WO2019156084A1 - 端末装置および基地局装置 - Google Patents

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WO2019156084A1
WO2019156084A1 PCT/JP2019/004092 JP2019004092W WO2019156084A1 WO 2019156084 A1 WO2019156084 A1 WO 2019156084A1 JP 2019004092 W JP2019004092 W JP 2019004092W WO 2019156084 A1 WO2019156084 A1 WO 2019156084A1
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WO
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unit
mcs
information
layer processing
cqi
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/004092
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English (en)
French (fr)
Inventor
中村 理
淳悟 後藤
佐藤 聖二
泰弘 浜口
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • One embodiment of the present invention relates to a terminal apparatus and a base station apparatus. This application claims priority on February 7, 2018 based on Japanese Patent Application No. 2018-20102 for which it applied to Japan, and uses the content here.
  • Link adaptation, Rank adaptation By performing adaptive modulation, transmission at an appropriate transmission rate is possible according to channel quality.
  • the base station apparatus In order to perform adaptive modulation in the downlink, it is necessary for the base station apparatus to grasp the channel quality in the terminal apparatus and to determine the coding rate, modulation scheme or rank according to the channel quality.
  • the base station apparatus transmits a reference signal
  • the terminal apparatus calculates channel quality using the received reference signal
  • the terminal apparatus transmits the calculated channel quality to the base station apparatus.
  • Transmission of the calculated channel quality from the terminal device to the base station device is called CSI (Channel (State Information) reporting in LTE.
  • the channel quality information (CSI) includes CQI (Channel Quality Information), RI (Rank Color Indicator), and PMI (Precoding Matrix Color Indicator).
  • the terminal apparatus calculates CQI from the calculated channel quality using the CQI table and notifies the base station apparatus.
  • Non-Patent Document 1 Non-Patent Document 2
  • the base station Since URLLC needs to have a target block error rate of 0.001%, the base station needs to appropriately apply the MCS table for URLLC based on the information obtained by CSI reporting.
  • One aspect of the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a terminal device and a base station device that implement a generation method and a transmission method of MCS table control information for realizing URLLC. It is to provide.
  • the configurations of the terminal apparatus and the base station apparatus according to an aspect of the present invention are as follows.
  • One aspect of the present invention is a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, and sets each of the first to third MCS tables and the first to third CQI tables.
  • the upper layer processing unit sets the first or second CQI table
  • the upper layer processing unit performs demodulation using the MCS table set by the upper layer processing unit.
  • the third CQI table is set, a demodulator that performs demodulation using the third MCS table is provided regardless of the setting of the MCS table.
  • the upper layer processing unit sets a target block error rate when the third CQI table is set, and the demodulation unit sets the target block error rate to When larger than a predetermined value, demodulation is performed using an MCS table set by the higher layer processing unit, and when the target block error rate is smaller than a predetermined value, demodulation is performed using a third MCS table.
  • the base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and sets each of the first to third MCS tables and the first to third CQI tables.
  • a layer processing unit when the upper layer processing unit sets the first or second CQI table, the upper layer processing unit performs modulation using the MCS table set by the upper layer processing unit.
  • the third CQI table is set, a modulation unit that performs modulation using the third MCS table is provided regardless of the setting of the MCS table.
  • the terminal device and the base station device can calculate and utilize appropriate control information for URLLC or the like.
  • the communication system includes a base station device (cell, small cell, serving cell, component carrier, eNodeB, Home eNodeB, gNodeB) and a terminal device (terminal, mobile terminal, UE: User Equipment).
  • the base station apparatus in the case of downlink, is a transmission apparatus (transmission point, transmission antenna group, transmission antenna port group, TRP (Tx / Rx Point)), and the terminal apparatus is a reception apparatus (reception point, reception terminal). , Receiving antenna group, receiving antenna port group).
  • the base station apparatus becomes a receiving apparatus and the terminal apparatus becomes a transmitting apparatus.
  • the communication system can also be applied to D2D (Device-to-Device, sidelink) communication. In that case, both the transmitting device and the receiving device are terminal devices.
  • the communication system is not limited to data communication between a terminal apparatus and a base station apparatus in which humans intervene, but MTC (Machine Type-Communication), M2M communication (Machine-to-Mac hine Communication), IoT (Internet of Things) communication, NB-IoT (Narrow Band-IoT) and the like (hereinafter referred to as MTC) can also be applied to data communication forms that do not require human intervention.
  • MTC Machine Type-Communication
  • M2M communication Machine-to-Mac hine Communication
  • IoT Internet of Things
  • NB-IoT Narrow Band-IoT
  • the communication system can use a multi-carrier transmission scheme such as CP-OFDM (Cyclic Prefix--Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing) in the uplink and downlink.
  • CP-OFDM Cyclic Prefix--Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • the communication system may use a transmission method such as DFTS-OFDM (also called Discrete-Fourier-Transform-Spread---Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing, SC-FDMA) in the uplink.
  • DFTS-OFDM also called Discrete-Fourier-Transform-Spread---Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing, SC-FDMA
  • SC-FDMA Discrete-Fourier-Transform-Spread---Orthogonal-Frequency-Division-Multiplexing
  • the base station apparatus and the terminal apparatus in the present embodiment are a frequency band called a licensed band (licensed band) obtained from a country or region where a wireless provider provides a service (license), and / or Communication is possible in a so-called unlicensed band that does not require a license from the country or region.
  • a licensed band obtained from a country or region where a wireless provider provides a service (license)
  • / or Communication is possible in a so-called unlicensed band that does not require a license from the country or region.
  • X / Y includes the meaning of “X or Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meanings of “X and Y”. In the present embodiment, “X / Y” includes the meaning of “X and / or Y”.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system 1 according to the present embodiment.
  • the communication system 1 in the present embodiment includes a base station device 10 and a terminal device 20.
  • the coverage 10a is a range (communication area) in which the base station device 10 can be connected to the terminal device 20 (also referred to as a cell).
  • the base station apparatus 10 can accommodate a plurality of terminal apparatuses 20 in the coverage 10a.
  • the uplink radio communication r30 includes at least the following uplink physical channels.
  • the uplink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • -Physical uplink control channel (PUCCH) -Physical uplink shared channel (PUSCH) ⁇ Physical random access channel (PRACH)
  • PUCCH Physical uplink control channel
  • PUSCH Physical uplink shared channel
  • PRACH Physical random access channel
  • Uplink Control Information is a physical channel used for transmitting uplink control information (Uplink Control Information: UCI).
  • Uplink control information includes downlink acknowledgment (Downlink transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH) / Includes negative acknowledgment (NACK).
  • ACK / NACK is also referred to as a signal indicating HARQ-ACK (Hybrid-> Automatic-> Repeat-> request-> ACKnowledgement), HARQ feedback, HARQ response, HARQ control information, and delivery confirmation.
  • NR supports at least five formats of PUCCH format 0, PUCCH format 1, PUCCH format 2, PUCCH format 3, and PUCCH format 4.
  • PUCCH format 0 and PUCCH format 2 are composed of 1 or 2 OFDM symbols, and the other PUCCH is composed of 4 to 14 OFDM symbols. Further, it is composed of PUCCH format 0 and PUCCH format 1 bandwidth 12 subcarriers. Also, in PUCCH format 0, 1-bit (or 2-bit) ACK / NACK is transmitted using resource elements of 12 subcarriers and 1 OFDM symbol (or 2 OFDM symbols).
  • the uplink control information includes a scheduling request (Scheduling request: SR) used to request a PUSCH (Uplink-Shared Channel: UL-SCH) resource for initial transmission.
  • the scheduling request indicates requesting UL-SCH resources for initial transmission.
  • the uplink control information includes downlink channel state information (Channel State Information: CSI).
  • the downlink channel state information includes a rank index (Rank Indicator: RI) indicating a suitable spatial multiplexing number (number of layers), a precoding matrix indicator (Precoding Matrix Indicator: PMI) indicating a suitable precoder, and a suitable transmission rate.
  • Rank Indicator: RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel quality index
  • the PMI indicates a code book determined by the terminal device.
  • the codebook is related to precoding of the physical downlink shared channel.
  • a suitable modulation scheme for example, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAMAM, etc.
  • the terminal apparatus selects from the CQI table a CQI index that can be received without the transport block of the PDSCH exceeding a predetermined block error probability (BLER, eg, error rate 0.1).
  • BLER can be set by an upper layer parameter, and values such as 0.000001, 0.00001, 0.0001, 0.001, and 0.01 can be set.
  • the value of BLER is not limited to the above, and may be any value.
  • the terminal device assumes the following in order to derive the CQI index. If it is set, the same is assumed for PMI and RI.
  • the first 2 OFDM symbols are filled with control signals
  • the number of PDSCH symbols is 12 ⁇ Bandwidth Part subcarrier interval set for PDSCH reception ⁇ Bandwidth set for PDSCH reception ⁇ Reference signal uses CP length and subcarrier interval set for PDSCH reception ⁇ Primary and No resource element used by secondary sync signal, PBCH Redundancy version 0
  • the ratio of the PDSCH EPRE to the CSI-RS EPRE is given from the upper layer. No resource element is allocated to the CSI-RS and zero power CSI-RS.
  • the maximum number of front-loaded DMRSs set by the upper layer parameters Assuming the same number of front-loaded DMRS as the number of DMRSs assumed to be the same as the number of additional DMRS set by higher layer parameters Assuming that PDSCH does not include DMRS PDSCH transmission method when the terminal device assumes that a maximum of 8 transmission layers are executed in the antenna port (1000 to 1011)
  • a plurality of CQI tables are prepared in the NR, and which CQI table is used is set by the RRC parameter of the higher layer processing unit 202.
  • the RRC parameter is generated by the higher layer processing unit 102 of the base station apparatus, and is notified to the terminal apparatus via the radio transmission unit 1070.
  • As the number of tables four cases are assumed in the present embodiment, but any number may be used.
  • One of the tables is the table shown in FIG. 4, which is a CQI table (first CQI table) including QPSK, 16QAM, and 64QAM.
  • the modulation column represents a modulation scheme
  • the efficiency column represents frequency utilization efficiency (also referred to as spectrum efficiency).
  • the other is the table shown in FIG.
  • FIG. 6 shows an example of the third CQI table.
  • the lowest frequency use efficiency value of the third CQI table is higher than that of the first CQI table. It is done.
  • the third (and fourth) CQI table may have a different index number from the first and second CQI tables.
  • the third or fourth CQI table which is a CLCI table for URLLC
  • a value of 0.1 or less may be set as a target BLER (block error rate).
  • the downlink control signal generation section sets the MCS index in consideration of the conditions assumed by the terminal apparatus when calculating the CSI, and notifies the terminal apparatus as DCI (Send.
  • the MCS index is set using the MCS table, but there are a plurality of MCS tables in the NR, set by the higher layer processing unit 102, and transmitted via the radio transmission unit 1070 by RRC signaling.
  • One of the MCS tables is an MCS table (first MCS table) including QPSK, 16QAM, and 64QAM as shown in FIG. 7, and the other is an MCS including QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM as shown in FIG.
  • the modulation order column represents the order of the modulation scheme
  • 2 represents QPSK
  • 4 represents 16 QAM
  • 6 represents 64 QAM
  • 8 represents 256 QAM.
  • the column of frequency efficiency represents frequency use efficiency (also called spectrum efficiency).
  • an MCS table (third MCS table) including QPSK, 16QAM, and 64QAM
  • an MCS table (fourth MCS table) including QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM
  • FIG. 9 shows an example of the third MCS table.
  • the difference between the first MCS table and the third MCS table is that the lowest frequency use efficiency value of the third MCS table is higher than that of the first and second MCS tables.
  • the third (and fourth MCS table) may have a different index number than the first and second MCS tables.
  • NR has specifications that allow CQI table selection and MCS table selection to be performed independently.
  • the control unit 104 of the base station apparatus uses the MCS table set in RRC as the MCS and uses the MCS used in the PDSCH.
  • the MCS index is determined using the table.
  • the MCS index is input to the downlink control signal generation unit 1064 and notified to the terminal apparatus as DCI.
  • the MCS index is determined using the first MCS table that is an MCS table supporting up to 64QAM.
  • the terminal device In order to determine the modulation order (modulation scheme) and target coding rate used in PDSCH, the MCS index and the second MCS table notified from the base station apparatus are used.
  • the URLLC requires that the BLER is 0.00001 or less. If the third CQI table is set by the higher layer processing unit 202 as the CQI table and the fourth MCS table is set by the higher layer processing unit 202 as the MCS table, the control unit 104 of the base station apparatus may select an appropriate MCS. There is a problem that it becomes impossible to make a selection. Therefore, when the third (or fourth) CQI table, which is the URLLC CQI table, is set as the RRC parameter in the upper layer processing unit 102, and the MCS table is not set by the RRC, the control unit 104 sets the URLLC MCS.
  • the MCS index is determined using the third (or fourth) MCS table which is a table.
  • the control unit 104 of the base station apparatus can set an appropriate MCS based on the notified CQI, and the modulation unit 1062 can perform modulation based on the MCS.
  • the third (or fourth) CQI table that is the URLLC CQI table is set as the RRC parameter
  • the first or second MCS table is set as the MCS table by RRC
  • the CLCI table for URLLC And eMBB MCS tables are mixed.
  • the third (or fourth) CQI table is set as the RRC parameter in the upper layer processing unit of the base station apparatus and the terminal apparatus
  • the first (or second) MCS is set as the MCS table by RRC.
  • the control unit of the base station apparatus and the terminal apparatus sets the third (or fourth) MCS table as the MCS table and performs modulation or demodulation processing.
  • PUSCH is a physical channel used to transmit uplink data (Uplink Transport Block, Uplink-Shared Channel: UL-SCH), and CP-OFDM or DFT-S-OFDM is applied as a transmission method.
  • the PUSCH may be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information for downlink data together with the uplink data.
  • PUSCH may be used to transmit only channel state information.
  • PUSCH may be used to transmit only HARQ-ACK and channel state information.
  • RRC signaling is also referred to as RRC message / RRC layer information / RRC layer signal / RRC layer parameter / RRC information element.
  • RRC signaling is information / signal processed in the radio resource control layer.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be common signaling for a plurality of terminal apparatuses in the cell.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be dedicated signaling (also referred to as dedicated signaling) for a certain terminal apparatus. That is, user apparatus specific (user apparatus specific) information is transmitted to a certain terminal apparatus using dedicated signaling.
  • the RRC message can include the UE capability of the terminal device.
  • UE Capability is information indicating a function supported by the terminal device.
  • the PUSCH is used to transmit MAC CE (Medium Access Control Element).
  • the MAC CE is information / signal processed (transmitted) in the medium access control layer (Medium Access Control Layer).
  • the power headroom may be included in the MAC CE and reported via the physical uplink shared channel. That is, the MAC CE field is used to indicate the power headroom level.
  • the uplink data can include an RRC message and a MAC CE.
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • RRC signaling and / or MAC CE is included in the transport block.
  • the PRACH is used for transmitting a preamble used for random access.
  • the PRACH is used for transmitting a random access preamble.
  • the PRACH indicates an initial connection establishment procedure, a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization (timing adjustment) for uplink transmission, and PUSCH (UL-SCH) resource requirements. Used for.
  • an uplink reference signal (Uplink Signal: UL RS) is used as an uplink physical signal.
  • the uplink physical signal is not used for transmitting information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the uplink reference signal includes a demodulation reference signal (Demodulation Reference Signal: DMRS) and a sounding reference signal (Sounding Reference Signal: SRS).
  • DMRS is related to transmission of physical uplink shared channel / physical uplink control channel. For example, when demodulating a physical uplink shared channel / physical uplink control channel, the base station apparatus 10 uses a demodulation reference signal to perform channel estimation / channel correction.
  • the base station apparatus 10 uses the SRS to measure the uplink channel state (CSI Measurement).
  • At least the following downlink physical channel is used in downlink r31 radio communication.
  • the downlink physical channel is used for transmitting information output from an upper layer.
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PDCH Physical downlink control channel
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • the PBCH is used to broadcast a master information block (Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH) that is commonly used by terminal devices.
  • MIB is one type of system information.
  • the MIB includes a downlink transmission bandwidth setting and a system frame number (SFN).
  • SFN system frame number
  • the MIB may include information indicating at least a part of a slot number, a subframe number, and a radio frame number in which the PBCH is transmitted.
  • the PDCCH is used to transmit downlink control information (Downlink Control Information: DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • the downlink control information defines a plurality of formats (also referred to as DCI formats) based on usage.
  • the DCI format may be defined based on the type of DCI and the number of bits constituting one DCI format. Each format is used according to the application.
  • the downlink control information includes control information for downlink data transmission and control information for uplink data transmission.
  • the DCI format for downlink data transmission is also referred to as downlink assignment (or downlink grant).
  • the DCI format for uplink data transmission is also referred to as an uplink grant (or uplink assignment).
  • the downlink grant may be used at least for PDSCH scheduling in the same slot as the slot in which the downlink grant was transmitted.
  • Downlink assignment includes resource block allocation for PDSCH, MCS (Modulation and Coding Scheme) for PDSCH, NDI (NEW Data Indicator) instructing initial transmission or retransmission, information indicating HARQ process number in downlink, It includes downlink control information such as Redu version that indicates the amount of redundancy added to the codeword during error correction coding.
  • the code word is data after error correction coding.
  • the downlink assignment may include a transmission power control (TPC) command for PUCCH and a TPC command for PUSCH.
  • the uplink grant may include a Repeat number indicating the number of times to repeatedly transmit the PUSCH. Note that the DCI format for each downlink data transmission includes information (field) necessary for the use among the above information.
  • the uplink grant includes information on resource block allocation for transmitting PUSCH (resource block allocation and hopping resource allocation), information on MCS of PUSCH (MCS / Redundancy version), amount of cyclic shift applied to DMRS, PUSCH It includes uplink control information such as information related to retransmission, TPC command for PUSCH, and downlink channel state information (Channel State Information: CSI) request (CSI request).
  • the uplink grant may include information indicating the HARQ process number in the uplink, a transmission power control (TPC) command for the PUCCH, and a TPC command for the PUSCH.
  • the DCI format for each uplink data transmission includes information (field) necessary for the use among the above information.
  • the PDCCH is generated by adding a cyclic redundancy check (Cyclic Redundancy Check: CRC) to the downlink control information.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the CRC parity bit is scrambled (also called an exclusive OR operation or mask) using a predetermined identifier.
  • the parity bits are C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier), SPS (Semi-Persistent Scheduling) C-RNTI, Temporary C-RNTI, P (Paging) -RNTI, SI (System Information) -RNTI, or RA (Random). Access)-scrambled with RNTI.
  • C-RNTI and SPS C-RNTI are identifiers for identifying a terminal device in a cell.
  • the Temporary C-RNTI is an identifier for identifying a terminal device that has transmitted a random access preamble during a contention-based random access procedure.
  • C-RNTI and Temporary C-RNTI are used to control PDSCH transmission or PUSCH transmission in a single subframe.
  • the SPS C-RNTI (CS-RNTI) is used to periodically allocate PDSCH or PUSCH resources.
  • P-RNTI is used to transmit a paging message (Paging Channel: PCH).
  • SI-RNTI is used to transmit SIB, and RA-RNTI is used to transmit a random access response (message 2 in a random access procedure).
  • PDSCH is used to transmit downlink data (downlink transport block, DL-SCH).
  • the PDSCH is used to transmit a system information message (also referred to as System Information Block: SIB). Part or all of the SIB can be included in the RRC message.
  • SIB System Information Block
  • the PDSCH is used to transmit RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be common (cell specific) to a plurality of terminal apparatuses in the cell. That is, information common to user apparatuses in the cell is transmitted using cell-specific RRC signaling.
  • the RRC signaling transmitted from the base station apparatus may be a message dedicated to a certain terminal apparatus (also referred to as dedicated signaling). That is, user device specific (user device specific) information is transmitted to a certain terminal device using a dedicated message.
  • Information on SP-CSI reporting includes SP-CSI transmission cycle, time domain offset value in symbol units or slot units, information on rank (Rank Indicator, RI), information on channel quality (Channel Quality Indicator, CQI), Among the signals such as information on precoding (Precoding Matrix Indicator, PMI), there is information which is notified and which information is not notified. Furthermore, the information regarding the designation
  • the transmission method, wideband CQI and / or subband CQI, how to transmit, whether to transmit absolute value CQI information or differential CQI information Etc. may be notified by RRC signaling.
  • PDSCH is used to transmit MAC CE.
  • RRC signaling and / or MAC CE is also referred to as higher layer signaling.
  • the PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • a synchronization signal (Synchronization signal: SS) and a downlink reference signal (Downlink Signal: DL RS) are used as downlink physical signals.
  • the downlink physical signal is not used to transmit information output from the upper layer, but is used by the physical layer.
  • the synchronization signal is used for the terminal device to synchronize the downlink frequency domain and time domain.
  • the downlink reference signal is used for the terminal apparatus to perform channel estimation / channel correction of the downlink physical channel.
  • the downlink reference signal is used to demodulate PBCH, PDSCH, and PDCCH.
  • the downlink reference signal can also be used by the terminal device to measure the downlink channel state (CSI measurement).
  • the downlink physical channel and the downlink physical signal are collectively referred to as a downlink signal.
  • the uplink physical channel and the uplink physical signal are collectively referred to as an uplink signal.
  • the downlink physical channel and the uplink physical channel are collectively referred to as a physical channel.
  • the downlink physical signal and the uplink physical signal are collectively referred to as a physical signal.
  • BCH, UL-SCH and DL-SCH are transport channels.
  • a channel used in the MAC layer is referred to as a transport channel.
  • a transport channel unit used in the MAC layer is also referred to as a transport block (TB) or a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • the transport block is a unit of data that is delivered (delivered) by the MAC layer to the physical layer. In the physical layer, the transport block is mapped to a code word, and an encoding process or the like is performed for each code word.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of the configuration of the base station apparatus 10 according to the present embodiment.
  • the base station apparatus 10 includes an upper layer processing unit (upper layer processing step) 102, a control unit (control step) 104, a transmission unit (transmission step) 106, a transmission antenna 108, a reception antenna 110, and a reception unit (reception step) 112. Consists of including.
  • the transmission unit 106 generates a physical downlink channel according to the logical channel input from the higher layer processing unit 102.
  • the transmission unit 106 includes an encoding unit (encoding step) 1060, a modulation unit (modulation step) 1062, a downlink control signal generation unit (downlink control signal generation step) 1064, and a downlink reference signal generation unit (downlink reference signal).
  • Generation step) 1066 a multiplexing unit (multiplexing step) 1068, and a wireless transmission unit (wireless transmission step) 1070.
  • the receiving unit 112 detects a physical uplink channel (demodulation, decoding, etc.) and inputs the content to the higher layer processing unit 102.
  • the reception unit 112 includes a radio reception unit (radio reception step) 1120, a propagation path estimation unit (propagation path estimation step) 1122, a demultiplexing unit (demultiplexing step) 1124, an equalization unit (equalization step) 1126, a demodulation unit ( (Demodulation step) 1128 and a decoding unit (decoding step) 1130.
  • the upper layer processing unit 102 includes a medium access control (Medium Access Control: MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio) Processes higher layers than physical layer such as Resource (Control: RRC) layer.
  • Upper layer processing section 102 generates information necessary for controlling transmission section 106 and reception section 112 and outputs the information to control section 104.
  • Upper layer processing section 102 outputs downlink data (such as DL-SCH), system information (MIB, SIB), and the like to transmitting section 106.
  • the DMRS configuration information may be notified to the terminal device by system information (MIB or SIB) instead of notification by an upper layer such as RRC.
  • the upper layer processing unit 102 generates or acquires system information (MIB or part of SIB) to be broadcast from an upper node.
  • Upper layer processing section 102 outputs the broadcast system information to transmitting section 106 as BCH / DL-SCH.
  • the MIB is arranged in the PBCH in the transmission unit 106.
  • the SIB is arranged on the PDSCH in the transmission unit 106.
  • the upper layer processing unit 102 generates system information (SIB) unique to the terminal device or obtains it from the upper level.
  • SIB is arranged in the PDSCH in the transmission unit 106.
  • the upper layer processing unit 102 sets various RNTIs for each terminal device.
  • the RNTI is used for encryption (scrambling) of PDCCH, PDSCH, and the like.
  • the upper layer processing unit 102 outputs the RNTI to the control unit 104 / transmission unit 106 / reception unit 112.
  • the upper layer processing unit 102 includes downlink data (transport block, DL-SCH) arranged in the PDSCH, system information (System ⁇ Information Block: SIB) specific to the terminal device, RRC message, MAC CE, and DMRS configuration information in the SIB. If it is not notified by DCI or system information such as the MIB, DMRS configuration information or the like is generated or acquired from the upper node and output to the transmission unit 106.
  • the DMRS configuration information may be set separately for the uplink and the downlink, or may be set comprehensively.
  • the upper layer processing unit 102 manages various setting information of the terminal device 20. Part of the radio resource control function may be performed in the MAC layer or the physical layer.
  • the upper layer processing unit 102 receives information on the terminal device such as a function (UE capability) supported by the terminal device from the terminal device 20 (via the receiving unit 112).
  • the terminal device 20 transmits its own function to the base station device 10 using an upper layer signal (RRC signaling).
  • the information regarding the terminal device includes information indicating whether or not the terminal device supports a predetermined function, or information indicating that the terminal device is introduced into the predetermined function and the test is completed. Whether or not to support a predetermined function includes whether or not the installation and test for the predetermined function have been completed.
  • the terminal device When the terminal device supports a predetermined function, the terminal device transmits information (parameter) indicating whether the predetermined device is supported. When the terminal device does not support the predetermined function, the terminal device may not transmit information (parameter) indicating whether or not the terminal device supports the predetermined function. That is, whether or not to support the predetermined function is notified by whether or not information (parameter) indicating whether or not to support the predetermined function is transmitted. Information (parameter) indicating whether or not a predetermined function is supported may be notified using 1 or 1 bit.
  • the upper layer processing unit 102 acquires the DL-SCH from the uplink data (including CRC) after decoding from the receiving unit 112.
  • the upper layer processing unit 102 performs error detection on the uplink data transmitted by the terminal device. For example, the error detection is performed at the MAC layer.
  • the control unit 104 controls the transmission unit 106 and the reception unit 112 based on various setting information input from the upper layer processing unit 102 / reception unit 112.
  • the control unit 104 generates downlink control information (DCI) based on the setting information input from the higher layer processing unit 102 / reception unit 112 and outputs the downlink control information (DCI) to the transmission unit 106.
  • DCI downlink control information
  • the control unit 104 considers the DMRS configuration information (whether DMRS configuration 1 or DMRS configuration 2) input from the higher layer processing unit 102 / reception unit 112, and the DMRS frequency allocation (DMRS configuration 1 In the case of (1), even-numbered subcarriers or odd-numbered subcarriers are set, and in the case of DMRS configuration 2, one of the 0th to second sets) is set, and DCI is generated.
  • DMRS configuration 1 In addition to the frequency allocation of DMRS, DCI information related to cyclic shift of DMRS, code pattern of frequency domain OCC (Orthogonal Cover Code), and time domain OCC when DMRS symbols are set across multiple OFDM symbols The code pattern or the like may be notified.
  • the DCI includes various information such as information on DMRS, information on MCS and frequency allocation, and the like.
  • the control unit 104 determines the PUSCH MCS in consideration of the channel quality information (CSI Measurement result) measured by the propagation path estimation unit 1122.
  • the control unit 104 determines an MCS index corresponding to the MCS of the PUSCH.
  • the control unit 104 includes the determined MCS index in the uplink grant.
  • the transmission unit 106 generates a PBCH, a PDCCH, a PDSCH, a downlink reference signal, and the like according to the signal input from the higher layer processing unit 102 / control unit 104.
  • the encoding unit 1060 uses a predetermined encoding method determined by the higher layer processing unit 102 such as a block code, a convolutional code, a turbo code, and the like for the BCH and DL-SCH input from the upper layer processing unit 102. Encoding (including repetition) is performed using code, polar encoding, LDPC code, or the like.
  • the encoding unit 1060 punctures the encoded bits based on the encoding rate input from the control unit 104.
  • the modulation unit 1062 modulates the data of the encoded bits input from the encoding unit 1060 with a modulation scheme (modulation order) input from the predetermined control unit 104 such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM. To do.
  • the modulation order is based on the MCS index selected by the control unit 104.
  • the downlink control signal generation unit 1064 adds a CRC to the DCI input from the control unit 104.
  • the downlink control signal generation unit 1064 encrypts (scrambles) the CRC using RNTI. Further, the downlink control signal generation section 1064 performs QPSK modulation on the DCI to which the CRC is added to generate a PDCCH.
  • the downlink reference signal generation unit 1066 generates a sequence known by the terminal device as a downlink reference signal. The known sequence is determined by a predetermined rule based on a physical cell identifier or the like for identifying the base station device 10.
  • the multiplexing unit 1068 multiplexes the modulation symbols of each channel input from the PDCCH / downlink reference signal / modulation unit 1062. That is, multiplexing section 1068 maps PDCCH / downlink reference signal / modulation symbol of each channel to resource element.
  • the resource element to be mapped is controlled by downlink scheduling input from the control unit 104.
  • the resource element is a minimum unit of physical resources composed of one OFDM symbol and one subcarrier.
  • the transmission unit 106 includes an encoding unit 1060 and a modulation unit 1062 for the number of layers. In this case, the upper layer processing unit 102 sets an MCS for each transport block of each layer.
  • the wireless transmission unit 1070 generates an OFDM symbol by performing inverse fast Fourier transform (Inverse Fourier Transform: IFFT) on the multiplexed modulation symbols and the like.
  • the wireless transmission unit 1070 generates a baseband digital signal by adding a cyclic prefix (CP) to the OFDM symbol. Further, the wireless transmission unit 1070 converts the digital signal into an analog signal, removes excess frequency components by filtering, up-converts to a carrier frequency, amplifies the power, and outputs to the transmission antenna 108 for transmission.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • CP cyclic prefix
  • the receiving unit 112 detects (separates, demodulates, decodes) the received signal from the terminal device 20 via the receiving antenna 110 in accordance with an instruction from the control unit 104, and sends the decoded data to the higher layer processing unit 102 / control unit 104. input.
  • the radio reception unit 1120 converts an uplink signal received via the reception antenna 110 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and amplifies the signal level so that the signal level is properly maintained. The level is controlled, quadrature demodulation is performed based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, and the analog signal that has been demodulated is converted into a digital signal.
  • Radio receiving section 1120 removes a portion corresponding to CP from the converted digital signal.
  • the radio reception unit 1120 performs fast Fourier transform (FFT) on the signal from which the CP has been removed, and extracts a frequency domain signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 1124 Based on the uplink scheduling information (uplink data channel allocation information and the like) input from the control unit 104, the demultiplexing unit 1124 converts the signal input from the radio reception unit 1120 into the PUSCH, PUCCH, and uplink reference signal. And so on.
  • the separated uplink reference signal is input to the propagation path estimation unit 1122.
  • the separated PUSCH and PUCCH are output to the equalization unit 1126.
  • the propagation path estimation unit 1122 estimates the frequency response (or delay profile) using the uplink reference signal.
  • the frequency response result whose propagation path is estimated for demodulation is input to the equalization unit 1126.
  • the propagation path estimation unit 1122 measures uplink channel conditions (RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength Indicator) measurement) using the uplink reference signal. Do.
  • the measurement of the uplink channel condition is used for determining the MCS for PUSCH.
  • the equalization unit 1126 performs processing for compensating for the influence on the propagation path from the frequency response input from the propagation path estimation unit 1122.
  • any existing propagation path compensation such as a method of multiplying MMSE weights or MRC weights or a method of applying MLD can be applied.
  • the demodulating unit 1128 performs demodulation processing based on the modulation scheme information that is determined in advance / instructed by the control unit 104.
  • the decoding unit 1130 performs a decoding process on the output signal of the demodulating unit based on information on the coding rate specified by the coding rate / control unit 104 determined in advance.
  • the decoding unit 1130 inputs the decoded data (such as UL-SCH) to the upper layer processing unit 102.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 20 in the present embodiment.
  • the terminal device 20 includes an upper layer processing unit (upper layer processing step) 202, a control unit (control step) 204, a transmission unit (transmission step) 206, a transmission antenna 208, a reception antenna 210, and a reception unit (reception step) 212. Consists of.
  • the upper layer processing unit 202 performs processing of a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a radio resource control (RRC) layer.
  • the upper layer processing unit 202 manages various setting information of the own terminal device.
  • Upper layer processing section 202 notifies base station apparatus 10 of information (UE Capability) indicating the function of the terminal apparatus supported by the terminal apparatus, via transmission section 206.
  • Upper layer processing section 202 notifies UE Capability by RRC signaling.
  • the upper layer processing unit 202 acquires data after decoding such as DL-SCH and BCH from the receiving unit 212. Upper layer processing section 202 generates HARQ-ACK from the DL-SCH error detection result. The upper layer processing unit 202 generates an SR. The upper layer processing unit 202 generates UCI including HARQ-ACK / SR / CSI (including CQI report). Further, when the DMRS configuration information is notified by the upper layer, the upper layer processing unit 202 inputs information regarding the DMRS configuration to the control unit 204. The upper layer processing unit 202 inputs the UCI and UL-SCH to the transmission unit 206. Note that some of the functions of the upper layer processing unit 202 may be included in the control unit 204.
  • the control unit 204 interprets downlink control information (DCI) received via the receiving unit 212.
  • the control unit 204 controls the transmission unit 206 according to PUSCH scheduling / MCS index / TPC (Transmission Power Control) acquired from DCI for uplink transmission.
  • the control unit 204 controls the receiving unit 212 according to the PDSCH scheduling / MCS index acquired from the DCI for downlink transmission.
  • the control unit 204 specifies the DMRS frequency allocation according to the information regarding the DMRS frequency allocation included in the DCI for downlink transmission and the DMRS configuration information input from the higher layer processing unit 202.
  • the transmission unit 206 includes an encoding unit (encoding step) 2060, a modulation unit (modulation step) 2062, an uplink reference signal generation unit (uplink reference signal generation step) 2064, and an uplink control signal generation unit (uplink control signal).
  • the encoding unit 2060 performs convolution encoding and block processing on the uplink data (UL-SCH) input from the higher layer processing unit 202 according to the control of the control unit 204 (according to the coding rate calculated based on the MCS index). Encoding such as encoding and turbo encoding is performed.
  • the modulation unit 2062 modulates the coded bits input from the coding unit 2060 with a modulation method / predetermined modulation method for each channel designated by the control unit 204 such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, and 256QAM. (Generates modulation symbols for PUSCH).
  • the uplink reference signal generation unit 2064 arranges a physical cell identifier (referred to as physical cell identity: PCI, Cell ID, etc.) and an uplink reference signal for identifying the base station apparatus 10 in accordance with an instruction from the control unit 204.
  • a sequence determined by a predetermined rule is generated based on the bandwidth to be used, the cyclic shift, the parameter value for generating the DMRS sequence, and the frequency allocation.
  • the uplink control signal generation unit 2066 encodes UCI and performs BPSK / QPSK modulation according to an instruction from the control unit 204, and generates a modulation symbol for PUCCH.
  • the multiplexing unit 2068 is used for the modulation symbol for PUSCH and the PUCCH according to the uplink scheduling information from the control unit 204 (transmission interval in SPS for uplink included in the RRC message, resource allocation included in DCI, etc.). Modulation symbols and uplink reference signals are multiplexed for each transmission antenna port (that is, each signal is mapped to a resource element).
  • the wireless transmission unit 2070 generates an OFDM symbol by performing an IFFT (Inverse Fourier Transform) on the multiplexed signal.
  • the wireless transmission unit 2070 adds a CP to the OFDM symbol to generate a baseband digital signal.
  • the radio transmission unit 2070 converts the baseband digital signal into an analog signal, removes excess frequency components, converts it to a carrier frequency by up-conversion, amplifies the power, and transmits the base station via the transmission antenna 208. Transmit to device 10.
  • the reception unit 212 includes a radio reception unit (radio reception step) 2120, a demultiplexing unit (demultiplexing step) 2122, a propagation channel estimation unit (propagation channel estimation step) 2144, an equalization unit (equalization step) 2126, and a demodulation unit ( A demodulating step) 2128 and a decoding unit (decoding step) 2130.
  • the radio reception unit 2120 converts the downlink signal received via the reception antenna 210 into a baseband signal by down-conversion, removes unnecessary frequency components, and sets the amplification level so that the signal level is properly maintained. Based on the in-phase component and the quadrature component of the received signal, the signal is quadrature demodulated and the quadrature demodulated analog signal is converted into a digital signal. Radio receiving section 2120 removes a portion corresponding to CP from the converted digital signal, performs FFT on the signal from which CP is removed, and extracts a frequency domain signal.
  • the demultiplexing unit 2122 separates the extracted frequency domain signal into a downlink reference signal, PDCCH, PDSCH, and PBCH.
  • the propagation path estimation unit 2124 estimates a frequency response (or delay profile) using a downlink reference signal (such as DM-RS).
  • the frequency response result whose propagation path is estimated for demodulation is input to the equalization unit 1126.
  • the propagation path estimation unit 2124 uses a downlink reference signal (CSI-RS or the like) to measure uplink channel conditions (RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality), RSSI (Received Signal Strength). Indicator), SINR (Signal-to-Interference-plus Noise-power-Ratio) measurement).
  • the measurement of the downlink channel condition is used for determination of MCS for PUSCH and the like.
  • the measurement result of the downlink channel condition is used for determining the CQI index.
  • the equalization unit 2126 generates equalization weights based on the MMSE norm from the frequency response input from the propagation path estimation unit 2124.
  • the equalization unit 2126 multiplies the input signal (such as PUCCH, PDSCH, PBCH, etc.) from the demultiplexing unit 2122 by the equalization weight.
  • Demodulation section 2128 performs demodulation processing based on modulation order information determined in advance / instructed from control section 204.
  • the decoding unit 2130 performs a decoding process on the output signal of the demodulation unit 2128 based on information on a coding rate designated by the coding rate / control unit 204 determined in advance.
  • Decoding section 2130 inputs the decoded data (DL-SCH etc.) to higher layer processing section 202.
  • SPS can be used for low delay. Therefore, when the upper layer processing unit 102 performs RPS setting of SPS type 1 (or type 2) and there is no setting of the MCS table by RRC, the control unit 104 sets the MCS table for eMBB (that is, the first or second MCS table). 2) The MCS is determined using the MCS table for URLLC (that is, the third or fourth MCS table). When there is an RRC setting related to the MCS table, the MCS is set according to the setting, and the index is notified as DCI.
  • the MCS selection criteria may be changed depending on the value. For example, when the CLCI table for URLLC is set by RRC and BLER set by RRC is larger than a predetermined value (for example, 0.01), the MCS table is independent of the set CQI table. On the other hand, if the CLCI table for URLLC is set by RRC and the BLER set by RRC is smaller than a predetermined value (for example, 0.00001), the MCS table is associated with the setting of the CQI table. May be. However, only when there is no setting of the MCS table by RRC, when the MCS table is set by RRC, the MCS table may be selected based on the setting.
  • the third (or fourth) CQI table which is the CLCI table for URLLC
  • a value other than 0.1 is set by RRC as the target BLER value based on that.
  • the target BLER may be a binary value of 0.1 and other values (for example, 0.00001).
  • the transmission for URLLC may be established when the third (or fourth) MCS table, which is the MCS table for URLLC, is set.
  • the control unit 204 of the terminal device uses the TPC command for eMBB as a closed loop of transmission power control (TPC).
  • TPC transmission power control
  • a URLLC TPC command table (second TPC command table) may be used.
  • the upper layer processing unit and the control unit of the base station device calculate the TPC command in the control unit, assuming that the control unit of the terminal device uses the TPC command table for URLLC, and notify the terminal device as DCI.
  • the present invention is not limited to this, and the TPC command table may be set by RRC, and which table is used as the MCS table may be set by the control unit 204 based on the setting.
  • the third (or fourth) MCS table which is the MCS table for URLLC
  • the MCS table may be determined based on the RRC parameter.
  • a third (or fourth) MCS table that is an MCS table for URLLC may be set without being based on the RRC parameter.
  • the first embodiment has been described on the assumption that the MCS table for URLLC is supported. However, in NR, it is agreed that the CLCI table for URLLC is supported, but it is not agreed that the MCS table for URLLC is supported and may not be supported. In the present embodiment, a case where the MCS table for URLLC is not supported will be described.
  • the control unit 204 When the upper layer processing unit 202 sets the CQI table of FIG. 6 as the URLQ CQI table, and the control unit 204 notifies the base station apparatus of index 1 as the CQI, the low-efficiency MCS is assigned to the base station apparatus.
  • the control unit 104 needs to make a selection. However, if the URLLC MCS table is not supported, the eMBB MCS table must be used. However, the eMBB MCS table index 1 and the URLLC CQI index 1 are about twice as efficient. Accordingly, when the URLLC CQI table is set, the control unit 104 sets the transmission repetition number to 2 even when the information regarding the repetition number is not set in the RRC.
  • control unit 204, the equalization unit 2126, and the demodulation unit 2128 of the terminal device perform reception processing with the number of transmission repetitions set to 2, regardless of the setting of the higher layer control unit 202 or the control unit 204.
  • the number of repetitions is not limited to 2 and may be any value.
  • a DCI format transmitted on the PDCCH will be described.
  • the NR terminal apparatus decodes the DCI format such as DCI format 1_0 and DCI format 1_1 generated by the downlink control signal generation unit 1064 of the base station apparatus and transmitted from the radio transmission unit 1070, and controls the control unit 204 or higher layer processing. It is necessary to use it in the section 202.
  • URLLC since the error rate of PDCCH needs to satisfy 0.00001 in addition to data information, it is conceivable to apply a DCI format (compact DCI format) in which the DCI field is limited.
  • the control unit 204 of the terminal apparatus notifies the reception unit 212 that blind decoding in the compact DCI format is performed.
  • the DCI format for performing blind decoding may be only the PDSCH compact DCI format (for example, DCI format A).
  • Whether or not blind decoding is performed for a compact DCI format for PUSCH is set based on other criteria, not whether or not the CQI table for URLLC is set in RRC as the CQI table. Is done.
  • the MLC table for URLLC is set by RRC, or the setting for URLLC as TPC is set by RRC.
  • the program that operates in the apparatus related to the present invention may be a program that controls the central processing unit (CPU) and the like to function the computer so as to realize the functions of the above-described embodiments related to the present invention.
  • the program or the information handled by the program is temporarily read into volatile memory such as Random Access Memory (RAM) during processing, or stored in nonvolatile memory such as flash memory or Hard Disk Drive (HDD).
  • RAM Random Access Memory
  • HDD Hard Disk Drive
  • the CPU reads and corrects / writes.
  • a program for realizing the functions of the embodiments may be recorded on a computer-readable recording medium.
  • the “computer system” here is a computer system built in the apparatus, and includes hardware such as an operating system and peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” may be any of a semiconductor recording medium, an optical recording medium, a magnetic recording medium, and the like.
  • Computer-readable recording medium means a program that dynamically holds a program for a short time, such as a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client may be included, which holds a program for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the functions described above, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system.
  • each functional block or various features of the apparatus used in the above-described embodiments can be implemented or executed by an electric circuit, that is, typically an integrated circuit or a plurality of integrated circuits.
  • Electrical circuits designed to perform the functions described herein can be general purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), field programmable gate arrays (FPGAs), or others Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or a combination thereof.
  • a general purpose processor may be a microprocessor or a conventional processor, controller, microcontroller, or state machine.
  • the electric circuit described above may be configured with a digital circuit or an analog circuit.
  • an integrated circuit based on the technology can be used.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment.
  • an example of an apparatus has been described.
  • the present invention is not limited to this, and a stationary or non-movable electronic device installed indoors or outdoors, such as an AV device, a kitchen device, It can be applied to terminal devices or communication devices such as cleaning / washing equipment, air conditioning equipment, office equipment, vending machines, and other daily life equipment.
  • the present invention is suitable for use in a base station device, a terminal device, and a communication method.

Landscapes

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Abstract

効率的にURLLCにおけるMCSテーブルを適切に選択することを目的の一つとする。eMBB用の通信は、柔軟な制御を行うために、CQIテーブルとMCSテーブルを別々に設定可能とする。さらにRRCによってeMBB用のCQIテーブルが設定された場合、eMBB用のMCSテーブルを用いて復調を行う。一方、RRCによってURLLC用のCQIテーブルが設定された場合、CQIテーブルとMCSテーブルの間のスペクトル効率の齟齬を回避するため、RRCの設定に依らず、URLLC用のMCSテーブルを用いて復調を行う。

Description

端末装置および基地局装置
 本発明の一態様は、端末装置および基地局装置に関する。
 本願は、2018年2月7日に、日本に出願された特願2018-20102号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 3GPP(Third Generation Partnership Project)で仕様化されているLTE(Long Term Evolution)の通信システムでは、下りリンクにおいて、伝搬路(チャネル)状態に応じて符号化率、変調方式、ランク(ストリーム数、レイヤ数)を適応的に制御する適応変調(Link adaptation, Rank adaptation)が適用される。適応変調を行うことで、チャネル品質に応じて適切な伝送レートでの伝送が可能となる。
 下りリンクで適応変調を行うには、基地局装置が端末装置におけるチャネル品質を把握し、そのチャネル品質に応じて、符号化率、変調方式あるいはランクを決定する必要がある。FDDシステムの場合、基地局装置が参照信号を送信し、端末装置が受信した参照信号を用いてチャネル品質を算出し、算出されたチャネル品質を端末装置が基地局装置に送信する。算出されたチャネル品質を端末装置が基地局装置に送信することは、LTEではCSI(Channel State Information)レポーティングと呼ばれている。チャネル品質情報(CSI)には、CQI(Channel Quality Information)やRI(Rank Indicator)、PMI(Precoding Matrix Indicator)が含まれる。端末装置は算出されたチャネル品質から、CQIテーブルを用いてCQIを算出し基地局装置に通知する。
 3GPPでは、超高速伝送を目的とするeMBB(enhanced Mobile Broad Band)、高信頼低遅延を目的とするURLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications)、多数端末の収容を目的とするmMTC(massive Machine-Type Communications)をユースケースとし、第5世代移動通信(New Radio、NR)の標準化を行っている。NRにおいてもLTEと同様、CSIレポーティングを行うが、CQIテーブルとしてQPSK、16QAM、64QAMを含むテーブルと、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むテーブルが定義され、さらにURLLC用のCQIテーブルも定義されることが合意されており、具体的なCQIテーブルが提案されている(非特許文献1、非特許文献2)
Nokia, Nokia Shanghai Bell,"Remaining details of CQI and MCS"、R1-1800753. NTT DOCOMO,"Remaining issues on CQI and MCS"、R1-1800662.
 URLLCでは目標ブロック誤り率を0.001%とする必要があるため、CSIレポーティングによって得られた情報を基に、基地局は適切にURLLC用のMCSテーブルを適用する必要がある。
 本発明の一態様はこのような事情を鑑みてなされたものであり、その目的は、URLLCを実現するための、MCSテーブル制御情報の生成方法および送信方法を実施する端末装置および基地局装置を提供することにある。
 上述した課題を解決するために本発明の一態様に係る端末装置および基地局装置の構成は、次の通りである。
 (1)本発明の一態様は、基地局装置と通信する端末装置であって、第1から第3のMCSテーブルと、第1から第3のCQIテーブルのいずれかをそれぞれ設定する上位層処理部を備え、 前記上位層処理部が、前記第1あるいは第2のCQIテーブルを設定した場合、前記上位層処理部が設定するMCSテーブルを用いて復調を行い、前記上位層処理部が、前記第3のCQIテーブルを設定した場合、前記MCSテーブルの設定に依らず、第3のMCSテーブルを用いて復調を行う復調部を備える。
 (2)また、本発明の一態様は、前記上位層処理部は、前記第3のCQIテーブルが設定された場合、目標ブロック誤り率を設定し、前記復調部は、前記目標ブロック誤り率が所定の値より大きい場合、前記上位層処理部が設定するMCSテーブルを用いて復調を行い、前記目標ブロック誤り率が所定の値より小さい場合、第3のMCSテーブルを用いて復調を行う。
 (3)また、本発明の一態様は、端末装置と通信する基地局装置であって、第1から第3のMCSテーブルと、第1から第3のCQIテーブルのいずれかをそれぞれ設定する上位層処理部を備え、前記上位層処理部が、前記第1あるいは第2のCQIテーブルを設定した場合、前記上位層処理部が設定するMCSテーブルを用いて変調を行い、前記上位層処理部が、前記第3のCQIテーブルを設定した場合、前記MCSテーブルの設定に依らず、第3のMCSテーブルを用いて変調を行う変調部を備える。
 本発明の一又は複数の態様によれば、端末装置および基地局装置は、URLLC等のために適切な制御情報を算出および活用することができる。
第1の実施形態に係る通信システム1の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る基地局装置の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る端末装置の構成例を示す図である。 第1の実施形態に係る第1のCQIテーブルを示す図である。 第1の実施形態に係る第2のCQIテーブルを示す図である。 第1の実施形態に係る第3のCQIテーブルを示す図である。 第1の実施形態に係る第1のMCSテーブルを示す図である。 第1の実施形態に係る第2のMCSテーブルを示す図である。 第1の実施形態に係る第3のMCSテーブルを示す図である。 第1の実施形態に係る第3のMCSテーブルの別例を示す図である。
 本実施形態に係る通信システムは、基地局装置(セル、スモールセル、サービングセル、コンポーネントキャリア、eNodeB、Home eNodeB、gNodeB)および端末装置(端末、移動端末、UE:User Equipment)を備える。該通信システムにおいて、下りリンクの場合、基地局装置は送信装置(送信点、送信アンテナ群、送信アンテナポート群、TRP(Tx/Rx Point))となり、端末装置は受信装置(受信点、受信端末、受信アンテナ群、受信アンテナポート群)となる。上りリンクの場合、基地局装置は受信装置となり、端末装置は送信装置となる。前記通信システムは、D2D(Device-to-Device、sidelink)通信にも適用可能である。その場合、送信装置も受信装置も共に端末装置になる。
 前記通信システムは、人間が介入する端末装置と基地局装置間のデータ通信に限定されるものではなく、MTC(Machine Type Communication)、M2M通信(Machine-to-Mac hine Communication)、IoT(Internet of Things)用通信、NB-IoT(Narrow Band-IoT)等(以下、MTCと呼ぶ)の人間の介入を必要としないデータ通信の形態にも、適用することができる。この場合、端末装置がMTC端末となる。前記通信システムは、上りリンク及び下りリンクにおいて、CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)等のマルチキャリア伝送方式を用いることができる。前記通信システムは、上りリンクにおいて、DFTS-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing、SC-FDMAとも称される)等の伝送方式を用いてもよい。なお、以下では、上りリンク及び下りリンクにおいて、OFDM伝送方式を用いた場合で説明するが、これに限らず、他の伝送方式を適用することができる。
 本実施形態における基地局装置及び端末装置は、無線事業者がサービスを提供する国や地域から使用許可(免許)が得られた、いわゆるライセンスバンド(licensed band)と呼ばれる周波数バンド、及び/又は、国や地域からの使用許可(免許)を必要としない、いわゆるアンライセンスバンド(unlicensed band)と呼ばれる周波数バンドで通信することができる。
 本実施形態において、“X/Y”は、“XまたはY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“XおよびY”の意味を含む。本実施形態において、“X/Y”は、“Xおよび/またはY”の意味を含む。
(第1の実施形態)
 図1は、本実施形態に係る通信システム1の構成例を示す図である。本実施形態における通信システム1は、基地局装置10、端末装置20を備える。カバレッジ10aは、基地局装置10が端末装置20と接続可能な範囲(通信エリア)である(セルとも呼ぶ)。なお、基地局装置10は、カバレッジ10aにおいて、複数の端末装置20を収容することができる。
 図1において、上りリンク無線通信r30は、少なくとも以下の上りリンク物理チャネルを含む。上りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)
・物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)
・物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクデータ(Downlink transport block, Medium Access Control Protocol Data Unit: MAC PDU, Downlink-Shared Channel: DL-SCH, Physical Downlink Shared Channel: PDSCH)に対する肯定応答(positive acknowledgement: ACK)/否定応答(Negative acknowledgement: NACK)を含む。ACK/NACKは、HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgement)、HARQフィードバック、HARQ応答、または、HARQ制御情報、送達確認を示す信号とも称される。
 NRは、少なくともPUCCHフォーマット0、PUCCHフォーマット1、PUCCHフォーマット2、PUCCHフォーマット3、PUCCHフォーマット4という5つのフォーマットをサポートする。PUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット2は、1または2のOFDMシンボルから構成され、それ以外のPUCCHは4~14のOFDMシンボルから構成される。またPUCCHフォーマット0およびPUCCHフォーマット1の帯域幅12サブキャリアから構成される。また、PUCCHフォーマット0では、12サブキャリアかつ1OFDMシンボル(あるいは2OFDMシンボル)のリソースエレメントで1ビット(あるいは2ビット)のACK/NACKが送信される。
 上りリンク制御情報は、初期送信のためのPUSCH(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)リソースを要求するために用いられるスケジューリングリクエスト(Scheduling Request: SR)を含む。スケジューリングリクエストは、初期送信のためのUL-SCHリソースを要求することを示す。
 上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)を含む。前記下りリンクのチャネル状態情報は、好適な空間多重数(レイヤ数)を示すランク指標(Rank Indicator: RI)、好適なプレコーダを示すプレコーディング行列指標(Precoding Matrix Indicator: PMI)、好適な伝送レートを指定するチャネル品質指標(Channel Quality Indicator: CQI)などを含む。前記PMIは、端末装置によって決定されるコードブックを示す。該コードブックは、物理下りリンク共有チャネルのプレコーディングに関連する。前記CQIは、所定の帯域における好適な変調方式(例えば、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMAMなど)、符号化率(coding rate)、および周波数利用効率を指し示すインデックス(CQIインデックス)を用いることができる。端末装置は、PDSCHのトランスポートブロックが所定のブロック誤り確率(BLER、例えば、誤り率0.1)を超えずに受信可能であろうCQIインデックスをCQIテーブルから選択する。ただしBLERは上位層パラメータで設定可能であり、0.000001、0.00001、0.0001、0.001や0.01等の値を設定可能である。BLERの値は上記に限らず、どのような値であってもよい。
 eMBB用のNRでは、CSI参照信号において、端末装置はCQIインデックスを導出する目的で以下を仮定する。もし設定されていれば、PMIとRIについても同様に仮定する。
・最初の2OFDMシンボルは制御信号によって埋められる
・PDSCHシンボルの数は12
・PDSCH受信のために設定されたBandwidth Partのサブキャリア間隔・PDSCH受信のために設定された帯域幅
・参照信号は、PDSCH受信のために設定されたCP長およびサブキャリア間隔を用いる
・プライマリーおよびセカンダリー同期信号、PBCHによって使用されるリソースエレメントはない
・リダンダンシーバージョン0
・CSI-RSのEPREに対するPDSCHのEPREの比率は上位レイヤから与えられる
・CSI-RSとゼロパワーCSI-RSに割り当てられるリソースエレメントはない
・上位層パラメータによって設定されたfront-loaded DMRSの最大数と同じ数のfront-loaded DMRSの数を想定する
・上位層パラメータによって設定された追加のDMRSと同じ数のDMRSの数を想定する
・PDSCHはDMRSを含まないことを想定する
・基地局装置の伝送は、アンテナポート(1000~1011)で最大8送信レイヤが実行されると端末装置が仮定した場合のPDSCHの伝送方式
 次に参照するCQIテーブルについて説明を行う。NRにおいてCQIテーブルは複数用意されており、どのCQIテーブルを用いるかは上位層処理部202のRRCパラメータによって設定される。なお、RRCパラメータは基地局装置の上位層処理部102で生成され、無線送信部1070を介して端末装置に通知される。テーブルの数として、本実施形態では4つの場合を想定するが、どのような数であってもよい。テーブルの一つは図4に示すテーブルであり、QPSK、16QAM、64QAMを含むCQIテーブル(第1のCQIテーブル)である。なお、変調の列は変調方式を表し、効率の列は周波数利用効率(あるいはスペクトル効率とも呼ぶ)を表している。またもう一つは図5に示すテーブルであり、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むCQIテーブル(第2のCQIテーブル)である。さらにURLLC用のCQIテーブルとして、図QPSK、16QAM、64QAMを含むCQIテーブル(第3のCQIテーブル)、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むCQIテーブル(第4のCQIテーブル)がサポートされる。図6に第3のCQIテーブルの一例を示す。ここで第1のCQIテーブルと第3のCQIテーブルの差としては、図に示すように、第3のCQIテーブルの最低の周波数利用効率の値が、第1のCQIテーブルよりも高い点が挙げられる。また図には示していないが、第3(および第4)のCQIテーブルが、第1および第2のCQIテーブルとは異なるインデックス数を持っていてもよい。URLLC用のCQIテーブルである第3あるいは第4のCQIテーブルがRRCパラメータとして設定された場合、別途、目標BLER(ブロック誤り率)として0.1以下の値が設定されてもよい。
 次に基地局装置について説明を行う。下りリンク制御信号生成部は、上位層処理部102でトランスポートブロック誤り率が設定された場合、端末装置がCSI算出時に仮定した条件を考慮してMCSインデックスを設定し、DCIとして端末装置に通知(送信)する。MCSインデックスは、MCSテーブルを用いて設定されるが、NRにおいてMCSテーブルは複数存在し、上位層処理部102によって設定され、RRCシグナリングによって無線送信部1070を介して送信される。MCSテーブルの一つは図7に示すようにQPSK、16QAM、64QAMを含むMCSテーブル(第1のMCSテーブル)であり、もう一つは図8のようなQPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むMCSテーブル(第2のMCSテーブル)である。なお、変調オーダーの列は変調方式の次数を表し、2はQPSK、4は16QAM、6は64QAM、8は256QAMを表す。周波数効率の列は周波数利用効率(あるいはスペクトル効率とも呼ぶ)を表している。さらにURLLC用のMCSテーブルとして、QPSK、16QAM、64QAMを含むMCSテーブル(第3のMCSテーブル)、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMを含むMCSテーブル(第4のMCSテーブル)がサポートされてもよい。図9に第3のMCSテーブルの一例を示す。ここで第1のMCSテーブルと第3のMCSテーブルの差としては、第3のMCSテーブルの最低の周波数利用効率の値が、第1および第2のMCSテーブルよりも高い点が挙げられる。あるいは図10に示すように、第3(および第4のMCSテーブル)が、第1および第2のMCSテーブルとは異なるインデックス数を持っていてもよい。
 NRでは、CQIのテーブル選択とMCSテーブルの選択は独立に行える仕様になっている。eMBB用のCQIテーブルである第1あるいは第2のCQIテーブルがRRCパラメータとして設定された場合、基地局装置の制御部104はMCSとしてRRCで設定されたMCSテーブルを用いてPDSCHで使用されるMCSテーブルを用いてMCSインデックスを決定する。そのMCSインデックスは下りリンク制御信号生成部1064に入力され、DCIとして端末装置に通知される。またRRCによるMCSテーブルの設定がない場合、64QAMまでをサポートするMCSテーブルである第1のMCSテーブルを用いてMCSインデックスを決定する。つまり、C-RNTIでスクランブリングされたCRCが付加されたDCIフォーマットを含むPDCCHによって割り当てられたPDSCHに関して、もし上位層パラメータ(RRCパラメータ)が第2のMCSテーブルを設定した場合、端末装置は、PDSCHで用いられている変調オーダー(変調方式)と目標符号化率を決定するために、基地局装置から通知されたMCSインデックスと第2のMCSテーブルを用いる。
 一方、URLLCではBLERが0.00001以下となることが要求される。もしCQIテーブルとして第3のCQIテーブルが上位層処理部202で設定され、MCSテーブルとして第4のMCSテーブルが上位層処理部202で設定された場合、基地局装置の制御部104は適切なMCS選択を行うことができなくなるという問題がある。そこで、上位層処理部102においてURLLC用のCQIテーブルである第3(あるいは第4)のCQIテーブルがRRCパラメータとして設定され、RRCによるMCSテーブルの設定がない場合、制御部104はURLLC用のMCSテーブルである第3(あるいは第4)のMCSテーブルを用いてMCSインデックスを決定する。これにより基地局装置の制御部104は通知されたCQIに基づいて、適切なMCSを設定し、変調部1062はそのMCSに基づいて変調を行うことができる。なお、URLLC用のCQIテーブルである第3(あるいは第4)のCQIテーブルがRRCパラメータとして設定され、RRCによってMCSテーブルとして第1あるいは第2のMCSテーブルが設定された場合、URLLC用のCQIテーブルとeMBB用のMCSテーブルが混在することになる。これを避けるため、基地局装置および端末装置の上位層処理部において第3(あるいは第4)のCQIテーブルがRRCパラメータとして設定された場合、RRCによってMCSテーブルとして第1(あるいは第2)のMCSテーブルが設定された場合においても、基地局装置および端末装置の制御部はMCSテーブルとして第3(あるいは第4)のMCSテーブルを設定し、変調あるいは復調処理を行う。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink Transport Block、Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルであり、伝送方式としては、CP-OFDM、もしくはDFT-S-OFDMが適用される。PUSCHは、前記上りリンクデータと共に、下りリンクデータに対するHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。PUSCHは、チャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。PUSCHはHARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PUSCHは、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)シグナリングを送信するために用いられる。RRCシグナリングは、RRCメッセージ/RRC層の情報/RRC層の信号/RRC層のパラメータ/RRC情報要素とも称される。RRCシグナリングは、無線リソース制御層において処理される情報/信号である。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通のシグナリングであってもよい。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のシグナリング(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のシグナリングを用いて送信される。RRCメッセージは、端末装置のUE Capabilityを含めることができる。UE Capabilityは、該端末装置がサポートする機能を示す情報である。
 PUSCHは、MAC CE(Medium Access Control Element)を送信するために用いられる。MAC CEは、媒体アクセス制御層(Medium Access Control layer)において処理(送信)される情報/信号である。例えば、パワーヘッドルームは、MAC CEに含まれ、物理上りリンク共有チャネルを経由して報告されてもよい。すなわち、MAC CEのフィールドが、パワーヘッドルームのレベルを示すために用いられる。上りリンクデータは、RRCメッセージ、MAC CEを含むことができる。RRCシグナリング、および/または、MAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。RRCシグナリング、および/または、MAC CEは、トランスポートブロックに含まれる。
 PRACHは、ランダムアクセスに用いるプリアンブルを送信するために用いられる。
PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる。PRACHは、初期コネクション確立(initial connection establishment)プロシージャ、ハンドオーバプロシージャ、コネクション再確立(connection re-establishment)プロシージャ、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、およびPUSCH(UL-SCH)リソースの要求を示すために用いられる。
 上りリンクの無線通信では、上りリンク物理信号として上りリンク参照信号(Uplink Reference Signal: UL RS)が用いられる。上りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。上りリンク参照信号には、復調用参照信号(Demodulation Reference Signal: DMRS)、サウンディング参照信号(Sounding Reference Signal: SRS)が含まれる。DMRSは、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルの送信に関連する。例えば、基地局装置10は、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルを復調するとき、伝搬路推定/伝搬路補正を行うために復調用参照信号を使用する。
 SRSは、物理上りリンク共有チャネル/物理上りリンク制御チャネルの送信に関連しない。基地局装置10は、上りリンクのチャネル状態を測定(CSI Measurement)するためにSRSを使用する。
 図1において、下りリンクr31の無線通信では、少なくとも以下の下りリンク物理チャネルが用いられる。下りリンク物理チャネルは、上位層から出力された情報を送信するために使用される。
・物理報知チャネル(PBCH)
・物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)
・物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)
 PBCHは、端末装置で共通に用いられるマスターインフォメーションブロック(Master Information Block: MIB, Broadcast Channel: BCH)を報知するために用いられる。MIBはシステム情報の1つである。例えば、MIBは、下りリンク送信帯域幅設定、システムフレーム番号(SFN:System Frame number)を含む。MIBは、PBCHが送信されるスロットの番号、サブフレームの番号、および、無線フレームの番号の少なくとも一部を指示する情報を含んでもよい。
 PDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報は、用途に基づいた複数のフォーマット(DCIフォーマットとも称する)が定義される。1つのDCIフォーマットを構成するDCIの種類やビット数に基づいて、DCIフォーマットは定義されてもよい。各フォーマットは、用途に応じて使われる。下りリンク制御情報は、下りリンクデータ送信のための制御情報と上りリンクデータ送信のための制御情報を含む。下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、下りリンクアサインメント(または、下りリンクグラント)とも称する。上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットは、上りリンクグラント(または、上りリンクアサインメント)とも称する。
 1つの下りリンクアサインメントは、1つのサービングセル内の1つのPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、該下りリンクグラントが送信されたスロットと同じスロット内のPDSCHのスケジューリングのために少なくとも用いられてもよい。下りリンクアサインメントには、PDSCHのためのリソースブロック割り当て、PDSCHに対するMCS(Modulation and Coding Scheme)、初期送信または再送信を指示するNDI(NEW Data Indicator)、下りリンクにおけるHARQプロセス番号を示す情報、誤り訂正符号化時にコードワードに加えられた冗長性の量を示すRedu dancy versionなどの下りリンク制御情報が含まれる。コードワードは、誤り訂正符号化後のデータである。下りリンクアサインメントはPUCCHに対する送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンド、PUSCHに対するTPCコマンドを含めてもよい。上りリンクグラントは、PUSCHを繰り返し送信する回数を示すRepetiton numberを含めてもよい。なお、各下りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットには、上記情報のうち、その用途のために必要な情報(フィールド)が含まれる。
 1つの上りリンクグラントは、1つのサービングセル内の1つのPUSCHのスケジューリングを端末装置に通知するために用いられる。上りリンクグラントは、PUSCHを送信するためのリソースブロック割り当てに関する情報(リソースブロック割り当ておよびホッピングリソース割り当て)、PUSCHのMCSに関する情報(MCS/Redundancy version)、DMRSに施されるサイクリックシフト量、PUSCHの再送に関する情報、PUSCHに対するTPCコマンド、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)要求(CSI request)、など上りリンク制御情報を含む。上りリンクグラントは、上りリンクにおけるHARQプロセス番号を示す情報、PUCCHに対する送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンド、PUSCHに対するTPCコマンドを含めてもよい。なお、各上りリンクデータ送信のためのDCIフォーマットには、上記情報のうち、その用途のために必要な情報(フィールド)が含まれる。
 PDCCHは、下りリンク制御情報に巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check: CRC)を付加して生成される。PDCCHにおいて、CRCパリティビットは、所定の識別子を用いてスクランブル(排他的論理和演算、マスクとも呼ぶ)される。パリティビットは、C-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)、SPS(Semi Persistent Scheduling)C-RNTI、Temporary C-RNTI、P(Paging)-RNTI、SI(System Information)-RNTI、またはRA(Random Access)-RNTIでスクランブルされる。C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、セル内において端末装置を識別するための識別子である。Temporary C-RNTIは、コンテンションベースランダムアクセス手順(contention based random access procedure)中に、ランダムアクセスプリアンブルを送信した端末装置を識別するための識別子である。C-RNTIおよびTemporary C-RNTIは、単一のサブフレームにおけるPDSCH送信またはPUSCH送信を制御するために用いられる。SPS C-RNTI(CS-RNTI)は、PDSCHまたはPUSCHのリソースを周期的に割り当てるために用いられる。P-RNTIは、ページングメッセージ(Paging Channel: PCH)を送信するために用いられる。SI-RNTIは、SIBを送信するために用いられる、RA-RNTIは、ランダムアクセスレスポンス(ランダムアクセスプロシジャーにおけるメッセージ2)を送信するために用いられる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(下りリンクトランスポートブロック、DL-SCH)を送信するために用いられる。PDSCHは、システムインフォメーションメッセージ(System Information Block: SIBとも称する。)を送信するために用いられる。SIBの一部又は全部は、RRCメッセージに含めることができる。
 PDSCHは、RRCシグナリングを送信するために用いられる。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、セル内における複数の端末装置に対して共通(セル固有)であってもよい。すなわち、そのセル内のユーザ装置共通な情報は、セル固有のRRCシグナリングを使用して送信される。基地局装置から送信されるRRCシグナリングは、ある端末装置に対して専用のメッセージ(dedicated signalingとも称する)であってもよい。すなわち、ユーザ装置スペシフィック(ユーザ装置固有)な情報は、ある端末装置に対して専用のメッセージを使用して送信される。
 PDSCHによって送信されるRRCシグナリングとしては様々あるが、例えばSP-CSIレポーティングに関する情報がある。SP-CSIレポーティングに関する情報としては、SP-CSIを送信する周期、シンボル単位あるいはスロット単位の時間領域オフセット値、ランクに関する情報(Rank Indicator, RI)、チャネル品質に関する情報(Channel Quality Indicator, CQI)、プリコーディングに関す報(Precoding Matrix Indicator, PMI)等の信号の内、どの情報を通知してどの情報を通知しないかがある。さらにはどの情報を何ビットに量子化して送信するかという指定に関する情報を、含んでいてもよい。また複数のコードワードが存在する場合はその送信方法、ワイドバンドCQIおよび/またはサブバンドCQIを送信する場合、どのように送信するか、絶対値CQI情報を送信するか差分CQI情報を送信するか等をRRCシグナリングによって通知してもよい。
 PDSCHは、MAC CEを送信するために用いられる。RRCシグナリングおよび/またはMAC CEを、上位層の信号(higher layer signaling)とも称する。PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 図1の下りリンクの無線通信では、下りリンク物理信号として同期信号(Synchronization signal: SS)、下りリンク参照信号(Downlink Reference Signal: DL RS)が用いられる。下りリンク物理信号は、上位層から出力された情報を送信するためには使用されないが、物理層によって使用される。
 同期信号は、端末装置が、下りリンクの周波数領域および時間領域の同期を取るために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンク物理チャネルの伝搬路推定/伝搬路補正を行なうために用いられる。例えば、下りリンク参照信号は、PBCH、PDSCH、PDCCHを復調するために用いられる。下りリンク参照信号は、端末装置が、下りリンクのチャネル状態の測定(CSI measurement)するために用いることもできる。
 下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を総称して、下りリンク信号とも称する。また、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を総称して、上りリンク信号とも称する。また、下りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理チャネルを総称して、物理チャネルとも称する。また、下りリンク物理信号および上りリンク物理信号を総称して、物理信号とも称する。
 BCH、UL-SCHおよびDL-SCHは、トランスポートチャネルである。MAC層で用いられるチャネルを、トランスポートチャネルと称する。MAC層で用いられるトランスポートチャネルの単位を、トランスポートブロック(TB:Transport Block)、または、MAC PDU(Protocol Data Unit)とも称する。トランスポートブロックは、MAC層が物理層に渡す(deliverする)データの単位である。物理層において、トランスポートブロックはコードワードにマップされ、コードワード毎に符号化処理などが行なわれる。
 図2は、本実施形態に係る基地局装置10の構成の概略ブロック図である。基地局装置10は、上位層処理部(上位層処理ステップ)102、制御部(制御ステップ)104、送信部(送信ステップ)106、送信アンテナ108、受信アンテナ110、受信部(受信ステップ)112を含んで構成される。送信部106は、上位層処理部102から入力される論理チャネルに応じて、物理下りリンクチャネルを生成する。送信部106は、符号化部(符号化ステップ)1060、変調部(変調ステップ)1062、下りリンク制御信号生成部(下りリンク制御信号生成ステップ)1064、下りリンク参照信号生成部(下りリンク参照信号生成ステップ)1066、多重部(多重ステップ)1068、および無線送信部(無線送信ステップ)1070を含んで構成される。受信部112は、物理上りリンクチャネルを検出し(復調、復号など)、その内容を上位層処理部102に入力する。受信部112は、無線受信部(無線受信ステップ)1120、伝搬路推定部(伝搬路推定ステップ)1122、多重分離部(多重分離ステップ)1124、等化部(等化ステップ)1126、復調部(復調ステップ)1128、復号部(復号ステップ)1130を含んで構成される。
 上位層処理部102は、媒体アクセス制御(Medium Access Control: MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層などの物理層より上位層の処理を行なう。上位層処理部102は、送信部106および受信部112の制御を行なうために必要な情報を生成し、制御部104に出力する。上位層処理部102は、下りリンクデータ(DL-SCHなど)、システム情報(MIB, SIB)などを送信部106に出力する。なお、DMRS構成情報はRRC等の上位レイヤによる通知ではなく、システム情報(MIBあるいはSIB)によって端末装置に通知してもよい。
 上位層処理部102は、ブロードキャストするシステム情報(MIB、又はSIBの一部)を生成、又は上位ノードから取得する。上位層処理部102は、BCH/DL-SCHとして、前記ブロードキャストするシステム情報を送信部106に出力する。前記MIBは、送信部106において、PBCHに配置される。前記SIBは、送信部106において、PDSCHに配置される。上位層処理部102は、端末装置固有のシステム情報(SIB)を生成し、又は上位の―度から取得する。該SIBは、送信部106において、PDSCHに配置される。
 上位層処理部102は、各端末装置のための各種RNTIを設定する。前記RNTIは、PDCCH、PDSCHなどの暗号化(スクランブリング)に用いられる。上位層処理部102は、前記RNTIを、制御部104/送信部106/受信部112に出力する。
 上位層処理部102は、PDSCHに配置される下りリンクデータ(トランスポートブロック、DL-SCH)、端末装置固有のシステムインフォメーション(System Information Block: SIB)、RRCメッセージ、MAC CE、DMRS構成情報がSIBやMIBのようなシステム情報や、DCIで通知されない場合はDMRS構成情報などを生成、又は上位ノードから取得し、送信部106に出力する。DMRS構成情報は、アップリンクとダウンリンク、それぞれに対して別々に設定されてもよいし、包括的に設定されるとしてもよい。上位層処理部102は、端末装置20の各種設定情報の管理をする。なお、無線リソース制御の機能の一部は、MACレイヤや物理レイヤで行われてもよい。
 上位層処理部102は、端末装置がサポートする機能(UE capability)等、端末装置に関する情報を端末装置20(受信部112を介して)から受信する。端末装置20は、自身の機能を基地局装置10に上位層の信号(RRCシグナリング)で送信する。端末装置に関する情報は、その端末装置が所定の機能をサポートするかどうかを示す情報、または、その端末装置が所定の機能に対する導入およびテストの完了を示す情報を含む。所定の機能をサポートするかどうかは、所定の機能に対する導入およびテストを完了しているかどうかを含む。
 端末装置が所定の機能をサポートする場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信する。端末装置が所定の機能をサポートしない場合、その端末装置はその所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信しないようにしてよい。すなわち、その所定の機能をサポートするかどうかは、その所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)を送信するかどうかによって通知される。なお、所定の機能をサポートするかどうかを示す情報(パラメータ)は、1または0の1ビットを用いて通知してもよい。
 上位層処理部102は、受信部112から復号後の上りリンクデータ(CRCも含む)からDL-SCHを取得する。上位層処理部102は、端末装置が送信した前記上りリンクデータに対して誤り検出を行う。例えば、該誤り検出はMAC層で行われる。
 制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力された各種設定情報に基づいて、送信部106および受信部112の制御を行なう。制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力された設定情報に基づいて、下りリンク制御情報(DCI)を生成し、送信部106に出力する。例えば制御部104は、上位層処理部102/受信部112から入力されたDMRSに関する設定情報(DMRS構成1であるかDMRS構成2であるか)を考慮して、DMRSの周波数配置(DMRS構成1の場合は偶数サブキャリアあるいは奇数サブキャリア、DMRS構成2の場合は第0~第2のセットのいずれか)を設定し、DCIを生成する。DCIにはDMRSの周波数配置の他、DMRSのサイクリックシフトに関する情報、周波数領域のOCC(Orthogonal Cover Code)の符号パターン、複数のOFDMシンボルに渡ってDMRSシンボルが設定される場合は時間領域のOCCの符号パターン等が通知されてもよい。DCIにはDMRSに関する情報の他、MCSや周波数割り当てに関する情報等、様々なものが含まれる。
 制御部104は、伝搬路推定部1122で測定されたチャネル品質情報(CSI Measurement結果)を考慮して、PUSCHのMCSを決定する。制御部104は、前記PUSCHのMCSに対応するMCSインデックスを決定する。制御部104は、決定したMCSインデックスをアップリンクグラントに含める。
 送信部106は、上位層処理部102/制御部104から入力された信号に従って、PBCH、PDCCH、PDSCHおよび下りリンク参照信号などを生成する。符号化部1060は、上位層処理部102から入力されたBCH、DL-SCHなどを、予め定められた/上位層処理部102が決定した符号化方式を用いて、ブロック符号、畳み込み符号、ターボ符号、ポーラ符号化、LDPC符号などによる符号化(リピティションを含む)を行なう。符号化部1060は、制御部104から入力された符号化率に基づいて、符号化ビットをパンクチャリングする。変調部1062は、符号化部1060から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM、等の予め定められた/制御部104から入力された変調方式(変調オーダー)でデータ変調する。該変調オーダーは、制御部104で選択された前記MCSインデックスに基づく。
 下りリンク制御信号生成部1064は、制御部104から入力されたDCIに対してCRCを付加する。下りリンク制御信号生成部1064は、前記CRCに対して、RNTIを用いて暗号化(スクランブリング)を行う。さらに、下りリンク制御信号生成部1064は、前記CRCが付加されたDCIに対してQPSK変調を行い、PDCCHを生成する。下りリンク参照信号生成部1066は、端末装置が既知の系列を下りリンク参照信号として生成する。前記既知の系列は、基地局装置10を識別するための物理セル識別子などの基に予め定められた規則で求まる。
 多重部1068は、PDCCH/下りリンク参照信号/変調部1062から入力される各チャネルの変調シンボルを多重する。つまり、多重部1068は、PDCCH/下りリンク参照信号を/各チャネルの変調シンボルをリソースエレメントにマッピングする。マッピングするリソースエレメントは、前記制御部104から入力される下りリンクスケジューリングによって制御される。リソースエレメントは、1つのOFDMシンボルと1つのサブキャリアからなる物理リソースの最小単位である。なお、MIMO伝送を行う場合、送信部106は符号化部1060および変調部1062をレイヤ数具備する。この場合、上位層処理部102は、各レイヤのトランスポートブロック毎にMCSを設定する。
 無線送信部1070は、多重された変調シンボルなどを逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)してOFDMシンボルを生成する。無線送信部1070は、前記OFDMシンボルにサイクリックプレフィックス(cyclic prefix: CP)を付加してベースバンドのディジタル信号を生成する。さらに、無線送信部1070は、前記ディジタル信号をアナログ信号に変換し、フィルタリングにより余分な周波数成分を除去し、搬送周波数にアップコンバートし、電力増幅し、送信アンテナ108に出力して送信する。
 受信部112は、制御部104の指示に従って、受信アンテナ110を介して端末装置20からの受信信号を検出(分離、復調、復号)し、復号したデータを上位層処理部102/制御部104に入力する。無線受信部1120は、受信アンテナ110を介して受信された上りリンクの信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信された信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部1120は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去する。無線受信部1120は、CPを除去した信号に対して高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)を行い、周波数領域の信号を抽出する。
前記周波数領域の信号は、多重分離部1124に出力される。
 多重分離部1124は、制御部104から入力される上りリンクのスケジューリングの情報(上りリンクデータチャネル割当て情報など)に基づいて、無線受信部1120から入力された信号をPUSCH、PUCCH及上りリンク参照信号などの信号に分離する。前記分離された上りリンク参照信号は、伝搬路推定部1122に入力される。前記分離されたPUSCH、PUCCHは、等化部1126に出力する。
 伝搬路推定部1122は、上りリンク参照信号を用いて、周波数応答(または遅延プロファイル)を推定する。復調用に伝搬路推定された周波数応答結果は、等化部1126へ入力される。伝搬路推定部1122は、上りリンク参照信号を用いて、上りリンクのチャネル状況の測定(RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)の測定)を行う。上りリンクのチャネル状況の測定は、PUSCHのためのMCSの決定などに用いられる。
 等化部1126は、伝搬路推定部1122より入力された周波数応答より伝搬路での影響を補償する処理を行う。補償の方法としては、MMSE重みやMRC重みを乗算する方法や、MLDを適用する方法等、既存のいかなる伝搬路補償を適用することができる。復調部1128は、予め決められている/制御部104から指示される変調方式の情報に基づき、復調処理を行う。
 復号部1130は、予め決められている符号化率/制御部104から指示される符号化率の情報に基づいて、前記復調部の出力信号に対して復号処理を行う。復号部1130は、復号後のデータ(UL-SCHなど)を上位層処理部102に入力する。
 図3は、本実施形態における端末装置20の構成を示す概略ブロック図である。端末装置20は、上位層処理部(上位層処理ステップ)202、制御部(制御ステップ)204、送信部(送信ステップ)206、送信アンテナ208、受信アンテナ210および受信部(受信ステップ)212を含んで構成される。
 上位層処理部202は、媒体アクセス制御(MAC)層、パケットデータ統合プロトコル(PDCP)層、無線リンク制御(RLC)層、無線リソース制御(RRC)層の処理を行なう。上位層処理部202は、自端末装置の各種設定情報の管理をする。上位層処理部202は、自端末装置がサポートしている端末装置の機能を示す情報(UE Capability)を、送信部206を介して、基地局装置10へ通知する。上位層処理部202は、UE CapabilityをRRCシグナリングで通知する。
 上位層処理部202は、DL-SCH、BCHなどの復号後のデータを受信部212から取得する。上位層処理部202は、前記DL-SCHの誤り検出結果から、HARQ-ACKを生成する。上位層処理部202は、SRを生成する。上位層処理部202は、HARQ-ACK/SR/CSI(CQIレポートを含む)を含むUCIを生成する。また上位層処理部202は、DMRS構成情報が上位レイヤによって通知されている場合、DMRS構成に関する情報を制御部204に入力する。上位層処理部202は、前記UCIやUL-SCHを送信部206に入力する。なお、上位層処理部202の機能の一部は、制御部204に含めてもよい。
 制御部204は、受信部212を介して受信した下りリンク制御情報(DCI)を解釈する。制御部204は、上りリンク送信のためのDCIから取得したPUSCHのスケジューリング/MCSインデックス/TPC(Transmission Power Control)などに従って、送信部206を制御する。制御部204は、下りリンク送信のためのDCIから取得したPDSCHのスケジューリング/MCSインデックスなどに従って、受信部212を制御する。さらに制御部204は、下りリンク送信のためのDCIに含まれるDMRSの周波数配置に関する情報と、上位層処理部202から入力されるDMRS構成情報にしたがって、DMRSの周波数配置を特定する。
 送信部206は、符号化部(符号化ステップ)2060、変調部(変調ステップ)2062、上りリンク参照信号生成部(上りリンク参照信号生成ステップ)2064、上りリンク制御信号生成部(上りリンク制御信号生成ステップ)2066、多重部(多重ステップ)2068、無線送信部(無線送信ステップ)2070を含んで構成される。
 符号化部2060は、制御部204の制御に従って(MCSインデックスに基づいて算出される符号化率に従って)、上位層処理部202から入力された上りリンクデータ(UL-SCH)を畳み込み符号化、ブロック符号化、ターボ符号化等の符号化を行う。
 変調部2062は、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の制御部204から指示された変調方式/チャネル毎に予め定められた変調方式で、符号化部2060から入力された符号化ビットを変調する(PUSCHのための変調シンボルを生成する)。
 上りリンク参照信号生成部2064は、制御部204の指示に従って、基地局装置10を識別するための物理セル識別子(physical cell identity: PCI、Cell IDなどと称される)、上りリンク参照信号を配置する帯域幅、サイクリックシフト、DMRSシーケンスの生成に対するパラメータの値、さらに周波数配置などを基に、予め定められた規則(式)で求まる系列を生成する。
 上りリンク制御信号生成部2066は、制御部204の指示に従って、UCIを符号化、BPSK/QPSK変調を行い、PUCCHのための変調シンボルを生成する。
 多重部2068は、制御部204からの上りリンクスケジューリング情報(RRCメッセージに含まれる上りリンクのためのSPSにおける送信間隔、DCIに含まれるリソース割り当てなど)に従って、PUSCHのための変調シンボル、PUCCHのための変調シンボル、上りリンク参照信号を送信アンテナポート毎に多重する(つまり、各信号はリソースエレメントにマップされる)。
 無線送信部2070は、多重された信号をIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)して、OFDMシンボルを生成する。無線送信部2070は、前記OFDMシンボルにCPを付加し、ベースバンドのディジタル信号を生成する。さらに、無線送信部2070は、前記ベースバンドのディジタル信号をアナログ信号に変換し、余分な周波数成分を除去し、アップコンバートにより搬送周波数に変換し、電力増幅し、送信アンテナ208を介して基地局装置10に送信する。
 受信部212は、無線受信部(無線受信ステップ)2120、多重分離部(多重分離ステップ)2122、伝搬路推定部(伝搬路推定ステップ)2144、等化部(等化ステップ)2126、復調部(復調ステップ)2128、復号部(復号ステップ)2130を含んで構成される。
 無線受信部2120は、受信アンテナ210を介して受信した下りリンク信号を、ダウンコンバートによりベースバンド信号に変換し、不要な周波数成分を除去し、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルを制御し、受信した信号の同相成分および直交成分に基づいて、直交復調し、直交復調されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。無線受信部2120は、変換したディジタル信号からCPに相当する部分を除去し、CPを除去した信号に対してFFTを行い、周波数領域の信号を抽出する。
 多重分離部2122は、前記抽出した周波数領域の信号を下りリンク参照信号、PDCCH、PDSCH、PBCHに分離する。伝搬路推定部2124は、下りリンク参照信号(DM-RSなど)を用いて、周波数応答(または遅延プロファイル)を推定する。復調用に伝搬路推定された周波数応答結果は、等化部1126へ入力される。伝搬路推定部2124は、下りリンク参照信号(CSI-RSなど)を用いて、上りリンクのチャネル状況の測定(RSRP(Reference Signal Received Power)、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、RSSI(Received Signal Strength Indicator)、SINR(Signal to Interference plus Noise power Ratio)の測定)を行う。下りリンクのチャネル状況の測定は、PUSCHのためのMCSの決定などに用いられる。下りリンクのチャネル状況の測定結果は、CQIインデックスの決定などに用いられる。
 等化部2126は、伝搬路推定部2124より入力された周波数応答よりMMSE規範に基づく等化重みを生成する。等化部2126は、多重分離部2122からの入力信号(PUCCH、PDSCH、PBCHなど)に該等化重みを乗算する。復調部2128は、予め決められている/制御部204から指示される変調オーダーの情報に基づき、復調処理を行う。
 復号部2130は、予め決められている符号化率/制御部204から指示される符号化率の情報に基づいて、前記復調部2128の出力信号に対して復号処理を行う。復号部2130は、復号後のデータ(DL-SCHなど)を上位層処理部202に入力する。
 SPSは低遅延用に用いることが考えられる。そこで、上位層処理部102がSPSタイプ1(あるいはタイプ2)のRRC設定を行った場合、かつRRCによるMCSテーブルの設定がない場合、制御部104はeMBB用のMCSテーブル(つまり第1あるいは第2のMCSテーブル)URLLC用のMCSテーブル(つまり第3あるいは第4のMCSテーブル)を用いてMCSを決定する。MCSテーブルに関するRRCの設定があった場合、その設定にしたがってMCSを設定し、そのインデックスをDCIとして通知する。
 目標BLERの値がRRCで複数設定可能な場合、値によってMCS選択の基準を変更してもよい。例えば、URLLC用のCQIテーブルがRRCで設定され、かつ、RRCで設定されるBLERが所定の値より大きい場合(例えば0.01の場合)、MCSテーブルは設定されたCQIテーブルとは独立して設定可能とし、一方、URLLC用のCQIテーブルがRRCで設定され、かつ、RRCで設定されるBLERが所定の値より小さい場合(例えば0.00001の場合)、MCSテーブルはCQIテーブルの設定に関連付けられてもよい。ただし関連付けられるのはRRCによるMCSテーブルの設定がない場合のみで、MCSテーブルがRRCで設定されている場合はその設定に基づいてMCSテーブルが選択されてもよい。
 ダウンリンク伝送に関しては、URLLC用のCQIテーブルである第3(あるいは第4)のCQIテーブルがRRCによって設定された場合に、それに基づいて目標BLERの値として0.1以外の値をRRCによって設定できるようになるなど、URLLC用に伝送モードが確立される。ここで、目標BLERとしては、0.1とそれ以外の値(例えば0.00001)の2値としてもよい。一方アップリンクに関しては、URLLC用のMCSテーブルである第3(あるいは第4)のMCSテーブルが設定された場合にURLLC用の伝送が確立するとしてもよい。したがって、URLLC用のMCSテーブルである第3(あるいは第4)のMCSテーブルが設定された場合に、端末装置の制御部204は、送信電力制御(TPC)のクローズドループとして、eMBB用のTPCコマンドテーブル(第1のTPCコマンドテーブル)ではなく、URLLC用のTPCコマンドテーブル(第2のTPCコマンドテーブル)を用いるとしてもよい。当然、基地局装置の上位層処理部および制御部は、端末装置の制御部がURLLC用のTPCコマンドテーブルを用いるものとして制御部においてTPCコマンドを算出し、DCIとして端末装置に通知する。なお、これに限定されず、TPCコマンドテーブルがRRCによって設定され、その設定に基づいてMCSテーブルとしてどのテーブルを用いるかが制御部204で設定されてもよい。例えば、第2のTPCコマンドテーブルがRRCで設定された場合、URLLC用のMCSテーブルである第3(あるいは第4)のMCSテーブルをRRCの設定がない場合においても設定する。ただし、MCSテーブルに関する設定があった場合、そのRRCパラメータに基づいてMCSテーブルを決定してもよい。あるいは、MCSテーブルに関する設定があった場合においても、そのRRCパラメータに基づかずURLLC用のMCSテーブルである第3(あるいは第4)のMCSテーブルを設定してもよい。
(第2の実施形態)
 第1の実施形態では、URLLC用のMCSテーブルがサポートされることを前提に説明を行った。しかしながらNRでは、URLLC用のCQIテーブルがサポートされることが合意されているが、URLLC用のMCSテーブルがサポートされることは合意されておらず、サポートされない可能性がある。本実施形態では、URLLC用のMCSテーブルがサポートされない場合について説明を行う。
 上位層処理部202においてURLLC用のCQIテーブルとして図6のCQIテーブルが設定され、制御部204がCQIとしてインデックス1が端末装置から基地局装置に通知した場合、効率が低いMCSを基地局装置の制御部104は選択する必要がある。しかしながらURLLC用のMCSテーブルがサポートされない場合、eMBB用のMCSテーブルを使わざるを得ないが、eMBB用のMCSテーブルのインデックス1とURLLC用のCQIインデックス1では効率が2倍程度異なる。そこで、URLLC用のCQIテーブルが設定された場合、RRCで繰り返し数に関する情報が設定されていない場合においても、制御部104は送信繰り返し数を2とする。これにより、CQIで通知される低い効率による伝送を、URLLC用のMCSテーブルを設定することなく実現することが可能となる。その場合、端末装置の制御部204および等化部2126、復調部2128は上位層制御部202あるいは制御部204の設定に依らず、送信繰り返し数を2として受信処理を行う。なお繰り返し数は2に限らず、どのような値であってもよい。
(第3の実施形態)
 本実施形態では、PDCCHで送信されるDCIフォーマットについて説明を行う。NRの端末装置では、基地局装置の下りリンク制御信号生成部1064で生成され無線送信部1070から送信されるDCIフォーマット1_0やDCIフォーマット1_1等のDCIフォーマットを復号し、制御部204あるいは上位層処理部202で用いる必要がある。URLLCではデータ情報に加えてPDCCHも誤り率が0.00001を満たす必要があるため、DCIのフィールドを限定したDCIフォーマット(コンパクトDCIフォーマット)を適用することが考えられる。
 コンパクトDCIフォーマットを常に復号すると消費電力の観点で問題がある。そこでURLLCによる伝送を行う端末装置のみがコンパクトDCIフォーマットを復号することが考えらえる。つまり、CQIテーブルとしてURLLC用のCQIテーブルがRRCで設定された場合、端末装置の制御部204は、コンパクトDCIフォーマットのブラインドデコーディングを行うことを受信部212に通知する。なお、URLLC用のCQIテーブルがRRCで設定された場合にブラインドデコーディングを行うDCIフォーマットはPDSCH用のコンパクトDCIフォーマット(例えばDCIフォーマットA)だけであってもよい。PUSCH用のコンパクトDCIフォーマット(例えばDCIフォーマットB)に対してブラインドデコーディングを行うか否かの基準は、CQIテーブルとしてURLLC用のCQIテーブルがRRCで設定されたか否かではなく他の基準で設定される。例えばURLLC用のMCSテーブルがRRCで設定されたり、TPCとしてURLLC用の設定がRRCで設定されたりする等である。
 本発明に関わる装置で動作するプログラムは、本発明に関わる上述した実施形態の機能を実現するように、Central Processing Unit(CPU)等を制御してコンピュータを機能させるプログラムであっても良い。プログラムあるいはプログラムによって取り扱われる情報は、処理時に一時的にRandom Access Memory(RAM)などの揮発性メモリに読み込まれ、あるいはフラッシュメモリなどの不揮発性メモリやHard Disk Drive(HDD)に格納され、必要に応じてCPUによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
 なお、上述した実施形態における装置の一部、をコンピュータで実現するようにしても良い。その場合、実施形態の機能を実現するためのプログラムをコンピュータが読み取り可能な記録媒体に記録しても良い。この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。ここでいう「コンピュータシステム」とは、装置に内蔵されたコンピュータシステムであって、オペレーティングシステムや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、半導体記録媒体、光記録媒体、磁気記録媒体等のいずれであっても良い。
 さらに「コンピュータが読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 また、上述した実施形態に用いた装置の各機能ブロック、または諸特徴は、電気回路、すなわち典型的には集積回路あるいは複数の集積回路で実装または実行され得る。本明細書で述べられた機能を実行するように設計された電気回路は、汎用用途プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、またはこれらを組み合わせたものを含んでよい。汎用用途プロセッサは、マイクロプロセッサであってもよいし、従来型のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであっても良い。前述した電気回路は、ディジタル回路で構成されていてもよいし、アナログ回路で構成されていてもよい。また、半導体技術の進歩により現在の集積回路に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
 なお、本願発明は上述の実施形態に限定されるものではない。実施形態では、装置の一例を記載したが、本願発明は、これに限定されるものではなく、屋内外に設置される据え置き型、または非可動型の電子機器、たとえば、AV機器、キッチン機器、掃除・洗濯機器、空調機器、オフィス機器、自動販売機、その他生活機器などの端末装置もしくは通信装置に適用出来る。
 以上、この発明の実施形態に関して図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、本発明は、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。また、上記各実施形態に記載された要素であり、同様の効果を奏する要素同士を置換した構成も含まれる。
 本発明は、基地局装置、端末装置および通信方法に用いて好適である。

Claims (3)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     第1から第3のMCSテーブルと、第1から第3のCQIテーブルのいずれかをそれぞれ設定する上位層処理部を備え、
     前記上位層処理部が、前記第1あるいは第2のCQIテーブルを設定した場合、前記上位層処理部が設定するMCSテーブルを用いて復調を行い、
    前記上位層処理部が、前記第3のCQIテーブルを設定した場合、前記MCSテーブルの設定に依らず、第3のMCSテーブルを用いて復調を行う復調部を備える端末装置。
  2.  前記上位層処理部は、前記第3のCQIテーブルが設定された場合、目標ブロック誤り率を設定し、
     前記復調部は、前記目標ブロック誤り率が所定の値より大きい場合、前記上位層処理部が設定するMCSテーブルを用いて復調を行い、前記目標ブロック誤り率が所定の値より小さい場合、第3のMCSテーブルを用いて復調を行う請求項1に記載の端末装置。
  3.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     第1から第3のMCSテーブルと、第1から第3のCQIテーブルのいずれかをそれぞれ設定する上位層処理部を備え、
     前記上位層処理部が、前記第1あるいは第2のCQIテーブルを設定した場合、前記上位層処理部が設定するMCSテーブルを用いて変調を行い、
    前記上位層処理部が、前記第3のCQIテーブルを設定した場合、前記MCSテーブルの設定に依らず、第3のMCSテーブルを用いて変調を行う変調部を備える基地局装置。
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