words, when the FD is not performed on the target radio resource, the communication apparatus does not operate the self interference canceller (step S1809).
  • the communication device shifts to processing of the next target radio resource. (Step S1810).
  • the FDs of the physical downlink shared channel (PDSCH) and the physical random access channel (PRACH) are listed as an example of the FD using physical channels having different types or attributes.
  • the signal transmitted on the uplink becomes a random access signal, as also shown in FIG. 16, FIG. 17 and FIG.
  • FD using physical channels of different types or attributes include physical downlink shared channel (PDSCH) and FD of Grant-free (or Grant-less) uplink channel.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Grant-free or Grant-less uplink channel.
  • the Grant-free (or Grant-less) uplink channel means a specific radio resource (resource block on the frequency axis, subframe on the time axis, slot, mini-frame) from the base station to the terminal.
  • a specific radio resource resource block on the frequency axis, subframe on the time axis, slot, mini-frame
  • the uplink shared channel described above requires allocation of radio resources from a base station.
  • the data to be transmitted on the Grant-free (or Grant-less) uplink channel is preferably upper layer user data.
  • the FD By enabling the FD to transmit user data signals even in the uplink, it is possible to perform uplink low delay communication.
  • Grant-free (or Grant-less) is similar in operation to random access. Therefore, according to the communication sequence similar to that shown in FIG. 16 and FIG. 17, FD of physical downlink shared channel (PDSCH) and Grant-free (or Grant-less) uplink channel can be implemented. Also, a communication apparatus such as a base station that implements FD can control the operation of the self-interference canceller involved in FD switching according to the same processing procedure as that shown in FIG.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • Grant-free or Grant-less uplink channel
  • the terminals that can transmit on the random-access channel or the grant-less (grant-free) channel are restricted It is possible to realize stable FD by adding. As already described, there is an orientation mismatch in terms of link quality characteristics in the pair of terminals that can implement the FD. Therefore, it is desirable to select which terminal to allow when performing random access, grant-less or grant-free access in FD. Therefore, in the present embodiment, a group of terminals that allow random access, Grant-less or Grant-free in FD is set.
  • FIG. 19 shows an example of a communication sequence between a base station and a terminal including setting of a group of terminals for FD. It is desirable that the base station plays a role in determining the terminal grouping.
  • the base station notifies each of the terminals UE1, UE2, and UE3 connected to the own station of setting / instruction of measurement of an inter-terminal interference situation that can be expected by the terminals (SEQ1901).
  • Each of the terminals UE1, UE2, and UE3 performs inter-terminal interference measurement according to an instruction from the base station (SEQ 1902).
  • test signals and reference signals are transmitted between the terminals, and each terminal measures inter-terminal interference based on the test signals and reference signals received from other terminals. Then, each of the terminals UE1, UE2, and UE3 reports the measurement result of inter-terminal interference to the base station (SEQ 1903).
  • the base station confirms the presence or absence of implementation of FD based on feedback from each of the terminals UE1, UE2, and UE3 and its own measurement result, and determines a terminal pair on which the FD is implemented (SEQ 1904). A group of terminals that allow Grant-less or Grant-free is set (SEQ 1905). Then, the base station sets the result of terminal pairing of FD and terminal grouping allowing random access in each of the terminals UE1, UE2, and UE3 (SEQ 1906).
  • the base station After that, the base station performs scheduling including frequency resources used for FD and random access, time resources, modulation scheme, error correction coding rate, and MIMO parameters (SEQ 1907). Then, the base station notifies each terminal UE1, UE2, UE3 of scheduling information to each terminal UE1, UE2, UE3 for each allocation of radio resources by control information of physical layer signal processing, or notifies semi statically by system information or RRC signaling ( SEQ 1908).
  • the communication including the FD is performed according to the scheduling result by the base station (SEQ 1909).
  • terminal grouping “when a certain terminal receives downlink signals, uplink random access, Grant-less, and Grant-free access are performed simultaneously. It is possible to decide "a group of good terminals". For example, appropriate terminal pairs implementing FD can be expanded as a group. Table 5 below shows a configuration example of a terminal group.
  • UE1 and UE2 are included in the group which may perform uplink random access or Grant-less access when UE1 receives a downlink signal.
  • the group that may perform uplink random access or Grant-less access when UE 2 receives downlink signals includes UE 1, and when UE 3 receives downlink signals, uplink random access Groups that may perform grant-less access and the like include UE1, UE2, and UE3.
  • UE1 itself may be included in the group for UE1. This means that when UE1 itself supports simultaneous transmission and reception of FD, it may simultaneously perform random access or Grant-less access while receiving downlink signals ( Figure This corresponds to the situation of UE4 in 17).
  • transmission and reception are performed on the same time radio resource (radio resource, subframe, slot, minislot, symbol, etc.) within the same frequency channel (component carrier, etc.) or partially or partially overlapping In the Full Duplex (In-band Full Duplex, Single Channel Full Duplex, all-duplex communication, FD) which simultaneously performs, the dynamic switching of FD implementation / non-implementation is realized, among which the flexibility of Full Duplex and It is possible to increase the use opportunity and achieve the improvement of the frequency utilization efficiency and the low delay communication performance from the viewpoint of the system.
  • radio resource radio resource, subframe, slot, minislot, symbol, etc.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 each support one or more radio access technologies (RATs).
  • the RAT includes LTE (Long Term Evolution) and NR (New Radio).
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • One RAT corresponds to one cell (component carrier). That is, when multiple RATs are supported, those RATs correspond to different cells.
  • the cell is a combination of downlink resources, uplink resources, and / or side links.
  • a cell corresponding to LTE is referred to as an LTE cell
  • a cell corresponding to NR is referred to as an NR cell.
  • the downlink communication is communication from the base station device 1 to the terminal device 2.
  • the uplink communication is communication from the terminal device 2 to the base station device 1.
  • the communication of the side link is communication from the terminal device 2 to another terminal device 2.
  • Sidelink communication is defined for proximity direct detection and proximity direct communication between terminals.
  • side link communication it is possible to use the same frame configuration as uplink and downlink.
  • sidelink communication may be limited to uplink resources and / or a subset of downlink resources.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 can support communication using a set of one or more cells in downlink, uplink and / or side link.
  • a set of cells is also referred to as carrier aggregation or dual connectivity. The details of carrier aggregation and dual connectivity will be described later.
  • each cell uses a predetermined frequency bandwidth. The maximum value, the minimum value and the settable values for a given frequency bandwidth can be predefined.
  • a radio frame configured of 10 ms (milliseconds) is defined.
  • Each radio frame is comprised of two half frames.
  • the half frame time interval is 5 ms.
  • Each half frame is composed of five subframes.
  • the subframe time interval is 1 ms and is defined by two consecutive slots.
  • the slot time interval is 0.5 ms.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, ten subframes are defined in each of the radio frames.
  • the subframes include downlink subframes, uplink subframes, special subframes and side link subframes.
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • the uplink subframes are subframes reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields include DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). The total length of DwPTS, GP, and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed.
  • the special subframe may be configured by only DwPTS and GP, or may be configured by only GP and UpPTS.
  • the special subframe is arranged between the downlink subframe and the uplink subframe in TDD, and is used to switch from the downlink subframe to the uplink subframe.
  • Side link subframes are subframes reserved or configured for side link communication. Sidelinks are used for proximity direct communication between terminals and proximity direct detection.
  • a single radio frame is composed of downlink subframes, uplink subframes, special subframes and / or side link subframes. Also, a single radio frame may be configured with only downlink subframes, uplink subframes, special subframes, or side link subframes.
  • the radio frame configuration is defined by a frame configuration type.
  • Frame configuration type 1 is applicable only to FDD.
  • Frame configuration type 2 is applicable to TDD only.
  • Frame configuration type 3 is applicable only to the operation of a Licensed Assisted Access (LAA) secondary cell.
  • LAA Licensed Assisted Access
  • each of the ten subframes in one radio frame corresponds to any of the downlink subframe, the uplink subframe, and the special subframe.
  • Subframe 0, subframe 5 and DwPTS are always reserved for downlink transmission.
  • the subframe immediately after the UpPTS and its special subframe is always reserved for uplink transmission.
  • the terminal device 2 can treat a PDSCH or a subframe for which a detection signal is not transmitted as an empty subframe.
  • the terminal device 2 assumes that no signal and / or channel is present in that subframe, unless a predetermined signal, channel and / or downlink transmission is detected in a certain subframe.
  • Downlink transmissions are occupied by one or more consecutive subframes.
  • the first subframe of the downlink transmission may be started from anywhere within the subframe.
  • the last subframe of the downlink transmission may either be completely occupied or may be occupied at a time interval defined by DwPTS.
  • each of ten subframes in one radio frame may be reserved for uplink transmission.
  • each of ten subframes in one radio frame may correspond to any one of a downlink subframe, an uplink subframe, a special subframe, and a side link subframe.
  • the base station device 1 may transmit the physical downlink channel and the physical downlink signal in DwPTS of the special subframe.
  • the base station apparatus 1 can limit the transmission of PBCH in DwPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 may transmit the physical uplink channel and the physical uplink signal in the UpPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 can limit transmission of some physical uplink channels and physical uplink signals in the UpPTS of the special subframe.
  • FIG. 22 shows an example of the downlink subframes of LTE in this embodiment.
  • the figure is also referred to as the LTE downlink resource grid.
  • the base station device 1 can transmit the LTE physical downlink channel and / or the LTE physical downlink signal in the downlink subframe to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 can receive the LTE physical downlink channel and / or the LTE physical downlink signal in the downlink subframe from the base station device 1.
  • FIG. 23 illustrates an example of an uplink subframe in LTE in the present embodiment.
  • the figure is also referred to as an LTE uplink resource grid.
  • the terminal device 2 can transmit the physical uplink channel of LTE and / or the physical uplink signal of LTE in the uplink subframe to the base station device 1.
  • the base station device 1 can receive the LTE physical uplink channel and / or the LTE physical uplink signal in the uplink subframe from the terminal device 2.
  • physical resources of LTE may be defined as follows.
  • One slot is defined by a plurality of symbols.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • a resource grid is defined by a plurality of subcarriers in the frequency direction and a plurality of OFDM symbols in the time direction.
  • a resource grid is defined by a plurality of subcarriers in the frequency direction and a plurality of SC-FDMA symbols in the time direction.
  • the number of subcarriers or resource blocks may depend on the bandwidth of the cell.
  • the number of symbols in one slot depends on the type of CP (Cyclic Prefix).
  • the type of CP is normal CP or extended CP.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is six.
  • Each of the elements in the resource grid is called a resource element.
  • a resource element is identified using a subcarrier index (number) and a symbol index (number).
  • an OFDM symbol or SC-FDMA symbol is also simply referred to as a symbol.
  • Resource blocks are used to map certain physical channels (such as PDSCH or PUSCH) to resource elements.
  • the resource blocks include virtual resource blocks and physical resource blocks. Certain physical channels are mapped to virtual resource blocks. Virtual resource blocks are mapped to physical resource blocks.
  • One physical resource block is defined by a predetermined number of consecutive symbols in the time domain.
  • One physical resource block is defined from a predetermined number of consecutive subcarriers in the frequency domain. The number of symbols and the number of subcarriers in one physical resource block are determined based on the type of CP in that cell, subcarrier spacing, and / or parameters set by the upper layer, and the like.
  • one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements. Physical resource blocks are numbered from zero in the frequency domain. Also, two resource blocks in one subframe corresponding to the same physical resource block number are defined as physical resource block pairs (PRB pair, RB pair).
  • the predetermined parameter is used in a certain subframe in each LTE cell.
  • the predetermined parameter is a parameter (physical parameter) related to the transmission signal.
  • the parameters related to the transmission signal include CP length, subcarrier spacing, number of symbols in one subframe (predetermined time length), number of subcarriers in one resource block (predetermined frequency band), multiple access scheme, and signal waveform And so on.
  • the downlink signal and the uplink signal are generated using one predetermined parameter in each predetermined time length (for example, subframe).
  • the terminal device 2 the downlink signal transmitted from the base station device 1 and the uplink signal transmitted to the base station device 1 are respectively generated with one predetermined parameter in a predetermined time length.
  • the base station device 1 is configured such that the downlink signal to be transmitted to the terminal device 2 and the uplink signal to be transmitted from the terminal device 2 are each generated with one predetermined parameter in a predetermined time length.
  • each frame configuration NR cell of NR in the present embodiment one or more predetermined parameters are used in a certain predetermined time length (for example, subframe). That is, in the NR cell, the downlink signal and the uplink signal are generated using one or more predetermined parameters in each predetermined time length.
  • the terminal device 2 generates the downlink signal transmitted from the base station device 1 and the uplink signal transmitted to the base station device 1 with one or more predetermined parameters in a predetermined time length. It is assumed that Further, in the base station device 1, the downlink signal to be transmitted to the terminal device 2 and the uplink signal transmitted from the terminal device 2 are respectively generated with one or more predetermined parameters in a predetermined time length.
  • the predetermined method includes Frequency Division Multiplexing (FDM), Time Division Multiplexing (TDM), Code Division Multiplexing (CDM), and / or Spatial Division Multiplexing (SDM).
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • CDM Code Division Multiplexing
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • a combination of predetermined parameters set in the NR cell can predefine a plurality of types as a parameter set.
  • Table 6 shows an example of a parameter set related to a transmission signal in an NR cell.
  • parameters related to transmission signals included in the parameter set are subframe intervals, the number of subcarriers per resource block in an NR cell, the number of symbols per subframe, and the CP length type.
  • the CP length type is a type of CP length used in the NR cell.
  • CP length type 1 corresponds to a normal CP in LTE
  • CP length type 2 corresponds to an extended CP in LTE.
  • the set of parameters for the transmitted signal in the NR cell can be individually defined in downlink and uplink respectively.
  • parameter sets related to transmission signals in the NR cell can be set independently for the downlink and uplink.
  • FIG. 24 shows an example of an NR downlink subframe in the present embodiment.
  • signals generated using parameter set 1, parameter set 0 and parameter set 2 are multiplexed by FDM in a cell (system bandwidth).
  • This figure is also referred to as the NR downlink resource grid.
  • the base station device 1 can transmit NR physical downlink channel and / or NR physical downlink signal in the downlink subframe to the terminal device 2.
  • the terminal device 2 can receive NR physical downlink channel and / or NR physical downlink signal in the downlink subframe from the base station device 1.
  • FIG. 25 shows an example of the uplink subframe of NR in this embodiment.
  • signals generated using parameter set 1, parameter set 0 and parameter set 2 are multiplexed by FDM in a cell (system bandwidth).
  • This figure is also referred to as the NR uplink resource grid.
  • the terminal device 2 can transmit the NR physical uplink channel and / or the NR physical uplink signal in the uplink subframe to the base station device 1.
  • the base station device 1 can receive the NR physical uplink channel and / or the NR physical uplink signal in the uplink subframe from the terminal device 2.
  • Physical channels and physical signals are used.
  • Physical channels include physical downlink channels, physical uplink channels and physical side link channels.
  • Physical signals include physical downlink signals, physical uplink signals and side link physical signals.
  • LTE physical channels and LTE physical signals in LTE are also referred to as LTE physical channels and LTE physical signals, respectively.
  • the physical channel and physical signal in NR are also referred to as NR physical channel and NR physical signal, respectively.
  • the LTE physical channel and the NR physical channel can be defined as different physical channels.
  • the LTE physical signal and the NR physical signal can be defined as different physical signals.
  • the LTE physical channel and the NR physical channel are simply referred to as physical channels, and the LTE physical signal and the NR physical signal are simply referred to as physical signals. That is, the description for physical channels is applicable to both LTE physical channels and NR physical channels.
  • the description for physical signals is applicable to both LTE physical signals and NR physical signals.
  • the physical downlink channel includes physical broadcast channel (PBCH), physical control format indicator channel (PCFICH), physical hybrid automatic repeat request indicator channel (PHICH), physical downlink control channel (PDCCH). , Enhanced physical downlink control channel (EPDCCH: Enhanced PDCCH), MTC (Machine Type Communication) physical downlink control channel (MPDCCH: MTC PDCCH), relay object Downlink control channel (R-PDCCH: Relay PDCCH), physical downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), and including PMCH (Physical Multicast Channel).
  • PBCH physical broadcast channel
  • PCFICH physical control format indicator channel
  • PHICH physical hybrid automatic repeat request indicator channel
  • PDCCH physical downlink control channel
  • Enhanced physical downlink control channel EPCCH: Enhanced PDCCH
  • MTC Machine Type Communication
  • MPDCCH MTC PDCCH
  • R-PDCCH Relay PDCCH
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • the physical downlink signal includes a synchronization signal (SS: Synchronization signal), a downlink reference signal (DL-RS: Downlink Reference Signal), a detection signal (DS: Discovery signal), and the like.
  • SS Synchronization signal
  • DL-RS Downlink Reference Signal
  • DS Discovery signal
  • the synchronization signal includes, for example, a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the reference signal in downlink is a cell-specific reference signal (CRS), a terminal device-specific reference signal associated with PDSCH (PDSCH-DMRS: UE-specific reference signal associated with PDSCH), a demodulation associated with EPDCCH Reference signal (EPDCCH-DMRS: Demodulation reference signal associated with EPDCCH), PRS (Positioning Reference Signal), CSI reference signal (CSI-RS: Channel State Information-reference signal), and tracker Ring reference signal (TRS: Tracking reference signal), and the like.
  • PDSCH-DMRS is also referred to as URS associated with PDSCH or simply as URS (UE-specific reference signal).
  • EPDCCH-DMRS is also referred to as DMRS associated with EPDCCH or simply DMRS.
  • PDSCH-DMRS and EPDCCH-DMRS are also simply referred to as DL-DMRS or downlink demodulation reference signal.
  • CSI-RS includes NZP CSI-RS (Non-Zero Power CSI-RS).
  • downlink resources include ZP CSI-RS (Zero Power CSI-RS), CSI-IM (Channel State Information-Interference Measurement) and the like.
  • the physical uplink channel includes a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH: physical uplink control channel), a physical random access channel (PRACH), and the like.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • the physical uplink signal includes an uplink reference signal (UL-RS).
  • UL-RS uplink reference signal
  • the uplink reference signal includes an uplink demodulation signal (UL-DMRS), a sounding reference signal (SRS), and the like.
  • UL-DMRS is associated with PUSCH or PUCCH transmission.
  • SRS is not associated with PUSCH or PUCCH transmission.
  • the physical sidelink channel is physical sidelink broadcast channel (PSBCH), physical sidelink control channel (PSCCH), physical sidelink detection channel (PSDCH), and physical It includes a side link shared channel (PSSCH: Physical Sidelink Shared Channel) and the like.
  • PSBCH physical sidelink broadcast channel
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • PSDCH physical sidelink detection channel
  • PSSCH Physical Sidelink Shared Channel
  • Physical channels and physical signals are also simply referred to as channels and signals. That is, the physical downlink channel, the physical uplink channel, and the physical side link channel are also referred to as a downlink channel, an uplink channel, and a side link channel, respectively.
  • the physical downlink signal, the physical uplink signal, and the physical side link signal are also referred to as a downlink signal, an uplink signal, and a side link signal, respectively.
  • BCH, MCH, UL-SCH, DL-SCH, SL-DCH, SL-BCH and SL-SCH are transport channels.
  • a channel used in a medium access control (MAC) layer is called a transport channel.
  • the unit of transport channel used in the MAC layer is also referred to as Transport Block (TB) or MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • Transport Block TB
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • control of HARQ Hybrid Automatic Repeat request
  • the transport block is a unit of data delivered by the MAC layer to the physical layer.
  • transport blocks are mapped to codewords, and encoding processing is performed for each codeword.
  • the downlink reference signal and the uplink reference signal are also simply referred to as a reference signal (RS).
  • RS reference signal
  • LTE Physical Channel and LTE Physical Signal in the Present Embodiment
  • the LTE physical channel and the LTE physical signal are referred to as follows.
  • the LTE physical downlink channel includes LTE-PBCH, LTE-PCFICH, LTE-PHICH, LTE-PDCCH, LTE-EPDCCH, LTE-MPDCCH, LTE-R-PDCCH, LTE-PDSCH, LTE-PMCH and the like.
  • the LTE physical downlink signal includes LTE-SS, LTE-DL-RS, LTE-DS, and so on.
  • LTE-SS includes LTE-PSS and LTE-SSS.
  • LTE-RS includes LTE-CRS, LTE-PDSCH-DMRS, LTE-EPDCCH-DMRS, LTE-PRS, LTE-CSI-RS, LTE-TRS and the like.
  • the LTE physical uplink channel includes LTE-PUSCH, LTE-PUCCH, LTE-PRACH and so on.
  • the LTE physical uplink signal includes LTE-UL-RS.
  • LTE-UL-RS includes LTE-UL-DMRS and LTE-SRS.
  • the LTE physical side link channel includes LTE-PSBCH, LTE-PSCCH, LTE-PSDCH, LTE-PSSCH and so on.
  • the LTE physical side link signals include LTE-SL-SS, LTE-SL-DS, LTE-SL-RS, and so on.
  • LTE-SL-SS includes LTE-SL-PSS and LTE-SL-SSS.
  • LTE-SL-RS includes LTE-SL-DMRS, LTE-SL-SRS, LTE-SL-CSI-RS, and the like.
  • NR Physical Channel and NR Physical Signal in the Present Embodiment
  • the descriptions for physical channel and physical signal are also applicable to NR physical channel and NR physical signal, respectively.
  • the NR physical channel and the NR physical signal are referred to as follows.
  • the NR physical downlink channel includes NR-PBCH, NR-PCFICH, NR-PHICH, NR-PDCCH, NR-EPDCCH, NR-MPDCCH, NR-R-PDCCH, NR-PDSCH, NR-PMCH, and the like.
  • the NR physical downlink signal includes NR-SS, NR-DL-RS, NR-DS, and the like.
  • NR-SS includes NR-PSS, NR-SSS, and the like.
  • NR-RS includes NR-CRS, NR-PDSCH-DMRS, NR-EPDCCH-DMRS, NR-PRS, NR-CSI-RS, NR-TRS, and the like.
  • NR physical uplink channels include NR-PUSCH, NR-PUCCH, and NR-PRACH.
  • the NR physical uplink signal includes NR-UL-RS.
  • NR-UL-RS includes NR-UL-DMRS and NR-SRS.
  • the NR physical sidelink channel includes NR-PSBCH, NR-PSCCH, NR-PSDCH, NR-PSSCH and so on.
  • the NR physical side link signal includes NR-SL-SS, NR-SL-DS, NR-SL-RS, and the like.
  • NR-SL-SS includes NR-SL-PSS, NR-SL-SSS, and the like.
  • NR-SL-RS includes NR-SL-DMRS, NR-SL-SRS, NR-SL-CSI-RS, and the like.
  • the physical downlink channel PBCH in the present embodiment is used to broadcast a MIB (Master Information Block), which is broadcast information specific to the serving cell of the base station device 1.
  • the PBCH is transmitted only in subframe 0 in the radio frame.
  • the MIB can be updated at intervals of 40 ms.
  • the PBCH is repeatedly transmitted in 10 ms cycles. Specifically, the initial transmission of the MIB is performed in subframe 0 in a radio frame that satisfies the condition that the remainder obtained by dividing SFN (System Frame Number) by 4 is 0, and in subframe 0 in all other radio frames. Retransmission of MIB is performed.
  • SFN is a radio frame number (system frame number).
  • MIB is system information. For example, the MIB includes information indicating SFN.
  • the PCFICH is used to transmit information on the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission.
  • the area indicated by PCFICH is also referred to as a PDCCH area.
  • the information transmitted by PCFICH is also called CFI (Control Format Indicator).
  • the PHICH transmits HARQ-ACK (HARQ indicator, HARQ feedback, response information) indicating ACK (ACKnowledgement) or NACK (Negative ACKnowledgement) for uplink data (Uplink Shared Channel: UL-SCH) received by the base station device 1 Used to For example, when the terminal device 2 receives an HARQ-ACK indicating ACK, the corresponding uplink data is not retransmitted. For example, when the terminal device 2 receives a HARQ-ACK indicating NACK, the terminal device 2 retransmits the corresponding uplink data in a predetermined uplink subframe.
  • One PHICH transmits HARQ-ACK for certain uplink data.
  • the base station apparatus 1 transmits each of HARQ-ACK for a plurality of uplink data included in the same PUSCH using a plurality of PHICHs.
  • the PDCCH and EPDCCH are used to transmit downlink control information (DCI). Mapping of information bits of downlink control information is defined as a DCI format.
  • the downlink control information includes downlink grant and uplink grant.
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment or downlink allocation.
  • the PDCCH is transmitted by a set of one or more continuous control channel elements (CCEs).
  • the CCE is composed of nine REGs (Resource Element Groups).
  • the REG is composed of four resource elements.
  • the EPDCCH is transmitted by a set of one or more consecutive enhanced control channel elements (ECCEs).
  • the ECCE is configured of a plurality of enhanced resource element groups (EREGs).
  • the downlink grant is used to schedule PDSCH in a certain cell.
  • the downlink grant is used to schedule the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant is used to schedule PUSCH in a certain cell.
  • the uplink grant is used to schedule a single PUSCH in a subframe four or more after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the CRC parity bits are scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI).
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the RNTI is an identifier that can be defined or set in accordance with the purpose of the DCI.
  • RNTI is set as an identifier defined in advance in the specification, an identifier set as information unique to a cell, an identifier set as information unique to the terminal device 2, or information unique to a group belonging to the terminal device 2 Identifier.
  • the terminal device 2 descrambles CRC parity bits added to the DCI with a predetermined RNTI and identifies whether the CRC is correct. If the CRC is correct, it is known that the DCI is the DCI for the terminal 2.
  • the PDSCH is used to transmit downlink shared channel (DL-SCH). PDSCH is also used to transmit upper layer control information.
  • DL-SCH downlink shared channel
  • PDSCH is also used to transmit upper layer control information.
  • the PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • MCH Multicast Channel
  • Multiple PDCCHs may be frequency, time, and / or spatially multiplexed in the PDCCH region.
  • multiple EPDCCHs may be frequency, time, and / or spatially multiplexed.
  • multiple PDSCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • the PDCCH, PDSCH and / or EPDCCH may be frequency, time and / or space multiplexed.
  • the physical downlink signal synchronization signal in the present embodiment is used for the terminal device 2 to synchronize the downlink frequency domain and / or time domain.
  • the synchronization signal includes PSS (Primary Synchronization Signal) and SSS (Secondary Synchronization Signal).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the synchronization signal is placed at a predetermined subframe in the radio frame. For example, in the TDD scheme, synchronization signals are allocated to subframes 0, 1, 5, and 6 in a radio frame. In the FDD scheme, synchronization signals are allocated to subframes 0 and 5 in a radio frame.
  • PSS may be used for coarse frame / symbol timing synchronization (time domain synchronization) and for identification of cell groups.
  • SSS may be used for more accurate frame timing synchronization and cell identification. That is, frame timing synchronization and cell identification can be performed by using PSS and SSS.
  • the terminal device 2 For the downlink reference signal, the terminal device 2 performs channel estimation of the physical downlink channel, channel correction, calculation of downlink CSI (Channel State Information, channel state information), and / or measurement of the terminal device 2 positioning. Used to perform
  • the CRS is transmitted in the entire band of subframes.
  • CRS is used to receive (demodulate) PBCH, PDCCH, PHICH, PCFICH, and PDSCH.
  • the CRS may be used by the terminal device 2 to calculate downlink channel state information.
  • PBCH, PDCCH, PHICH, and PCFICH are transmitted on the antenna port used for CRS transmission.
  • CRS supports one, two or four antenna port configurations.
  • the CRS is transmitted on one or more of antenna ports 0-3.
  • the URS associated with the PDSCH is transmitted in subframes and bands used for transmission of the PDSCH to which the URS is associated. URS is used to demodulate PDSCH associated with URS. The URS associated with the PDSCH is transmitted on one or more of antenna ports 5, 7-14.
  • the PDSCH is transmitted on the antenna port used for CRS or URS transmission based on the transmission mode and DCI format.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH transmitted on an antenna port used for CRS transmission.
  • DCI format 2D is used for scheduling of PDSCH transmitted on an antenna port used for URS transmission.
  • the DMRSs associated with the EPDCCH are transmitted in subframes and bands in which the DMRS is used to transmit the associated EPDCCH.
  • the DMRS is used to demodulate the EPDCCH to which the DMRS is associated.
  • the EPDCCH is transmitted on an antenna port used for DMRS transmission.
  • the DMRSs associated with the EPDCCH are transmitted on one or more of the antenna ports 107-114.
  • the CSI-RSs are transmitted in configured subframes.
  • the resource to which the CSI-RS is transmitted is set by the base station apparatus 1.
  • the CSI-RS is used by the terminal device 2 to calculate downlink channel state information.
  • the terminal device 2 performs signal measurement (channel measurement) using the CSI-RS.
  • the CSI-RS supports configuration of antenna ports for some or all of 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, and 32.
  • the CSI-RS is transmitted on one or more of the antenna ports 15-46.
  • the antenna port supported may be determined based on the terminal device capability of the terminal device 2, the setting of an RRC parameter, and / or the transmission mode set.
  • the resources of ZP CSI-RS are configured by the upper layer.
  • the resources of ZP CSI-RS are transmitted with zero power. That is, no resources of ZP CSI-RS are transmitted.
  • PDSCH and EPDCCH are not transmitted on the resources configured by ZP CSI-RS.
  • the resources of ZP CSI-RS are used by neighboring cells to transmit NZP CSI-RS.
  • the resources of ZP CSI-RS are used to measure CSI-IM.
  • the resource of ZP CSI-RS is a resource to which a predetermined channel such as PDSCH is not transmitted. In other words, predetermined channels are mapped (rate matched and punctured) except for resources of ZP CSI-RS.
  • the resources of CSI-IM are set by the base station apparatus 1.
  • the resources of CSI-IM are resources used to measure interference in CSI measurement.
  • the CSI-IM resource can be configured to overlap (overlap) with part of the ZP CSI-RS resource. For example, when a resource of CSI-IM is configured to overlap with a part of resources of ZP CSI-RS, a signal from a cell performing CSI measurement is not transmitted in that resource. In other words, the base station device 1 does not transmit the PDSCH or the EPDCCH in the resource set by the CSI-IM. Therefore, the terminal device 2 can perform CSI measurement efficiently.
  • the MBSFN RS is transmitted on the entire band of subframes used for transmission of PMCH.
  • MBSFN RS is used to demodulate PMCH.
  • PMCH is transmitted on an antenna port used for MBSFN RS transmission.
  • the MBSFN RS is transmitted on antenna port 4.
  • the PRS is used by the terminal device 2 to measure the positioning of the terminal device 2.
  • the PRS is transmitted at the antenna port 6.
  • the TRS can be mapped to only predetermined subframes. For example, TRS is mapped to subframes 0 and 5. Moreover, TRS can use the structure similar to one part or all part of CRS. For example, in each of the resource blocks, the position of the resource element to which the TRS is mapped may be the same as the position of the resource element to which the CRS of the antenna port 0 is mapped. Also, a sequence (value) used for TRS can be determined based on information configured through PBCH, PDCCH, EPDCCH or PDSCH (RRC signaling). A sequence (value) used for TRS can be determined based on parameters such as cell ID (for example, physical layer cell identifier) and slot number. The sequence (value) used for TRS can be determined by a method (formula) different from the sequence (value) used for CRS of antenna port 0.
  • the physical uplink channel PUCCH in the present embodiment is a physical channel used to transmit uplink control information (UCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI), a scheduling request (Scheduling Request: SR) indicating a request for a PUSCH resource, and HARQ-ACK for downlink data (TB, DL-SCH).
  • CSI downlink channel state information
  • SR scheduling request
  • HARQ-ACK for downlink data
  • HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, or response information.
  • HARQ-ACK for downlink data indicates ACK, NACK or DTX.
  • PUSCH is a physical channel used to transmit uplink data (UL-SCH). Also, PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, PUSCH may be used to transmit channel state information only, or only HARQ-ACK and channel state information.
  • the PRACH is a physical channel used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH can be used for the terminal device 2 to synchronize with the base station device 1 in the time domain.
  • the PRACH performs an initial connection establishment procedure (processing), a handover procedure, a connection re-establishment procedure, a synchronization with uplink transmission (timing adjustment), and / or a request for a PUSCH resource. It is also used to indicate.
  • multiple PUCCHs are frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • multiple PUSCHs may be frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • the PRACH may be allocated over a single subframe or two subframes. Multiple PRACHs may be code-multiplexed.
  • the physical uplink signal uplink DMRS in this embodiment relates to PUSCH or PUCCH transmission.
  • the DMRS is time multiplexed with the PUSCH or PUCCH.
  • the base station apparatus 1 may use DMRS to perform PUSCH or PUCCH channel correction.
  • transmission of PUSCH also includes multiplexing and transmission of PUSCH and DMRS.
  • PUCCH transmission also includes multiplexing and transmitting PUCCH and DMRS.
  • Uplink DMRS is also referred to as UL-DMRS.
  • SRS is not associated with PUSCH or PUCCH transmission.
  • the base station apparatus 1 may use SRS to measure uplink channel conditions.
  • the SRS is transmitted using the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe. That is, the SRS is allocated to the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe.
  • the terminal device 2 can limit simultaneous transmission of SRS and PUCCH, PUSCH and / or PRACH in a certain SC-FDMA symbol of a certain cell.
  • the terminal device 2 transmits PUSCH and / or PUCCH using an SC-FDMA symbol except for the last SC-FDMA symbol in the uplink subframe in a certain uplink subframe of a certain cell, and the uplink sub
  • the SRS can be sent using the last SC-FDMA symbol in the frame. That is, in a certain uplink subframe of a certain cell, the terminal device 2 can transmit the SRS and the PUSCH and the PUCCH.
  • trigger type 0 SRS and trigger type 1 SRS are defined as SRSs of different trigger types.
  • the trigger type 0 SRS is transmitted by upper layer signaling when parameters related to the trigger type 0 SRS are set.
  • Trigger type 1 SRS is transmitted when a parameter related to trigger type 1 SRS is set by higher layer signaling and transmission is requested by an SRS request included in DCI format 0, 1A, 2B, 2C, 2D, or 4.
  • the SRS request is included in both FDD and TDD for DCI formats 0, 1A, or 4, and is included only in TDD for DCI formats 2B, 2C, or 2D.
  • a physical resource resource element group for a control channel in this embodiment is used to define the mapping of resource elements and control channels.
  • REG is used for mapping of PDCCH, PHICH, or PCFICH.
  • the REG is composed of four consecutive resource elements that are not used for CRS in the same OFDM symbol and in the same resource block. Also, REG is configured between the first OFDM symbol to the fourth OFDM symbol in the first slot in a certain subframe.
  • An enhanced resource element group (EREG: Enhanced Resource Element Group) is used to define the mapping of resource elements and enhanced control channels.
  • EREG is used for EPDCCH mapping.
  • One resource block pair is composed of 16 EREGs. Each EREG is numbered 0 to 15 for each resource block pair.
  • Each EREG is configured of nine resource elements excluding one resource element used for DM-RS associated with EPDCCH in one resource block pair.
  • FIG. 26 schematically shows the configuration of the base station apparatus 1 according to this embodiment.
  • the illustrated base station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmitting / receiving antenna 109.
  • the receiving unit 105 is configured to include a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a wireless reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmitting unit 107 is configured to include an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a wireless transmission unit 1077, and a downlink reference signal generation unit 1079.
  • the base station device 1 can support one or more RATs. Some or all of the units included in the base station device 1 shown in FIG. 26 may be individually configured according to the RAT. For example, the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 are individually configured with LTE and NR. Also, in the NR cell, some or all of the units included in the base station apparatus 1 shown in FIG. 26 can be individually configured according to the parameter set related to the transmission signal. For example, in an NR cell, the wireless reception unit 1057 and the wireless transmission unit 1077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the upper layer processing unit 101 processes a medium access control (MAC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio resource control (RRC) layer. I do. Also, the upper layer processing unit 101 generates control information to control the receiving unit 105 and the transmitting unit 107, and outputs the control information to the control unit 103.
  • MAC medium access control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • RLC radio link control
  • RRC radio resource control
  • the control unit 103 controls the receiving unit 105 and the transmitting unit 107 based on the control information from the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 generates control information for the upper layer processing unit 101, and outputs the control information to the upper layer processing unit 101.
  • Control section 103 receives the decoded signal from decoding section 1051 and the channel estimation result from channel measurement section 1059.
  • the control unit 103 outputs the signal to be encoded to the encoding unit 1071. Also, the control unit 103 is used to control the whole or a part of the base station device 1.
  • the upper layer processing unit 101 performs processing and management regarding RAT control, radio resource control, subframe configuration, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 are performed commonly for each terminal device or for all terminal devices connected to the base station device.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 may be performed only in upper layer processing section 101, or may be acquired from an upper node or another base station apparatus.
  • the processing and management in upper layer processing section 101 may be performed individually according to the RAT.
  • the upper layer processing unit 101 separately performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management regarding the RAT is performed.
  • management regarding LTE and / or management regarding NR are performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in NR cells.
  • radio resource control in upper layer processing section 101, generation and / or management of downlink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE: Control Element) To be done.
  • transport block transport block
  • RRC message RRC parameter
  • CE MAC control element
  • subframe setting in upper layer processing section 101 management of subframe setting, subframe pattern setting, uplink-downlink setting, uplink reference UL-DL setting, and / or downlink reference UL-DL setting is performed. It will be.
  • the subframe setting in upper layer processing section 101 is also referred to as base station subframe setting.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the uplink traffic volume and the downlink traffic volume.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the scheduling result of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • control unit 103 In scheduling control in upper layer processing section 101, frequencies and subframes to which physical channels are allocated and physical channels based on received channel state information and channel path estimation values and channel quality received from channel measurement section 1059, etc. The coding rate, modulation scheme, transmission power, etc. are determined. For example, the control unit 103 generates control information (DCI format) based on the scheduling result of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • DCI format control information
  • the CSI report of the terminal device 2 is controlled.
  • the setting regarding the CSI reference resource for assuming to calculate CSI in the terminal device 2 is controlled.
  • the receiving unit 105 Under the control of the control unit 103, the receiving unit 105 receives a signal transmitted from the terminal device 2 via the transmission / reception antenna 109, and further performs reception processing such as separation, demodulation, decoding, etc. It is output to the control unit 103. In addition, the reception process in the receiving part 105 is performed based on the setting prescribed
  • the wireless reception unit 1057 performs conversion (down conversion) to an intermediate frequency, removal of unnecessary frequency components, and signal level to be appropriately maintained for the uplink signal received via the transmission / reception antenna 109. Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion from analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Extract the frequency domain signal by Transform (FFT).
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1055 separates an uplink channel such as PUCCH or PUSCH and / or an uplink reference signal from the signal input from the wireless reception unit 1057.
  • the demultiplexing unit 1055 outputs the uplink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demultiplexing unit 1055 performs propagation channel compensation for the uplink channel from the propagation channel estimation value input from the channel measurement unit 1059.
  • Demodulation section 1053 receives a modulation signal of an uplink channel using a modulation scheme such as binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK), quadrature amplitude modulation (16 QAM), 64 QAM, 256 QAM, or the like. Demodulate the Demodulation section 1053 also performs separation and demodulation of the MIMO multiplexed uplink channel.
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • 16 QAM quadrature amplitude modulation
  • 64 QAM 64 QAM
  • 256 QAM 256 QAM
  • the decoding unit 1051 performs a decoding process on the demodulated coded bits of the uplink channel.
  • the decoded uplink data and / or uplink control information is output to control section 103.
  • the decoding unit 1051 performs decoding processing for each transport block for the PUSCH.
  • Channel measuring section 1059 measures an estimated value of the propagation path and / or channel quality from the uplink reference signal input from demultiplexing section 1055, and outputs the measured value to demultiplexing section 1055 and / or control section 103.
  • UL-DMRS measures channel estimates for performing channel compensation on PUCCH or PUSCH
  • SRS measures channel quality in uplink.
  • the transmission unit 107 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the downlink control information and the downlink data input from the upper layer processing unit 101 according to the control from the control unit 103. For example, the transmission unit 107 generates and multiplexes a PHICH, a PDCCH, an EPDCCH, a PDSCH, and a downlink reference signal to generate a transmission signal. Note that the transmission processing in transmission section 107 is based on the settings defined in advance, the settings notified to terminal apparatus 2 by base station apparatus 1, or the settings notified via PDCCH or EPDCCH transmitted in the same subframe. To be done.
  • Coding section 1071 is a predetermined coding method such as block coding, convolutional coding, turbo coding or the like of HARQ indicator (HARQ-ACK), downlink control information and downlink data inputted from control section 103. Perform coding using.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 according to a predetermined modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, or 256 QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 1079 generates a downlink reference signal based on a physical cell identification (PCI), an RRC parameter set in the terminal device 2, and the like.
  • the multiplexing unit 1075 multiplexes the modulation symbol of each channel and the downlink reference signal, and arranges them in a predetermined resource element.
  • the wireless transmission unit 1077 converts the signal from the multiplexing unit 1075 into a time domain signal by Inverse Fast Fourier Transform (IFFT), adds a guard interval, and generates a baseband digital signal.
  • a transmission signal is generated by performing processing such as conversion to an analog signal, quadrature modulation, conversion of an intermediate frequency signal to a high frequency signal (up conversion), removal of extra frequency components, power amplification, and the like.
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 1077 is transmitted from the transmission / reception antenna 109.
  • FIG. 27 schematically shows a configuration of the terminal device 2 according to this embodiment.
  • the illustrated terminal device 2 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 203, a receiving unit 205, a transmitting unit 207, and a transmitting / receiving antenna 209.
  • the receiving unit 205 is configured to include a decoding unit 2051, a demodulation unit 2053, a demultiplexing unit 2055, a wireless receiving unit 2057, and a channel measuring unit 2059.
  • the transmission unit 207 includes an encoding unit 2071, a modulation unit 2073, a multiplexing unit 2075, a wireless transmission unit 2077, and an uplink reference signal generation unit 2079.
  • the terminal device 2 can support one or more RATs. Some or all of the units included in the terminal device 2 shown in FIG. 27 may be individually configured according to the RAT. For example, the reception unit 205 and the transmission unit 207 are individually configured with LTE and NR. Also, in the NR cell, some or all of the units included in the terminal device 2 shown in FIG. 27 can be individually configured according to the parameter set for the transmission signal. For example, in an NR cell, the wireless reception unit 2057 and the wireless transmission unit 2077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • Upper layer processing section 201 outputs uplink data (transport block) to control section 203.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing of a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio resource control (RRC) layer. Also, the upper layer processing unit 201 generates control information to control the receiving unit 205 and the transmitting unit 207, and outputs the control information to the control unit 203.
  • MAC medium access control
  • PDCP packet data integration protocol
  • RLC radio link control
  • RRC radio resource control
  • the control unit 203 controls the reception unit 205 and the transmission unit 207 based on the control information from the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 generates control information for the upper layer processing unit 201 and outputs the control information to the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 inputs the decoded signal from the decoding unit 2051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 2059.
  • the control unit 203 outputs the signal to be encoded to the encoding unit 2071. Further, the control unit 203 may be used to control the whole or a part of the terminal device 2.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing and management regarding RAT control, radio resource control, subframe setting, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in upper layer processing section 201 are performed based on settings defined in advance and / or settings based on control information set or notified from base station apparatus 1.
  • control information from the base station device 1 includes RRC parameters, a MAC control element or DCI.
  • the processing and management in upper layer processing section 201 may be performed individually according to the RAT.
  • the upper layer processing unit 201 separately performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management regarding the RAT is performed.
  • management regarding LTE and / or management regarding NR are performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in NR cells.
  • radio resource control in the upper layer processing unit 201 management of setting information in the own apparatus is performed.
  • radio resource control in the upper layer processing unit 201 generation and / or management of uplink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE) are performed.
  • subframe setting in upper layer processing section 201 subframe setting in a base station apparatus different from base station apparatus 1 and / or base station apparatus 1 is managed.
  • the subframe configuration includes uplink or downlink configuration for subframes, subframe pattern configuration, uplink-downlink configuration, uplink reference UL-DL configuration, and / or downlink reference UL-DL configuration.
  • the subframe setting in upper layer processing section 201 is also referred to as terminal subframe setting.
  • control information for performing control related to scheduling for the receiving unit 205 and the transmitting unit 207 is generated based on DCI (scheduling information) from the base station device 1.
  • CSI report control in the upper layer processing unit 201 control regarding reporting of CSI to the base station device 1 is performed.
  • the setting regarding the CSI reference resource to be assumed to calculate CSI in channel measurement section 2059 is controlled.
  • resources (timing) used to report CSI are controlled based on DCI and / or RRC parameters.
  • the receiving unit 205 Under the control of the control unit 203, the receiving unit 205 receives a signal transmitted from the base station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 209, and further performs reception processing such as separation, demodulation, decoding, etc. Are output to the control unit 203. Note that the reception process in the reception unit 205 is performed based on the setting defined in advance or the notification or setting from the base station device 1.
  • the wireless reception unit 2057 performs conversion (down conversion) to an intermediate frequency, removal of unnecessary frequency components, and signal level to be appropriately maintained for the uplink signal received via the transmission / reception antenna 209. Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion from analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or frequency domain by fast Fourier transform (FFT) To extract the signal of
  • the demultiplexing unit 2055 demultiplexes the downlink channel such as PHICH, PDCCH, EPDCCH, or PDSCH, the downlink synchronization signal, and / or the downlink reference signal from the signal input from the wireless reception unit 2057.
  • the demultiplexing unit 2055 outputs the downlink reference signal to the channel measurement unit 2059.
  • the demultiplexing unit 2055 performs propagation channel compensation for the downlink channel from the propagation channel estimation value input from the channel measurement unit 2059.
  • Demodulation section 2053 demodulates the received signal using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM or the like on the modulation symbol of the downlink channel.
  • Demodulation section 2053 performs separation and demodulation of the MIMO multiplexed downlink channel.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process on the demodulated coded bits of the downlink channel.
  • the decoded downlink data and / or downlink control information is output to the control unit 203.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process for each transport block with respect to the PDSCH.
  • the channel measurement unit 2059 measures the estimated value of the propagation path and / or the channel quality from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 2055, and outputs the measured value to the demultiplexing unit 2055 and / or the control unit 203.
  • the downlink reference signal used for measurement by the channel measurement unit 2059 may be determined based on at least a transmission mode set by RRC parameters and / or other RRC parameters.
  • the DL-DMRS measures channel estimates for performing channel compensation for PDSCH or EPDCCH.
  • the CRS measures channel estimates for performing channel compensation for the PDCCH or PDSCH, and / or channels in the downlink for reporting CSI.
  • CSI-RS measures the channel in downlink for reporting CSI.
  • the channel measurement unit 2059 calculates RSRP and / or RSRQ based on CRS, CSI-RS, or a detection signal, and outputs the calculated RSRP and / or RSRQ to the upper layer processing unit 201.
  • the transmission unit 207 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the uplink control information and the uplink data input from the upper layer processing unit 201 according to the control from the control unit 203. For example, the transmission unit 207 generates and multiplexes uplink channels and / or uplink reference signals such as PUSCH or PUCCH, and generates a transmission signal. In addition, the transmission process in the transmission part 207 is performed based on the setting prescribed beforehand, or the setting or notification from the base station apparatus 1. FIG.
  • Coding section 2071 is a predetermined coding scheme such as block coding, convolutional coding, turbo coding, etc., for HARQ indicator (HARQ-ACK), uplink control information and uplink data inputted from control section 203. Perform coding using.
  • the modulation unit 2073 modulates the coded bits input from the coding unit 2071 according to a predetermined modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, or 256 QAM.
  • the uplink reference signal generation unit 2079 generates an uplink reference signal based on the RRC parameters and the like set in the terminal device 2.
  • the multiplexing unit 2075 multiplexes the modulation symbols of each channel and the uplink reference signal, and arranges them in predetermined resource elements.
  • the wireless transmission unit 2077 converts the signal from the multiplexing unit 2075 into a time domain signal by inverse fast Fourier transform (IFFT), adds guard intervals, generates a baseband digital signal, and converts it to an analog signal. It performs processing such as quadrature modulation, conversion (up conversion) from a signal of intermediate frequency to a signal of high frequency, removal of extra frequency components, amplification of power, and the like to generate a transmission signal.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 2077 is transmitted from the transmission / reception antenna 209.
  • the base station device 1 and the terminal device 2 can use various methods for signaling (notification, notification, setting) of control information. Signaling of control information can be performed at various layers.
  • the signaling of control information includes physical layer signaling that is signaling through a physical layer, RRC signaling that is signaling through an RRC layer, and MAC signaling that is signaling through an MAC layer.
  • RRC signaling is dedicated RRC signaling (Dedicated RRC signaling) for notifying the control information specific to the terminal device 2 or common RRC signaling (Common RRC signaling) for notifying the control information specific to the base station device 1 .
  • Signaling used by upper layers with respect to the physical layer, such as RRC signaling and MAC signaling is also referred to as upper layer signaling.
  • RRC signaling is realized by signaling RRC parameters.
  • MAC signaling is implemented by signaling a MAC control element.
  • Physical layer signaling is implemented by signaling downlink control information (DCI) or uplink link control information (UCI).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink link control information
  • the RRC parameters and the MAC control element are transmitted using PDSCH or PUSCH.
  • DCI is transmitted using PDCCH or EPDCCH.
  • UCI is transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • RRC signaling and MAC signaling are used to signal quasi-static control information, also referred to as quasi-static signaling.
  • Physical layer signaling is used to signal dynamic control information, also referred to as dynamic signaling.
  • the DCI is used for PDSCH scheduling or PUSCH scheduling.
  • the UCI is used for CSI reporting, HARQ-ACK reporting, and / or scheduling request (SR), etc.
  • Detailed DCI of downlink control information in the present embodiment is notified using a DCI format having fields defined in advance.
  • the fields defined in the DCI format are mapped with predetermined information bits.
  • the DCI notifies downlink scheduling information, uplink scheduling information, side link scheduling information, a non-periodic CSI report request, or uplink transmission power command.
  • the DCI format monitored by the terminal device 2 is determined by the transmission mode set for each serving cell. That is, part of the DCI format monitored by the terminal device 2 can differ depending on the transmission mode. For example, the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 1 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 1. For example, the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 4 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 2. For example, the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 1 is set monitors DCI format 0. For example, the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 2 is set monitors DCI format 0 and DCI format 4.
  • the control region in which the PDCCH for notifying DCI to the terminal device 2 is allocated is not notified, and the terminal device 2 detects DCI for the terminal device 2 by blind decoding (blind detection). Specifically, the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates in the serving cell. Monitoring means that for each of the PDCCHs in the set, decoding is attempted with all monitored DCI formats. For example, the terminal device 2 attempts to decode all aggregation levels, PDCCH candidates, and DCI formats that may be transmitted to the terminal device 2. The terminal device 2 recognizes DCI (PDCCH) successfully decoded (detected) as DCI (PDCCH) for the terminal device 2.
  • PDCCH DCI
  • a cyclic redundancy check is added to the DCI.
  • the CRC is used for DCI error detection and DCI blind detection.
  • the CRC (CRC parity bit) is scrambled by the RNTI.
  • the terminal device 2 detects whether it is DCI for the terminal device 2 based on the RNTI. Specifically, the terminal device 2 descrambles the bits corresponding to the CRC with a predetermined RNTI, extracts the CRC, and detects whether the corresponding DCI is correct.
  • the RNTI is defined or set in accordance with the purpose and application of the DCI.
  • RNTI includes C-RNTI (Cell-RNTI), SPS C-RNTI (Semi Persistent Scheduling C-RNTI), SI-RNTI (System Information-RNTI), P-RNTI (Paging-RNTI), RA-RNTI (Random Access) -RNTI), TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control-PUCCH-RNTI), TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control-PUSCH-RNTI), Temporary C-RNTI, M-RNTI (MBMS (Multimedia Broadcast Muticast Services) )-RNTI) and eIMTA-RNTI Including.
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • SPS C-RNTI Semi Persistent Scheduling C-RNTI
  • SI-RNTI System Information-RNTI
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • RA-RNTI Random Access
  • C-RNTI and SPS C-RNTI is an RNTI specific to the terminal device 2 in the base station device 1 (cell), and is an identifier for identifying the terminal device 2.
  • C-RNTI is used to schedule PDSCH or PUSCH in a certain subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to activate or release periodic scheduling of resources for PDSCH or PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled with SI-RNTI is used to schedule an SIB (System Information Block).
  • SIB System Information Block
  • a control channel with a P-RNTI scrambled CRC is used to control paging.
  • a control channel with a CRC scrambled with RA-RNTI is used to schedule a response for the RACH.
  • the control channel with CRC scrambled with TPC-PUCCH-RNTI is used to perform power control of PUCCH.
  • a control channel with CRC scrambled with TPC-PUSCH-RNTI is used to perform power control of PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled with Temporary C-RNTI is used by a mobile station apparatus for which C-RNTI has not been set or recognized.
  • a control channel with a CRC scrambled with M-RNTI is used to schedule MBMS.
  • a control channel with a CRC, scrambled with eIMTA-RNTI is used in dynamic TDD (eIMTA) to report information on TDD UL / DL configuration of TDD serving cell.
  • the DCI format may be scrambled by a new RNTI, not limited to the above RNTI.
  • the scheduling information includes information for performing scheduling in units of resource blocks or resource block groups as frequency domain scheduling.
  • a resource block group is a set of contiguous resource blocks and indicates allocated resources for a terminal to be scheduled.
  • the size of the resource block group depends on the system bandwidth.
  • the details DCI of the downlink ringing control channel in the present embodiment is transmitted using a control channel such as PDCCH or EPDCCH.
  • the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates and / or a set of EPDCCH candidates of one or more activated serving cells set by RRC signaling.
  • monitoring refers to attempting to decode PDCCH and / or EPDCCH in a set corresponding to all monitored DCI formats.
  • the set of PDCCH candidates or the set of EPDCCH candidates is also referred to as a search space.
  • a search space a shared search space (CSS) and a terminal specific search space (USS) are defined.
  • the CSS may be defined only for the search space for PDCCH.
  • CSS Common Search Space
  • a search space set based on parameters unique to the base station apparatus 1 and / or parameters defined in advance.
  • CSS is a search space commonly used by a plurality of terminal devices. Therefore, the resource for transmitting a control channel is reduced by the base station apparatus 1 mapping a common control channel by several terminal devices on CSS.
  • the USS (UE-specific Search Space) is a search space configured using at least parameters specific to the terminal device 2. Therefore, USS is a search space specific to the terminal device 2 and can individually transmit a control channel specific to the terminal device 2. Therefore, the base station device 1 can efficiently map control channels specific to a plurality of terminal devices.
  • the USS may be set to be commonly used by a plurality of terminal devices.
  • parameters unique to the terminal device 2 are set to be the same value among the plurality of terminal devices.
  • a unit set to the same parameter among a plurality of terminal devices is a cell, a transmission point, or a predetermined group of terminal devices.
  • the search space for each aggregation level is defined by the set of PDCCH candidates.
  • Each PDCCH is transmitted using a set of one or more CCEs.
  • the number of CCEs used for one PDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of CCEs used for one PDCCH is 1, 2, 4 or 8.
  • the search space for each aggregation level is defined by the set of EPDCCH candidates.
  • Each of the EPDCCHs is transmitted using a set of one or more ECCEs.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16 or 32.
  • the number of PDCCH candidates or the number of EPDCCH candidates is determined based on at least the search space and the aggregation level. For example, in CSS, the number of PDCCH candidates at aggregation levels 4 and 8 is 4 and 2, respectively. For example, in USS, the number of PDCCH candidates in aggregations 1, 2, 4 and 8 is 6, 6, 2 and 2, respectively.
  • Each ECCE is composed of a plurality of EREGs.
  • EREG is used to define the mapping of EPDCCH to resource elements.
  • 16 EREGs are defined, numbered from 0 to 15. That is, EREG0 to EREG15 are defined in each RB pair.
  • EREG 0 to EREG 15 are periodically defined with priority given to the frequency direction with respect to resource elements other than resource elements to which predetermined signals and / or channels are mapped. For example, the resource element to which the demodulation reference signal associated with the EPDCCH transmitted at the antenna ports 107 to 110 is mapped does not define the EREG.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH depends on the EPDCCH format, and is determined based on other parameters.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is determined based on the number of resource elements that can be used for EPDCCH transmission in one RB pair, the transmission method of EPDCCH, and the like.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16 or 32.
  • the number of EREGs used for one ECCE is determined based on the type of subframe and the type of cyclic prefix, and is 4 or 8. Distributed transmission and Localized transmission are supported as a method of transmitting EPDCCH.
  • EPDCCH can use distributed transmission or localized transmission.
  • Distributed transmission and local transmission differ in the mapping of ECCE to EREG and RB pairs.
  • one ECCE is configured using EREGs of a plurality of RB pairs.
  • one ECCE is configured using one RB pair EREG.
  • the base station device 1 performs setting regarding EPDCCH on the terminal device 2.
  • the terminal device 2 monitors a plurality of EPDCCHs based on the setting from the base station device 1.
  • a set of RB pairs for which the terminal device 2 monitors the EPDCCH may be configured.
  • the set of RB pairs is also referred to as an EPDCCH set or an EPDCCH set.
  • One or more EPDCCH sets can be set for one terminal device 2.
  • Each EPDCCH set is configured of one or more RB pairs.
  • the setting regarding EPDCCH can be performed separately for every EPDCCH set.
  • the base station device 1 can set a predetermined number of EPDCCH sets for the terminal device 2. For example, up to two EPDCCH sets can be configured as EPDCCH set 0 and / or EPDCCH set 1. Each of the EPDCCH sets can be configured with a predetermined number of RB pairs. Each EPDCCH set constitutes one set of a plurality of ECCEs. The number of ECCEs configured in one EPDCCH set is determined based on the number of RB pairs configured as the EPDCCH set and the number of EREGs used in one ECCE. When the number of ECCEs configured in one EPDCCH set is N, each EPDCCH set configures an ECCE numbered 0 to N-1. For example, if the number of EREGs used in one ECCE is four, an EPDCCH set composed of four RB pairs constitutes sixteen ECCE.
  • the terminal device 2 reports (reports) CSI to the base station device 1.
  • the resources of time and frequency used to report CSI are controlled by the base station device 1.
  • the terminal device 2 performs setting regarding CSI from the base station device 1 by RRC signaling.
  • the terminal device 2 sets one or more CSI processes in a predetermined transmission mode.
  • the CSI reported by the terminal device 2 corresponds to a CSI process.
  • a CSI process is a unit of control or configuration for CSI.
  • Each of the CSI processes may independently configure CSI-RS resources, CSI-IM resources, configuration for periodic CSI reporting (eg, reporting period and offset), and / or configuration for non-periodic CSI reporting.
  • the CSI is configured of CQI, PMI, PTI (Precoding type indicator), RI, and / or CRI (CSI-RS resource indicator).
  • RI indicates the number of transmission layers (rank number).
  • PMI is information indicating a precoding matrix defined in advance. PMI indicates one precoding matrix by one information or two pieces of information. The PMI when using two pieces of information is also referred to as a first PMI and a second PMI.
  • the CQI is information indicating a combination of a predetermined modulation scheme and a coding rate.
  • the CRI is information (single instance) indicating one CSI-RS resource selected from the CSI-RS resources when two or more CSI-RS resources are configured in one CSI process.
  • the terminal device 2 reports CSI recommended to the base station device 1. The terminal device 2 reports, for each transport block (codeword), a CQI satisfying a predetermined reception quality.
  • one CSI-RS resource is selected from the configured CSI-RS resources. If a CRI is reported, the reported PMI, CQI and RI are calculated (selected) based on the reported CRI. For example, when CSI-RS resources to be set are precoded respectively, the precoding (beam) suitable for the terminal device 2 is reported by the terminal device 2 reporting a CRI.
  • the subframes (reporting instances) in which periodic CSI reporting is possible are determined by the reporting period and subframe offset, which are set by higher layer parameters (CQIPMI index, RI index, CRI index).
  • CQIPMI index, RI index, CRI index can be set independently for subframe sets that are set to measure CSI.
  • the information may be common between subframe sets.
  • one or more periodic CSI reports are configured by higher layer signaling.
  • the CSI reporting type supports PUCCH CSI reporting mode.
  • the CSI report type is also referred to as PUCCH report type.
  • Type 1 reporting supports CQI feedback for terminal selection subbands.
  • Type 1a reports support the subband CQI and the second PMI feedbank.
  • Type 2, Type 2b, Type 2c reports support wideband CQI and PMI feedback.
  • Type 2a reports support wideband PMI feedbanks.
  • Type 3 reports support RI feedback.
  • Type 4 reports support wideband CQI feedback.
  • Type 5 reports support RI and wideband PMI feedback.
  • Type 8 reports support CRI and RI and wideband PMI feedback.
  • Type 9 reports support CRI, RI and PTI feedback.
  • Type 10 reports support CRI feedback.
  • information on CSI measurement and CSI report is set from the base station device 1.
  • CSI measurement may be performed based on reference signals and / or reference resources (eg, CRS, CSI-RS, CSI-IM resources, and / or DRS).
  • the reference signal used for CSI measurement is determined based on the setting of the transmission mode and the like.
  • CSI measurement is performed based on channel measurement and interference measurement. For example, channel measurement measures the power of the desired cell. Interference measurements measure power and noise power other than the desired cell.
  • the terminal device 2 performs channel measurement and interference measurement based on CRS. For example, in CSI measurement, the terminal device 2 performs channel measurement based on CSI-RS, and performs interference measurement based on CRS. For example, in CSI measurement, the terminal device 2 performs channel measurement based on the CSI-RS, and performs interference measurement based on the CSI-IM resource.
  • the CSI process is set as information unique to the terminal device 2 by higher layer signaling.
  • the terminal device 2 sets one or more CSI processes, and performs CSI measurement and CSI report based on the settings of the CSI processes. For example, when a plurality of CSI processes are configured, the terminal device 2 independently reports a plurality of CSIs based on those CSI processes.
  • Each CSI process includes configuration for cell state information, identifier of CSI process, configuration information for CSI-RS, configuration information for CSI-IM, subframe pattern configured for CSI report, periodic CSI report And / or configuration information on aperiodic CSI reporting. Note that configuration for cell state information may be common to multiple CSI processes.
  • the terminal device 2 uses a CSI reference resource to perform CSI measurement. For example, the terminal device 2 measures CSI when PDSCH is transmitted, using a group of downlink physical resource blocks indicated by the CSI reference resource.
  • a CSI subframe set is configured by higher layer signaling, each CSI reference resource belongs to any of the CSI subframe sets and does not belong to both of the CSI subframe sets.
  • the CSI reference resource is defined by the group of downlink physical resource blocks corresponding to the band associated with the measured CQI value.
  • CSI reference resources are defined by RI and PMI that the measured CQI conditions. That is, in the layer direction (spatial direction), CSI reference resources are defined by RI and PMI assumed or generated when measuring CQI.
  • CSI reference resources are defined by one or more predetermined downlink subframes.
  • a CSI reference resource is defined by valid subframes that are a predetermined number of subframes before subframes to report CSI.
  • the predetermined number of subframes defining the CSI reference resource is determined based on transmission mode, frame configuration type, number of configured CSI processes, and / or CSI reporting mode. For example, when one CSI process and a mode of periodic CSI report are set for the terminal device 2, the predetermined number of subframes defining the CSI reference resource is 4 of the valid downlink subframes. This is the minimum value of the above.
  • a valid subframe is a subframe that satisfies a predetermined condition. Downlink subframes in a serving cell are considered valid if some or all of the following conditions apply:
  • Valid downlink subframes are determined based on RRC parameters related to the ON state and the OFF state.
  • valid downlink subframes are subframes in the ON state.
  • the valid downlink subframes are set in the terminal device 2 as downlink subframes.
  • the valid downlink subframes are not MBSFN (Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network) subframes in a predetermined transmission mode.
  • the valid downlink subframes are not included in the range of the measurement gap (measurement gap) set in the terminal device 2.
  • a valid downlink subframe is an element or part of a CSI subframe set linked to the periodic CSI report when the CSI subframe set is set in the terminal device 2 in the periodic CSI report. It is.
  • a valid downlink subframe is an element or one of CSI subframe set linked to a downlink subframe with a corresponding CSI request in the uplink DCI format in an aperiodic CSI report for a CSI process. It is a department. Under these conditions, a predetermined transmission mode, a plurality of CSI processes, and a CSI subframe set for the CSI process are set in the terminal device 2.
  • the detailed terminal device 2 of multicarrier transmission in the present embodiment can set a plurality of cells and perform multicarrier transmission.
  • Communication in which the terminal device 2 uses a plurality of cells is referred to as CA (carrier aggregation) or DC (dual connectivity).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the contents described in the present embodiment can be applied to each or a part of a plurality of cells set for the terminal device 2.
  • the cell set in the terminal device 2 is also referred to as a serving cell.
  • a plurality of serving cells to be set up include one primary cell (PCell: Primary Cell) and one or more secondary cells (SCell: Secondary Cells).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cells
  • One primary cell and one or more secondary cells may be set for the terminal device 2 supporting CA.
  • the primary cell is a serving cell on which an initial connection establishment procedure has been performed, a serving cell on which a connection re-establishment procedure has been started, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • the primary cell operates on the primary frequency.
  • the secondary cell may be set after connection establishment or reconstruction.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency.
  • the connection is also referred to as an RRC connection.
  • the DC is an operation in which a predetermined terminal device 2 consumes radio resources provided by at least two different network points.
  • the network points are a master base station apparatus (MeNB: Master eNB) and a secondary base station apparatus (SeNB: Secondary eNB).
  • Dual connectivity is that the terminal device 2 performs RRC connection at at least two network points. In dual connectivity, two network points may be connected by non-ideal backhaul.
  • a base station apparatus 1 connected to at least an S1-MME (Mobility Management Entity) in DC and serving as a mobility anchor of a core network is referred to as a master base station apparatus.
  • a base station apparatus 1 that is not a master base station apparatus that provides additional radio resources to the terminal apparatus 2 is referred to as a secondary base station apparatus.
  • the group of serving cells associated with the master base station apparatus is also referred to as a master cell group (MCG).
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • primary cells belong to MCG.
  • SCG the secondary cell corresponded to a primary cell is called a primary secondary cell (PSCell: Primary Secondary Cell).
  • a function (capability, performance) equivalent to the PCell (base station apparatus configuring a PCell) may be supported by the PSCell (base station apparatus configuring a PSCell).
  • PSCell base station apparatus configuring a PSCell.
  • only some of the functions of PCell may be supported.
  • PSCell may support a function of performing PDCCH transmission using a search space different from CSS or USS.
  • PSCell may be always in the state of activation.
  • PSCell is a cell which can receive PUCCH.
  • radio bearers data radio bearer (DRB: Date Radio Bearer) and / or signaling radio bearer (SRB: Signaling Radio Bearer)
  • DRB Date Radio Bearer
  • SRB Signaling Radio Bearer
  • the duplex mode may be set individually for MCG (PCell) and SCG (PSCell).
  • the MCG (PCell) and the SCG (PSCell) may not be synchronized with each other.
  • a plurality of parameters for timing adjustment (TAG: Timing Advance Group) may be set independently for MCG (PCell) and SCG (PSCell).
  • TAG Timing Advance Group
  • the terminal device 2 transmits UCI corresponding to a cell in MCG only by MeNB (PCell), and transmits UCI corresponding to a cell in SCG only by SeNB (pSCell).
  • a transmission method using PUCCH and / or PUSCH is applied in each cell group.
  • PUCCH and PBCH are transmitted only on PCell or PSCell.
  • PRACH is transmitted only on PCell or PSCell unless multiple TAGs are set between cells in CG.
  • the secondary cell may perform the same DRX as PCell or PSCell of the same cell group.
  • information / parameters related to MAC configuration are basically shared with PCell or PSCell of the same cell group. Some parameters may be set for each secondary cell. Some timers and counters may be applied only to PCell or PSCell.
  • cells to which the TDD scheme is applied and cells to which the FDD scheme is applied may be aggregated.
  • the technology disclosed herein is applied to either the cell to which TDD is applied or the cell to which FDD is applied. can do.
  • the terminal device 2 transmits, to the base station device 1, information indicating a combination of bands for which CA is supported by the terminal device 2.
  • the terminal device 2 transmits, to the base station device 1, information indicating whether or not simultaneous transmission and reception in the plurality of serving cells in different bands are supported for each of the combinations of bands.
  • the base station device 1 can use a plurality of methods as a method of resource allocation of PDSCH and / or PUSCH to the terminal device 2.
  • Methods of resource allocation include dynamic scheduling, semi-persistent scheduling, multi-subframe scheduling, and cross-subframe scheduling.
  • one DCI performs resource allocation in one subframe. Specifically, PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in that subframe. The PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for the PUSCH in a given subframe after that subframe.
  • one DCI performs resource allocation in one or more subframes.
  • the PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for the PDSCH in one or more subframes after a predetermined number of subframes.
  • the PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for the PUSCH in one or more subframes after a predetermined number of subframes.
  • the predetermined number can be an integer greater than or equal to zero.
  • the predetermined number may be predefined or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • consecutive subframes may be scheduled, or subframes having a predetermined period may be scheduled.
  • the number of subframes to be scheduled may be predefined or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • one DCI performs resource allocation in one subframe.
  • the PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for the PDSCH in one subframe after a predetermined number of subframes.
  • the PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling on the PUSCH in one subframe after a predetermined number of subframes.
  • the predetermined number can be an integer greater than or equal to zero.
  • the predetermined number may be predefined or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • consecutive subframes may be scheduled, or subframes having a predetermined period may be scheduled.
  • one DCI performs resource allocation in one or more subframes.
  • the processing for the SPS is enabled, and the predetermined PDSCH and / or PUSCH is set based on the setting for the SPS.
  • Receive When the terminal device 2 detects the PDCCH or EPDCCH for releasing the SPS when the SPS is valid, the terminal device 2 releases (disables) the SPS and stops the reception of a predetermined PDSCH and / or PUSCH.
  • the release of the SPS may be performed based on satisfying a predetermined condition. For example, the SPS is released when a predetermined number of null transmission data is received. Empty transmission of data to release the SPS corresponds to a MAC PDU that includes a zero MAC SDU (Service Data Unit).
  • Information on SPS by RRC signaling includes SPS C-RNTI which is an RNTI of SPS, information on a scheduled period (interval) of PDSCH, information on a scheduled period (interval) of PUSCH, and a setting for releasing SPS.
  • SPS C-RNTI which is an RNTI of SPS
  • information on a scheduled period (interval) of PDSCH information on a scheduled period (interval) of PUSCH
  • a setting for releasing SPS includes Information and / or number of HARQ process in SPS.
  • SPS is supported only for primary cells and / or primary and secondary cells.
  • HARQ in this embodiment, has various features.
  • the HARQ sends and retransmits transport blocks.
  • HARQ a predetermined number of processes (HARQ processes) are used (configured), and each of the processes operates independently in a stop-and-wait manner.
  • HARQ is asynchronous and operates adaptively. That is, in downlink, retransmissions are always scheduled through PDCCH.
  • Uplink HARQ-ACK (response information) corresponding to downlink transmission is transmitted on PUCCH or PUSCH.
  • the PDCCH reports an HARQ process number indicating its HARQ process, and information indicating whether the transmission is initial transmission or retransmission.
  • HARQ operates synchronously or asynchronously.
  • Downlink HARQ-ACK response information corresponding to uplink transmission is transmitted by PHICH.
  • the operation of a terminal is determined based on the HARQ feedback received by the terminal and / or the PDCCH received by the terminal. For example, when the PDCCH is not received and the HARQ feedback is ACK, the terminal apparatus does not transmit (retransmit) and holds data in the HARQ buffer. In that case, PDCCH may be sent to resume retransmission. Also, for example, when the PDCCH is not received and the HARQ feedback is NACK, the terminal apparatus non-adaptively retransmits in a predetermined uplink subframe. Also, for example, when a PDCCH is received, the terminal apparatus performs transmission or retransmission based on the content notified by the PDCCH regardless of the content of HARQ feedback.
  • HARQ may operate only asynchronously. That is, downlink HARQ-ACK may not be transmitted, and retransmission in uplink may always be scheduled through PDCCH.
  • HARQ-ACK indicates ACK, NACK or DTX. If the HARQ-ACK is an ACK, it indicates that the transport block (codeword, channel) corresponding to the HARQ-ACK has been correctly received (decoded). If the HARQ-ACK is a NACK, it indicates that the transport block (codeword, channel) corresponding to the HARQ-ACK could not be correctly received (decoded). If the HARQ-ACK is DTX, it indicates that the transport block (codeword, channel) corresponding to the HARQ-ACK does not exist (is not transmitted).
  • a predetermined number of HARQ processes are configured (defined). For example, in FDD, up to eight HARQ processes are used per serving cell. Also, for example, in TDD, the maximum number of HARQ processes is determined by the uplink / downlink configuration. The maximum number of HARQ processes may be determined based on round trip time (RTT). For example, if the RTT is 8 TTIs (Transmission Time Interval), the maximum number of HARQ processes may be eight.
  • RTT Round trip time
  • the HARQ information is configured by at least a New Data Indicator (NDI) and a transport block size (TBS).
  • NDI is information indicating whether the transport block corresponding to the HARQ information is initial transmission or retransmission.
  • TBS is the size of the transport block.
  • a transport block is a block of data in a transport channel (transport layer), and can be a unit for performing HARQ.
  • the HARQ information further includes a HARQ process ID (HARQ process number).
  • HARQ information further includes RV (Redundancy Version), which is information for specifying information bits and parity bits after coding for a transport block.
  • the HARQ information includes a set of NDI and TBS for each transport block.
  • the communication apparatus can immediately carry out transmission / reception of ACK / NACK with less radio resources, it is possible to achieve low delay by implementing FD. Also, by dividing the allocated wireless resource with TB, CB, CBG, etc., the communication apparatus can easily transmit / receive ACK / NACK at the time of implementation of FD, and further, at the time of FD reception. It is also possible to flexibly control the operation of the self interference canceller.
  • a notification unit configured to notify another communication apparatus of the information on the reception radio resource and the transmission radio resource;
  • a communication device comprising (1-1)
  • the communication device operates as a base station,
  • the notification unit dynamically notifies another communication device as a terminal connected to the base station for each allocation of a radio resource, or semi-statically by system information (System Information) or RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • System Information System Information
  • RRC Radio Resource Control
  • the resource assignment unit further assigns a transmission radio resource at least a part of which overlaps with the reception radio resource on the frequency axis.
  • the resource assignment unit assigns the reception radio resource used to transmit data from the communication device to another communication device, and a response to the data from the other communication device to the communication device Assigning the transmitting radio resource to be used to transmit
  • (3-1) Data from the communication device to another communication device is a Transport Block, a Code Block, or a Code Block Group, The response to the data is ACK or NACK,
  • the resource allocation unit makes the number of the reception radio resources equal to the number of the transmission radio resources.
  • the communication device according to any one of the above (1) and (2).
  • the resource allocation unit allocates the radio resource for reception and the radio resource for transmission in a time unit in which the predetermined time unit for allocating the radio resource is divided into a plurality of units.
  • the communication device according to any one of the above (1) and (2).
  • the resource allocation unit switches, once or twice or more times, another communication device to which a radio resource for reception and a radio resource for transmission are allocated among the divided time units.
  • the communication device according to (5) above.
  • the resource allocation unit transmits data to the communication device in the first half of the divided time unit, overlapping on the time axis with the reception radio resource for transmitting data from the communication device.
  • the communication device Assigning a radio resource for transmission and at least one of a radio resource for reception or a radio resource for transmission for transmitting a response to data in the second half of the divided time unit, The communication device according to (5) above. (7-1) The resource allocation unit allocates the reception radio resource and the transmission radio resource, which have the same time length in the divided time unit. The communication device according to (7) above. (8) The resource allocation unit switches, at least once, a communication device that allocates a transmission radio resource for transmitting data to the communication device, which overlaps with the reception radio resource for transmitting data from the communication device. , The communication device according to claim 7.
  • the resource allocation unit allocates two or more transmission radio resources overlapping with the reception radio resources on the time axis, the number of data of the transmission radio resources is equal to the number of reception radio resources.
  • the communication device according to any one of the above (1) and (2).
  • (10) At the same time as switching of a communication device to which a transmission radio resource is assigned, switching of transmission parameters for transmitting data from the communication device using a reception radio resource is performed.
  • the communication apparatus according to (10).
  • the notification unit performs notification of assignment of reception radio resources to other communication devices and notification of assignment of transmission radio resources to other communication devices through different channels.
  • the communication device according to any one of the above (1) and (2).
  • the transmission radio for transmitting a response to the data to the communication device during allocation of the reception radio resource for transmitting data from the communication device to another communication device. Allocate resources one or more times, The communication device according to any one of the above (1) and (2).
  • the resource allocation unit allocates the transmission radio resources to be paired with the last reception radio resource so as not to overlap with each other.
  • the resource assignment unit is configured to receive a transmission radio resource for transmitting a response to a Transport Block, a Code Block, or a Code Block Group of data to be transmitted by the communication device using the reception radio resource as the reception radio resource. Assign one or more times during assignment, The communication apparatus according to any one of the above (12) or (13). (15) The resource assignment unit associates a time unit in which a predetermined time unit to which a wireless resource is assigned is divided into a plurality of units, and a transport block, code block, or code block group of data to be transmitted by the reception wireless resource. , The communication apparatus according to (14).
  • the resource allocation unit transmits the transmission radio resource for transmitting a response to the data to be transmitted from the communication apparatus to the other communication apparatus in divided time units, for the other divided time thereafter. Allocate in units, The communication device according to (15). (16-1) The resource allocation unit is a transmission for transmitting a response to the data in the other divided time unit that is within the reception radio resource allocated to the other communication device. Allocate radio resources, The communication apparatus according to (16). (16-2) The resource allocation unit transmits a response to the data in the other divided time unit which is within the reception radio resource allocated to the communication device other than the other communication device. Allocate radio resources for transmission, The communication apparatus according to (16).
  • the resource assignment unit permits transmission of a predetermined signal without assignment of a transmission radio resource to another communication apparatus in a radio resource at least a portion of which overlaps with the reception radio resource. Do, The communication device according to any one of the above (1) and (2). (18)
  • the predetermined signal is at least one signal of random access, grant-free access, or grant-less access.
  • the resource allocation unit permits transmission of the predetermined signal only near the boundary of time units obtained by dividing a predetermined time unit for allocating radio resources into a plurality of units. The communication device according to (17) above.
  • the resource allocation unit When the resource allocation unit is transmitting a signal to the first communication device, the resource allocation unit may or may not receive the signal from the second communication device, and the link communication quality or the data rate is affected. When it is smaller, a radio resource for reception is allocated to the first communication device, and a radio resource for transmission is allocated to the second communication device.
  • the communication apparatus according to any one of the above (1) to (18).
  • a communication method having: (21) Another communication of notification of information on a receiving radio resource allocated in a predetermined frequency channel, and a transmitting radio resource at least a part of which is allocated overlapping with the receiving radio resource on a time axis A receiver to receive from the device; A communication unit that performs reception processing of a radio signal in the radio resource for reception and performs transmission processing of a radio signal in the radio resource for transmission; A communication device comprising (22) The communication unit performs reception processing of data transmitted from the other communication device in the reception radio resource, and performs transmission processing of a response to the data using the transmission radio resource.
  • the communication apparatus is transmitted from the other communication apparatus using the reception radio resource and the transmission radio resource allocated in time units in which predetermined time units for allocating radio resources are divided into a plurality of units. Perform reception processing of the received signal and transmission processing of the signal to the other communication device, The communication device according to any one of the above (21) or (22). (24) The communication unit performs reception processing of data transmitted from the other communication device in the receiving radio resource allocated in the first half of the divided time unit, and in the second half of the divided time unit Performing transmission processing of a response to the data using the allocated transmission radio resource; The communication device according to (23).
  • the communication unit performs reception processing on data transmitted from the other communication device in the reception radio resource, and the other communication using the transmission radio resource overlapping with the reception radio resource Process data transmission to the device
  • the receiving unit receives the notification of assignment of the radio resource for reception and the notification of assignment of the radio resource for transmission over different channels.
  • the communication unit performs reception processing of data transmitted from the other communication device in the radio resource for reception, and for transmission allocated one or more times during allocation of the radio resource for reception. Perform transmission processing of a response to the data to the other communication device in a radio resource;
  • the communication unit uses one or more radio transmission resources allocated corresponding to the Transport Block, Code Block, or Code Block Group of the data received in the reception radio resource, Send response to Block, Code Block, or Code Block Group
  • the communication apparatus according to (27).
  • the communication unit is a unit of data associated with a predetermined time unit in which a radio resource is allocated to a transport block, a code block, or a code block group boundary in the radio resource for reception, which is divided into a plurality of units. In addition to performing reception processing, transmission processing for a response to received data is performed using transmission radio resources allocated in other divided time units after reception.
  • the communication device according to (28).
  • the communication unit transmits the response to the received data using the transmission radio resource allocated to the other divided time unit which is within the reception radio resource allocated to the communication device.
  • the communication apparatus according to (29). (31) The communication unit transmits a response to the received data using the transmission radio resource allocated to the other divided time unit which is within the reception radio resource allocated to other than the communication device. Do the processing, The communication apparatus according to (29). (32) The receiving unit uses a radio resource at least a portion of which overlaps with the radio resource for reception allocated to the communication apparatus or another communication apparatus, and does not allocate the radio resource for transmission. Receive notification that it is acceptable to send a signal, The communication apparatus according to (21). (33) The predetermined signal is at least one signal of random access, grant-free access, or grant-less access.
  • the communication device according to (32).
  • (34) Another communication of notification of information on a receiving radio resource allocated in a predetermined frequency channel, and a transmitting radio resource at least a part of which is allocated overlapping with the receiving radio resource on a time axis Receiving from the device;
  • a communication method having:
  • 600 communication apparatus 601 CRC coding unit 602 FEC coding unit 603 coding rate adjustment unit 604 scrambler / interleaver 605 modulation unit 606 serial-to-parallel conversion unit 607 spatial signal processing unit 608 waveform shaping unit 609 analog RF transmission processing unit 611 physical layer transmission control unit 621 analog RF reception processing unit 622 waveform demodulation unit 623 equalization unit 624 parallel-serial conversion unit 625 demodulation unit 626 ... descrambler / de-interleaver, 627 ... decoding rate adjustment unit 628 ... FEC decoding unit, 629 ... CRC decoding unit 631 ... physical layer reception control unit 1 ... base station apparatus, 101 ... upper layer processing unit, 103 ...
  • control unit 105 ... Reception unit, 1051 ... Decoding unit, 1053 ... Demodulation unit 1055 ... Demultiplexing unit, 1057 ... Wireless reception unit 1059 ... Channel measurement unit 1 7 Transmission unit 1071 Encoding unit 1073 Modulation unit 1075 Multiplexing unit 1077 Radio transmission unit 1079 Downlink reference signal generation unit 109 Transmission / reception antenna 2 Terminal unit 201 Upper layer processing unit 203: control unit 205: reception unit, 2051: decoding unit, 2053: demodulation unit 2055: multiplex separation unit, 2057: radio reception unit 2059: channel measurement unit 207: transmission unit, 2071: coding unit, 2073: modulation unit 2075 ... Multiplexing unit, 2077 ... Wireless transmission unit 2079 ... Uplink reference signal generation unit, 209 ... Transmission / reception antenna

Abstract

FDの実施/不実施の切り替えを柔軟に行う通信装置を提供する。 通信装置は、他の通信装置に対して、所定の周波数チャネル内で、受信用無線リソースを割り当てるとともに、時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てるリソース割り当て部と、前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースに関する情報を他の通信装置に通知する通知部を具備する。前記リソース割り当て部は、さらに周波数軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てる。

Description

通信装置及び通信方法
 本明細書で開示する技術は、全二重通信方式が適用される無線通信環境下で動作する通信装置及び通信方法に関する。
 無線リソースをより効率的に利用するために、全二重(Full Duplex:FD)モードの導入が検討されている。例えば、非特許文献1は、FDをセルラシステムの上りリンク、下りリンクに適用することを提案しており、通信容量(キャパシティ)の理論解析結果についても開示している。同文献によれば、FDがセルラシステムの通信容量を最大約2倍に増加させられる。
 また、通信装置(主にリレー局)において、アクセスリンク(リレー局と端末)とバックホールリンク(基地局とリレー局)をFDするための技術が開示されている(例えば、特許文献1を参照のこと)。当該技術は、FDの実施と不実施が混在しない(常にFDを実施する)通信システム、あるいはある程度長い期間の間、FDの切り替えがないような通信システムが適用の対象となっている。このため、FDの切り替わりの柔軟性と粒度が問題となる。また、切り替えの粒度が粗い場合、又は固定のタイミングのみでしか切り替えられない場合には、適切なFDを実施できる状況が制限されてしまい、通信システム全体として周波数利用効率や低遅延通信の性能(遅延削減効果)が向上しないことが懸念される。
WO2015/098228
S.Goyal,et al.,"Analyzing a Full-Duplex Cellular System," The 47th Annual Conference on Information Sciences and Systems 2013.
 本明細書で開示する技術の目的は、FDの実施/不実施の切り替えを柔軟に行うことができる通信装置及び通信方法を提供することにある。
 本明細書で開示する技術は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第1の側面は、
 他の通信装置に対して、所定の周波数チャネル内で、受信用無線リソースを割り当てるとともに、時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てるリソース割り当て部と、
 前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースに関する情報を他の通信装置に通知する通知部と、
を具備する通信装置である。
 前記リソース割り当て部は、さらに周波数軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てる。
 前記リソース割り当て部は、前記通信装置から他の通信装置へのデータを送信するために使用される前記受信用無線リソースを割り当てるとともに、他の通信装置から前記通信装置へ前記データに対する応答を送信するために使用される前記送信用無線リソースを割り当てる。
 あるいは、前記リソース割り当て部は、無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位で、受信用無線リソース及び送信用無線リソースの割り当てを行う。そして、前記リソース割り当て部は、前記分割された時間単位の前半で、前記通信装置からデータを送信するための受信用無線リソースと時間軸上で重複して、前記通信装置へデータを送信するための送信用無線リソースを割り当てるとともに、前記分割された時間単位の後半で、データに対する応答を送信するための受信用無線リソース又は送信用無線リソースのうち少なくとも一方を割り当てる。
 また、前記リソース割り当て部は、第1の通信装置へ信号を送信しているときに、第2の通信装置から信号を受信する場合と受信してもリンク通信品質又はデータレートへの影響が小さい場合に、前記第1の通信装置に受信用無線リソースを割り当てるとともに前記第2の通信装置に送信用無線リソースを割り当てる。
 また、本明細書で開示する技術の第2の側面は、
 他の通信装置に対して、所定の周波数チャネル内で、受信用無線リソースを割り当てるとともに、時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てるリソース割り当てステップと、
 前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースに関する情報を他の通信装置に通知する通知ステップと、
を有する通信方法である。
 また、本明細書で開示する技術の第3の側面は、
 所定の周波数チャネル内で割り当てられた受信用無線リソース、及び時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複して割り当てられた送信用無線リソースに関する情報の通知を他の通信装置から受け取る受け取り部と、
 前記受信用無線リソースにおいて無線信号の受信処理を行うとともに前記送信用無線リソースにおいて無線信号の送信処理を行う通信部と、
を具備する通信装置である。
 前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータを受信処理するとともに、前記送信用無線リソースを用いて前記データに対する応答の送信処理を行う。
 あるいは、前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータの受信処理を行うとともに、前記受信用無線リソースの割り当て中に一回又は複数回割り当てられた送信用無線リソースにおいて前記他の通信装置へ前記データに対する応答の送信処理を行う。
 また、本明細書で開示する技術の第4の側面は、
 所定の周波数チャネル内で割り当てられた受信用無線リソース、及び時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複して割り当てられた送信用無線リソースに関する情報の通知を他の通信装置から受け取る受け取りステップと、
 前記受信用無線リソースにおいて無線信号の受信処理を行うとともに前記送信用無線リソースにおいて無線信号の送信処理を行う通信ステップと、
を有する通信方法である。
 本明細書で開示する技術によれば、FDの実施/不実施の切り替えを柔軟に行うことができる通信装置及び通信方法を提供することができる。
 なお、本明細書に記載された効果は、あくまでも例示であり、本発明の効果はこれに限定されるものではない。また、本発明が、上記の効果以外に、さらに付加的な効果を奏する場合もある。
 本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付する図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
図1は、通信システムの構成例を示した図である。 図2は、基地局と端末(UE)の両方でFD通信を実施している通信シーケンス例を示した図である。 図3は、FD通信を実施する通信シーケンス例を示した図である。 図4は、FD通信を実施する他の通信シーケンス例を示した図である。 図5は、FD通信を実施するさらに他の通信シーケンス例を示した図である。 図6は、FDに対応する通信装置の構成例を示した図である。 図7は、FD可能なペアリングを評価するための処理手順を示したフローチャートである。 図8は、リソース割り当て単位内でのFDの切り替えを含む通信シーケンス例を示した図である。 図9は、リソース割り当て単位内でのFDの切り替えを含む通信シーケンス例(分割された時間単位内で2回のFDの切り替えがある例)を示した図である。 図10は、リソース割り当て単位内でのFDの切り替えを含む通信シーケンス例(FDの切り替えに合わせて送信パラメータを切り替える例)を示した図である。 図11は、FDの切り替えによりユーザデータを送信(又は受信)しながらACK/NACKを受信(又は送信)する通信シーケンス例を示した図である。 図12は、通信装置(基地局又は端末)がFDの切り替えに伴う自己干渉キャンセラの動作を制御するための処理手順を示したフローチャートである。 図13は、FDの切り替えによりユーザデータを送信(又は受信)しながらACK/NACKを受信(又は送信)する他の通信シーケンス例を示した図である。 図14は、FDの切り替えにより、ユーザデータを送信(又は受信)すると同時にACK/NACKを受信(又は送信)するさらに他の通信シーケンス例を示した図である。 図15は、端末がユーザデータの受信とACK/NACKの送信のタイミングを制御するための処理手順を示したフローチャートである。 図16は、種類若しくは属性が異なる物理チャネルを用いてFDを実施する場合の通信シーケンス例を示した図である。 図17は、種類若しくは属性が異なる物理チャネルを用いてFDを実施する場合の他の通信シーケンス例を示した図である。 図18は、ランダムアクセスまで考慮した場合の、切り替えに伴う自己干渉キャンセラの動作を制御するための処理手順を示したフローチャートである。 図19は、FDのための端末のグループ設定を含む、基地局と端末間の通信シーケンス例を示した図である。 図20は、FDでペアリングされる上りリンクの端末と下りリンクの端末の相対的な関係を例示した図である。 図21は、端末毎に個別にFDペアリングの適性を判定するための処理手順を示したフローチャートである。 図22は、LTEの下りリンクサブフレームの一例を示した図である。 図23は、LTEの上りリンクサブフレームの一例を示した図である。 図24は、NRの下りリンクサブフレームの一例を示した図である。 図25は、NRの上りリンクサブフレームの一例を示した図である。 図26は、基地局装置1の構成を概略的に示したブロック図である。 図27は、端末装置2の構成を概略的に示したブロック図である。
 以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する。
A.想定システム
 図1には、本明細書で開示する技術が適用される通信システムの構成例を模式的に示している。通信システムは、1以上の端末と、1以上の基地局で構成される。ここで言う端末は、UE(User Equipment)の他、User Terminal、Mobile Terminal、User Station、Mobile Station、車両(Vehicle)、ドローン(Drone)、衛星地上局(EarthStation)などを含む。また、基地局は、BS(Base Station)の他、eNB(evolved NodeB:LTEの基地局)、gNB(5Gに対応した基地局)、Access Point、衛星宇宙局(Satellite Station、Space Backborne Platform)などを含む。
 そして、本実施形態では、図1に示す通信システムにおいて、ある周波数チャネル(コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)、など)の中で、同一又は一部が重複する時間リソース(例:サブフレーム、スロット、シンボルなど)を下りリンク及び上りリンクに同時に割り当てること、すなわち帯域内全二重通信(In-BandFull Duplex)が可能であることを想定している。周波数チャネル(CC)については、TDDのようなUnpaired Spectrum(Unpaired Frequency Channel)、つまり、上りと下りで別のチャネルが用意されていないケースを想定している。
 FD実施時には、ある基地局又は端末において、ある周波数チャネル(CC)内の時間リソース(無線フレーム(Radio Frame)、サブフレーム(Subframe)、スロット(Slot)、ミニスロット(Mini Slot)、シンボル(Symbol)など)で送信と受信が同時に実行される。なお、スロットは、LTEでは7シンボル、NRでは14シンボルで構成される。また、ミニスロットは、スロットよりも短い時間リソースで定義される。具体的には、ミニスロットは、14シンボルよりも少ないシンボル数で構成される。
 また、基地局と端末の両方でFDを実施することを想定に含める。図2には、基地局と端末(UE)の両方でFD通信を実施している通信シーケンス例を示している。同図において、横軸は時間軸であり、各時間軸上に描かれた四角は時間軸に対応する通信装置からその時刻に送信される信号(パケット、フレーム、スロット、又はサブフレーム)であり、四角から伸びる矢印は信号が送信される方向を示している。また、基地局には2台の端末UE1及びUE2が接続しているものとする。
 図2に示す通信シーケンスの前半では、BSがUE1への下りリンク(Downlink:DL)信号の送信を行うと同時に、UE2がBSへの上りリンク(Uplink:UL)信号の送信を行っている。ここで、下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。したがって、BSは、FDを実施し、UE1への下りリンク信号の送信とUE2からの上りリンク信号の受信を同時に行っている。
 また、図2に示す通信シーケンスの後半では、BSがUE1への下りリンク(Downlink:DL)信号の送信を行うと同時に、UE1がBSへの上りリンク(Uplink:UL)信号の送信を行っている。ここで、下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。したがって、BSは、FDを実施し、UE1への下りリンク信号の送信とUE1からの上りリンク信号の受信を同時に行っている。また、UE1もFDを実施して、BSからの下りリンク信号の受信とBSへの上りリンク信号の送信を同時に行っている
 FDを実施する通信装置(基地局、端末)は、FD実施時に発生する自己干渉(Self-Interference)を除去又は軽減するための自己干渉キャンセラを装備することが好ましい。なお、図2に示した通信シーケンスの前半部分のように、基地局のみがFDを実施する場合には、端末は必ずしも自己干渉キャンセラを持たなくてもよい。
 また、FD非実施時には、基地局及び端末において、重複しない周波数・時間リソースで(例えば、従来通りのFDD(周波数分割多重)、又はTDD(時分割多重)方式で)、送信又は受信が実行される。
 図1に示したような通信システム内には、FDを実施中の通信装置と、FDを実施していない通信装置が混在し得る。また、FDの実施は、通信装置毎に、時間の経過とともに変更され得る。
 端末への周波数・時間無線リソースの割り当て、及びFDの実施有無は、基地局から設定される。図3には、FD通信を実施する通信シーケンス例を示している。但し、図3には、基地局が異なる端末をFDペアリングする通信シーケンス例を示している。
 基地局は、自局に接続している各端末UE1、UE2に対して、端末で期待できるリンク通信品質又はリンク通信路品質や干渉状況の測定の設定・指示を通知する(SEQ301)。ここで言うリンク通信品質は、Channel StateInformation(CSI)、Channel Quality Indicator(CQI)、Precoding Matrix Indicator(PMI)、Rank Indicator(RI)、Reference Signal Received Power(RSRP)、Reference Signal Received Quality(RSRQ)、Receiced Signal Strength Indicator(RSSI)、Delay Spread、Angle Spreadなどで表される。また、干渉状況は、セル間干渉(Inter-Cell Interference)、セル内干渉(Intra-Cell Interference)、リンク間干渉(Cross-Link Interference)、さらにセル間リンク間干渉、セル内リンク間干渉に分けてもよい。
 セル間干渉は、端末が接続しているセル以外のセルから発生する干渉のことであり、下りリンクの信号同士、上りリンクの信号同士、又はサイドリンクの信号同士が干渉する。また、セル内干渉は、端末が接続しているセル内で発生する干渉のことであり、下りリンクの信号同士、上りリンクの信号同士、又はサイドリンクの信号同士が干渉する。また、リンク間干渉は、上りリンク信号と下りリンク信号、上りリンク信号とサイドリンク信号、下りリンク信号とサイドリンク信号というように、送受信方向が異なる信号によって発生する干渉である。
 各端末UE1、UE2は、基地局からの指示に従って、通信品質測定及び端末間干渉測定を実施する。端末間干渉測定時には、一方の端末から他方の端末へテスト信号が送信される(SEQ302)。図示の例では、UE2からUE1へテスト信号が送信される。そして、端末UE1は、受信したテスト信号に基づいて端末UE2との干渉を測定して(SEQ303)、その測定結果を基地局へ報告する(SEQ304)。なお、図示を省略したが、UE1からUE2へもテスト信号が送信され、端末UE2は、受信したテスト信号に基づく干渉の測定結果を同様に基地局へ報告する。
 基地局は、各端末UE1、UE2からの測定結果の報告も考慮して、各端末UE1、UE2とのFDの実施有無を確認し、FDを実施する端末ペアを決定するとともに(SEQ305)、FDに利用する周波数リソース、時間リソース、変調方式、誤り訂正符号化率、MIMO(Multiple Input Multiple Output)パラメータを含むスケジューリングを行う(SEQ306)。図3に示す例では、基地局は、一方の端末UE1の下りリンクと他方の端末UE2の上りリンクをFDのペアリングとして、端末UE1への下りリンク信号の送信タイミングと他方の端末UE2からの上りリンク信号の送信タイミングを含むスケジューリングを行う。そして、基地局は、スケジューリング情報を、物理層信号処理を制御するための情報(Control Information)で無線リソースの割り当て毎に通知し、又は、システム情報(System Information)やRRCシグナリングでSemi-static(準静的)に通知する(SEQ307)。
 その後、基地局及び各端末UE1、UE2は、通知した(若しくは通知された)スケジューリング情報に基づき、FD通信又はNon-FDの通信を実施する。具体的には、基地局は、一方の端末UE1への下りリンクと他方の端末UE2からの上りリンクをFDのペアリングとして、基地局のみがFDを実施する(SEQ308)。
 また、図4には、FD通信を実施する他の通信シーケンス例を示している。但し、図4は、基地局が同一端末でFDを実施する例を示している。通信システムとして、FDに対応できる端末とFDに対応しない端末が混在してもよい。その場合、図4に示すように、端末のCapabilityを基地局に対して事前に通知しておくことが望ましい。この通知によって、基地局は、FDに対応しない端末については、当初からFDのペアリング・スケジューリングに含めないようにすることで、スケジューリングの複雑度を下げることが可能となる。ここで、「FDに対応しない」の例として、リンク間干渉の測定機能がないことや、自己干渉キャンセラがないことなどが挙げられる。
 まず、端末UE1は、基地局に自局のCapabillityを通知する(SEQ401)。基地局は、受信したCapabilityに基づいて、端末UE1がFDに対応していることを把握する。
 次いで、端末UE1は、基地局との下りリンク及び上りリンクのリンク品質を測定し(SEQ402)、その測定結果を基地局に通知する(SEQ403)。基地局は、通知されたリンク品質も考慮して、端末UE1への下りリンクと端末UE1からの上りリンクをFDのペアリングとする場合における、FDに利用する周波数リソース、時間リソース、変調方式、誤り訂正符号化率、MIMOパラメータを含むスケジューリングを行う(SEQ404)。そして、基地局は、スケジューリング情報を端末UE1に通知する(SEQ405)。基地局は、無線リソースの割り当て毎の制御情報、又はシステム情報やRRCシグナリングで、端末UE1にスケジューリング情報を通知することができる。
 その後、基地局及び端末UE1は、通知した(若しくは通知された)スケジューリング情報に基づき、FD通信又はNon-FDの通信を実施する。具体的には、端末UE1への下りリンクと端末UE1からの上りリンクをFDのペアリングとして、基地局及び端末UE1がともにFDを実施する(SEQ406)。
 また、図5には、FD通信を実施するさらに他の通信シーケンス例を示している。但し、図5は、図3と同様に、基地局が異なる端末をFDペアリングする例を示している。
 まず、各端末UE1、UE2は、基地局に自局のCapabillityを通知する(SEQ501)。基地局は、受信したCapabilityに基づいて、各端末UE1、UE2がFDに対応しているかどうかを把握する。
 次いで、基地局は、自局に接続している各端末UE1、UE2に対して、端末で期待できるリンク通信品質又はリンク通信路品質や干渉状況の測定の設定・指示を通知する(SEQ502)。
 各端末UE1、UE2は、基地局からの指示に従って、通信品質測定及び端末間干渉測定を実施する。具体的には、端末UE1、UE2間で参照信号を送信し合って(SEQ503)、受信した参照信号に基づいて端末間干渉を測定する(SEQ504)。また、基地局は各端末UE1、UE2に対して参照信号を送信し(SEQ505)、各端末UE1、UE2は受信した参照信号に基づいて下りリンクの通信品質を測定する(SEQ506)。そして、各端末UE1、UE2は、干渉状況並びに下りリンク通信品質の測定結果を基地局へ報告する(SEQ509)。
 また、各端末UE1、UE2は、基地局へ、参照信号をそれぞれ送信する(SEQ507)。そして、基地局は、受信した各参照信号に基づいて、各端末UE1、UE2の上りリンクの通信品質を測定する(SEQ508)。
 基地局は、各端末UE1、UE2からのフィードバックと自らの測定結果に基づいて、FDの実施有無を確認し、FDを実施する端末ペアを決定するとともに(SEQ510)、FDに利用する周波数リソース、時間リソース、変調方式、誤り訂正符号化率、MIMOパラメータを含むスケジューリングを行う(SEQ511)。図5に示す例では、基地局は、一方の端末UE1の下りリンクと他方の端末UE2の上りリンクをFDのペアリングとして、端末UE1への下りリンク信号の送信タイミングと他方の端末UE2からの上りリンク信号の送信タイミングを含むスケジューリングを行う。そして、基地局は、スケジューリング情報を、物理層信号処理の制御情報で無線リソースの割り当て毎に各端末UE1、UE2に通知し、又は、システム情報やRRCシグナリングで準静的に通知する(SEQ512)。
 その後、基地局及び各端末UE1、UE2は、通知した(若しくは通知された)スケジューリング情報に基づき、FD通信又はNon-FDの通信を実施する。具体的には、基地局は、一方の端末UE1への下りリンクと他方の端末UE2からの上りリンクをFDのペアリングとして、基地局のみがFDを実施する(SEQ513)。
B.通信装置構成
 図6には、FDに対応する通信装置600の構成例を示している。図3~図5に示した通信シーケンスにおいて、FDを実施する基地局並びに端末は、図6に示す装置構成を装備しているものと理解されたい。図6中の上半分が物理層送信信号処理部に相当し、下半分が物理層受信信号処理部に相当する。
 通信装置600の物理層送信信号処理部は、CRC(Cyclic Redundancy Check)符号化部601と、FEC(Forward Error Correction)符号化部602と、符号化率調整部603と、スクランブラ/インタリーバ604と、変調部605と、直並列変換部606と、空間信号処理部607と、波形整形部608と、アナログRF(Radio Frequency)送信処理部609を備えている。物理層送信制御部611は、物理層又は上位層からの制御情報に従って、上記の各部601~609の動作をコントロールする。
 物理層送信信号処理では、まず、上位レイヤから送信要求されるユーザデータ(データビット系列)は、CRC符号化部601によりCRC符号化された後、FEC符号化部602による誤り訂正(FEC)符号化、及び、符号化率調整部603による符号化率調整(Rate Matching)がなされる。符号化率は、スケジューリングの結果から求められる符号化率に適合するように調整される。スケジューリングの結果の例として、MCS(Modulation and Coding Scheme)が挙げられる。なお、データ送信を要求する上位レイヤは、L3(IP(Internet Protocol))、又はL2(SDAP(Service Data Adaptation Protocol)、PDCP(Packet Data Convergence Protocol))、RLC(Radio Link Control)、MAC(Media Access Control)などである。
 その後、スクランブラ/インタリーバ604によって送信ビット系列に対するスクランブル又はインタリーブが実施される。ここで、スクランブルパターン及びインタリーブパターンは、ユーザ固有(例えば、送信装置あるいは受信装置のユーザIDやRNTI(Radio Network Temporary Identifier)で決められる)、且つリンク種別固有(例えば上りリンク、下りリンク、サイドリンク、アクセスリンク、バックホールリンクなど)のパターンであることが望ましい。特にリンク種別固有のパターンは、FDを実施する際に、自己干渉キャンセラの効果を高めることに有効である。
 スクランブル又はインタリーブされた後の送信ビット系列は、変調部605によって実数又は複素数のシンボル系列に変換される。具体的には、PSK(Phase Shift Keying:位相偏移変調)やQAM(Quadrature Amplitude Modulation:直角位相振幅変調)などの変調が施される。どの変調レベルが適用されるかは、スケジューリングの結果(例えばMCS)から決められる。
 変調後のシンボル系列は、直並列変換部606によってMIMOのために直並列変換(Serial-to-Parallel Conversion)され、空間信号処理部607によって例えば、Spatial Precoding、Spatial Power Loadingなどの空間信号処理が実施される。直並列変換の並列数は、空間ストリーム(Spatial Stream)や空間レイヤ(Spatial Layer)に相当する。直並列変換の並列数及び空間信号処理の種類は、スケジューリングの結果(例えば、Rank Indicator、Precoding Matrix Indicator)から決められる。
 その後、波形整形部608によって、各ストリームの波形(Waveform)整形処理を実施する。波形整形処理として、例えば、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、フーリエ変換、逆フーリエ変換などが挙げられる。波形整形処理は、リンク種別に応じて、又はスケジューリングの結果に応じて異なる種類の波形整形をしてもよい。例えば、下りリンクであればOFDMA、上りリンクであればOFDMA又はSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)(又はDFT-Spread OFDMA)、サイドリンクであればOFDMA又はSC-FDMA(又はDFT-Spread OFDMA)などとしてもよい。波形整形処理後は、アナログRF送信処理部609が、実際に信号を送信するキャリア周波数に応じて、アナログ信号処理及びRF信号処理を実施し、アンテナから送信する。通信装置600は、空間ストリーム数に応じた本数のアンテナを装備しているものとする。
 また、通信装置600の物理層受信信号処理部は、アナログRF受信処理部621と、波形復調部622と、等化部623と、並直列変換部624と、復調部625と、デスクランブラ/デインタリーバ626と、復号率調整部627と、FEC復号部628と、CRC復号部629を備えている。物理層受信制御部631は、物理層又は上位層からの制御情報に従って、上記の各部621~629の動作をコントロールする。
 FDの場合、受信側では、通信相手となる他の通信装置からの所望信号、周囲からの干渉信号、及び通信装置自身からの自己干渉信号が混在した信号をアンテナで受信することとなる。各アンテナの受信信号は、それぞれサーキュレータを介してアナログRF受信処理部621に入力される。物理層受信信号処理では、まず、アナログRF受信処理部621で、受信信号をアナログ信号処理並びにRF信号処理する際に、アナログ領域での自己干渉信号を除去あるいは軽減する。FD非実施時であれば、アナログRF受信処理部621での自己干渉信号除去はオフにしてもよい。FDのオン/オフについては、スケジューリングの結果によって決められることが望ましい。
 その後、波形復調部622で、所望信号の波形に応じた受信側の波形復調処理を実施する。波形復調処理として、例えば、OFDM復調、フーリエ変換、逆フーリエ変換などが挙げられる。そして、等化部623では、所望信号が受けた電波伝搬の変動を補償するための等化処理(Equalization)を実施する。この等化処理は、伝搬伝搬の変動量を推定するためのチャネル推定(Channel Estimation)を実施する。また、FD時には、等化部623で、ディジタル領域での自己干渉信号の除去あるいは軽減するための処理を実施する。但し、自己干渉信号除去又は軽減は、後段のディジタル復調やFEC復号の結果をフィードバックさせて、ターボ等化(Turbo Equalizaition)や繰り返し等化(Iterative Equalization)としてもよい。また、FD非実施時は、ディジタル部の自己干渉信号除去あるいは軽減するための処理もオフにしてもよい。
 等化処理後は、並直列変換部624で、空間ストリーム・空間レイヤを並直列変換(Parallel-to-Serial Conversion)した後、復調部625で、受信複素シンボル系列からソフトビット系列(LLR(Log Likelihood Ratio)、Soft Informationなど)へ変換する。この変換は、スケジューリングの結果(例えばMCS)によって決められることが望ましい。
 その後、デスクランブラ/デインタリーバ626で、送信側で利用されたスクランブルパターン、インタリーブパターンに対応するデスクランブル又はデインターリーブを実施する。これらのパターンは、ユーザ固有(例えば、例えば送信装置あるいは受信装置のユーザIDやRNTIで決められる)且つリンク種別固有(例えば上りリンク、下りリンク、サイドリンク、アクセスリンク、バックホールリンク、など)のパターンであることが望ましい。
 その後、復号率調整部627及びFEC復号部628によって、送信側で利用されたFEC符号化方法、FEC符号化率に対応する符号化率変換(Rate De-matching)やFEC復号(Decoding)が実施され、ソフトビット系列からユーザデータのビット系列が復号される。復号方法、符号化率などは、スケジューリングの結果(例えばMCS)から決められる。復号されたビット系列は、CRC復号部629によって、CRCによってビット誤りが発生しているか否かが判定される。復号されたユーザデータのビット系列及びCRCの判定結果は、上位レイヤ(前述)に転送され、その後の動作が決定する。CRCでビット誤りが検出されなければACKが通信相手に送信される。一方、ビット誤りが検出された場合には、NACKが通信相手に送信される。この場合には、その後で再送(例えばHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request))などの処理に入っていく。
 送信側及び受信側の物理層信号処理を制御するための制御情報(Control Information)は、基地局のスケジューリングの結果が反映されている。この情報は、例えば、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)で送られる下りリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)や、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel:PBCH)や物理下りリンク共有チャネル(PhysicalDownlink Shared Channel:PDSCH)で送られるRRC(Radio Resource Control)シグナリングでやり取りされる。
C.FDの切り替え手段
 本実施形態では、FDの実施の有無は、原則として基地局がスケジューリングの一環として決める。そのためには、どの端末のどのリンクが、別のどの端末のどのリンクとFDができるかを、基地局が評価しておくことが必要になる。
 例えば、基地局がある端末へ下りリンク信号を送信しているときに、他の端末からの上りリンク信号を受信しても(言い換えれば、他の端末からの上りリンク信号の送信を開始しても)、リンク通信品質やデータレート(又は、周波数利用効率)に悪影響を及ぼさない(若しくは、影響が小さい)ときに、これらの端末をFDする端末としてペアリングすることができる。
 図7には、基地局において、FD可能な(若しくは、FDに適する)ペアリングを評価するための処理手順をフローチャートの形式で示している。このペアリング評価は、基地局(あるいは基地局が制御するセル)と接続している端末及びリンク種別のすべての組み合わせに対して評価することが望ましい。
 ペアリングの評価は、まず2つの端末(図7中の端末mと端末n)について、異なるリンク種別を想定する。同図中では、端末mの下りリンク(DL)と端末nの上りリンク(UL)をFDする場合について評価する(リンク種別は、端末mの上りリンクと端末nの下りリンクとしてもよい)(ステップS701)。そして、端末mと端末nの両方がFDに対応しているかどうかを判定する(ステップS702)。端末がFDに対応しているかの情報は、例えば、上述した図5に示したような基地局と端末間のプロトコル若しくは通信シーケンスの中で把握することができる。
 ここで、端末mと端末nの両方がFDに対応していない場合には(ステップS702のNo)、その組み合わせはFDに適さないものとして判定する(ステップS707)。
 また、端末mと端末nの両方がFDに対応する場合には(ステップS702のYes)、続いて、端末mの下りリンク(あるいは上りリンク)のリンク通信品質について、端末nの上りリンク(あるいは下りリンク)とFDを実施しない場合と、端末nの上りリンク(あるいは下りリンク)とFDを実施する場合とで比較をする(ステップS703)。例えば、FDを実施する場合と実施しない場合とで、達成可能と考えられるMCS又はCQIのレベルに基づいて、リンク通信品質を比較することができる(後述)。
 そして、FDを実施する場合と実施しない場合のリンク品質の比較結果が所定の条件を満たす場合には(ステップS704のYes)、端末mの下りリンク(あるいは上りリンク)と端末nの上りリンク(あるいは下りリンク)はFDのペアリングが可能であると判定する(ステップS705)。他方、FDを実施する場合と実施しない場合のリンク品質の比較結果が所定の条件を満たさない場合には(ステップS704のNo)、その組み合わせはFDに適さないものとして判定する(ステップS707)。
 上記の判定フローについて、まだ評価していない端末の組み合わせ、及びリンク種別の組み合わせが残っている場合には(ステップS706のYes)、その残っている組み合わせについて評価を続ける(ステップS708)。基地局は、自局に接続している端末(若しくは、基地局が制御するセルに接続している端末)のすべてのペア(リンク方向を含む、総当たりで)に対して、FDのペアリングの適正を評価する。そして、すべての組み合わせについて評価を終えたら(ステップS706のNo)、本処理を終了とする。
 上記の判定ステップS704において、端末mの下りリンク(あるいは上りリンク)のリンク通信品質について、端末nの上りリンク(あるいは下りリンク)とFDを実施しない場合と、端末nの上りリンク(あるいは下りリンク)とFDを実施する場合とで比較をする際の「所定の条件」として、以下の(a)、(b)のようなものが考えられる。
(a)非FD時(HD(Half Duplex)時)に相当するとき(又は、FD時に相当しないとき)に測定したリンク品質測定値と、FD時に相当するときに測定したリンク品質測定値の結果がほぼ変わらない。
(b)非FD時(HD時)に相当するとき(又は、FD時に相当しないとき)に達成可能と考えられるデータレート(又は周波数利用効率)と、FD時に相当するときに達成可能と考えられるデータレート(又は周波数利用効率)が、ほぼ変わらない。
 上記において、「ほぼ変わらない」の意味として、リンク品質測定値、データレート、周波数利用効率について、アナログ値的にはFDを実施した方がFDを実施しない場合より劣化はするが、離散値化した場合にはFDを実施した方がFDを実施しない場合が同じ範囲に収まる、又は高々所定の離散値分(例えば1レベル分)しか劣化しないということを意味する。データレート、周波数利用効率を離散値化した例として、MCSやCQIを挙げることができる。FDを実施したときのMCSレベルやCQIレベルが、FDを実施しないときと変わらない、若しくは所定レベル未満の劣化に過ぎない場合には、リンク通信品質が「ほぼ変わらない」とみなすことができる。MCSの例を表1及び表2に、CQIの例を表3及び表4に、それぞれ示しておく。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 上記の表1並びに表2は、離散値化されたMCSの例である。表1及び表2中の「MCS Index」が、リンク通信品質が離散値化された値を意味する。MCS Indexの値によって、PSK又はQAMの変調レベルとFEC符号化率が定まる。これらの表はQPSK/16QAM/64QAMをカバーする。なお、表1及び表2は、3GPP規格書TS36.213(V14.4.0)のSection7.1.7にも記載されている。
 また、上記の表3並びに表4は、離散化されたCQIの例である。表3及び表4中の「CQI Index」が、リンク通信品質が離散化された値を意味する。CQI Indexの値によって、PSK又はQAMの変調レベルとFEC符号化率が定まる。これらの表はQPSK/16QAM/64QAM/256QAMをカバーする。なお、表3及び表4は、3GPP規格書TS36.213(V14.4.0)のSectoin 7.2.3にも記載されている。
 上記のようなリンク品質の測定値、若しくは通信品質値の離散値を「ほぼ変わらない」ようにFDのペアリングを設定することによって、FDの切り替えが発生した場合においても、切り替え前後で同じ通信品質を維持することが可能である。また、MCSやCQIなどの制御情報(Control Information)をFDの切り替え前後で変える必要がないため、切り替えのためにやり取りすべき基地局と端末の間のControl Informationの量を減らすことができる。最良のケースでは、FD切り替え時のControl Informationのやり取りを無くすことも可能となる。例えば、MCSの通知には5ビットが使用され、CQIの通知には4ビットが使用される。FDの切り替え前後でMCSやCQIを変更しないことにより、Control Informationから、MCS又はCQIのビット数分だけデータ量を削減することができる。
 基地局と端末の間で、上記の表1~表4のような内容を事前に把握していることが望ましい。例えば、ルックアップテーブルの形で、基地局及び各端末の装置内に事前に実装しておいてもよい。
 また、図7に示したフローチャート中の判定ステップS704において、端末mの下りリンク(あるいは上りリンク)のリンク通信品質について、端末nの上りリンク(あるいは下りリンク)とFDを実施しない場合と、端末nの上りリンク(あるいは下りリンク)とFDを実施する場合とで比較をする際の「所定の条件」を、以下のような考慮をしてもよい。
 FDでペアリングされる上りリンクの端末と下りリンクの端末の相対的な関係を考慮してもよい(図20を参照のこと)。
 例えば、FDのペアリングをする際に、ペアリングされる上りリンクの端末と基地局間の距離と、基地局と下りリンクの端末間の距離とを直接的に考慮してもよい。ここで言う距離は、2次元の距離、又は3次元の距離である。具体的には、ペアリングされる上りリンクの端末は、ペアリングされる下りリンクの端末に比べて、接続している基地局と比較的近いこと(セルの中心に比較的近いこと)が望ましい。例えば、上りリンクの端末の送信電力を抑制することで、基地局から下りリンクの端末に送信する下りリンク信号への干渉を抑制して、上りリンク信号及び下りリンク信号の通信品質を保つことができる。
 また、FDのペアリングをする際に、ペアリングされる上りリンクの端末と基地局の間のパスロスと下りリンクの端末と基地局の間のパスロスを考慮してもよい。この場合、ペアリングされる上りリンク端末は、ペアリングされる下りリンク端末に比べて、パスロスが小さいことが望ましい。
 また、FDのペアリングをする際に、上りリンクの端末のRSRP、RSRQ、又はRSSIと、下りリンクの端末のRSRP、RSRQ、又はRSSIを考慮してもよい。この場合には、ペアリングされる上りリンク端末は、ペアリングされる下りリンク端末に比べて、RSRP、RSRQ、又はRSSIが大きいことが望ましい。
 また、FDのペアリングをする際に、上りリンク端末のCQI又はMCSと下りリンク端末のCQI又はMCSを考慮してもよい。この場合、ペアリングされる上りリンク端末は、ペアリングされる下りリンク端末に比べて、CQI又はMCSが大きいことが望ましい。
 上記の説明では、ペアリングされる上りリンク端末と下りリンク端末の相対的な指標(距離、パスロス、RSRP、RSRQ、RSSI、CQI、MCSなど)でペアリングの適正を判定しているが、端末毎に個別に(独立して)、上りリンクの端末としてのペアリングの適正並びに下りリンクの端末としてのペアリングの適性の判定を実施するようにしてもよい。
 例えば、上りリンクについて、距離、パスロス、RSRP、RSRQ、RSSI、CQI、MCSなどの指標に対して所定の閾値を設け、端末がその上りリンクの閾値を上回る(指標によってはその閾値を下回る)場合には、その端末を上りリンクの端末としてペアリングされる適性があると判定できる。同様に、下りリンクについて、距離、パスロス、RSRP、RSRQ、RSSI、CQI、MCSなどの指標に対して所定の閾値を設け、端末がその下りリンクの閾値を下回る(指標によってはその閾値を上回る)場合に、その端末を下りリンクの端末としてペアリングされる適性があると判定できる。
 なお、各指標の上りリンクの閾値と下りリンクの閾値は、上りリンク、下りリンクそれぞれ個別の値でもよいし、同一(共通)の値となってもよい。ある指標については上りリンク閾値と下りリンク閾値が共通であるが、他の指標については上りリンク閾値と下りリンク閾値が個別の値であってもよい。
 図21には、端末毎に個別に(独立して)、上りリンクの端末としてのペアリングの適正並びに下りリンクの端末としてのペアリングの適性を判定するための処理手順をフローチャートの形式で示している。図示の処理手順は、例えば基地局が配下の各端末に対して個別に実施するが、各端末が自ら実施して判定結果を接続先の基地局に通知するようにしてもよい。
 まず、処理対象とする端末が、所定の指標について、上りリンクの閾値の条件を満たすかどうかをチェックする(ステップS2101)。
 そして、所定の指標について上りリンクの閾値の条件を満たす場合には(ステップS2101のYes)、当該端末は上りリンクの端末としてペアリングされる適性があると判定する(ステップS2102)。また、同指標について上りリンクの閾値の条件を満たさない場合には(ステップS2101のNo)、当該端末は上りリンクの端末としてペアリングされる適性がないと判定する(ステップS2103)。
 続いて、処理対象とする端末が、所定の指標について、下りリンクの閾値の条件を満たすかどうかをチェックする(ステップS2104)。
 そして、所定の指標について下りリンクの閾値の条件を満たす場合には(ステップS2104のYes)、当該端末は下りリンクの端末としてペアリングされる適性があると判定する(ステップS2105)。また、同指標について下りリンクの閾値の条件を満たさない場合には(ステップS2104のNo)、当該端末は上りリンクの端末としてペアリングされる適性がないと判定する(ステップS2106)。
 このように、上りリンクの端末としてペアリングされる適性の有無、及び下りリンクの端末としてペアリングされる適性の有無を、端末毎に個別に(独立して)判定した上で、それぞれ適性がある端末同士をFDペアリングすることが可能となる。なお、端末によっては、上りリンクの端末としての指標の条件と下りリンクの端末としての指標の条件を両方とも満たす場合もあり得る。
 本明細書で言う「FDの切り替え」とは、ある通信装置(端末又は基地局)から見て、FDの有無(又はFDとHD(TDD又はFDD))の状況が変わること(FDからHDへの変化、又はHDからFDへの変化)を意味する。また、FD実施中の通信装置のペア(FDされている各リンクの通信装置のペア・組み合わせ)が変わることも「FDの切り替え」に相当する。
D.実施例1
 ここでは、リソース割り当て単位内でFDを切り替える実施例について説明する。実施例1では、主に基地局がFDを実施するが、端末はFDを実施しない。具体的には、基地局は、ある端末へ下りリンクの送信と、別の端末からの上りリンクの受信を同時に行う実施例である。
 端末が通信(下りリンクの受信、上りリンクの送信、サイドリンクの送信など)に使うための無線リソース(周波数リソース(リソースブロックなど)や、時間リソース(サブフレーム、スロット、ミニスロットなど))は、基地局からスケジューリングの結果によって端末毎に割り当てられる。従来のFDでは、無線リソースを割り当てる単位時間(例えば、サブフレーム、スロットなど)内でリンク種別(下りリンクから上りリンクへ、又は上りリンクから下りリンクへ)が切り替わることはなかった。これに対し、本実施形態では、ユーザに割り当てた時間リソース単位内でFDを切り替える。
 ここで言う、割り当てられる「無線リソース」とは、具体的にはユーザデータに関連する情報を運ぶための無線リソース(例えば、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)、物理上りリンク共有チャネル(Physical Uplink Shared Channel:PUSCH)、サイドリンク共有チャネル(Physical Sidelink Shared Channel:PSSCH)など)であることが望ましい。
 図8には、1台の基地局(BS)と、この基地局に接続している2台の端末UE1及びUE2からなる通信システムにおいて、リソース割り当て単位内でのFDの切り替えを含む通信シーケンス例を示している。同図において、横軸は時間軸である。また、通信装置毎の時間軸の上側が送信処理を意味し、下側が受信処理を意味しているものと理解されたい。また、同図では、所定の時間単位(例えばサブフレーム、スロット)が2つの分割された時間単位(例えばミニスロット、シンボル)に分割され、分割された時間単位でFDの切り替えを実施する通信シーケンス例を示している。
 無線リソースの先頭のControlは、制御チャネルである。BSは、この制御チャネルを使って、無線リソース毎のスケジューリング情報などを含む制御情報(Control Information)などを各端末UE1、UE2へ通知する。
 1つ目のミニスロットでは、FDが実施されない(すなわち、HDのみが実施されている)。BSは、UE1へ下りリンク(DL)信号を送信している。また、UE1は、そのミニスロットの最後に、対象の下りリンク信号に対するACK/NACKを送っている。
 2つ目のミニスロットでは、BSによりFDが実施され、且つ、同ミニスロット内でFDを実施する端末ペアの切り替えが1回だけ発生している。このミニスロットの前半では、BSは、UE1への下りリンク信号を送信するのと同時に、UE2からの上りリンク信号を受信している。そして、2つ目のミニスロットの最後に、BSは、FDを実施する端末ペアを切り替えて、UE1からの下りリンク信号に対するACK/NACKを受信するのと同時に、UE2へ上りリンク信号に対するACK/NACKを送っている。下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。
 図8の2つ目のミニスロットのような場合、前半の下りリンクと上りリンクの信号は、ユーザデータを運ぶ信号であることが望ましい。また、同ミニスロットの後半のFD切り替え後の下りリンクと上りリンクの信号は、少なくとも一方はACK/NACKについての信号であることが望ましい。また、ミニスロットの前半のユーザデータを運ぶ信号の時間的な長さ(例えばシンボル数、シンボル長とシンボル数の積など)は同一であることが望ましい。言い換えれば、下りリンク信号用に割り当てるリソースの個数と、上りリンク信号用に割り当てるリソースの個数は同数であることが望ましい。BSからUE1への下りリンクのユーザデータと、UE2からBSへの上りリンクのユーザデータの時間的な長さが同一(言い換えれば、両データフレームの終端位置が揃っている)であると、自己干渉キャンセラの制御が容易になるからである。同様の理由で、UE1からのACK/NACKの受信タイミングが、BSがUE2へACK/NACKを送信開始するタイミングと揃っていることが好ましい。
 また、図8に示すように、1つの時間単位(ミニスロット)内でユーザデータとACK/NACKのFD切り替えを行う場合、割り当てられた時間リソース内でのFDの切り替えの回数は所定の回数(例えば1回)を上限とすることが望ましい。この所定の回数、並びに切り替えが発生するタイミング(例えばシンボル数で指定)は、Control Informationで基地局から端末へ通知されることが望ましい。
 図9には、ミニスロット内で2回のFD切り替えがある場合の通信シーケンス例を示している。同図では、1台の基地局(BS)と、この基地局に接続している3台の端末UE1、UE2、UE3からなる通信システムを想定している。また、同図の横軸は時間軸であり、通信装置毎の時間軸の上側が送信処理を意味し、下側が受信処理を意味している。そして、所定の時間単位(例えばサブフレーム、スロット)が2つの分割された時間単位(例えばミニスロット、シンボル)に分割されている。
 BSは、無線リソースの先頭の制御チャネル(Control)を使って、無線リソース毎のスケジューリング情報などを含む制御情報(Control Information)などを各端末UE1、UE2、UE3へ通知する。
 1つ目のミニスロットでは、FDが実施されない(すなわち、HDのみが実施されている)。BSは、UE1へ下りリンク(DL)信号を送信している。また、UE1は、そのミニスロットの最後に、対象の下りリンク信号に対するACK/NACKを送っている。
 2つ目のミニスロットでは、BSによりFDが実施され、且つ、同ミニスロット内でFDを実施する端末ペアの切り替えが2回発生している。このミニスロットの前半では、BSは、UE1への下りリンク信号を送信するのと同時に、上りリンクを受信している。下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。
 1回目のFDの切り替わりは、上りリンクの送信装置がUE2からUE3に切り替わるときとなる。このとき、先に説明したFDのペアリングの条件を採用している場合、UE1の下りリンクの通信品質はHDとFDを含めほぼ変わらないことから、継続して同じ送信パラメータ(Control Information、MCSなど)を利用した送信をしても、UE1は下りリンク信号を受信することが可能である。つまり、UE2が送信している期間とUE3が送信している期間の間で、下りリンク信号のMCSなどの送信パラメータを変えることを不要にすることができる。
 2つ目のミニスロット内での2回目のFDの切り替えは、図8に示した例と同様に、ユーザデータ信号の送信からACK/NACK信号の送信に切り替わるところである。すなわち、2つ目のミニスロットの最後に、BSは、FDを実施する端末ペアを切り替えて、UE1からの下りリンク信号に対するACK/NACKを受信するのと同時に、UE2及びUE3へ上りリンク信号に対するACK/NACKを送っている。
 図9に示した通り、FDの切り替えによらずMCSなどの送信パラメータを変更せずに使うことが、シグナリングの簡素化や自己干渉キャンセラの制御の観点からは望まれる。但し、FDの切り替えに合わせてMCSなどの送信パラメータを切り替えることをしてもよい。
 なお、BSからUE1への下りリンクのユーザデータの時間的長さ(例えばシンボル数、シンボル長とシンボル数の積など)と、UE2からBSへの上りリンクのユーザデータ及びUE3からBSへの上りリンクのユーザデータの合計の時間的な長さとが同一(言い換えれば、両データフレームの終端位置が揃っている)であることが望ましい。何故なら、自己干渉キャンセラの制御が容易になるからである。言い換えれば、下りリンク信号用に割り当てるリソースの個数と、上りリンク信号用に割り当てるリソースの個数は同数であることが望ましい。また、同様の理由で、UE1からのACK/NACKの受信タイミングが、BSがUE2及びUE3へACK/NACKを送信開始するタイミングと揃っていることが好ましい。
 図9に示した通信シーケンス例では、ミニスロット内でのBSからUE1への下りリンクのユーザデータの送信中に、上りリンクのユーザデータの送信装置がUE2からUE3に切り替わる際に、シグナリングの簡素化などの観点から、MCSなどの送信パラメータを変更しないことを想定している。もちろん、上りリンクのユーザデータの送信装置が切り替わる際に、MCSなどの送信パラメータの切り替えを併せて行うようにしてもよい。
 図10には、ミニスロット内でのFD切り替えがあり、且つ、FDの切り替えに合わせてMCSなどの送信パラメータを切り替える場合の通信シーケンス例を示している。同図では、図9と同様に、1台の基地局(BS)と、この基地局に接続している3台の端末UE1、UE2、UE3からなる通信システムを想定している。また、同図の横軸は時間軸であり、通信装置毎の時間軸の上側が送信処理を意味し、下側が受信処理を意味している。そして、所定の時間単位(例えばサブフレーム、スロット)が2つの分割された時間単位(例えばミニスロット、シンボル)に分割されている。
 BSは、無線リソースの先頭の制御チャネル(Control)を使って、無線リソース毎のスケジューリング情報などを含む制御情報(Control Information)などを各端末UE1、UE2、UE3へ通知する。
 1つ目のミニスロットでは、FDが実施されない(すなわち、HDのみが実施されている)。BSは、UE1へ下りリンク(DL)信号を送信している。また、UE1は、そのミニスロットの最後に、対象の下りリンク信号に対するACK/NACKを送っている。
 2つ目のミニスロットでは、BSによりFDが実施され、且つ、同ミニスロット内でFDを実施する端末ペアの切り替えが2回発生している。このミニスロットの前半では、BSは、UE1への下りリンク信号を送信するのと同時に、上りリンクを受信している。下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。
 1回目のFDの切り替わりは、上りリンクの送信装置がUE2からUE3に切り替わるときとなる。このとき、MCSの切り替わるタイミング(例えば、シンボル数、シンボル長×シンボル数など)を、FDの切り替わりのタイミングで揃えていることが望ましい。すなわち、図10中のUE1への下りリンク信号のMCSが切り替わる境界と、UE2からの上りリンク信号とUE3からの上りリンク信号の境界が一致していることが望ましい。BSがUE2への下りリンク信号を送信するときのMCSをMCS1とし、UE3への下りリンク信号を送信するときのMCSをMCS2とする。
 また、同一の端末への信号(図10中の場合UE1への下りリンク信号)を2以上の数に分ける場合、分け方として、トランスポートブロック(Transport Block、1以上のコードブロックで構成される)として分ける場合と、コードブロック(Code Block、又はCode Block Group)として分ける場合が考えられる。つまり、トランスポートブロック又はコードブロックの境界が、上述したMCS及びFDが切り替わる境界に相当するように分けることが考えられる。このように分けた場合、それぞれのトランスポートブロック又はコードブロックでMCSなど送信パラメータを変えてもよい(特に、トランスポートブロックの場合に送信パラメータを変えることが望ましい)。送信パラメータを変える場合は、Control Informationとして基地局から端末へ通知しておくことが望ましい。
 2つ目のミニスロット内での2回目のFDの切り替えは、図9に示した例と同様に、ユーザデータ信号の送信からACK/NACK信号の送信に切り替わるところである。すなわち、2つ目のミニスロットの最後に、BSは、FDを実施する端末ペアを切り替えて、UE1からの下りリンク信号に対するACK/NACKを受信するのと同時に、UE2及びUE3へ上りリンク信号に対するACK/NACKを送っている。
E.実施例2
 ここでは、通信装置が、FDの切り替えにより、ユーザデータを送信(又は受信)しながら、ACK/NACKを受信(又は送信)する実施例について説明する。これにより、低遅延通信を実現するためのRound-trip Delayの削減に大きく貢献することが可能となる。
 また、上記の実施例1では、主に基地局がFDを実施するのに対し、実施例2では基地局及び端末がともにFDを実施することとなる。具体的には、基地局は、ある端末への下りリンクの送信とその端末からの上りリンクの受信を同時に行うとともに、端末側では、基地局からの下りリンクの受信と基地局への上りリンクの送信を同時に行う実施例である。
 図11には、1台の基地局(BS)と1台の端末UE1からなる通信システムにおいて、FDの切り替えにより、ユーザデータを送信(又は受信)しながら、ACK/NACKを受信(又は送信)する通信シーケンス例を示している。同図の横軸は時間軸であり、通信装置毎の時間軸の上側が送信処理を意味し、下側が受信処理を意味している。そして、割り当てられた所定の時間単位(例えばサブフレーム、スロット)が複数(図示の例では4つ)の分割された時間単位(例えばミニスロット、シンボル)に分割されている。
 BSは、無線リソースの先頭の制御チャネル(Control)を使って、無線リソース毎のスケジューリング情報などを含む制御情報(Control Information)などを端末UE1へ通知する。
 BSは、UE1への下りリンク(DL)信号を送信している。これに対し、UE1は、割り当てられた所定の時間単位(例えばサブフレームやスロット)内での下りリンク信号を継続して受信したまま、受信した信号で運ばれるデータに対応するACK/NACKを上りリンク(UL)信号で送信する。下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。したがって、BSは、FDを実施して、UE1への下りリンク信号の送信と、UE1からのACK/NACKの受信を同時に行っている。また、UE1も、FDを実施して、BSからの下りリンク信号の受信と、BSへのACK/NACK信号の送信を同時に行っている。
 また、図11に示す通信シーケンス例では、UE1は、割り当てられた所定の時間単位内で、BSからの下りリンク信号に対応するACK/NACKを複数回にわたり送信している。例えば、UE1は、下りリンク信号のトランスポートブロック、コードブロック又はコードブロックグループに対応するACK/NACKを送信する。
 割り当てられた所定の時間単位中にUE1がACK/NACKを送信するタイミング及び回数については、BSからUE1へ、下りリンク制御情報(Downlink Contcol Information)で無線リソースの割り当て毎に動的に指定されるか、システム情報(System Information)やRRCシグナリングで準静的に指定されることが望ましい(下りリンク制御情報(Downlink Contcol Information)は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて送信される。他方、システム情報(System Information)やRRCシグナリングは、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel)や物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel)を用いて送信される)。したがって、UE1への、BSからの下りリンク信号の受信用無線リソースの割り当ての通知と、UE1からの上りリンク信号の送信用無線リソースの割り当ての通知は、それぞれ異なるチャネルを通じて行われることになる。
 FDは、BSとUE1の間でACK/NACKの送受信中に発生する。したがって、FDの切り替えタイミングをBSとUE1の間で事前に通知又は指定されていれば、自己干渉キャンセラをその期間(及び数シンボル分前後も含む期間)のみ動作させることが可能となり、受信時の信号処理負荷並びに消費電力を削減することに貢献する。
 また、UE1に下りリンク信号の受信用無線リソースとして割り当てられた所定の時間単位の最後のパート(例えば、所定の時間単位における最後のミニスロット又はシンボル)については、UE1は受信した信号のACK/NACKを返す必要があるので、下りリンク信号は受信し終わっている必要がある。したがって、最後のACK/NACKのときのみ、それ以前に信号の受信が終わっているように信号(下りリンク信号、並びにACK/NACK)の配置を設定することが望ましい。言い換えれば、受信用無線リソースが2以上ある場合に、時間的に最後の受信用無線リソース(最後のミニスロット又はシンボル)と対になる送信用無線リソースは、時間的に重複しない。
 図12には、通信装置(基地局又は端末)が、FDの切り替えに伴う自己干渉キャンセラの動作を制御するための処理手順をフローチャートの形式で示している。
 通信装置は、対象の無線リソースにおいて信号を送信し(ステップS1201のYes)、且つ、対象の無線リソースにおいて信号を受信する場合には(ステップS1202のYes)、自己干渉キャンセラを動作させる(ステップS1203)。
 他方、通信装置は、対象の無線リソースにおいて信号を送信しない場合(ステップS1201のNo)、又は、対象の無線リソースにおいて信号を送信するが(ステップS1201のYes)、受信しない場合(ステップS1202のNo)、言い換えればFDを実施しない場合には、自己干渉キャンセラを動作させない(ステップS1205)。
 そして、通信装置は、自己干渉キャンセラを動作させながら、若しくは自己干渉キャンセラを動作させずに、受信信号に対する復調及び復号処理を行った後(ステップS1204)、次の対象の無線リソースの処理に移行する(ステップS1206)。
 図13には、1台の基地局(BS)と1台の端末UE1からなる通信システムにおいて、FDの切り替えにより、ユーザデータを送信(又は受信)すると同時にACK/NACKを受信(又は送信)する他の通信シーケンス例を示している。同図の横軸は時間軸であり、通信装置毎の時間軸の上側が送信処理を意味し、下側が受信処理を意味している。
 BSは、無線リソースの先頭の制御チャネル(Control)を使って、無線リソース毎のスケジューリング情報などを含む制御情報(Control Information)などを端末UE1へ通知する。
 BSは、UE1への下りリンク(DL)信号を送信している。これに対し、UE1は、割り当てられた所定の時間単位(例えばサブフレームやスロット)内での下りリンク信号を継続して受信したまま、受信した信号で運ばれるデータに対応するACK/NACKを上りリンク(UL)信号で送信する。下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。したがって、BSは、FDを実施して、UE1への下りリンク信号の送信と、UE1からのACK/NACKの受信を同時に行っている。また、UE1も、FDを実施して、BSからの下りリンク信号の受信と、BSへのACK/NACK信号の送信を同時に行っている。
 図13に示す例では、割り当てられた所定の時間単位(例えばサブフレーム、スロット)が複数(図示の例では4つ)の分割された時間単位(例えばミニスロット、シンボル)に分割されているが、その分割と、データ(UE1への下りリンク信号で伝送されるユーザデータ)のトランスポートブロック(Transport Block:TB)、コードブロック(Code Block:CB)、コードブロックグループ(CB Group:CBG)の境界を関連付けることで、ACK/NACKの計算を簡単にすることができる。
 分割された区間としては、ミニスロットなどを考えることができる。割り当て中にACK/NACKを送信するタイミング・回数については、BSからUE1へ、制御情報で割り当て毎に動的に指定されるか、又は、システム情報(System Information)やRRCシグナリングで準静的に指定されることが望ましい。指定の方法として、例えば、第a番目のミニスロットで受信したデータに対するACK/NACKを第(a+b)番目(図13中ではb=1に相当)で送信するというように指定してもよい。
 ここで、第(a+b)番目のミニスロットがUE1に割り当てられていない場合(具体的には、第a番目のミニスロットが図13中の最後のミニスロットに相当)、UE1は第a番目のミニスロットでACK/NACKを送信するということにする。このような場合や、UE1に受信用無線リソースとして割り当てられた最後のパート(所定の時間単位における最後のミニスロット)については、受信した信号のACK/NACKを返す必要があるので、下りリンク信号は受信し終わっている必要がある。したがって、ACK/NACKのとき、それ以前に信号の受信が終わっているように信号(下りリンク信号、並びにACK/NACK)の配置を設定することが望ましい。
 ユーザデータを載せた信号を送信する際の送信パラメータ(MCSなど)については、上述したFDペアリングを考慮したペアリングをした場合、ACK/NACKの送信にFDが実施されることの有無によらず、同一の送信パラメータを利用することが可能である。制御情報(Control Information)、システム情報(System Information)、RRCシグナリングの簡素化やオーバーヘッド削減の観点から、同一の送信パラメータを利用することが望ましい。
 他方、同一の送信パラメータでなければならないという縛りはないので、ACK/NACK送信時のFDの実施の有無に応じて、送信パラメータを変更してもよい。この場合、MCSを考慮すると、ACK/NACK送信時にFD(及び一般にFD)が実施されているときの値は、ACK/NACK送信時のFD(及び一般にFD)が実施されていないときの値より、データレート(周波数利用効率)の点で同じかそれよりも小さい値を利用することが望ましい。例えば、上記の表1のMCS Indexについて、非FD時の場合のMCS Indexが20であった場合には、FD時のMCS Indexは20以下であることが望ましい。
 図14には、1台の基地局(BS)と、この基地局に接続している2台の端末UE1及びUE2からなる通信システムにおいて、FDの切り替えにより、ユーザデータを送信(又は受信)すると同時にACK/NACKを受信(又は送信)するさらに他の通信シーケンス例を示している。同図の横軸は時間軸であり、通信装置毎の時間軸の上側が送信処理を意味し、下側が受信処理を意味している。そして、所定の時間単位(例えばサブフレーム、スロット)が2つの分割された時間単位(例えばミニスロット、シンボル)に分割されている。
 BSは、無線リソースの先頭の制御チャネル(Control)を使って、無線リソース毎のスケジューリング情報などを含む制御情報(Control Information)などを各端末UE1、UE2へ通知する。
 1つ目のミニスロットはUE2の下りリンク信号の受信用に割り当てられ、2つ目のミニスロットはUE1の下りリンク信号の受信用に割り当てられているものとする。
 1つ目のミニスロットでは、FDが実施されない(すなわち、HDのみが実施されない)。すなわち、BSは、FDを実施せず(すなわち、HDのみを実施して)、UE2への下りリンク信号(DL)を送信している。ここで、BSは1つ目のミニスロットの終端に達するまで下りリンク信号を送信し続けているので、UE2は、自分の受信用に割り当てられたリソース(ミニスロット)でACK/NACKを送信することができない。
 2つ目のミニスロットでは、BSは、UE1への下りリンク信号を送信している。ここで、2つ目のミニスロットはUE2には割り当てられていないが、ACK/NACKの送信が許容される。そこで、UE2は、1つ目のミニスロットで受信した下りリンク信号に対するACK/NACKを、BSに送信することができる。下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。したがって、BSは、2つ目のミニスロットでは、FDを実施して、UE1への下りリンク信号を送信すると同時に、UE2からのACK/NACK信号を受信する。また、UE1は、2つ目のミニスロットの最後に、対象の下りリンク信号に対するACK/NACKを送っている。
 要するに、図14に示す通信シーケンス例では、第a番目のミニスロットで受信した信号のデータに対するACK/NACKの送信が、第(a+b)番目のミニスロットの割り当てを問わず許容される。したがって、端末側では下りリンク信号の受信用に割り当てられた時間単位(ミニスロット、シンボルなど)でACK/NACKを送信できなくても、例えば他の端末の下りリンク信号の受信に割り当てられた時間単位を使って(すなわち、受信が完了した後に)、FDを実施することなくACK/NACKを送信することができる訳である。
 図15には、図12~図14に示した通信シーケンスにおいて、端末として動作する通信装置がユーザデータの受信とACK/NACKの送信のタイミングを制御するための処理手順をフローチャートの形式で示している。
 まず、端末は、接続先の基地局から、ACK/NACKの送信タイミングに関する制御情報、システム情報、RRC情報などを受信する(ステップS1501)。下りリンク制御情報(Downlink Contcol Information)は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を用いて送信される。他方、システム情報(System Information)やRRCシグナリングは、物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel)や物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel)を用いて送信される。
 そして、端末は、第a番目の無線リソースが自分の信号受信のために割り当てられているかどうかをチェックする(ステップS1502)。但し、aの初期値は1とする。第a番目の無線リソースが信号受信のために割り当てられていない場合には(ステップS1502のNo)、aを1だけインクリメントして(ステップS1508)、次の無線リソースの処理に移行する。
 一方、第a番目の無線リソースが信号受信のために割り当てられている場合には(ステップS1502のNo)、端末は、第a番目の無線リソースで送信される信号のデータを受信し、復号及び復調処理を行う(ステップS1503)。
 次いで、端末は、第(a+b)番目の無線リソースが信号受信又は信号送信のために割り当てられているかどうかをチェックする(ステップS1504)。また、第(a+b)番目の無線リソースが信号受信又は信号送信のために割り当てられていない場合には(ステップS1504のNo)、端末は、割り当てられていない無線リソースでのACK/NACK送信が許容されているかどうかをさらにチェックする(ステップS1506)。
 第(a+b)番目の無線リソースが信号受信又は信号送信のために割り当てられている場合(ステップS1504のYes)、又は、割り当てられていない無線リソースでのACK/NACK送信が許容されている場合には(ステップS1506のYes)、端末は、第(a+b)番目の無線リソースで、第a番目の無線リソースで受信したデータに対するACK/NACKを送信する(ステップS1505)。
 また、割り当てられていない無線リソースでのACK/NACK送信が許容されていない場合には(ステップS1506のNo)、端末は、第a番目の無線リソースで、第a番目の無線リソースで受信したデータに対するACK/NACKを送信する(ステップS1507)。
 その後、端末は、aを1だけインクリメントして(ステップS1508)、次の無線リソースの処理に移行する。
F.実施例3
 ここでは、種類若しくは属性が異なる物理チャネルを用いてFDを実施する実施例について説明する。前述した実施例1及び2では、基本的には、同じ物理チャネル(例えば、共有チャネル(Shared Channel:SCH))でFDを実施する実施例と言える。
 種類若しくは属性が異なる物理チャネルを用いたFDの1つとして、物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Channel:PDSCH)と物理ランダムアクセスチャネル(Physical Random Access Channel:PRACH)のFDが挙げられる。
 図16には、種類若しくは属性が異なる物理チャネルを用いてFDを実施する場合の通信シーケンス例を示している。同図では、1台の基地局(BS)と、この基地局に接続している4台の端末UE1、UE2、UE3、UE4からなる通信システムを想定している。また、同図の横軸は時間軸であり、通信装置毎の時間軸の上側が送信処理を意味し、下側が受信処理を意味している。そして、所定の時間単位(例えばサブフレーム、スロット)が4つの分割された時間単位(例えばミニスロット、シンボル)に分割されている。
 BSは、無線リソースの先頭の制御チャネル(Control)を使って、無線リソース毎のスケジューリング情報などを含む制御情報(Control Information)などを各端末UE1、UE2、UE3、UE4へ通知する。図示の例では、各端末UE1、UE2、UE3、UE4に対しこの無線リソースが物理ランダムアクセスチャネルPRACHに割り当てられることが通知されるとともに、端末UE4に対しては同じ無線リソースが物理下りリンク共有チャネルPDSCHに割り当てられていることが通知される。PRACHは、具体的には、端末が基地局に対する初期接続並びに再接続用に使用することが許容された物理チャネルである。
 そして、無線リソース内では、BSからUE4へ下りリンク信号が送信されるのと同時に、各端末UE1、UE2、UE3、UE4は同じ無線リソースを上りリンクのランダムアクセスとして使用している。
 BSは、端末UE4への下りリンク信号を送信するのと同時に、各端末UE1、UE2、UE3、UE4からの上りリンク信号のランダムアクセスを受信している。下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。したがって、BSではFDの送受信が発生することとなる。一方、端末側では、必ずしも送受信が同時に発生する訳ではない。各端末UE1、UE2、UE3は上りリンク信号のランダムアクセスを行うのみで、FDを実施しない。但し、UE4は、下りリンク信号を受信しながら、自身がランダムアクセスをすることも許容されるので、FDの送受信が発生し得る。
 なお、PDSCHとして割り当てられた所定の時間単位の最後のパート(例えば、所定の時間単位における最後のミニスロット又はシンボル)については、UE4は受信した信号のACK/NACKを返す必要があるので、下りリンク信号は受信し終わっている必要がある。したがって、最後のACK/NACKのときのみ、それ以前に信号の受信が終わっているように信号(下りリンク信号、並びにACK/NACK)の配置を設定することが望ましい。
 図17には、種類若しくは属性が異なる物理チャネルを用いてFDを実施する場合の他の通信シーケンス例を示している。同図でも、1台の基地局(BS)と、この基地局に接続している4台の端末UE1、UE2、UE3、UE4からなる通信システムを想定している。また、同図の横軸は時間軸であり、通信装置毎の時間軸の上側が送信処理を意味し、下側が受信処理を意味している。そして、所定の時間単位(例えばサブフレーム、スロット)が4つの分割された時間単位(例えばミニスロット、シンボル)に分割されている。図17に示す通信シーケンスは、各端末UE1、UE2、UE3、UE4からの上りリンク信号のランダムアクセスのタイミングを所定の範囲に制限している点で、図16に示した通信シーケンス例とは相違する。
 BSは、無線リソースの先頭の制御チャネル(Control)を使って、無線リソース毎のスケジューリング情報などを含む制御情報(Control Information)などを各端末UE1、UE2、UE3、UE4へ通知する。図示の例では、各端末UE1、UE2、UE3、UE4に対しこの無線リソースが物理ランダムアクセスチャネルPRACHに割り当てられることが通知されるとともに、端末UE4に対しては同じ無線リソースが物理下りリンク共有チャネルPDSCHに割り当てられていることが通知される。
 無線リソース内では、BSからUE4へ下りリンク信号が送信されるのと同時に、各端末UE1、UE2、UE3、UE4は同じ無線リソースを上りリンクのランダムアクセスとして使用する。
 BSは、端末UE4への下りリンク信号を送信するのと同時に、各端末UE1、UE2、UE3、UE4からの上りリンク信号のランダムアクセスを受信する。下りリンク信号と上りリンク信号は、同一又は重複する周波数リソース、且つ同一又は重複する時間リソースを使用することを想定している。したがって、BSではFDの送受信が発生することとなる。一方、端末側では、必ずしも送受信が同時に発生する訳ではない。
 ここで、各端末UE1、UE2、UE3、UE4がランダムアクセスのタイミングを所定の範囲に制限されている。図17に示す例では、所定の時間単位(サブフレーム、スロットなど)が分割されたミニスロットの境界付近にランダムアクセスのタイミングが制限されている。したがって、BSのようにFDを実施する通信装置は、自己干渉キャンセラの動作期間をミニスロットの境界付近で短縮することができる。これは、受信機の負荷や消費電力の観点で有効である。他方、ランダムアクセスのタイミングを制限しない場合には、BSは対象とする無線リソース(サブフレーム、スロット)の期間中、常に自己干渉キャンセラを動作させてランダムアクセスを待ち受ける必要がある。
 図18には、通信装置が、ランダムアクセスまで考慮した場合の、FD切り替えに伴う自己干渉キャンセラの動作を制御するための処理手順をフローチャートの形式で示している。
 通信装置は、対象の無線リソースにおいて信号を送信し(ステップS1801のYes)、且つ、対象の無線リソースにおいて信号を受信する場合には(ステップS1802のYes)、対象の無線リソースにおいてランダムアクセス(RA)信号を受信するか(ステップS1803)、及び、ランダムアクセス信号の送信タイミングが所定の範囲に制限されているかどうか(ステップS1804)、をさらにチェックする。
 ステップS1801~1804の判別結果がすべて肯定的、すなわち、対象の無線リソースにおいて送受信を同時に行い、且つ所定の範囲でランダムアクセス信号を待ち受ける場合には(ステップS1804のYes)、通信装置は、対象の無線リソースにおいて、ランダムアクセス信号の送信タイミングが制限されている範囲及びその前後のタイミングで、自己干渉キャンセラを動作させる(ステップS1805)。
 また、対象の無線リソースにおいて送受信を同時に行い、且つ、送信タイミングが制限されないランダムアクセス信号を受信する場合には(ステップS1804のNo)、通信装置は、対象の無線リソース全体にわたって自己干渉キャンセラを動作させる(ステップS1807)。
 また、対象の無線リソースにおいて送受信を同時に行うが、ランダムアクセス信号を受信しない場合には(ステップS1803のNo)、通信装置は、対象の無線リソースにおいて、特に受信用に割り当てられたタイミング及びその前後の時間で自己干渉キャンセラを動作させる(ステップS1808)。
 また、対象の無線リソースにおいて信号を送信しない場合(ステップS1801のNo)、又は、対象の無線リソースにおいて信号を送信するが(ステップS1801のYes)、受信しない場合には(ステップS1802のNo)、言い換えれば対象の無線リソースにおいてFDを実施しない場合には、通信装置は、自己干渉キャンセラを動作させない(ステップS1809)。
 そして、通信装置は、自己干渉キャンセラを動作させながら、若しくは自己干渉キャンセラを動作させずに、受信信号に対する復調及び復号処理を行った後(ステップS1806)、次の対象の無線リソースの処理に移行する(ステップS1810)。
 上記では、種類若しくは属性が異なる物理チャネルを用いたFDの一例として、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)と物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)のFDを挙げた。この場合、基地局がFDを実施する際に上りリンクで送信される信号は、図16、図17、及び図18でも示したように、ランダムアクセス信号となる。
 種類若しくは属性が異なる物理チャネルを用いたFDの他の例として、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)とGrant-free(又は、Grant-less)上りリンクチャネルのFDも挙げられる。
 ここで、Grant-free(又は、Grant-less)上りリンクチャネルとは、基地局から端末に対して、具体的な無線リソース(周波数軸上のリソースブロック、時間軸上のサブフレーム、スロット、ミニスロットなど)の割り当てや指定がなくても、端末が上りリンクの信号を送信してよいチャネルを指す(先述の上りリンク共有チャネルは、基地局からの無線リソースの割り当てが必要である)。
 Grant-free(又は、Grant-less)上りリンクチャネルで送信するデータは、上位レイヤユーザデータであることが望ましい。上りリンクでもユーザデータの信号を送信するというFDを実施可能とすることで、上りリンクの低遅延通信が可能になる。
 Grant-free(又は、Grant-less)は、動作としてはランダムアクセスに似ている。したがって、図16や図17に示したものと同様の通信シーケンスに従って、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)とGrant-free(又は、Grant-less)上りリンクチャネルのFDを実施することができる。また、FDを実施する基地局などの通信装置は、図18に示したものと同様の処理手順に従って、FD切り替えに伴う自己干渉キャンセラの動作を制御することができる。
 下りリンク共有チャネルと、ランダムアクセスチャネルあるいはGrant-less(Grant-free)チャネルを用いてFDを実施する場合、ランダムアクセスチャネル、Grant-less(Grant-free)チャネルで送信することができる端末に制限を加えることで、安定したFDを実現することが可能である。既に説明したとおり、FDを実施することができる端末のペアには、リンク品質特性の観点で向き不向きが存在する。そのため、ランダムアクセス、Grant-less又はGrant-freeアクセスをFDで実施する場合にも、どの端末を許容するかということを選択することが望ましい。そこで、本実施例では、FDでランダムアクセス、Grant-less又はGrant-freeを許容する端末のグループを設定することとする。
 図19には、FDのための端末のグループ設定を含む、基地局と端末間の通信シーケンス例を示している。端末グルーピングを決める役割は、基地局が果たすことが望ましい。
 まず基地局は、自局に接続している各端末UE1、UE2、UE3に対して、端末で期待できる端末間干渉状況の測定の設定・指示を通知する(SEQ1901)。
 各端末UE1、UE2、UE3は、基地局からの指示に従って、端末間干渉測定を実施する(SEQ1902)。この端末間干渉測定フェーズでは、端末間でテスト信号や参照信号を送信し合い、各端末は、他の端末から受信したテスト信号や参照信号に基づいて端末間干渉を測定する。そして、各端末UE1、UE2、UE3は、端末間干渉の測定結果を、基地局へ報告する(SEQ1903)。
 基地局は、各端末UE1、UE2、UE3からのフィードバックと自らの測定結果に基づいて、FDの実施有無を確認し、FDを実施する端末ペアを決定するとともに(SEQ1904)、FDでランダムアクセス、Grant-less又はGrant-freeを許容する端末のグループを設定する(SEQ1905)。そして、基地局は、FDの端末ペアリング並びにランダムアクセスを許容する端末グルーピングの結果を各端末UE1、UE2、UE3に設定する(SEQ1906)。
 その後、基地局は、FD並びにランダムアクセスに利用する周波数リソース、時間リソース、変調方式、誤り訂正符号化率、MIMOパラメータを含むスケジューリングを行う(SEQ1907)。そして、基地局は、スケジューリング情報を、物理層信号処理の制御情報で無線リソースの割り当て毎に各端末UE1、UE2、UE3に通知し、又は、システム情報やRRCシグナリングで準静的に通知する(SEQ1908)。
 そして、当該通信システム内では、基地局によるスケジューリング結果に従って、FDを含む通信が実施される(SEQ1909)。
 本実施例(若しくは、図19に示した通信シーケンス)において、端末グルーピングとして、「ある端末が下りリンク信号を受信する際に、同時に上りリンクランダムアクセス、Grant-less、Grant-freeアクセスをしてもよい端末のグループ」を決めることができる。例えば、FDを実施する適切な端末ペアをグループとして拡張することができる。以下の表5には、端末グループの構成例を示している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 上記の表5では、UE1が下りリンク信号を受信するときに上りリンクランダムアクセスやGrant-lessアクセスなどをしてもよいグループには、UE1とUE2が含まれる。同様に、UE2が下りリンク信号を受信するときに上りリンクランダムアクセスやGrant-lessアクセスなどをしてもよいグループにはUE1が含まれ、UE3が下りリンク信号を受信するときに上りリンクランダムアクセスやGrant-lessアクセスなどをしてもよいグループにはUE1、UE2、UE3が含まれる。
 ここで、UE1に対するグループにUE1自身が含まれるようなことがあってもよい。これは、UE1自身がFDの同時送受信に対応しているような場合に、自身が下りリンク信号を受信しながら、同時にランダムアクセスやGrant-lessアクセスなどをしてもよいことを意味する(図17中のUE4のような状況に相当する)。
 上述した実施例1~3によれば、同一周波数チャネル(コンポーネントキャリアなど)内の同一又は一部が重複する時間無線リソース(無線リソース、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなど)で送信と受信を同時に行うFull Duplex(In-band Full Duplex、Single Channel Full Duplex、全二重複信通信、FD)において、FDの実施/不実施の動的切り替えを実現し、その中でFull Duplexの柔軟性並びに利用機会を高め、システムの観点での周波数利用効率や低遅延通信の性能向上を達成することができる。
G.本実施形態における無線アクセス技術
 この項では、本明細書で開示する実施形態に適用される無線アクセス技術について説明しておく。
 本実施形態において、基地局装置1及び端末装置2は、それぞれ1つ以上の無線アクセス技術(RAT)をサポートする。例えば、RATは、LTE(Long Term Evolution)及びNR(New Radio)を含む。1つのRATは、1つのセル(コンポーネントキャリア)に対応する。すなわち、複数のRATがサポートされる場合、それらのRATは、それぞれ異なるセルに対応する。本実施形態において、セルは、下りリンクリソース、上りリンクリソース、及び/又は、サイドリンクの組み合わせである。また、以下の説明において、LTEに対応するセルはLTEセルと呼称され、NRに対応するセルはNRセルと呼称される。
 下りリンクの通信は、基地局装置1から端末装置2に対する通信である。上りリンクの通信は、端末装置2から基地局装置1に対する通信である。サイドリンクの通信は、端末装置2から別の端末装置2に対する通信である。
 サイドリンクの通信は、端末装置間の近接直接検出及び近接直接通信のために定義される。サイドリンクの通信には、上りリンク及び下りリンクと同様なフレーム構成を用いることができる。また、サイドリンクの通信は、上りリンクリソース及び/又は下りリンクリソースの一部(サブセット)に制限され得る。
 基地局装置1及び端末装置2は、下りリンク、上りリンク及び/又はサイドリンクにおいて、1つ以上のセルの集合を用いる通信をサポートできる。複数のセルの集合は、キャリアアグリゲーション又はデュアルコネクティビティとも呼称される。キャリアアグリゲーションとデュアルコネクティビティの詳細は後述される。また、それぞれのセルは、所定の周波数帯域幅を用いる。所定の周波数帯域幅における最大値、最小値及び設定可能な値は、あらかじめ規定できる。
G-1.本実施形態における無線フレーム構成
 本実施形態において、10ms(ミリ秒)で構成される無線フレーム(radio frame)が規定される。無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームの時間間隔は、5msである。ハーフフレームのそれぞれは、5つのサブフレームから構成される。サブフレームの時間間隔は、1msであり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットの時間間隔は、0.5msである。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、無線フレームのそれぞれにおいて、10個のサブフレームが規定される。
 サブフレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム及びサイドリンクサブフレームなどを含む。
 下りリンクサブフレームは、下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。上りリンクサブフレームは、上りリンク送信のために予約されるサブフレームである。スペシャルサブフレームは、3つのフィールドから構成される。3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、及びUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含む。DwPTS、GP、及びUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のために予約されるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のために予約されるフィールドである。GPは下りリンク送信及び上りリンク送信が行われないフィールドである。なお、スペシャルサブフレームは、DwPTS及びGPのみによって構成されてもよいし、GP及びUpPTSのみによって構成されてもよい。スペシャルサブフレームは、TDDにおいて下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームとの間に配置され、下りリンクサブフレームから上りリンクサブフレームに切り替えるために用いられる。サイドリンクサブフレームは、サイドリンク通信のために予約又は設定されるサブフレームである。サイドリンクは、端末装置間の近接直接通信及び近接直接検出のために用いられる。
 単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム及び/又はサイドリンクサブフレームから構成される。また、単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム又はサイドリンクサブフレームのみで構成されてもよい。
 複数の無線フレーム構成がサポートされる。無線フレーム構成は、フレーム構成タイプで規定される。フレーム構成タイプ1は、FDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ2は、TDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ3は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリーセルの運用のみに適用できる。
 フレーム構成タイプ2において、複数の上りリンク-下りリンク構成が規定される。上りリンク-下りリンク構成において、1つの無線フレームにおける10のサブフレームのそれぞれは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、及びスペシャルサブフレームのいずれかに対応する。サブフレーム0、サブフレーム5及びDwPTSは常に下りリンク送信のために予約される。UpPTS及びそのスペシャルサブフレームの直後のサブフレームは常に上りリンク送信のために予約される。
 フレーム構成タイプ3において、1つの無線フレーム内の10のサブフレームが下りリンク送信のために予約される。端末装置2は、PDSCH又は検出信号が送信されないサブフレームを空のサブフレームとして扱うことができる。端末装置2は、所定の信号、チャネル及び/又は下りリンク送信があるサブフレームで検出されない限り、そのサブフレームにいかなる信号及び/又はチャネルも存在しないと想定する。下りリンク送信は、1つ又は複数の連続したサブフレームで専有される。その下りリンク送信の最初のサブフレームは、そのサブフレーム内のどこからでも開始されてもよい。その下りリンク送信の最後のサブフレームは、完全に専有されるか、DwPTSで規定される時間間隔で専有されるか、のいずれかであってもよい。
 なお、フレーム構成タイプ3において、1つの無線フレーム内の10のサブフレームが上りリンク送信のために予約されてもよい。また、1つの無線フレーム内の10のサブフレームのそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレーム及びサイドリンクサブフレームのいずれかに対応するようにしてもよい。
 基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、物理下りリンクチャネル及び物理下りリンク信号を送信してもよい。基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHの送信を制限できる。端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、物理上りリンクチャネル及び物理上りリンク信号を送信してもよい。端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、一部の物理上りリンクチャネル及び物理上りリンク信号の送信を制限できる。
G-2.本実施形態におけるLTEのフレーム構成
 図22には、本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示している。同図は、LTEの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、LTEの物理下りリンクチャネル及び/又はLTEの物理下りリンク信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、LTEの物理下りリンクチャネル及び/又はLTEの物理下りリンク信号を受信できる。
 また、図23には、本実施形態におけるLTEの上りリンクサブフレームの一例を示している。同図は、LTEの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。端末装置2は、基地局装置1への上りリンクサブフレームにおいて、LTEの物理上りリンクチャネル及び/又はLTEの物理上りリンク信号を送信できる。基地局装置1は、端末装置2からの上りリンクサブフレームにおいて、LTEの物理上りリンクチャネル及び/又はLTEの物理上りリンク信号を受信できる。
 本実施形態において、LTEの物理リソースは以下のように定義され得る。1つのスロットは複数のシンボルによって定義される。スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号又は物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対する複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対する複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。サブキャリア又はリソースブロックの数は、セルの帯域幅に依存して決まるようにしてもよい。1つのスロットにおけるシンボルの数は、CP(Cyclic Prefix)のタイプによって決まる。CPのタイプは、ノーマルCP又は拡張CPである。ノーマルCPにおいて、1つのスロットを構成するOFDMシンボル又はSC-FDMAシンボルの数は7である。拡張CPにおいて、1つのスロットを構成するOFDMシンボル又はSC-FDMAシンボルの数は6である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれはリソースエレメントと称される。リソースエレメントは、サブキャリアのインデックス(番号)とシンボルのインデックス(番号)とを用いて識別される。なお、本実施形態の説明において、OFDMシンボル又はSC-FDMAシンボルは単にシンボルとも呼称される。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCH又はPUSCHなど)をリソースエレメントにマッピングするために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックを含む。ある物理チャネルは、仮想リソースブロックにマッピングされる。仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマッピングされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において所定数の連続するシンボルで定義される。1つの物理リソースブロックは、周波数領域において所定数の連続するサブキャリアとから定義される。1つの物理リソースブロックにおけるシンボル数及びサブキャリア数は、そのセルにおけるCPのタイプ、サブキャリア間隔及び/又は上位層によって設定されるパラメータなどに基づいて決まる。例えば、CPのタイプがノーマルCPであり、サブキャリア間隔が15kHzである場合、1つの物理リソースブロックにおけるシンボル数は7であり、サブキャリア数は12である。その場合、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。また、同一の物理リソースブロック番号が対応する、1つのサブフレーム内の2つのリソースブロックは、物理リソースブロックペア(PRBペア、RBペア)として定義される。
 LTEセルのそれぞれにおいて、あるサブフレームでは、1つの所定のパラメータが用いられる。例えば、その所定のパラメータは、送信信号に関するパラメータ(物理パラメータ)である。送信信号に関するパラメータは、CP長、サブキャリア間隔、1つのサブフレーム(所定の時間長)におけるシンボル数、1つのリソースブロック(所定の周波数帯域)のおけるサブキャリア数、多元接続方式、及び信号波形などを含む。
 すなわち、LTEセルでは、下りリンク信号及び上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長(例えば、サブフレーム)において、1つの所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、及び、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つの所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、及び、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つの所定のパラメータで生成されるように設定する。
G-3.本実施形態におけるNRのフレーム構成
 NRセルのそれぞれにおいて、ある所定の時間長(例えば、サブフレーム)では、1つ以上の所定のパラメータが用いられる。すなわち、NRセルでは、下りリンク信号及び上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、及び、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、及び、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成されるように設定できる。複数の所定のパラメータが用いられる場合、それらの所定のパラメータが用いられて生成される信号は、所定の方法により多重される。例えば、所定の方法は、FDM(Frequency Division Multiplexing)、TDM(Time DIVISION Multiplexing)、CDM(Code Division Multiplexing)及び/又はSDM(Spatial Division Multiplexing)などを含む。
 NRセルに設定される所定のパラメータの組み合わせは、パラメータセットとして、複数種類をあらかじめ規定できる。
 以下の表6には、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示している。同表に示す例では、パラメータセットに含まれる送信信号に関するパラメータは、サブフレーム間隔、NRセルにおけるリソースブロックあたりのサブキャリア数、サブフレームあたりのシンボル数、及び、CP長タイプである。CP長タイプは、NRセルで用いられるCP長のタイプである。例えば、CP長タイプ1はLTEにおけるノーマルCPに相当し、CP長タイプ2はLTEにおける拡張CPに相当する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンク及び上りリンクでそれぞれ個別に規定することができる。また、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンク及び上りリンクでそれぞれ独立に設定できる。
 図24には、本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示している。同図に示す例では、パラメータセット1、パラメータセット0及びパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMにより多重される。同図は、NRの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、NRの物理下りリンクチャネル及び/又はNRの物理下りリンク信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、NRの物理下りリンクチャネル及び/又はNRの物理下りリンク信号を受信できる。
 図25には、本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示している。図25に示す例では、パラメータセット1、パラメータセット0及びパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMにより多重される。同図は、NRの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。端末装置2は、基地局装置1への上りリンクサブフレームにおいて、NRの物理上りリンクチャネル及び/又はNRの物理上りリンク信号を送信できる。基地局装置1は、端末装置2からの上りリンクサブフレームにおいて、NRの物理上りリンクチャネル及び/又はNRの物理上りリンク信号を受信できる。
G-4.本実施形態における物理チャネル及び物理信号
 本実施形態では、物理チャネル及び物理信号が用いられる。物理チャネルは、物理下りリンクチャネル、物理上りリンクチャネル及び物理サイドリンクチャネルを含む。物理信号は、物理下りリンク信号、物理上りリンク信号及びサイドリンク物理信号を含む。
 LTEにおける物理チャネル及び物理信号は、それぞれLTE物理チャネル及びLTE物理信号とも呼称される。NRにおける物理チャネル及び物理信号は、それぞれNR物理チャネル及びNR物理信号とも呼称される。LTE物理チャネル及びNR物理チャネルは、それぞれ異なる物理チャネルとして定義できる。LTE物理信号及びNR物理信号は、それぞれ異なる物理信号として定義できる。本実施形態の説明において、LTE物理チャネル及びNR物理チャネルは単に物理チャネルとも呼称され、LTE物理信号及びNR物理信号は単に物理信号とも呼称される。すなわち、物理チャネルに対する説明は、LTE物理チャネル及びNR物理チャネルのいずれに対しても適用できる。物理信号に対する説明は、LTE物理信号及びNR物理信号のいずれに対しても適用できる。
 物理下りリンクチャネルは、物理報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel)、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、拡張物理下りリンク制御チャネル(EPDCCH:Enhanced PDCCH)、MTC(Machine Type Communication)物理下りリンク制御チャネル(MPDCCH:MTC PDCCH)、リレー物理下りリンク制御チャネル(R-PDCCH:Relay PDCCH)、物理下りリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、及び、PMCH(Physical Multicast Channel)などを含む。
 物理下りリンク信号は、同期信号(SS:Synchronization signal)、下りリンク参照信号(DL-RS:Downlink Reference Signal)及び検出信号(DS:Discovery signal)などを含む。
 同期信号は、プライマリー同期信号(PSS:Primary synchronization signal)及びセカンダリー同期信号(SSS:Secondary synchronization signal)などを含む。
 下りリンクにおける参照信号は、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific reference signal)、PDSCHに関連付けられる端末装置固有参照信号(PDSCH-DMRS:UE-specific reference signal associated with PDSCH)、EPDCCHに関連付けられる復調参照信号(EPDCCH-DMRS:Demodulation reference signal associated with EPDCCH)、PRS(Positioning Reference Signal)、CSI参照信号(CSI-RS:Channel State Information-reference signal)、及びトラッキング参照信号(TRS:Tracking reference signal)などを含む。PDSCH-DMRSは、PDSCHに関連するURS又は単にURS(UE-specific reference signal)とも呼称される。EPDCCH-DMRSは、EPDCCHに関連するDMRS又は単にDMRSとも呼称される。PDSCH-DMRS及びEPDCCH-DMRSは、単にDL-DMRS又は下りリンク復調参照信号とも呼称される。CSI-RSは、NZP CSI-RS(Non-Zero Power CSI-RS)を含む。また、下りリンクのリソースは、ZP CSI-RS(Zero Power CSI-RS)、CSI-IM(Channel State Information-Interference Measurement)などを含む。
 物理上りリンクチャネルは、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、及び物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)などを含む。
 物理上りリンク信号は、上りリンク参照信号(UL-RS:Uplink Reference Signal)を含む。
 上りリンク参照信号は、上りリンク復調信号(UL-DMRS:Uplink demodulation signal)及びサウンディング参照信号(SRS:Sounding reference signal)などを含む。UL-DMRSは、PUSCH又はPUCCHの送信に関連付けられる。SRSは、PUSCH又はPUCCHの送信に関連付けられない。
 物理サイドリンクチャネルは、物理サイドリンク報知チャネル(PSBCH:Physical Sidelink Broadcast Channel)、物理サイドリンク制御チャネル(PSCCH:Physical Sidelink Control Channel)、物理サイドリンク検出チャネル(PSDCH:Physical Sidelink Discovery Channel)、及び物理サイドリンク共有チャネル(PSSCH:Physical Sidelink Shared Channel)などを含む。
 物理チャネル及び物理信号は、単にチャネル及び信号とも呼称される。すなわち、物理下りリンクチャネル、物理上りリンクチャネル、及び物理サイドリンクチャネルは、それぞれ下りリンクチャネル、上りリンクチャネル、及びサイドリンクチャネルとも呼称される。物理下りリンク信号、物理上りリンク信号、及び物理サイドリンク信号は、それぞれ下りリンク信号、上りリンク信号、及びサイドリンク信号とも呼称される。
 BCH、MCH、UL-SCH、DL-SCH、SL-DCH、SL-BCH及びSL-SCHは、トランスポートチャネルである。媒体アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層で用いられるチャネルをトランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(Transport Block:TB)又はMAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。MAC層においてトランスポートブロック毎にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の制御が行われる。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliver)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理が行われる。
 なお、下りリンク参照信号及び上りリンク参照信号は、単に参照信号(RS)とも呼称される。
G-5.本実施形態におけるLTE物理チャネル及びLTE物理信号
 既に説明したように、物理チャネル及び物理信号に対する説明は、それぞれLTE物理チャネル及びLTE物理信号に対しても適用できる。LTE物理チャネル及びLTE物理信号は、以下のように呼称される。
 LTE物理下りリンクチャネルは、LTE-PBCH、LTE-PCFICH、LTE-PHICH、LTE-PDCCH、LTE-EPDCCH、LTE-MPDCCH、LTE-R-PDCCH、LTE-PDSCH、及び、LTE-PMCHなどを含む。
 LTE物理下りリンク信号は、LTE-SS、LTE-DL-RS及びLTE-DSなどを含む。LTE-SSは、LTE-PSS及びLTE-SSSなどを含む。LTE-RSは、LTE-CRS、LTE-PDSCH-DMRS、LTE-EPDCCH-DMRS、LTE-PRS、LTE-CSI-RS、及びLTE-TRSなどを含む。
 LTE物理上りリンクチャネルは、LTE-PUSCH、LTE-PUCCH、及びLTE-PRACHなどを含む。
 LTE物理上りリンク信号は、LTE-UL-RSを含む。LTE-UL-RSは、LTE-UL-DMRS及びLTE-SRSなどを含む。
 LTE物理サイドリンクチャネルは、LTE-PSBCH、LTE-PSCCH、LTE-PSDCH、及びLTE-PSSCHなどを含む。
 LTE物理サイドリンク信号は、LTE-SL-SS、LTE-SL-DS及びLTE-SL-RSなどを含む。LTE-SL-SSは、LTE-SL-PSS及びLTE-SL-SSSなどを含む。LTE-SL-RSは、LTE-SL-DMRS、LTE-SL-SRS、LTE-SL-CSI-RSなどを含む。
G-6.本実施形態におけるNR物理チャネル及びNR物理信号
 既に説明したように、物理チャネル及び物理信号に対する説明は、それぞれNR物理チャネル及びNR物理信号に対しても適用できる。NR物理チャネル及びNR物理信号は、以下のように呼称される。
 NR物理下りリンクチャネルは、NR-PBCH、NR-PCFICH、NR-PHICH、NR-PDCCH、NR-EPDCCH、NR-MPDCCH、NR-R-PDCCH、NR-PDSCH、及び、NR-PMCHなどを含む。
 NR物理下りリンク信号は、NR-SS、NR-DL-RS及びNR-DSなどを含む。NR-SSは、NR-PSS及びNR-SSSなどを含む。NR-RSは、NR-CRS、NR-PDSCH-DMRS、NR-EPDCCH-DMRS、NR-PRS、NR-CSI-RS、及びNR-TRSなどを含む。
 NR物理上りリンクチャネルは、NR-PUSCH、NR-PUCCH、及びNR-PRACHなどを含む。
 NR物理上りリンク信号は、NR-UL-RSを含む。NR-UL-RSは、NR-UL-DMRS及びNR-SRSなどを含む。
 NR物理サイドリンクチャネルは、NR-PSBCH、NR-PSCCH、NR-PSDCH、及びNR-PSSCHなどを含む。
 NR物理サイドリンク信号は、NR-SL-SS、NR-SL-DS及びNR-SL-RSなどを含む。NR-SL-SSは、NR-SL-PSS及びNR-SL-SSSなどを含む。NR-SL-RSは、NR-SL-DMRS、NR-SL-SRS、NR-SL-CSI-RSなどを含む。
G-7.本実施形態における物理下りリンクチャネル
 PBCHは、基地局装置1のサービングセルに固有の報知情報であるMIB(Master Information Block)を報知するために用いられる。PBCHは無線フレーム内のサブフレーム0のみで送信される。MIBは、40ms間隔で更新できる。PBCHは10ms周期で繰り返し送信される。具体的には、SFN(System Frame Number)を4で割った余りが0である条件を満たす無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの初期送信が行われ、他のすべての無線フレームにおけるサブフレーム0においてMIBの再送信(repetition)が行われる。SFNは無線フレームの番号(システムフレーム番号)である。MIBはシステム情報である。例えば、MIBは、SFNを示す情報を含む。
 PCFICHは、PDCCHの送信に用いられるOFDMシンボルの数に関する情報を送信するために用いられる。PCFICHで示される領域は、PDCCH領域とも呼称される。PCFICHで送信される情報は、CFI(Control Format Indicator)とも呼称される。
 PHICHは、基地局装置1が受信した上りリンクデータ(Uplink Shared Channel:UL-SCH)に対するACK(ACKnowledgement)又はNACK(Negative ACKnowledgement)を示すHARQ-ACK(HARQインディケータ、HARQフィードバック、応答情報)を送信するために用いられる。例えば、端末装置2がACKを示すHARQ-ACKを受信した場合は、対応する上りリンクデータを再送しない。例えば、端末装置2がNACKを示すHARQ-ACKを受信した場合は、端末装置2は対応する上りリンクデータを所定の上りリンクサブフレームで再送する。あるPHICHは、ある上りリンクデータに対するHARQ-ACKを送信する。基地局装置1は、同一のPUSCHに含まれる複数の上りリンクデータに対するHARQ-ACKのそれぞれを複数のPHICHを用いて送信する。
 PDCCH及びEPDCCHは、下りリンク制御情報(DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報の情報ビットのマッピングが、DCIフォーマットとして定義される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)及び上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(Downlink assignment)又は下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
 PDCCHは、連続する1つ又は複数のCCE(Control Channel Element)の集合によって送信される。CCEは、9つのREG(Resource Element Group)で構成される。REGは、4つのリソースエレメントで構成される。PDCCHがn個の連続するCCEで構成される場合、そのPDCCHは、CCEのインデックス(番号)であるiをnで割った余りが0である条件を満たすCCEから始まる。
 EPDCCHは、連続する1つ又は複数のECCE(Enhanced Control Channel Element)の集合によって送信される。ECCEは、複数のEREG(Enhanced Resource Element Group)で構成される。
 下りリンクグラントは、あるセル内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、その下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、あるセル内のPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、その上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 DCIには、CRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットが付加される。CRCパリティビットは、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。RNTIは、DCIの目的などに応じて、規定又は設定できる識別子である。RNTIは、仕様であらかじめ規定される識別子、セルに固有の情報として設定される識別子、端末装置2に固有の情報として設定される識別子、又は、端末装置2に属するグループに固有の情報として設定される識別子である。例えば、端末装置2は、PDCCH又はEPDCCHのモニタリングにおいて、DCIに付加されたCRCパリティビットに所定のRNTIでデスクランブルし、CRCが正しいかどうかを識別する。CRCが正しい場合、そのDCIは端末装置2のためのDCIであることが分かる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(downlink Shared Channel:DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、上位層の制御情報を送信するためにも用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel:MCH)を送信するために用いられる。
 PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数、時間、及び/又は、空間多重されてもよい。EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数、時間、及び/又は、空間多重されてもよい。PDSCH領域において、複数のPDSCHが周波数、時間、及び/又は、空間多重されてもよい。PDCCH、PDSCH及び/又はEPDCCHは周波数、時間、及び/又は、空間多重されてもよい。
G-8.本実施形態における物理下りリンク信号
 同期信号は、端末装置2が下りリンクの周波数領域及び/又は時間領域の同期をとるために用いられる。同期信号は、PSS(Primary Synchronization Signal)及びSSS(SecondarySynchronization Signal)を含む。同期信号は無線フレーム内の所定のサブフレームに配置される。例えば、TDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0、1、5、及び6に配置される。FDD方式において、同期信号は無線フレーム内のサブフレーム0及び5に配置される。
 PSSは、粗いフレーム/シンボルタイミング同期(時間領域の同期)やセルグループの同定に用いられてもよい。SSSは、より正確なフレームタイミング同期やセルの同定に用いられてもよい。つまり、PSSとSSSを用いることによって、フレームタイミング同期とセル識別を行うことができる。
 下りリンク参照信号は、端末装置2が物理下りリンクチャネルの伝搬路推定、伝搬路補正、下りリンクのCSI(Channel State Information、チャネル状態情報)の算出、及び/又は、端末装置2のポジショニングの測定を行うために用いられる。
 CRSは、サブフレームの全帯域で送信される。CRSは、PBCH、PDCCH、PHICH、PCFICH、及びPDSCHの受信(復調)を行うために用いられる。CRSは、端末装置2が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられてもよい。PBCH、PDCCH、PHICH、及びPCFICHは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。CRSは、1、2又は4のアンテナポートの構成をサポートする。CRSは、アンテナポート0~3の1つ又は複数で送信される。
 PDSCHに関連するURSは、URSが関連するPDSCHの送信に用いられるサブフレーム及び帯域で送信される。URSは、URSが関連するPDSCHの復調を行うために用いられる。PDSCHに関連するURSは、アンテナポート5、7~14の1つ又は複数で送信される。
 PDSCHは、送信モード及びDCIフォーマットに基づいて、CRS又はURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2Dは、URSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレーム及び帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行うために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。EPDCCHに関連するDMRSは、アンテナポート107~114の1つ又は複数で送信される。
 CSI-RSは、設定されたサブフレームで送信される。CSI-RSが送信されるリソースは、基地局装置1によって設定される。CSI-RSは、端末装置2が下りリンクのチャネル状態情報を算出するために用いられる。端末装置2は、CSI-RSを用いて信号測定(チャネル測定)を行う。CSI-RSは、1、2、4、8、12、16、24及び32の一部又は全部のアンテナポートの設定をサポートする。CSI-RSは、アンテナポート15~46の1つ又は複数で送信される。なお、サポートされるアンテナポートは、端末装置2の端末装置ケイパビリティ、RRCパラメータの設定、及び/又は設定される送信モードなどに基づいて決定されてもよい。
 ZP CSI-RSのリソースは、上位層によって設定される。ZP CSI-RSのリソースはゼロ出力の電力で送信される。すなわち、ZP CSI-RSのリソースは何も送信しない。ZP CSI-RSの設定したリソースにおいて、PDSCH及びEPDCCHは送信されない。例えば、ZP CSI-RSのリソースは隣接セルがNZP CSI-RSの送信を行うために用いられる。また、例えば、ZP CSI-RSのリソースはCSI-IMを測定するために用いられる。また、例えば、ZP CSI-RSのリソースはPDSCHなどの所定のチャネルが送信されないリソースである。換言すると、所定のチャネルは、ZP CSI-RSのリソースを除いて(レートマッチングして、パンクチャして)マッピングされる。
 CSI-IMのリソースは、基地局装置1によって設定される。CSI-IMのリソースは、CSI測定において、干渉を測定するために用いられるリソースである。CSI-IMのリソースは、ZP CSI-RSのリソースの一部と重複(オーバーラップ)して設定できる。例えば、CSI-IMのリソースがZP CSI-RSのリソースの一部と重複して設定される場合、そのリソースではCSI測定を行うセルからの信号は送信されない。換言すると、基地局装置1は、CSI-IMの設定したリソースにおいて、PDSCH又はEPDCCHなどを送信しない。そのため、端末装置2は、効率的にCSI測定を行うことができる。
 MBSFN RSは、PMCHの送信に用いられるサブフレームの全帯域で送信される。MBSFN RSは、PMCHの復調を行うために用いられる。PMCHは、MBSFN RSの送信用いられるアンテナポートで送信される。MBSFN RSは、アンテナポート4で送信される。
 PRSは、端末装置2が、端末装置2のポジショニングを測定するために用いられる。PRSは、アンテナポート6で送信される。
 TRSは、所定のサブフレームのみにマッピングできる。例えば、TRSは、サブフレーム0及び5にマッピングされる。また、TRSは、CRSの一部又は全部と同様の構成を用いることができる。例えば、リソースブロックのそれぞれにおいて、TRSがマッピングされるリソースエレメントの位置は、アンテナポート0のCRSがマッピングされるリソースエレメントの位置と同じにすることができる。また、TRSに用いられる系列(値)は、PBCH、PDCCH、EPDCCH又はPDSCH(RRCシグナリング)を通じて設定された情報に基づいて決定できる。TRSに用いられる系列(値)は、セルID(例えば、物理レイヤセル識別子)、スロット番号などのパラメータに基づいて決定できる。TRSに用いられる系列(値)は、アンテナポート0のCRSに用いられる系列(値)とは異なる方法(式)によって決定できる。
G-9.本実施形態における物理上りリンクチャネル
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request:SR)、下りリンクデータ(TB、DL-SCH)に対するHARQ-ACKを含む。HARQ-ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、又は、応答情報とも称される。また、下りリンクデータに対するHARQ-ACKは、ACK、NACK、又はDTXを示す。
 PUSCHは、上りリンクデータ(UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。また、PUSCHは、上りリンクデータとともにHARQ-ACK及び/又はチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、チャネル状態情報のみ、又は、HARQ-ACK及びチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、端末装置2が基地局装置1と時間領域の同期をとるために用いられることができる。また、PRACHは、初期コネクション構築(initial connection establishment)手続き(処理)、ハンドオーバ手続き、コネクション再構築(connection re-establishment)手続き、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、及び/又は、PUSCHリソースの要求を示すためにも用いられる。
 PUCCH領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、空間及び/又はコード多重される。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数、時間、空間及び/又はコード多重されてもよい。PUCCH及びPUSCHは周波数、時間、空間及び/又はコード多重されてもよい。PRACHは単一のサブフレーム又は2つのサブフレームにわたって配置されてもよい。複数のPRACHが符号多重されてもよい。
G-10.本実施形態における物理上りリンク信号
 上りリンクDMRSは、PUSCH又はPUCCHの送信に関連する。DMRSは、PUSCH又はPUCCHと時間多重される。基地局装置1は、PUSCH又はPUCCHの伝搬路補正を行うためにDMRSを用いてもよい。本実施形態の説明において、PUSCHの送信は、PUSCHとDMRSを多重して送信することも含む。本実施形態の説明において、PUCCHの送信は、PUCCHとDMRSを多重して送信することも含む。なお、上りリンクDMRSは、UL-DMRSとも呼称される。SRSは、PUSCH又はPUCCHの送信に関連しない。基地局装置1は、上りリンクのチャネル状態を測定するためにSRSを用いてもよい。
 SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いて送信される。つまり、SRSは上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルに配置される。端末装置2は、あるセルのあるSC-FDMAシンボルにおいて、SRSと、PUCCH、PUSCH及び/又はPRACHとの同時送信を制限できる。端末装置2は、あるセルのある上りリンクサブフレームにおいて、その上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを除くSC-FDMAシンボルを用いてPUSCH及び/又はPUCCHを送信し、その上りリンクサブフレーム内の最後のSC-FDMAシンボルを用いてSRSを送信することができる。つまり、あるセルのある上りリンクサブフレームにおいて、端末装置2は、SRSと、PUSCH及びPUCCHと、を送信することができる。
 SRSにおいて、トリガータイプの異なるSRSとして、トリガータイプ0SRS及びトリガータイプ1SRSが定義される。トリガータイプ0SRSは、上位層シグナリングによって、トリガータイプ0SRSに関するパラメータが設定される場合に送信される。トリガータイプ1SRSは、上位層シグナリングによって、トリガータイプ1SRSに関するパラメータが設定され、DCIフォーマット0、1A、2B、2C、2D、又は4に含まれるSRSリクエストによって送信が要求された場合に送信される。なお、SRSリクエストは、DCIフォーマット0、1A、又は4についてはFDDとTDDの両方に含まれ、DCIフォーマット2B、2C、又は2DについてはTDDにのみ含まれる。同じサービングセルの同じサブフレームでトリガータイプ0SRSの送信とトリガータイプ1SRSの送信が生じる場合、トリガータイプ1SRSの送信が優先される。
G-11.本実施形態における制御チャネルのための物理リソース
 リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)は、リソースエレメントと制御チャネルのマッピングを定義するために用いられる。例えば、REGは、PDCCH、PHICH、又はPCFICHのマッピングに用いられる。REGは、同一のOFDMシンボル内であり、同一のリソースブロック内において、CRSのために用いられない4つの連続したリソースエレメントで構成される。また、REGは、あるサブフレーム内の1番目のスロットにおける1番目のOFDMシンボルから4番目のOFDMシンボルの中で構成される。
 拡張リソースエレメントグループ(EREG:Enhanced Resource Element Group)は、リソースエレメントと拡張制御チャネルのマッピングを定義するために用いられる。例えば、EREGは、EPDCCHのマッピングに用いられる。1つのリソースブロックペアは16のEREGで構成される。それぞれのEREGはリソースブロックペア毎に0から15の番号が付される。それぞれのEREGは、1つのリソースブロックペアにおいて、EPDCCHに関連付けられたDM-RSのために用いられるリソースエレメントを除いた9つのリソースエレメントで構成される。
G-12.本実施形態における基地局装置1の構成例
 図26には、本実施形態の基地局装置1の構成を概略的に示している。図示の基地局装置1は、上位層処理部101と、制御部103と、受信部105と、送信部107と、送受信アンテナ109を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051と、復調部1053と、多重分離部1055と、無線受信部1057と、チャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071と、変調部1073と、多重部1075と、無線送信部1077と、下りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 既に説明したように、基地局装置1は、1つ以上のRATをサポートできる。図26に示す基地局装置1に含まれる各部の一部又は全部は、RATに応じて個別に構成され得る。例えば、受信部105及び送信部107は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図26に示す基地局装置1に含まれる各部の一部又は全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成され得る。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部1057及び無線送信部1077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成され得る。
 上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol:PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control:RLC)層、無線リソース制御(RRC)層の処理を行う。また、上位層処理部101は、受信部105及び送信部107の制御を行うために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105及び送信部107の制御を行う。制御部103は、上位層処理部101への制御情報を生成し、上位層処理部101に出力する。制御部103は、復号化部1051からの復号化された信号及びチャネル測定部1059からのチャネル推定結果を入力する。制御部103は、符号化する信号を符号化部1071へ出力する。また、制御部103は、基地局装置1の全体又は一部を制御するために用いられる。
 上位層処理部101は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、及び/又は、CSI報告制御に関する処理及び管理を行う。上位層処理部101における処理及び管理は、端末装置毎、又は基地局装置に接続している端末装置共通に行われる。上位層処理部101における処理及び管理は、上位層処理部101のみで行われてもよいし、上位ノード又は他の基地局装置から取得してもよい。また、上位層処理部101における処理及び管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部101は、LTEにおける処理及び管理と、NRにおける処理及び管理とを個別に行う。
 上位層処理部101におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理及び/又はNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定及び処理を含む。
 上位層処理部101における無線リソース制御では、下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、及び/又は、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成及び/又は管理が行われる。
 上位層処理部101におけるサブフレーム設定では、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、及び/又は、下りリンク参照UL-DL設定の管理が行われる。なお、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、基地局サブフレーム設定とも呼称される。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上りリンクのトラフィック量及び下りリンクのトラフィック量に基づいて決定できる。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて決定できる。
 上位層処理部101におけるスケジューリング制御では、受信したチャネル状態情報及びチャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などに基づいて、物理チャネルを割り当てる周波数及びサブフレーム、物理チャネルの符号化率及び変調方式及び送信電力などが決定される。例えば、制御部103は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて、制御情報(DCIフォーマット)を生成する。
 上位層処理部101におけるCSI報告制御では、端末装置2のCSI報告が制御される。例えば、端末装置2においてCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。
 受信部105は、制御部103からの制御に従って、送受信アンテナ109を介して端末装置2から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部103に出力する。なお、受信部105における受信処理は、あらかじめ規定された設定、又は基地局装置1が端末装置2に通知した設定に基づいて行われる。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分及び直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval:GI)の除去、及び/又は、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)による周波数領域信号の抽出を行う。
 多重分離部1055は、無線受信部1057から入力された信号から、PUCCH又はPUSCHなどの上りリンクチャネル及び/又は上りリンク参照信号を分離する。多重分離部1055は、上りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、上りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部1053は、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(quadrature Phase shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAMなどの変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部1053は、MIMO多重された上りリンクチャネルの分離及び復調も行う。
 復号化部1051は、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータ及び/又は上りリンク制御情報は制御部103へ出力される。復号化部1051は、PUSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値及び/又はチャネルの品質などを測定し、多重分離部1055及び/又は制御部103に出力する。例えば、UL-DMRSはPUCCH又はPUSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定し、SRSは上りリンクにおけるチャネルの品質を測定する。
 送信部107は、制御部103からの制御に従って、上位層処理部101から入力された下りリンク制御情報及び下りリンクデータに対して、符号化、変調及び多重などの送信処理を行う。例えば、送信部107は、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、及び下りリンク参照信号を生成及び多重し、送信信号を生成する。なお、送信部107における送信処理は、あらかじめ規定された設定、基地局装置1が端末装置2に通知した設定、又は、同一のサブフレームで送信されるPDCCH又はEPDCCHを通じて通知される設定に基づいて行われる。
 符号化部1071は、制御部103から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、下りリンク制御情報、及び下りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化などの所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMなどの所定の変調方式で変調する。下りリンク参照信号生成部1079は、物理セル識別子(PCI:Physical cell identification)、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、下りリンク参照信号を生成する。多重部1075は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重部1075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部1077が出力した送信信号は、送受信アンテナ109から送信される。
G-13.本実施形態における端末装置2の構成例
 図27には、本実施形態の端末装置2に構成を概略的に示している。図示の端末装置2は、上位層処理部201と、制御部203と、受信部205と、送信部207と、送受信アンテナ209を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051と、復調部2053と、多重分離部2055と、無線受信部2057と、チャネル測定部2059を含んで構成される。また、送信部207は、符号化部2071と、変調部2073と、多重部2075と、無線送信部2077と、上りリンク参照信号生成部2079を含んで構成される。
 既に説明したように、端末装置2は、1つ以上のRATをサポートできる。図27に示す端末装置2に含まれる各部の一部又は全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部205及び送信部207は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図27に示す端末装置2に含まれる各部の一部又は全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部2057及び無線送信部2077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部201は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、制御部203に出力する。上位層処理部201は、媒体アクセス制御(MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP)層、無線リンク制御(RLC)層、無線リソース制御(RRC)層の処理を行う。また、上位層処理部201は、受信部205、及び送信部207の制御を行うために制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 制御部203は、上位層処理部201からの制御情報に基づいて、受信部205及び送信部207の制御を行う。制御部203は、上位層処理部201への制御情報を生成し、上位層処理部201に出力する。制御部203は、復号化部2051からの復号化された信号及びチャネル測定部2059からのチャネル推定結果を入力する。制御部203は、符号化する信号を符号化部2071へ出力する。また、制御部203は、端末装置2の全体又は一部を制御するために用いられてもよい。
 上位層処理部201は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、及び/又は、CSI報告制御に関する処理及び管理を行う。上位層処理部201における処理及び管理は、あらかじめ規定される設定、及び/又は、基地局装置1から設定又は通知される制御情報に基づく設定に基づいて行われる。例えば、基地局装置1からの制御情報は、RRCパラメータ、MAC制御エレメント又はDCIを含む。また、上位層処理部201における処理及び管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部201は、LTEにおける処理及び管理と、NRにおける処理及び管理とを個別に行う。
 上位層処理部201におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理及び/又はNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定及び処理を含む。
 上位層処理部201における無線リソース制御では、自装置における設定情報の管理が行われる。上位層処理部201における無線リソース制御では、上りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、及び/又は、MAC制御エレメント(CE)の生成及び/又は管理が行われる。
 上位層処理部201におけるサブフレーム設定では、基地局装置1及び/又は基地局装置1とは異なる基地局装置におけるサブフレーム設定が管理される。サブフレーム設定は、サブフレームに対する上りリンク又は下りリンクの設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、及び/又は、下りリンク参照UL-DL設定を含む。なお、上位層処理部201におけるサブフレーム設定は、端末サブフレーム設定とも呼称される。
 上位層処理部201におけるスケジューリング制御では、基地局装置1からのDCI(スケジューリング情報)に基づいて、受信部205及び送信部207に対するスケジューリングに関する制御を行うための制御情報が生成される。
 上位層処理部201におけるCSI報告制御では、基地局装置1に対するCSIの報告に関する制御が行われる。例えば、CSI報告制御では、チャネル測定部2059でCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。CSI報告制御では、DCI及び/又はRRCパラメータに基づいて、CSIを報告するために用いられるリソース(タイミング)を制御する。
 受信部205は、制御部203からの制御に従って、送受信アンテナ209を介して基地局装置1から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部203に出力する。なお、受信部205における受信処理は、あらかじめ規定された設定、又は基地局装置1からの通知又は設定に基づいて行われる。
 無線受信部2057は、送受信アンテナ209を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分及び直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(GI)の除去、及び/又は、高速フーリエ変換(FFT)による周波数領域の信号の抽出を行う。
 多重分離部2055は、無線受信部2057から入力された信号から、PHICH、PDCCH、EPDCCH又はPDSCHなどの下りリンクチャネル、下りリンク同期信号及び/又は下りリンク参照信号を分離する。多重分離部2055は、下りリンク参照信号をチャネル測定部2059に出力する。多重分離部2055は、チャネル測定部2059から入力された伝搬路の推定値から、下りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部2053は、下りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMなどの変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部2053は、MIMO多重された下りリンクチャネルの分離及び復調を行う。
 復号化部2051は、復調された下りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された下りリンクデータ及び/又は下りリンク制御情報は制御部203へ出力される。復号化部2051は、PDSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部2059は、多重分離部2055から入力された下りリンク参照信号から伝搬路の推定値及び/又はチャネルの品質などを測定し、多重分離部2055及び/又は制御部203に出力する。チャネル測定部2059が測定に用いる下りリンク参照信号は、少なくともRRCパラメータによって設定される送信モード及び/又は他のRRCパラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、DL-DMRSはPDSCH又はEPDCCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定する。CRSはPDCCH又はPDSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値、及び/又は、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。CSI-RSは、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。チャネル測定部2059は、CRS、CSI-RS又は検出信号に基づいて、RSRP及び/又はRSRQを算出し、上位層処理部201へ出力する。
 送信部207は、制御部203からの制御に従って、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報及び上りリンクデータに対して、符号化、変調及び多重などの送信処理を行う。例えば、送信部207は、PUSCH又はPUCCHなどの上りリンクチャネル及び/又は上りリンク参照信号を生成及び多重し、送信信号を生成する。なお、送信部207における送信処理は、あらかじめ規定された設定、又は、基地局装置1から設定又は通知に基づいて行われる。
 符号化部2071は、制御部203から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、上りリンク制御情報、及び上りリンクデータを、ブロック符号化、畳み込み符号化、ターボ符号化などの所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部2073は、符号化部2071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMなどの所定の変調方式で変調する。上りリンク参照信号生成部2079は、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、上りリンク参照信号を生成する。多重部2075は、各チャネルの変調シンボルと上りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部2077は、多重部2075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部2077が出力した送信信号は、送受信アンテナ209から送信される。
G-14.本実施形態における制御情報のシグナリング
 基地局装置1及び端末装置2は、それぞれ制御情報のシグナリング(通知、報知、設定)のために、さまざまな方法を用いることができる。制御情報のシグナリングは、様々な層(レイヤー)で行うことができる。制御情報のシグナリングは、物理層を通じたシグナリングである物理層シグナリング、RRC層を通じたシグナリングであるRRCシグナリング、及び、MAC層を通じたシグナリングであるMACシグナリングなどを含む。RRCシグナリングは、端末装置2に固有の制御情報を通知する専用のRRCシグナリング(Dedicated RRC signaling)、又は、基地局装置1に固有の制御情報を通知する共通のRRCシグナリング(Common RRC signaling)である。RRCシグナリングやMACシグナリングなど、物理層から見て上位の層が用いるシグナリングは上位層シグナリングとも呼称される。
 RRCシグナリングは、RRCパラメータをシグナリングすることにより実現される。MACシグナリングは、MAC制御エレメントをシグナリングすることにより実現される。物理層シグナリングは、下りリンク制御情報(DCI)又は上りリンクリンク制御情報(UCI)をシグナリングすることにより実現される。RRCパラメータ及びMAC制御エレメントは、PDSCH又はPUSCHを用いて送信される。DCIは、PDCCH又はEPDCCHを用いて送信される。UCIは、PUCCH又はPUSCHを用いて送信される。RRCシグナリング及びMACシグナリングは、準静的な制御情報をシグナリングするために用いられ、準静的シグナリングとも呼称される。物理層シグナリングは、動的(dynamic)な制御情報をシグナリングするために用いられ、動的シグナリングとも呼称される。DCIは、PDSCHのスケジューリング又はPUSCHのスケジューリングなどのために用いられる。UCIは、CSI報告、HARQ-ACK報告、及び/又はスケジューリング要求(SR)などのために用いられる。
G-15.本実施形態における下りリンク制御情報の詳細
 DCIはあらかじめ規定されるフィールドを有するDCIフォーマットを用いて通知される。DCIフォーマットに規定されるフィールドは、所定の情報ビットがマッピングされる。DCIは、下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報、非周期的CSI報告の要求、又は、上りリンク送信電力コマンドを通知する。
 端末装置2がモニタするDCIフォーマットは、サービングセル毎に設定された送信モードによって決まる。すなわち、端末装置2がモニタするDCIフォーマットの一部は、送信モードによって異なることができる。例えば、下りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット1をモニタする。例えば、下りリンク送信モード4が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット2をモニタする。例えば、上りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0をモニタする。例えば、上りリンク送信モード2が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0とDCIフォーマット4をモニタする。
 端末装置2に対するDCIを通知するPDCCHが配置される制御領域は通知されず、端末装置2は端末装置2に対するDCIをブラインドデコーディング(ブラインド検出)により検出する。具体的には、端末装置2は、サービングセルにおいて、PDCCH候補のセットをモニタする。モニタリングは、そのセットの中のPDCCHのそれぞれに対して、すべてのモニタされるDCIフォーマットによって復号を試みることを意味する。例えば、端末装置2は、端末装置2宛に送信される可能性があるすべてのアグリゲーションレベル、PDCCH候補、及び、DCIフォーマットについてデコードを試みる。端末装置2は、デコード(検出)が成功したDCI(PDCCH)を端末装置2に対するDCI(PDCCH)として認識する。
 DCIに対して、巡回冗長検査(CRC)が付加される。CRCは、DCIのエラー検出及びDCIのブラインド検出のために用いられる。CRC(CRCパリティビット)は、RNTIによってスクランブルされる。端末装置2は、RNTIに基づいて、端末装置2に対するDCIかどうかを検出する。具体的には、端末装置2は、CRCに対応するビットに対して、所定のRNTIでデスクランブルを行い、CRCを抽出し、対応するDCIが正しいかどうかを検出する。
 RNTIは、DCIの目的や用途に応じて規定又は設定される。RNTIは、C-RNTI(Cell-RNTI)、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling C-RNTI)、SI-RNTI(System Information-RNTI)、P-RNTI(Paging-RNTI)、RA-RNTI(Random Access-RNTI)、TPC-PUCCH-RNTI(Transmit Power Control-PUCCH-RNTI)、TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control-PUSCH-RNTI)、一時的C-RNTI、M-RNTI(MBMS (Multimedia Broadcast Muticast Services)-RNTI)、及び、eIMTA-RNTIを含む。
 C-RNTI及びSPS C-RNTIは、基地局装置1(セル)内において端末装置2に固有のRNTIであり、端末装置2を識別するための識別子である。C-RNTIは、あるサブフレームにおけるPDSCH又はPUSCHをスケジューリングするために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCH又はPUSCHのためのリソースの周期的なスケジューリングをアクティベーション又はリリースするために用いられる。SI-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、SIB(System Information Block)をスケジューリングするために用いられる。P-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、ページングを制御するために用いられる。RA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、RACHに対するレスポンスをスケジューリングするために用いられる。TPC-PUCCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUCCHの電力制御を行うために用いられる。TPC-PUSCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUSCHの電力制御を行うために用いられる。TemporaryC-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、C-RNTIが設定又は認識されていない移動局装置によって用いられる。M-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、MBMSをスケジューリングするために用いられる。eIMTA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、動的TDD(eIMTA)において、TDDサービングセルのTDD UL/DL設定に関する情報を通知するために用いられる。なお、上記のRNTIに限らず、新たなRNTIによってDCIフォーマットがスクランブルされてもよい。
 スケジューリング情報(下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報)は、周波数領域のスケジューリングとして、リソースブロック又はリソースブロックグループを単位にスケジューリングを行うための情報を含む。リソースブロックグループは、連続するリソースブロックのセットであり、スケジューリングされる端末装置に対する割り当てられるリソースを示す。リソースブロックグループのサイズは、システム帯域幅に応じて決まる。
G-16.本実施形態における下りリング制御チャネルの詳細
 DCIはPDCCH又はEPDCCHなどの制御チャネルを用いて送信される。端末装置2は、RRCシグナリングによって設定された1つ又は複数のアクティベートされたサービングセルのPDCCH候補のセット及び/又はEPDCCH候補のセットをモニタする。ここで、モニタリングとは、すべてのモニタされるDCIフォーマットに対応するセット内のPDCCH及び/又はEPDCCHのデコードを試みることである。
 PDCCH候補のセット又はEPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも呼称される。サーチスペースには、共有サーチスペース(CSS)と端末固有サーチスペース(USS)が定義される。CSSは、PDCCHに関するサーチスペースのみに対して定義されてもよい。
 CSS(Common Search Space)は、基地局装置1に固有のパラメータ及び/又はあらかじめ規定されたパラメータに基づいて設定されるサーチスペースである。例えば、CSSは、複数の端末装置で共通に用いられるサーチスペースである。そのため、基地局装置1が複数の端末装置で共通の制御チャネルをCSSにマッピングすることにより、制御チャネルを送信するためのリソースが低減される。
 USS(UE-specific Search Space)は、少なくとも端末装置2に固有のパラメータを用いて設定されるサーチスペースである。そのため、USSは、端末装置2に固有のサーチスペースであり、端末装置2に固有の制御チャネルを個別に送信することができる。そのため、基地局装置1は複数の端末装置に固有の制御チャネルを効率的にマッピングできる。
 USSは、複数の端末装置に共通に用いられるように設定されてもよい。複数の端末装置に対して共通のUSSが設定されるために、端末装置2に固有のパラメータは、複数の端末装置の間で同じ値になるように設定される。例えば、複数の端末装置の間で同じパラメータに設定される単位は、セル、送信点、又は所定の端末装置のグループなどである。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはPDCCH候補のセットによって定義される。PDCCHのそれぞれは、1つ以上のCCEの集合を用いて送信される。1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、1、2、4又は8である。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはEPDCCH候補のセットによって定義される。EPDCCHのそれぞれは、1つ以上のECCEの集合を用いて送信される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16又は32である。
 PDCCH候補の数又はEPDCCH候補の数は、少なくともサーチスペース及びアグリゲーションレベルに基づいて決まる。例えば、CSSにおいて、アグリゲーションレベル4及び8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ4及び2である。例えば、USSにおいて、アグリゲーション1、2、4及び8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ6、6、2及び2である。
 それぞれのECCEは、複数のEREGで構成される。EREGは、EPDCCHのリソースエレメントに対するマッピングを定義するために用いられる。各RBペアにおいて、0から15に番号付けされる、16個のEREGが定義される。すなわち、各RBペアにおいて、EREG0~EREG15が定義される。各RBペアにおいて、EREG0~EREG15は、所定の信号及び/又はチャネルがマッピングされるリソースエレメント以外のリソースエレメントに対して、周波数方向を優先して、周期的に定義される。例えば、アンテナポート107~110で送信されるEPDCCHに関連付けられる復調用参照信号がマッピングされるリソースエレメントは、EREGを定義しない。
 1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、EPDCCHフォーマットに依存し、他のパラメータに基づいて決定される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1つのRBペアにおけるEPDCCH送信に用いることができるリソースエレメントの数、EPDCCHの送信方法などに基づいて、決定される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16又は32である。また、1つのECCEに用いられるEREGの数は、サブフレームの種類及びサイクリックプレフィックスの種類に基づいて決定され、4又は8である。EPDCCHの送信方法として、分散送信(Distributed transmission)及び局所送信(Localized transmission)がサポートされる。
 EPDCCHは、分散送信又は局所送信を用いることができる。分散送信及び局所送信は、EREG及びRBペアに対するECCEのマッピングが異なる。例えば、分散送信において、1つのECCEは、複数のRBペアのEREGを用いて構成される。局所送信において、1つのECCEは、1つのRBペアのEREGを用いて構成される。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、EPDCCHに関する設定を行う。端末装置2は、基地局装置1からの設定に基づいて、複数のEPDCCHをモニタリングする。端末装置2がEPDCCHをモニタリングするRBペアのセットが、設定されうる。そのRBペアのセットは、EPDCCHセット又はEPDCCH-PRBセットとも呼称される。1つの端末装置2に対して、1つ以上のEPDCCHセットが設定できる。各EPDCCHセットは、1つ以上のRBペアで構成される。また、EPDCCHに関する設定は、EPDCCHセット毎に個別に行うことができる。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、所定数のEPDCCHセットを設定できる。例えば、2つまでのEPDCCHセットが、EPDCCHセット0及び/又はEPDCCHセット1として、設定できる。EPDCCHセットのそれぞれは、所定数のRBペアで構成できる。各EPDCCHセットは、複数のECCEの1つのセットを構成する。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数は、そのEPDCCHセットとして設定されるRBペアの数、及び、1つのECCEに用いられるEREGの数に基づいて、決定される。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数がNである場合、各EPDCCHセットは、0~N-1で番号付けされたECCEを構成する。例えば、1つのECCEに用いられるEREGの数が4である場合、4つのRBペアで構成されるEPDCCHセットは16個のECCEを構成する。
G-17.本実施形態におけるチャネル状態情報の詳細
 端末装置2は基地局装置1にCSIを報告(レポート)する。CSIを報告するために用いられる時間及び周波数のリソースは、基地局装置1によって制御される。端末装置2は、基地局装置1からRRCシグナリングによってCSIに関する設定が行われる。端末装置2は、所定の送信モードにおいて、1つ以上のCSIプロセスが設定される。端末装置2によって報告されるCSIは、CSIプロセスに対応する。例えば、CSIプロセスは、CSIに関する制御又は設定の単位である。CSIプロセスのそれぞれは、CSI-RSリソース、CSI-IMリソース、周期的CSI報告に関する設定(例えば、報告の周期とオフセット)、及び/又は、非周期的CSI報告に関する設定を独立に設定できる。
 CSIは、CQI、PMI、PTI(Precoding type indicator)、RI、及び/又はCRI(CSI-RS resource indicator)で構成される。RIは、送信レイヤの数(ランク数)を示す。PMIは、あらかじめ規定されたプレコーディング行列を示す情報である。PMIは、1つの情報又は2つの情報により、1つのプレコーディング行列を示す。2つの情報を用いる場合のPMIは、第1のPMIと第2のPMIとも呼称される。CQIは、あらかじめ規定された変調方式と符号化率との組み合わせを示す情報である。CRIは、1つのCSIプロセスにおいてCSI-RSリソースが2つ以上設定された場合に、それらのCSI-RSリソースから選択される1つのCSI-RSリソースを示す情報(シングルインスタンス)である。端末装置2は、基地局装置1に推奨するCSIを報告する。端末装置2は、トランスポートブロック(コードワード)毎に、所定の受信品質を満たすCQIを報告する。
 CRIの報告において、設定されるCSI-RSリソースから1つのCSI-RSリソースが選択される。CRIが報告された場合、報告されるPMI、CQI及びRIは、その報告されたCRIに基づいて算出(選択)される。例えば、設定されるCSI-RSリソースがそれぞれプレコーディングされる場合、端末装置2がCRIを報告することにより、端末装置2に好適なプレコーディング(ビーム)が報告される。
 周期的CSI報告が可能なサブフレーム(reporting instances)は、上位層のパラメータ(CQIPMIインデックス、RIインデックス、CRIインデックス)により設定される、報告の周期及びサブフレームオフセットによって決定される。なお、上位層のパラメータは、CSIを測定するために設定されるサブフレームセットに独立に設定できる。複数のサブフレームセットに対して1つの情報しか設定されない場合、その情報は、サブフレームセット間で共通とすることができる。それぞれのサービングセルにおいて、1つ以上の周期的CSI報告は、上位層のシグナリングによって設定される。
 CSI報告タイプは、PUCCH CSI報告モードをサポートしている。CSI報告タイプは、PUCCH報告タイプとも呼称される。タイプ1報告は、端末選択サブバンドに対するCQIのフィードバックをサポートしている。タイプ1a報告は、サブバンドCQIと第2のPMIのフィードバンクをサポートしている。タイプ2、タイプ2b、タイプ2c報告は、ワイドバンドCQIとPMIのフィードバックをサポートしている。タイプ2a報告は、ワイドバンドPMIのフィードバンクをサポートしている。タイプ3報告は、RIのフィードバックをサポートしている。タイプ4報告は、ワイドバンドCQIのフィードバックをサポートしている。タイプ5報告は、RIとワイドバンドPMIのフィードバックをサポートしている。タイプ6報告は、RIとPTIのフィードバックをサポートしている。タイプ7報告は、CRIとRIのフィードバックをサポートしている。タイプ8報告は、CRIとRIとワイドバンドPMIのフィードバックをサポートしている。タイプ9報告は、CRIとRIとPTIのフィードバックをサポートしている。タイプ10報告は、CRIのフィードバックをサポートしている。
 端末装置2は、基地局装置1からCSI測定及びCSI報告に関する情報が設定される。CSI測定は、参照信号及び/又は参照リソース(例えば、CRS、CSI-RS、CSI-IMリソース、及び/又はDRS)に基づいて行われる。CSI測定に用いられる参照信号は、送信モードの設定などに基づいて決まる。CSI測定は、チャネル測定と干渉測定とに基づいて行われる。例えば、チャネル測定は、所望のセルの電力を測定する。干渉測定は、所望のセル以外の電力と雑音電力とを測定する。
 例えば、CSI測定において、端末装置2は、CRSに基づいてチャネル測定と干渉測定とを行う。例えば、CSI測定において、端末装置2は、CSI-RSに基づいてチャネル測定を行い、CRSに基づいて干渉測定を行う。例えば、CSI測定において、端末装置2は、CSI-RSに基づいてチャネル測定を行い、CSI-IMリソースに基づいて干渉測定を行う。
 CSIプロセスは、上位層のシグナリングによって端末装置2に固有の情報として設定される。端末装置2は、1つ以上のCSIプロセスが設定され、そのCSIプロセスの設定に基づいてCSI測定及びCSI報告を行う。例えば、端末装置2は、複数のCSIプロセスが設定された場合、それらのCSIプロセスに基づく複数のCSIを独立に報告する。それぞれのCSIプロセスは、セル状態情報のための設定、CSIプロセスの識別子、CSI-RSに関する設定情報、CSI-IMに関する設定情報、CSI報告のために設定されるサブフレームパターン、周期的なCSI報告に関する設定情報、及び/又は、非周期的なCSI報告に関する設定情報を含む。なお、セル状態情報のための設定は、複数のCSIプロセスに対して共通であってもよい。
 端末装置2は、CSI測定を行うためにCSI参照リソースを用いる。例えば、端末装置2は、CSI参照リソースで示される下りリンク物理リソースブロックのグループを用いて、PDSCHが送信される場合のCSIを測定する。CSIサブフレームセットが上位層のシグナリングによって設定された場合、それぞれのCSI参照リソースは、CSIサブフレームセットのいずれかに属し、CSIサブフレームセットの両方に属しない。
 周波数方向において、CSI参照リソースは、測定されるCQIの値に関連するバンドに対応する下りリンク物理リソースブロックのグループによって定義される。
 レイヤ方向(空間方向)において、CSI参照リソースは、測定されるCQIが条件をつけるRI及びPMIによって定義される。すなわち、レイヤ方向(空間方向)において、CSI参照リソースは、CQIを測定する時に想定又は生成されたRI及びPMIによって定義される。
 時間方向において、CSI参照リソースは、所定の1つ以上の下りリンクサブフレームによって定義される。具体的には、CSI参照リソースは、CSI報告するサブフレームより所定数前の有効なサブフレームによって定義される。CSI参照リソースを定義する所定のサブフレーム数は、送信モード、フレーム構成タイプ、設定されるCSIプロセスの数、及び/又は、CSI報告モードなどに基づいて決まる。例えば、端末装置2に対して、1つのCSIプロセスと周期的なCSI報告のモードが設定される場合、CSI参照リソースを定義する所定のサブフレーム数は、有効な下りリンクサブフレームのうち、4以上の最小値である。
 有効なサブフレームは、所定の条件を満たすサブフレームである。あるサービングセルにおける下りリンクサブフレームは、以下の条件の一部又は全部が当てはまる場合、有効であると考えられる。
(1)有効な下りリンクサブフレームは、ON状態及びOFF状態に関するRRCパラメータに基づいて決まる。端末装置2において、有効な下りリンクサブフレームは、ON状態のサブフレームである。
(2)有効な下りリンクサブフレームは、端末装置2において下りリンクサブフレームとして設定される。
(3)有効な下りリンクサブフレームは、所定の送信モードにおいて、MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)サブフレームではない。
(4)有効な下りリンクサブフレームは、端末装置2に設定された測定間隔(measurement gap)の範囲に含まれない。
(5)有効な下りリンクサブフレームは、周期的なCSI報告において、端末装置2にCSIサブフレームセットが設定される時、周期的なCSI報告にリンクされるCSIサブフレームセットの要素又は一部である。
(6)有効な下りリンクサブフレームは、CSIプロセスに対する非周期的CSI報告において、上りリンクのDCIフォーマット内の対応するCSIリクエストを伴う下りリンクサブフレームにリンクされるCSIサブフレームセットの要素又は一部である。その条件において、端末装置2に所定の送信モードと、複数のCSIプロセスと、CSIプロセスに対するCSIサブフレームセットとが設定される。
G-18.本実施形態におけるマルチキャリア送信の詳細
 端末装置2は複数のセルが設定され、マルチキャリア送信を行うことができる。端末装置2が複数のセルを用いる通信は、CA(キャリアアグリゲーション)又はDC(デュアルコネクティビティ)と称される。本実施形態に記載の内容は、端末装置2に対して設定される複数のセルのそれぞれ又は一部に適用できる。端末装置2に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
 CAおいて、設定される複数のサービングセルは、1つのプライマリーセル(PCell:Primary Cell)と1つ以上のセカンダリーセル(SCell:Secondary Cell)とを含む。CAをサポートしている端末装置2に対して、1つのプライマリーセルと1つ以上のセカンダリーセルが設定され得る。
 プライマリーセルは、初期コネクション構築(initial connection establishment)手続きが行われたサービングセル、コネクション再構築(connection re-establishment)手続きを開始したサービングセル、又は、ハンドオーバ手続きにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。プライマリーセルは、プライマリー周波数でオペレーションする。セカンダリーセルは、コネクションの構築又は再構築以降に設定されうる。セカンダリーセルは、セカンダリー周波数でオペレーションする。なお、コネクションは、RRCコネクションとも称される。
 DCは、少なくとも2つの異なるネットワークポイントから提供される無線リソースを所定の端末装置2が消費するオペレーションである。ネットワークポイントは、マスター基地局装置(MeNB:Master eNB)とセカンダリー基地局装置(SeNB:Secondary eNB)である。デュアルコネクティビティは、端末装置2が、少なくとも2つのネットワークポイントでRRC接続を行うことである。デュアルコネクティビティにおいて、2つのネットワークポイントは、非理想的バックホール(non-ideal backhaul)によって接続されてもよい。
 DCにおいて、少なくともS1-MME(Mobility Management Entity)に接続され、コアネットワークのモビリティアンカーの役割を果たす基地局装置1をマスター基地局装置と称される。また、端末装置2に対して追加の無線リソースを提供するマスター基地局装置ではない基地局装置1をセカンダリー基地局装置と称される。マスター基地局装置に関連されるサービングセルのグループは、マスターセルグループ(MCG:Master Cell Group)とも呼称される。セカンダリー基地局装置に関連されるサービングセルのグループは、セカンダリーセルグループ(SCG:Secondary Cell Group)とも呼称される。
 DCにおいて、プライマリーセルは、MCGに属する。また、SCGにおいて、プライマリーセルに相当するセカンダリーセルをプライマリーセカンダリーセル(PSCell:Primary Secondary Cell)と称する。PSCell(PSCellを構成する基地局装置)には、PCell(PCellを構成する基地局装置)と同等の機能(能力、性能)がサポートされてもよい。また、PSCellには、PCellの一部の機能だけがサポートされてもよい。例えば、PSCellには、CSS又はUSSとは異なるサーチスペースを用いて、PDCCH送信を行う機能がサポートされてもよい。また、PSCellは、常にアクティベーションの状態であってもよい。また、PSCellは、PUCCHを受信できるセルである。
 DCにおいて、無線ベアラ(データ無線ベアラ(DRB:Date Radio Bearer)及び/又はシグナリング無線ベアラ(SRB:Signaling Radio Bearer))は、MeNBとSeNBで個別に割り当てられてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)に対して、それぞれ個別にデュプレックスモードが設定されてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)は、互いに同期されなくてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)に対して、複数のタイミング調整のためのパラメータ(TAG:Timing Advance Group)が独立に設定されてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、端末装置2は、MCG内のセルに対応するUCIをMeNB(PCell)のみで送信し、SCG内のセルに対応するUCIをSeNB(pSCell)のみで送信する。それぞれのUCIの送信において、PUCCH及び/又はPUSCHを用いた送信方法はそれぞれのセルグループで適用される。
 PUCCH及びPBCH(MIB)は、PCell又はPSCellのみで送信される。また、PRACHは、CG内のセル間で複数のTAGが設定されない限り、PCell又はPSCellのみで送信される。
 PCell又はPSCellでは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)やDRX(Discontinuous Transmission)を行ってもよい。セカンダリーセルでは、同じセルグループのPCell又はPSCellと同じDRXを行ってもよい。
 セカンダリーセルにおいて、MACの設定に関する情報/パラメータは、基本的に、同じセルグループのPCell又はPSCellと共有している。一部のパラメータは、セカンダリーセル毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、PCell又はPSCellのみに対して適用されてもよい。
 CAにおいて、TDD方式が適用されるセルとFDD方式が適用されるセルが集約されてもよい。TDDが適用されるセルとFDDが適用されるセルとが集約される場合に、TDDが適用されるセル及びFDDが適用されるセルのいずれか一方に対して本明細書で開示する技術を適用することができる。
 端末装置2は、端末装置2によってCAがサポートされているバンドの組合せを示す情報を、基地局装置1に送信する。端末装置2は、バンドの組合せのそれぞれに対して、異なる複数のバンドにおける前記複数のサービングセルにおける同時送信及び受信をサポートしているかどうかを指示する情報を、基地局装置1に送信する。
G-19.本実施形態におけるリソース割り当ての詳細
 基地局装置1は、端末装置2にPDSCH及び/又はPUSCHのリソース割り当ての方法として、複数の方法を用いることができる。リソース割り当ての方法は、動的スケジューリング、セミパーシステントスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング、及びクロスサブフレームスケジューリングを含む。
 動的スケジューリングにおいて、1つのDCIは1つのサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCH又はEPDCCHは、そのサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCH又はEPDCCHは、そのサブフレームより後の所定のサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。
 マルチサブフレームスケジューリングにおいて、1つのDCIは1つ以上のサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCH又はEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つ以上のサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCH又はEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つ以上のサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。その所定数はゼロ以上の整数にすることができる。その所定数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリング及び/又はRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。マルチサブフレームスケジューリングにおいて、連続したサブフレームがスケジューリングされてもよいし、所定の周期を有するサブフレームがスケジューリングされてもよい。スケジューリングされるサブフレームの数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリング及び/又はRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。
 クロスサブフレームスケジューリングにおいて、1つのDCIは1つのサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCH又はEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つのサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCH又はEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つのサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。その所定数はゼロ以上の整数にすることができる。その所定数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリング及び/又はRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。クロスサブフレームスケジューリングにおいて、連続したサブフレームがスケジューリングされてもよいし、所定の周期を有するサブフレームがスケジューリングされてもよい。
 セミパーシステントスケジューリング(SPS)において、1つのDCIは1つ以上のサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。端末装置2は、RRCシグナリングによってSPSに関する情報が設定され、SPSを有効にするためのPDCCH又はEPDCCHを検出した場合、SPSに関する処理を有効にし、SPSに関する設定に基づいて所定のPDSCH及び/又はPUSCHを受信する。端末装置2は、SPSが有効である時にSPSをリリースするためのPDCCH又はEPDCCHを検出した場合、SPSをリリース(無効に)し、所定のPDSCH及び/又はPUSCHの受信を止める。SPSのリリースは、所定の条件を満たした場合に基づいて行ってもよい。例えば、所定数の空送信のデータを受信した場合に、SPSはリリースされる。SPSをリリースするためのデータの空送信は、ゼロMAC SDU(Service Data Unit)を含むMAC PDUに対応する。
 RRCシグナリングによるSPSに関する情報は、SPSのRNTIであるSPS C-RNTI、PDSCHのスケジューリングされる周期(インターバル)に関する情報、PUSCHのスケジューリングされる周期(インターバル)に関する情報、SPSをリリースするための設定に関する情報、及び/又は、SPSにおけるHARQプロセスの番号を含む。SPSは、プライマリーセル及び/又はプライマリーセカンダリーセルのみにサポートされる。
G-20.本実施形態におけるHARQ
 本実施形態において、HARQはさまざまな特徴を有する。HARQはトランスポートブロックを送信及び再送する。HARQにおいて、所定数のプロセス(HARQプロセス)が用いられ(設定され)、プロセスのそれぞれはストップアンドウェイト方式で独立に動作する。
 下りリンクにおいて、HARQは非同期であり、適応的に動作する。すなわち、下りリンクにおいて、再送は常にPDCCHを通じてスケジューリングされる。下りリンク送信に対応する上りリンクHARQ-ACK(応答情報)はPUCCH又はPUSCHで送信される。下りリンクにおいて、PDCCHは、そのHARQプロセスを示すHARQプロセス番号、及び、その送信が初送か再送かを示す情報を通知する。
 上りリンクにおいて、HARQは同期又は非同期に動作する。上りリンク送信に対応する下りリンクHARQ-ACK(応答情報)はPHICHで送信される。上りリンクHARQにおいて、端末装置の動作は、その端末装置によって受信されるHARQフィードバック及び/又はその端末装置によって受信されるPDCCHに基づいて決まる。例えば、PDCCHは受信されず、HARQフィードバックがACKである場合、端末装置は送信(再送)を行わず、HARQバッファ内のデータを保持する。その場合、PDCCHが再送を再開するために送信されるかもしれない。また、例えば、PDCCHは受信されず、HARQフィードバックがNACKである場合、端末装置は所定の上りリンクサブフレームで非適応的に再送を行う。また、例えば、PDCCHが受信された場合、HARQフィードバックの内容に関わらず、端末装置はそのPDCCHで通知される内容に基づいて、送信又は再送を行う。
 なお、上りリンクにおいて、所定の条件(設定)を満たした場合、HARQは非同期のみで動作するようにしてもよい。すなわち、下りリンクHARQ-ACKは送信されず、上りリンクにおける再送は常にPDCCHを通じてスケジューリングされてもよい。
 HARQ-ACK報告において、HARQ-ACKは、ACK、NACK、又はDTXを示す。HARQ-ACKがACKである場合、そのHARQ-ACKに対応するトランスポートブロック(コードワード、チャネル)は正しく受信(デコード)できたことを示す。HARQ-ACKがNACKである場合、そのHARQ-ACKに対応するトランスポートブロック(コードワード、チャネル)は正しく受信(デコード)できなかったことを示す。HARQ-ACKがDTXである場合、そのHARQ-ACKに対応するトランスポートブロック(コードワード、チャネル)は存在しない(送信されていない)ことを示す。
 下りリンク及び上りリンクのそれぞれにおいて、所定数のHARQプロセスが設定(規定)される。例えば、FDDにおいて、サービングセル毎に最大8つのHARQプロセスが用いられる。また、例えば、TDDにおいて、HARQプロセスの最大数は、上りリンク/下りリンク設定によって決定される。HARQプロセスの最大数は、RTT(Round Trip Time)に基づいて決定されてもよい。例えば、RTTが8TTI(Transmission Time Interval)である場合、HARQプロセスの最大数は8にすることができる。
 本実施形態において、HARQ情報は、少なくともNDI(New Data Indicator)及びTBS(トランスポートブロックサイズ)で構成される。NDIは、そのHARQ情報に対応するトランスポートブロックが初送か再送かを示す情報である。TBSはトランスポートブロックのサイズである。トランスポートブロックは、トランスポートチャネル(トランスポートレイヤー)におけるデータのブロックであり、HARQを行う単位とすることができる。DL-SCH送信において、HARQ情報は、さらにHARQプロセスID(HARQプロセス番号)を含む。UL-SCH送信において、HARQ情報は、さらにトランスポートブロックに対する符号化後の情報ビットとパリティビットを指定するための情報であるRV(Redundancy Version)を含む。DL-SCHにおいて空間多重の場合、そのHARQ情報は、それぞれのトランスポートブロックに対してNDI及びTBSのセットを含む。
H.まとめ
 本明細書で開示する技術によれば、FDの実施と不実施が混在する通信システムにおいて、細かい粒度で柔軟なFDの切り替えを実現することができる。また、さまざまな状況において適切なFDを実施することができ、通信システム全体として周波数利用効率や低遅延通信の性能(遅延削減効果)が向上する。
 より具体的には、通信装置は、ACK/NACKの送受信を少ない無線リソースで即時的に実施することができるため、FDを実施することによる低遅延化を達成することが可能となる。また、割り当てられた無線リソースを、TB、CB、CBGなどと紐付けて分割することで、通信装置は、FDの実施時にACK/NACKを送受信し易くすることができ、さらに、FD受信時の自己干渉キャンセラの動作制御を柔軟に行うことも可能となる。
 また、本明細書で開示する技術によれば、共有チャネルとランダムアクセスチャネルのように、種別の異なるチャネルを用いてFDを実施することも可能であり、従来に比べて、システム視点での無線リソースの利用効率を高めることが可能となる。
 以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明してきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
 本明細書では、本明細書で開示する技術を主にセルラシステムに適用した実施形態を中心に説明してきたが、本明細書で開示する技術の要旨はこれに限定されるものではない。全二重通信を実施するその他のさまざまな無線通信システムにも同様に本明細書で開示する技術を適用することができる。
 要するに、例示という形態により本明細書で開示する技術について説明してきたのであり、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
 なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
(1)他の通信装置に対して、所定の周波数チャネル内で、受信用無線リソースを割り当てるとともに、時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てるリソース割り当て部と、
 前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースに関する情報を他の通信装置に通知する通知部と、
を具備する通信装置。
(1-1)前記通信装置は基地局として動作し、
 前記通知部は、前記基地局に接続する端末としての他の通信装置に、無線リソースの割り当て毎に動的に通知し、あるいはシステム情報(System Information)又はRRC(Radio Resource Control)シグナリングで準静的に通知する、
上記(1)に記載の通信装置。
(2)前記リソース割り当て部は、さらに周波数軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てる、
上記(1)に記載の通信装置。
(3)前記リソース割り当て部は、前記通信装置から他の通信装置へのデータを送信するために使用される前記受信用無線リソースを割り当てるとともに、他の通信装置から前記通信装置へ前記データに対する応答を送信するために使用される前記送信用無線リソースを割り当てる、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(3-1)前記通信装置から他の通信装置へのデータは、Transport Block、Code Block、又はCode Block Groupであり、
 前記データに対する応答はACK又はNACKである、
上記(3)に記載の通信装置。
(4)前記リソース割り当て部は、前記受信用無線リソースの個数と前記送信用無線リソースの個数を同数とする、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(5)前記リソース割り当て部は、無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位で、受信用無線リソース及び送信用無線リソースの割り当てを行う、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(6)前記リソース割り当て部は、前記分割された時間単位の中で、受信用無線リソース及び送信用無線リソースを割り当てる他の通信装置を1回又は2回以上切り替える、
上記(5)に記載の通信装置。
(7)前記リソース割り当て部は、前記分割された時間単位の前半で、前記通信装置からデータを送信するための受信用無線リソースと時間軸上で重複して、前記通信装置へデータを送信するための送信用無線リソースを割り当てるとともに、前記分割された時間単位の後半で、データに対する応答を送信するための受信用無線リソース又は送信用無線リソースのうち少なくとも一方を割り当てる、
上記(5)に記載の通信装置。
(7-1)前記リソース割り当て部は、前記分割された時間単位内で、時間的な長さが同一となる前記受信用無線リソースと前記送信用無線リソースを割り当てる、
上記(7)に記載の通信装置。
(8)前記リソース割り当て部は、前記通信装置からデータを送信するための受信用無線リソースと重複する、前記通信装置へデータを送信するための送信用無線リソースを割り当てる通信装置を少なくとも1回切り替える、
請求項7に記載の通信装置。
(9)前記リソース割り当て部は、受信用無線リソースと時間軸上で重複する送信用無線リソースを2以上割り当てる場合に、送信用無線リソースのデータの個数を受信用無線リソースと同数とする、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(10)送信用無線リソースを割り当てる通信装置の切り替えに合わせて、受信用無線リソースで前記通信装置からデータを送信するための送信パラメータの切り替えを行う、
上記(8)に記載の通信装置。
(10-1)受信用無線リソースで前記通信装置から送信するデータをTransport Block、Code Block、又はCode Block Groupとして分けた境界において、送信パラメータの切り替えを行う、
上記(10)に記載の通信装置。
(11)前記通知部は、他の通信装置への受信用無線リソースの割り当ての通知と、他の通信装置への送信用無線リソースの割り当ての通知を、それぞれ異なるチャネルを通じて行う、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(12)前記リソース割り当て部は、前記通信装置から他の通信装置へのデータを送信するための受信用無線リソースの割り当て中に、前記通信装置へ前記データに対する応答を送信するための送信用無線リソースを1回又は複数回割り当てる、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(13)前記リソース割り当て部は、前記受信用無線リソースが2以上ある場合に、時間的に最後の受信用無線リソースと対になる送信用無線リソースは重複しないように割り当てる、
上記(12)に記載の通信装置。
(14)前記リソース割り当て部は、受信用無線リソースで前記通信装置が送信するデータのTransport Block、Code Block、又はCode Block Groupに対する応答を送信するための送信用無線リソースを、受信用無線リソースの割り当て中に1回又は複数回割り当てる、
上記(12)又は(13)のいずれかに記載の通信装置。
(15)前記リソース割り当て部は、無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位と、受信用無線リソースで送信するデータのTransport Block、Code Block、又はCode Block Groupの境界を関連付ける、
上記(14)に記載の通信装置。
(16)前記リソース割り当て部は、分割された時間単位で前記通信装置から他の通信装置に送信されるデータに対する応答を送信するための送信用無線リソースを、それ以降の他の分割された時間単位の中に割り当てる、
上記(15)に記載の通信装置。
(16-1)前記リソース割り当て部は、前記他の通信装置に割り当てられた受信用無線リソース内となる前記他の分割された時間単位の中に、前記データに対する応答を送信するための送信用無線リソースを割り当てる、
上記(16)に記載の通信装置。
(16-2)前記リソース割り当て部は、前記他の通信装置以外の通信装置に割り当てられた受信用無線リソース内となる前記他の分割された時間単位の中に、前記データに対する応答を送信するための送信用無線リソースを割り当てる、
上記(16)に記載の通信装置。
(17)前記リソース割り当て部は、他の通信装置に対して、前記受信用無線リソースと少なくとも一部が重複する無線リソースにおいて、送信用無線リソースの割り当てなしに所定の信号を送信することを許容する、
上記(1)又は(2)のいずれかに記載の通信装置。
(18)前記所定の信号は、ランダムアクセス、Grant-freeアクセス、又はGrant-lessアクセスのうち少なくとも1つの信号である、
上記(17)に記載の通信装置。
(18-1)前記リソース割り当て部は、無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位の境界付近でのみ、前記所定の信号の送信を許容する、
上記(17)に記載の通信装置。
(19)前記リソース割り当て部は、第1の通信装置へ信号を送信しているときに、第2の通信装置から信号を受信する場合と受信してもリンク通信品質又はデータレートへの影響が小さい場合に、前記第1の通信装置に受信用無線リソースを割り当てるとともに前記第2の通信装置に送信用無線リソースを割り当てる、
上記(1)乃至(18)のいずれかに記載の通信装置。
(20)他の通信装置に対して、所定の周波数チャネル内で、受信用無線リソースを割り当てるとともに、時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てるリソース割り当てステップと、
 前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースに関する情報を他の通信装置に通知する通知ステップと、
を有する通信方法。
(21)所定の周波数チャネル内で割り当てられた受信用無線リソース、及び時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複して割り当てられた送信用無線リソースに関する情報の通知を他の通信装置から受け取る受け取り部と、
 前記受信用無線リソースにおいて無線信号の受信処理を行うとともに前記送信用無線リソースにおいて無線信号の送信処理を行う通信部と、
を具備する通信装置。
(22)前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータを受信処理するとともに、前記送信用無線リソースを用いて前記データに対する応答の送信処理を行う、
上記(21)に記載の通信装置。
(23)前記通信部は、無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位で割り当てられた前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースを用いて前記他の通信装置から送信された信号の受信処理及び前記他の通信装置への信号の送信処理を行う、
上記(21)又は(22)のいずれかに記載の通信装置。
(24)前記通信部は、前記分割された時間単位の前半で割り当てられた受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータを受信処理するとともに、前記分割された時間単位の後半で割り当てられた送信用無線リソースを用いて前記データに対する応答の送信処理を行う、
上記(23)に記載の通信装置。
(24)前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータを受信処理するとともに、前記受信用無線リソースと重複する前記送信用無線リソースを用いて前記他の通信装置へのデータの送信処理を行う、
上記(24)に記載の通信装置。
(26)前記受け取り部は、前記受信用無線リソースの割り当ての通知と前記送信用無線リソースの割り当ての通知を、それぞれ異なるチャネルを通じて受け取る、
上記(21)に記載の通信装置。
(27)前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータの受信処理を行うとともに、前記受信用無線リソースの割り当て中に一回又は複数回割り当てられた送信用無線リソースにおいて前記他の通信装置へ前記データに対する応答の送信処理を行う、
上記(21)に記載の通信装置。
(28)前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて受信したデータのTransport Block、Code Block、又はCode Block Groupに対応して割り当てられた1回又は複数回の無線用送信リソースを用いて、Transport Block、Code Block、又はCode Block Groupに対する応答の送信処理を行う、
上記(27)に記載の通信装置。
(29)前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて、Transport Block、Code Block、又はCode Block Groupの境界が無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位と関連付けられたデータの受信処理を行うとともに、受信時以降の他の分割された時間単位の中に割り当てられた送信用無線リソースを用いて受信データに対する応答の送信処理を行う、
上記(28)に記載の通信装置。
(30)前記通信部は、前記通信装置に割り当てられた受信用無線リソース内となる前記他の分割された時間単位に割り当てられた送信用無線リソースを用いて、前記受信データに対する応答の送信処理を行う、
上記(29)に記載の通信装置。
(31)前記通信部は、前記通信装置以外に割り当てられた受信用無線リソース内となる前記他の分割された時間単位に割り当てられた送信用無線リソースを用いて、前記受信データに対する応答の送信処理を行う、
上記(29)に記載の通信装置。
(32)前記受け取り部は、前記通信装置又は他の通信装置に対して割り当てられた受信用無線リソースと少なくとも一部が重複する無線リソースを利用して、送信用無線リソースの割り当てなしに所定の信号を送信することが許容される旨の通知を受け取る、
上記(21)に記載の通信装置。
(33)前記所定の信号は、ランダムアクセス、Grant-freeアクセス、又はGrant-lessアクセスのうち少なくとも1つの信号である、
上記(32)に記載の通信装置。
(34)所定の周波数チャネル内で割り当てられた受信用無線リソース、及び時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複して割り当てられた送信用無線リソースに関する情報の通知を他の通信装置から受け取る受け取りステップと、
 前記受信用無線リソースにおいて無線信号の受信処理を行うとともに前記送信用無線リソースにおいて無線信号の送信処理を行う通信ステップと、
を有する通信方法。
 600…通信装置、601…CRC符号化部、602…FEC符号化部
 603…符号化率調整部、604…スクランブラ/インタリーバ
 605…変調部、606…直並列変換部、607…空間信号処理部
 608…波形整形部、609…アナログRF送信処理部
 611…物理層送信制御部
 621…アナログRF受信処理部、622…波形復調部
 623…等化部、624…並直列変換部、625…復調部
 626…デスクランブラ/デインタリーバ、627…復号率調整部
 628…FEC復号部、629…CRC復号部
 631…物理層受信制御部
 1…基地局装置、101…上位層処理部、103…制御部
 105…受信部、1051…復号化部、1053…復調部
 1055…多重分離部、1057…無線受信部
 1059…チャネル測定部
 107…送信部、1071…符号化部、1073…変調部
 1075…多重部、1077…無線送信部
 1079…下りリンク参照信号生成部、109…送受信アンテナ
 2…端末装置、201…上位層処理部、203…制御部
 205…受信部、2051…復号化部、2053…復調部
 2055…多重分離部、2057…無線受信部
 2059…チャネル測定部
 207…送信部、2071…符号化部、2073…変調部
 2075…多重部、2077…無線送信部
 2079…上りリンク参照信号生成部、209…送受信アンテナ

Claims (34)

  1.  他の通信装置に対して、所定の周波数チャネル内で、受信用無線リソースを割り当てるとともに、時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てるリソース割り当て部と、
     前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースに関する情報を他の通信装置に通知する通知部と、
    を具備する通信装置。
  2.  前記リソース割り当て部は、さらに周波数軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てる、
    請求項1に記載の通信装置。
  3.  前記リソース割り当て部は、前記通信装置から他の通信装置へのデータを送信するために使用される前記受信用無線リソースを割り当てるとともに、他の通信装置から前記通信装置へ前記データに対する応答を送信するために使用される前記送信用無線リソースを割り当てる、
    請求項1に記載の通信装置。
  4.  前記リソース割り当て部は、前記受信用無線リソースの個数と前記送信用無線リソースの個数を同数とする、
    請求項1に記載の通信装置。
  5.  前記リソース割り当て部は、無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位で、受信用無線リソース及び送信用無線リソースの割り当てを行う、
    請求項1に記載の通信装置。
  6.  前記リソース割り当て部は、前記分割された時間単位の中で、受信用無線リソース及び送信用無線リソースを割り当てる他の通信装置を1回又は2回以上切り替える、
    請求項5に記載の通信装置。
  7.  前記リソース割り当て部は、前記分割された時間単位の前半で、前記通信装置からデータを送信するための受信用無線リソースと時間軸上で重複して、前記通信装置へデータを送信するための送信用無線リソースを割り当てるとともに、前記分割された時間単位の後半で、データに対する応答を送信するための受信用無線リソース又は送信用無線リソースのうち少なくとも一方を割り当てる、
    請求項5に記載の通信装置。
  8.  前記リソース割り当て部は、前記通信装置からデータを送信するための受信用無線リソースと重複する、前記通信装置へデータを送信するための送信用無線リソースを割り当てる通信装置を少なくとも1回切り替える、
    請求項7に記載の通信装置。
  9.  前記リソース割り当て部は、受信用無線リソースと時間軸上で重複する送信用無線リソースを2以上割り当てる場合に、送信用無線リソースのデータの個数を受信用無線リソースと同数とする、
    請求項1に記載の通信装置。
  10.  送信用無線リソースを割り当てる通信装置の切り替えに合わせて、受信用無線リソースで前記通信装置からデータを送信するための送信パラメータの切り替えを行う、
    請求項8に記載の通信装置。
  11.  前記通知部は、他の通信装置への受信用無線リソースの割り当ての通知と、他の通信装置への送信用無線リソースの割り当ての通知を、それぞれ異なるチャネルを通じて行う、
    請求項1に記載の通信装置。
  12.  前記リソース割り当て部は、前記通信装置から他の通信装置へのデータを送信するための受信用無線リソースの割り当て中に、前記通信装置へ前記データに対する応答を送信するための送信用無線リソースを1回又は複数回割り当てる、
    請求項1に記載の通信装置。
  13.  前記リソース割り当て部は、前記受信用無線リソースが2以上ある場合に、時間的に最後の受信用無線リソースと対になる送信用無線リソースは重複しないように割り当てる、
    請求項12に記載の通信装置。
  14.  前記リソース割り当て部は、受信用無線リソースで前記通信装置が送信するデータのTransport Block、Code Block、又はCode Block Groupに対する応答を送信するための送信用無線リソースを、受信用無線リソースの割り当て中に1回又は複数回割り当てる、
    請求項12に記載の通信装置。
  15.  前記リソース割り当て部は、無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位と、受信用無線リソースで送信するデータのTransport Block、Code Block、又はCode Block Groupの境界を関連付ける、
    請求項14に記載の通信装置。
  16.  前記リソース割り当て部は、分割された時間単位で前記通信装置から他の通信装置に送信されるデータに対する応答を送信するための送信用無線リソースを、それ以降の他の分割された時間単位の中に割り当てる、
    請求項15に記載の通信装置。
  17.  前記リソース割り当て部は、他の通信装置に対して、前記受信用無線リソースと少なくとも一部が重複する無線リソースにおいて、送信用無線リソースの割り当てなしに所定の信号を送信することを許容する、
    請求項1に記載の通信装置。
  18.  前記所定の信号は、ランダムアクセス、Grant-freeアクセス、又はGrant-lessアクセスのうち少なくとも1つの信号である、
    請求項17に記載の通信装置。
  19.  前記リソース割り当て部は、第1の通信装置へ信号を送信しているときに、第2の通信装置から信号を受信する場合と受信してもリンク通信品質又はデータレートへの影響が小さい場合に、前記第1の通信装置に受信用無線リソースを割り当てるとともに前記第2の通信装置に送信用無線リソースを割り当てる、
    請求項1に記載の通信装置。
  20.  他の通信装置に対して、所定の周波数チャネル内で、受信用無線リソースを割り当てるとともに、時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複する送信用無線リソースを割り当てるリソース割り当てステップと、
     前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースに関する情報を他の通信装置に通知する通知ステップと、
    を有する通信方法。
  21.  所定の周波数チャネル内で割り当てられた受信用無線リソース、及び時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複して割り当てられた送信用無線リソースに関する情報の通知を他の通信装置から受け取る受け取り部と、
     前記受信用無線リソースにおいて無線信号の受信処理を行うとともに前記送信用無線リソースにおいて無線信号の送信処理を行う通信部と、
    を具備する通信装置。
  22.  前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータを受信処理するとともに、前記送信用無線リソースを用いて前記データに対する応答の送信処理を行う、
    請求項21に記載の通信装置。
  23.  前記通信部は、無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位で割り当てられた前記受信用無線リソース及び前記送信用無線リソースを用いて前記他の通信装置から送信された信号の受信処理及び前記他の通信装置への信号の送信処理を行う、
    請求項21に記載の通信装置。
  24.  前記通信部は、前記分割された時間単位の前半で割り当てられた受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータを受信処理するとともに、前記分割された時間単位の後半で割り当てられた送信用無線リソースを用いて前記データに対する応答の送信処理を行う、
    請求項23に記載の通信装置。
  25.  前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータを受信処理するとともに、前記受信用無線リソースと重複する前記送信用無線リソースを用いて前記他の通信装置へのデータの送信処理を行う、
    請求項24に記載の通信装置。
  26.  前記受け取り部は、前記受信用無線リソースの割り当ての通知と前記送信用無線リソースの割り当ての通知を、それぞれ異なるチャネルを通じて受け取る、
    請求項21に記載の通信装置。
  27.  前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて前記他の通信装置から送信されたデータの受信処理を行うとともに、前記受信用無線リソースの割り当て中に一回又は複数回割り当てられた送信用無線リソースにおいて前記他の通信装置へ前記データに対する応答の送信処理を行う、
    請求項21に記載の通信装置。
  28.  前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて受信したデータのTransport Block、Code Block、又はCode Block Groupに対応して割り当てられた1回又は複数回の無線用送信リソースを用いて、Transport Block、Code Block、又はCode Block Groupに対する応答の送信処理を行う、
    請求項27に記載の通信装置。
  29.  前記通信部は、前記受信用無線リソースにおいて、Transport Block、Code Block、又はCode Block Groupの境界が無線リソースを割り当てる所定の時間単位が複数に分割された時間単位と関連付けられたデータの受信処理を行うとともに、受信時以降の他の分割された時間単位の中に割り当てられた送信用無線リソースを用いて受信データに対する応答の送信処理を行う、
    請求項28に記載の通信装置。
  30.  前記通信部は、前記通信装置に割り当てられた受信用無線リソース内となる前記他の分割された時間単位に割り当てられた送信用無線リソースを用いて、前記受信データに対する応答の送信処理を行う、
    請求項29に記載の通信装置。
  31.  前記通信部は、前記通信装置以外に割り当てられた受信用無線リソース内となる前記他の分割された時間単位に割り当てられた送信用無線リソースを用いて、前記受信データに対する応答の送信処理を行う、
    請求項29に記載の通信装置。
  32.  前記受け取り部は、前記通信装置又は他の通信装置に対して割り当てられた受信用無線リソースと少なくとも一部が重複する無線リソースを利用して、送信用無線リソースの割り当てなしに所定の信号を送信することが許容される旨の通知を受け取る、
    請求項21に記載の通信装置。
  33.  前記所定の信号は、ランダムアクセス、Grant-freeアクセス、又はGrant-lessアクセスのうち少なくとも1つの信号である、
    請求項31に記載の通信装置。
  34.  所定の周波数チャネル内で割り当てられた受信用無線リソース、及び時間軸上で少なくとも一部が前記受信用無線リソースと重複して割り当てられた送信用無線リソースに関する情報の通知を他の通信装置から受け取る受け取りステップと、
     前記受信用無線リソースにおいて無線信号の受信処理を行うとともに前記送信用無線リソースにおいて無線信号の送信処理を行う通信ステップと、
    を有する通信方法。
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