WO2019186737A1 - 受信装置、送信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019186737A1
WO2019186737A1 PCT/JP2018/012593 JP2018012593W WO2019186737A1 WO 2019186737 A1 WO2019186737 A1 WO 2019186737A1 JP 2018012593 W JP2018012593 W JP 2018012593W WO 2019186737 A1 WO2019186737 A1 WO 2019186737A1
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WO
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transmission
information
repetitive
repetitive transmission
signal
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Application number
PCT/JP2018/012593
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
翔平 吉岡
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a receiver, a transmitter, and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel.
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI), etc.) is used for downlink (DL) and uplink (DL). At least one communication of UL (Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • a radio base station controls data allocation (scheduling) to user terminals (UE: User Equipment), and uses downlink control information (DCI) to control data transmission.
  • DCI downlink control information
  • a scheduling instruction is notified to the UE.
  • a UE compliant with existing LTE for example, LTE Rel. 8-13
  • receives a sub-station after a predetermined period for example, 4 ms
  • DCI also called UL grant
  • an object of the present disclosure is to provide a receiving apparatus, a transmitting apparatus, and a wireless communication method that can appropriately perform repeated transmission.
  • a receiving apparatus includes a receiving unit that receives at least one repetitive transmission among a plurality of repetitive transmissions of a predetermined channel, and the at least one repetitive transmission in the plurality of repetitive transmissions based on a predetermined condition. And a control unit that determines whether or not to identify transmission information.
  • FIG. 1A and 1B are diagrams illustrating an example of decoding of repeated transmission.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a reception operation for repeated transmission.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of joint transmission.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of PDCP data replication.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the base station repeatedly transmits DL data (for example, downlink shared channel (PDSCH)).
  • DL control information for example, downlink control channel (PDCCH)
  • UL data for example, uplink shared channel (PUSCH)
  • PUSCH uplink shared channel
  • UL control information for example, uplink control channel (PUCCH)
  • the base station repeatedly transmits a plurality of PDCCH / sPDCCH, and the user terminal receives the repeatedly transmitted PDCCH / sPDCCH and then combines (Soft-combining) and decodes it as a single PDCCH.
  • the user terminal After receiving the repeatedly transmitted PDCCH / sPDCCH, the user terminal does not synthesize and decodes each as a separate PDCCH. In the latter case, it is also possible to determine whether the PDCCH / sPDCCH has been repeated by looking at the contents of the decoded PDCCH / sPDCCH (each field of DCI / sDDCCH).
  • the base station repeatedly transmits DCI / sDCI having the same value in each field as a plurality of PDCCH / sPDCCH. Alternatively, the base station transmits DCI / sDCI having different values in some or all fields as a plurality of PDCCH / sPDCCH.
  • Modification 1 The PDSCH repetitive transmission is dynamically controlled by a specific field in DCI.
  • Modification 2 Repeated transmission of PDSCH is set to semi-static by RRC signaling.
  • Modification 3 All PDSCHs constituting repetitive transmission are assigned by separate DCIs.
  • Modification 4 Combination of quasi-static instruction and dynamic instruction (combination of Modification 1 and Modification 2)
  • Modified example 1 Repeated transmission of PUSCH is dynamically controlled by a specific field in DCI.
  • Modification 2 Repeated transmission of PUSCH is set to semi-static by RRC signaling.
  • Modification 3 Each PUSCH that constitutes repetitive transmission is assigned by separate DCI.
  • Modification 4 Combination of quasi-static instruction and dynamic instruction (combination of Modification 1 and Modification 2)
  • a predetermined DCI may be repetitively transmitted using a plurality of PDCCHs, and the same single TB (Transport Block) may be scheduled.
  • each PDCCH may be transmitted using the same or different parameters.
  • Parameters set differently for each PDCCH constituting PDCCH repetitive transmission include, for example, PDCCH aggregation level, PDCCH transmission mode (DMRS configuration), CCE-to-REG mapping (localized or distributed) , Interleaver-related parameters).
  • the UE may receive one or more PDCCHs having the same DCI content.
  • the same DCI content means that all fields constituting the DCI have the same value.
  • NW network, for example, radio base station, eNB, gNB
  • NW network, for example, radio base station, eNB, gNB
  • UE may or may not perform soft combining of those PDCCHs.
  • different DCI contents may be transmitted in a plurality of PDCCHs that schedule one TB (Transport Block).
  • different DCI contents mean that one or more fields constituting DCI indicate different values.
  • PDCCH repetitive transmission different DCI contents may be transmitted on different PDCCHs.
  • these DCIs may schedule the same TB to the PDSCH. Further, these DCIs may schedule the same TB to different PDSCHs, respectively, or may schedule to the same PDSCH.
  • each PDCCH may be transmitted using the same or different parameters.
  • the parameter may be, for example, at least one of a PDCCH aggregation level, a PDCCH transmission mode (DMRS configuration), CCE-to-REG mapping (localized or distributed, interleaver related parameters).
  • the UE may receive one or more PDCCHs with different DCI content.
  • the different DCI contents mean that one or more fields constituting the DCI have different values.
  • NW network, for example, radio base station, eNB, gNB, transmission / reception point (TRP: Transmission and Reception Point), transmission point
  • NW network, for example, radio base station, eNB, gNB, transmission / reception point (TRP: Transmission and Reception Point), transmission point
  • TRP Transmission and Reception Point
  • n 1, 2,..., K, and K is the number of repeated transmissions (the number of repetitions).
  • the UE can know that the current transmission is the nth transmission of K repetitive transmissions, the UE can appropriately perform soft combining of repetitive transmissions.
  • the NW repeatedly transmits four times.
  • Four repeated transmissions may be performed over one or more slots, and some or all of the repeated transmissions may be performed within one slot.
  • Four repeated transmissions may be performed in four consecutive slots, respectively, or some or all of the repeated transmissions may be performed in one slot.
  • the UE knows the resource of the four repeated transmissions, the UE can perform soft combination of the four repeated transmissions and decode the result, so that a combined diversity gain can be obtained.
  • the UE when the UE knows the resources for K repeated transmissions, the UE can improve the performance by performing soft combining. On the other hand, the base station needs to perform K repeated transmissions in the resource.
  • the UE If the UE does not know the presence / absence of repeated transmission and the transmission index at the time of repeated transmission, the UE performs reception decoding processing for individual transmission until the CRC (Cyclic Redundancy Check) check passes and the contents are recognized It cannot be determined whether there is repeated transmission. In this case, it is difficult to perform software synthesis.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the UE may or may not perform soft combining of repetitive transmissions.
  • the UE When the UE does not perform soft combining, the UE only needs to receive one of four repeated transmissions, and thus can obtain a selected diversity gain.
  • the UE may perform at least one blind decoding of a plurality of repeated transmission candidates that are soft combined and a repeated transmission candidate that is not soft combined.
  • the NW repeatedly transmits four times.
  • the UE does not know the presence / absence of repeated transmission and / or the repetition number
  • the UE includes seven candidates including a combination of a plurality of repeated transmissions that perform soft combining and a candidate for repeated transmission that does not perform soft combining.
  • Candidate blind decoding may be performed.
  • the UE recognizes the decoding result as a decoding result of repeated transmission.
  • the base station does not need to set and notify K repeated transmission resources in advance and does not need to transmit all K repeated transmissions, it can flexibly control the repeated transmission resources. Therefore, the flexibility of repeated transmission is increased.
  • the current transmission is the nth transmission (whether there is repeated transmission, the number of repeated transmissions, the position of the current repeated transmission (transmission opportunity, resource, number, order, index, If the UE needs to know the sequence, the redundancy version (RV)), it is not determined how the UE recognizes the current transmission as the nth transmission. .
  • the present inventors have determined whether or not the receiving apparatus identifies information on repeated transmissions (repetitions) received in a plurality of repeated transmissions (repetitions) based on a predetermined condition (presence of repeated transmissions, number of repetitions). And whether or not at least one of the positions of each repeated transmission is notified, and whether or not to combine a plurality of repeated transmissions). Further, the present inventors have conceived that the transmission apparatus maps control information including information related to repetitive transmission onto the data channel.
  • the following embodiments can be applied to repeated transmission of DL data (PDSCH), DL control information (PDCCH), UL data (PUSCH), and UL control information (PUCCH).
  • PDSCH DL data
  • PDCCH DL control information
  • PUSCH UL data
  • PUCCH UL control information
  • At least one of a base station that transmits DL data and a UE that transmits UL data may be read as a transmission device. Further, at least one of a base station that receives UL data and a UE that transmits DL data may be read as a receiving device.
  • a condition for determining whether or not the receiving apparatus needs to recognize information related to repeated transmission (repeated transmission information) for software synthesis or the like.
  • the repeated transmission information is at least one of the presence / absence of repeated transmission, the number of repetitions (for example, K), and information on the current repeated transmission in a plurality of repeated transmissions (transmission opportunity, resource, number, order, index, sequence, RV). May be indicated.
  • the receiving device may determine whether or not the repeated transmission information is notified based on the condition, or may determine whether or not to perform a software combination of a plurality of repeated transmissions. Similarly to the receiving apparatus, the transmitting apparatus may determine the operation based on the conditions.
  • the receiving apparatus determines whether or not a predetermined condition is satisfied (S10).
  • the receiving apparatus recognizes the repeated transmission information (S20), receives the repeated transmission using the repeated transmission information (S30), and ends this flow.
  • the reception using the repeated transmission information is, for example, a software composition of a plurality of repeated transmissions.
  • the receiving apparatus repeatedly receives transmission without using the repeated transmission information (S40), and ends this flow.
  • Reception without using the repeated transmission information is, for example, reception of a single repeated transmission or blind decoding of a plurality of candidates for repeated transmission.
  • the predetermined condition may be one of the following conditions A-1 to A-6, or a combination of two or more of the conditions A-1 to A-6.
  • the user terminal is notified whether or not the receiving device needs to repeatedly identify transmission information (the receiving device is notified of the repetitive transmission information) based on the upper layer setting by RRC signaling or the like.
  • the UE determines whether to enable the UE to recognize information (for example, the number of repeated transmissions and the repetition index of each repeated transmission) necessary for appropriately performing the software synthesis (enabled). For example, it can be set by RRC signaling).
  • the UE does not need to perform software composition of repeated transmission.
  • the default UE operation such as before RRC connection may be to perform soft combining. In this case, a soft composite gain can be obtained at the time of initial access.
  • the default UE operation such as before RRC connection may be to perform no soft combining. In this case, it is possible to avoid unnecessary repetition for a user with a good channel state, and to improve radio resource efficiency.
  • the repeated transmission information may be set in the UE by the higher layer.
  • each repetition constituting a repetition transmission uses at least one of the same transmission mode as the same time / frequency resource (time resource and frequency resource).
  • At least one of the time / frequency resource and the transmission mode may be set by an upper layer or may be indicated by L1 signaling.
  • the UE may not perform soft combining.
  • the UE since at least one of the time / frequency resources and the transmission mode of each repetition constituting the repetitive transmission is the same, the UE does not need to perform the soft combining, and thus it is possible to suppress an increase in processing load.
  • the transmission is still repeated, and the user terminal performs reception processing for each repetition, so that the reception quality can be improved. In this case, the UE does not have to be set with repeated transmission information necessary for soft combining.
  • the user terminal may perform software composition.
  • the UE may recognize information necessary for soft combining (for example, the number of repetitions and an index of each repetition) by an upper layer and / or L1 signaling.
  • the reception quality can be further improved by performing the software synthesis.
  • JT joint transmission
  • TP Transmission and Reception Point
  • the same CW may be transmitted by different transmission points (for example, TP # 1, TP # 2) using the same time / frequency resource and the same DMRS port.
  • the UE can obtain combined diversity gain by receiving signals from a plurality of TPs, and can improve performance. Therefore, when the condition A-3 is satisfied, the UE does not need to perform soft combining. However, the repeated transmission information necessary for the software composition may not be set.
  • the fact that the same CW is transmitted from different transmission points using the same time / frequency resource and the same DMRS port may be notified / set to the UE by higher layer signaling or L1 signaling. Good.
  • the UE when the same CW is notified and set by higher layer signaling or L1 signaling, etc., that the same CW is transmitted from different transmission points using at least one of different time / frequency resources and different DMRS ports, the UE The CWs transmitted from different transmission points may be synthesized by software. Information necessary for software composition (the number of repetitions (in this case, for example, the number of transmission points) and the repetition index) may be notified and set by higher layer signaling or L1 signaling.
  • PDCP data duplication is performed using a plurality of CCs set in carrier aggregation (CA (FIG. 4A)) or dual connectivity (DC or Multi-Connectivity (MC) (FIG. 4B)).
  • CA carrier aggregation
  • MC Multi-Connectivity
  • the NW duplicates packets in a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, and transmits the duplicated packets by different CCs.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • FIG. 4A in the CA base structure, one base station (for example, gNB or eNB) duplicates a packet.
  • gNB Packet Data Convergence Protocol
  • the packet in the MC (DC) base structure, the packet is duplicated over the first base station (for example, MgNB (Master gNB) or MeNB (Master eNB)), and the duplicated packet is sent to the second base station. It transmits to a base station (for example, SgNB (Secondary gNB) or SeNB (Secondary eNB)).
  • the DC here may be NR-NR DC, LTE-NR DC (EN (E-UTRA NR) -DC), or NR-LTE DC. It may be LTE-LTE DC.
  • Multiple packets are transmitted as different MAC PDUs (Protocol Data Units). These packets may be scheduled by multiple PDCCHs containing different DCI content.
  • Diversity gain is obtained by transmitting a plurality of packets using different frequencies. Therefore, when the condition A-4 is satisfied, the UE does not need to perform soft combining, and the repetition necessary for soft combining is performed. Transmission information may not be set.
  • the UE does not perform software composition for packets (MAC PDU, PDCP PDU) for which PDCP data replication is set, and performs software composition when packets that are not configured (MAC PDU, PDCP PDU) are repeatedly transmitted. It may be done.
  • the coding rate for each repeated transmission is lower than the predetermined value CR_min.
  • the AL for each repeated transmission is a predetermined value (for example, 16) or more.
  • a data channel with a low coding rate or a control channel with a high AL has high reception performance. Therefore, if condition A-5 is satisfied, the UE does not need to perform soft combining and is necessary for soft combining.
  • the repeated transmission information may not be set.
  • the UE performs reception control without performing soft combining, and otherwise performs reception control for performing soft combining. It may be done.
  • RV cycling is not performed for repeated transmission (for example, RV is fixed to 0).
  • DCI content for each repetitive transmission is different in the repetitive transmission of the control channel.
  • the RV circulation may be set to a sequence (for example, ⁇ 0, 2, 3, 1 ⁇ , ⁇ 0, 3, 0, 3 ⁇ ) including different elements in the RV sequence.
  • the coding gain cannot be obtained even if the software is combined.
  • a plurality of PDCCHs having different DCI contents cannot be soft-combined. Therefore, when the condition A-6 is satisfied, the UE does not need to perform soft combining, and the repeated transmission information necessary for soft combining may not be set.
  • the application / non-application of soft combining may be controlled according to the RV sequence notified / set for predetermined repeated transmission of a predetermined cell.
  • the UE Based on the above conditions, it is determined whether or not iterative transmission information necessary for soft combining is set in the UE, so that only when soft combining is necessary, the repetitive transmission information necessary for soft combining is UE. Therefore, unnecessary notifications can be prevented. In addition, by determining whether or not to perform software synthesis based on the above conditions, the UE performs software synthesis only when software synthesis is necessary, thereby preventing unnecessary software synthesis processing. it can.
  • Repeat transmission information may be explicitly indicated by L1 signaling.
  • the repeated transmission information may be included in the PDSCH transmission or the PUSCH transmission.
  • a part of the PDSCH / PUSCH payload may include information related to repeated transmission (the number of repetitions and the number of repetitions of this PDSCH).
  • repetitive transmission information may be included in DCI that schedules PDSCH transmission.
  • repeated transmission information may be included in DCI that schedules PUSCH transmission.
  • some of these DCI payloads may include information related to repeated transmissions (the number of repetitions and what number of repetitions this PDSCH is).
  • the receiving apparatus can appropriately perform software composition by explicitly notifying the repeated transmission information.
  • the repeated transmission information may be associated with the time domain information in both the repeated transmission of the data channel and the repeated transmission of the control channel.
  • the symbol position at which the first repeated transmission is performed, the symbol position at which the second repeated transmission is performed, and the like may be set in advance based on the DCI reception timing or the first symbol of the slot, and are defined in the specification. May be. That is, the UE recognizes the position (transmission opportunity, resource, number) of each repetitive transmission based on the time position (symbol, slot, etc.) of the received DCI or the head symbol of the slot including the received DCI. Good.
  • each of the values 0-3 of the slot index mod 4 may be associated with the index of repeated transmission.
  • the UE may recognize an index of repeated transmission based on the value.
  • repeated transmission information may be combined with RV circulation (RV sequence).
  • RV sequence RV sequence
  • repeated transmission information may be linked to a scramble sequence for at least one of a DMRS sequence and a CRC for PDSCH or PUSCH.
  • the repetitive transmission information may be combined with the AL used for DCI.
  • the UE can identify the current repetitive transmission and can appropriately perform the software composition of the repetitive transmission.
  • a new UCI type that conveys the current transmission parameters is defined for PUSCH transmission. This is particularly effective for configured grant PUSCH transmission (also referred to as PUSCH without grant or grant-free PUSCH).
  • the new UCI type UCI may include at least one of HARQ ID (HARQ process ID), new data indicator (New Data Indicator: NDI), RV, repetitive transmission information, and UE-specific ID (for example, RNTI).
  • HARQ ID HARQ process ID
  • NDI new data indicator
  • RV New Data Indicator
  • repetitive transmission information UE-specific ID (for example, RNTI).
  • the resource used for setting grant PUSCH transmission may be set in the UE by the higher layer.
  • the UE can transmit UCI at a necessary timing.
  • the UE can determine and transmit a UCI value.
  • the base station that has received the UE unique ID can identify the UE that has transmitted the PUSCH.
  • the new UCI type UCI may apply an encoding scheme depending on the UCI payload length.
  • a CRC may be added to the new UCI type.
  • the new UCI type UCI may be transmitted together with all PUSCH repeated transmissions.
  • a new UCI type UCI may be transmitted by UCI piggyback on PUSCH (also referred to as UCI on PUSCH), similar to HARQ-ACK and CSI.
  • a new beta offset (also called beta offset, ⁇ offset ) may be used, or the beta offset for HARQ-ACK or CSI part 1 may be reused.
  • the beta offset is used to determine the amount of reserved RE (Resource Element) required for UCI in UCI piggyback.
  • the CSI may have multiple parts.
  • the first part of CSI (CSI part 1) may be, for example, information having a relatively small number of bits, such as a rank identifier (RI).
  • the CSI second part (CSI part 2) may be information determined based on CSI part 1 (for example, information having a relatively large number of bits such as a channel quality identifier (CQI)).
  • CQI channel quality identifier
  • the new UCI type UCI mapping method may be the same as UCI (HARQ-ACK or CSI part 1) having more than 2 bits.
  • the UE can explicitly notify the NW of repeated transmission information.
  • Information for example, HARQ ID, NDI, RV
  • the UE can implicitly notify the transmission information repeatedly to the NW.
  • the NW can perform soft combining of PDSCH repeated transmission.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. Physical Random Access Channel) is used. User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR), etc. are transmitted by PUCCH. A random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH random access channel
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 may receive at least one repetition transmission (repetition) among a plurality of repetition transmissions (repetitions) of a predetermined channel (for example, PUSCH, PUCCH).
  • a predetermined channel for example, PUSCH, PUCCH.
  • the transmission / reception unit 103 may perform a plurality of repeated transmissions of a predetermined channel (for example, PDSCH, PDCCH).
  • a predetermined channel for example, PDSCH, PDCCH.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control). In addition, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal. The control unit 301 also controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS.
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted by PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, by PRACH). (Sending signal), scheduling of uplink reference signals and the like are controlled.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted by PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted by PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, by PRACH.
  • control unit 301 based on a predetermined condition (for example, at least one of A-1 to A-6), information on at least one repetitive transmission (the presence / absence of repetitive transmission, the number of repetitive transmissions) in a plurality of repetitive transmissions. Whether or not to identify transmission opportunities, resources, numbers, order, indexes, sequences, RV) of each repeated transmission may be determined.
  • a predetermined condition for example, at least one of A-1 to A-6
  • control unit 301 may combine a plurality of repetitive transmission signals (for example, soft combining).
  • the predetermined condition includes notification via an upper layer, at least one time and frequency resource for repeated transmission, at least one transmission mode for repeated transmission, at least one joint transmission for repeated transmission, and at least one repeated transmission.
  • Data duplication, coding rate of data included in at least one repetitive transmission, aggregation level of downlink control information included in at least one repetitive transmission, redundant version of data included in at least one repetitive transmission, at least one It may be at least one condition of the content of downlink control information included in repeated transmission.
  • control unit 301 when the control unit 301 determines to identify at least one repetitive transmission information, the control unit 301 includes downlink control information included in at least one repetitive transmission, a redundant version of data included in at least one repetitive transmission, and at least one repetitive transmission.
  • Information on at least one repetitive transmission may be specified based on at least one of a scramble sequence of a signal included in transmission and an aggregation level of downlink control information included in at least one repetitive transmission.
  • control unit 301 includes information regarding repetitive transmission (for example, repetitive transmission information (presence of repetitive transmission, number of repetitive transmissions, transmission opportunity, resource, number, order, Control information (e.g., index, sequence, RV)) may be mapped onto a data channel (e.g., PDSCH).
  • repetitive transmission information presence of repetitive transmission, number of repetitive transmissions, transmission opportunity, resource, number, order, Control information (e.g., index, sequence, RV)
  • a data channel e.g., PDSCH
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may receive at least one repetition transmission (repetition) among a plurality of repetition transmissions (repetitions) of a predetermined channel (for example, PDSCH, PDCCH).
  • a predetermined channel for example, PDSCH, PDCCH.
  • the transmission / reception unit 203 may perform a plurality of repeated transmissions of a predetermined channel (for example, PUSCH, PUCCH).
  • a predetermined channel for example, PUSCH, PUCCH.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • control unit 401 based on a predetermined condition (for example, at least one of A-1 to A-6), at least one repetitive transmission position (transmission opportunity, resource, number, order, Whether to identify an index, a series, or RV) may be determined.
  • a predetermined condition for example, at least one of A-1 to A-6
  • at least one repetitive transmission position transmission opportunity, resource, number, order, Whether to identify an index, a series, or RV
  • control unit 401 may combine a plurality of repetitive transmission signals (for example, soft combining).
  • the predetermined condition includes notification via an upper layer, at least one time and frequency resource for repeated transmission, at least one transmission mode for repeated transmission, at least one joint transmission for repeated transmission, and at least one repeated transmission.
  • Data duplication, coding rate of data included in at least one repetitive transmission, aggregation level of downlink control information included in at least one repetitive transmission, redundant version of data included in at least one repetitive transmission, at least one It may be at least one condition of the content of downlink control information included in repeated transmission.
  • control unit 401 when the control unit 401 determines to identify the position of at least one repetitive transmission, the control unit 401 includes downlink control information included in at least one repetitive transmission, a redundant version of data included in at least one repetitive transmission, and at least one repetitive transmission.
  • the position of at least one repetitive transmission may be specified based on at least one of a scramble sequence of a signal included in transmission and an aggregation level of downlink control information included in at least one repetitive transmission.
  • control unit 401 performs control transmission (for example, UCI) including information related to repeated transmission (for example, the position of repeated transmission (transmission opportunity, resource, number, order, index, sequence, RV)). ) May be mapped onto a data channel (eg, PUSCH).
  • UCI control transmission
  • information related to repeated transmission for example, the position of repeated transmission (transmission opportunity, resource, number, order, index, sequence, RV)).
  • PUSCH data channel
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized indirectly by connecting (for example, using wired and / or wireless) and using these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

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Abstract

繰り返し送信を適切に行うこと。受信装置は、所定チャネルの複数の繰り返し送信の中の少なくとも1つの繰り返し送信を受信する受信部と、所定条件に基づいて、前記複数の繰り返し送信における前記少なくとも1つの繰り返し送信の情報を識別するか否かを決定する制御部と、を有する。

Description

受信装置、送信装置及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける受信装置、送信装置及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び上りリンク(UL:Uplink)の少なくとも1つの通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、無線基地局(例えば、eNB(eNode B))は、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリング指示をUEに通知する。例えば、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)に準拠するUEは、UL送信を指示するDCI(ULグラントとも呼ばれる)を受信した場合に、所定期間後(例えば、4ms後)のサブフレームにおいて、ULデータの送信を行う。
 将来の無線通信システムにおいては、既存のLTEシステムとは異なる構成を用いてデータのスケジューリングを制御することが想定される。例えば、低遅延かつ高い信頼性が求められる通信サービス(例えば、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications))を提供するために、通信遅延の低減(latency reduction)が検討されている。
 また、幾つかのチャネルにおいて、繰り返し送信(repetition)を行うことが検討されている。しかし、繰り返し送信をどのように制御するかについてまだ十分に検討が進んでいない。繰り返し送信が適切に行われなければ、通信スループット、通信品質などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本開示では、繰り返し送信を適切に行うことができる受信装置、送信装置及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係る受信装置は、所定チャネルの複数の繰り返し送信の中の少なくとも1つの繰り返し送信を受信する受信部と、所定条件に基づいて、前記複数の繰り返し送信における前記少なくとも1つの繰り返し送信の情報を識別するか否かを決定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、繰り返し送信を適切に行うことができる。
図1A及び図1Bは、繰り返し送信の復号の一例を示す図である。 図2は、繰り返し送信の受信動作の一例を示す図である。 図3は、ジョイント送信の一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、PDCPデータ複製の一例を示す図である。 図5は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図6は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図7は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図8は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図9は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図10は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど。)においては、繰り返し送信(repetition)を適用することが検討されている。例えば、基地局は、DLデータ(例えば、下り共有チャネル(PDSCH))の送信を繰り返して行う。また、例えば、基地局は、DL制御情報(例えば、下り制御チャネル(PDCCH))の送信を繰り返して行う。また、例えば、UEは、ULデータ(例えば、上り共有チャネル(PUSCH))の送信を繰り返して行う。また、例えば、UEは、UL制御情報(例えば、上り制御チャネル(PUCCH))の送信を繰り返して行う。
 上記のように、PDCCH/sPDCCH(PDCCH及びsPDCCHの少なくとも1つ)の繰り返し送信が検討されている。
 PDCCH/sPDCCHの繰り返し送信について、次のことが検討されている。
・基地局は、複数のPDCCH/sPDCCHを繰り返し送信し、ユーザ端末は、当該繰り返し送信されたPDCCH/sPDCCHを受信したのち合成(Soft-combining)し、単一のPDCCHとして復号する。または、ユーザ端末は、当該繰り返し送信されたPDCCH/sPDCCHを受信したのち合成せず、それぞれ別々のPDCCHとして復号する。後者の場合、復号後のPDCCH/sPDCCHの内容(DCI/sDCIの各フィールド)を見て、当該PDCCH/sPDCCHが繰り返しだったか否かを判断することもできる。
・基地局は、各フィールドの値が同じDCI/sDCIを複数のPDCCH/sPDCCHとして繰り返し送信する。または、基地局は、一部またはすべてのフィールドの値が異なるDCI/sDCIを複数のPDCCH/sPDCCHとして送信する。
 また、PDSCHの繰り返し送信が検討されている。
 PDSCHの繰り返し送信では、次の変形例が考えられる。
・変形例1:DCI内の特定のフィールドにより、PDSCHの繰り返し送信を動的(dynamic)に制御する。
・変形例2:RRCシグナリングにより、PDSCHの繰り返し送信を準静的(semi-static)に設定する。
・変形例3:別々のDCIにより、繰り返し送信を構成する各PDSCHを割り当てる。
・変形例4:準静的指示及び動的指示の組み合わせ(変形例1及び変形例2の組み合わせ)
 また、PDSCH繰り返し送信への周波数ホッピングの適用有無と実現方法について検討されている。
 また、PUSCHの繰り返し送信が検討されている。
 PUSCHの繰り返し送信では、次の変形例が考えられる。
・変形例1:DCI内の特定のフィールドにより、PUSCHの繰り返し送信を動的(dynamic)に制御する。
・変形例2:RRCシグナリングにより、PUSCHの繰り返し送信を準静的(semi-static)に設定する。
・変形例3:別々のDCIにより、繰り返し送信を構成する各PUSCHを割り当てる。
・変形例4:準静的指示及び動的指示の組み合わせ(変形例1及び変形例2の組み合わせ)
 また、PUSCH繰り返し送信への周波数ホッピングの適用有無と実現方法について検討されている。
 また、PUCCHの繰り返し送信が検討されている。
 PDCCH繰り返し送信では、ある所定のDCIを複数のPDCCHで繰り返し送信し、同じ1つのTB(Transport Block)をスケジュールしてもよい。
 所定のDCIを送信するPDCCHを複数用いるPDCCH繰り返し送信では、各PDCCHが同じ又は異なるパラメータを用いて送信されてもよい。PDCCH繰り返し送信を構成する各PDCCHに対して異なる設定がされるパラメータとしては、例えば、PDCCHアグリゲーションレベル、PDCCH送信モード(DMRS構成)、CCE-to-REGマッピング(局所(localized)又は分散(distribute)、インターリーバ関連パラメータ)、の少なくとも1つであってもよい。
 UEは、同じDCI内容を有する1以上のPDCCHを受信してもよい。ここで同じDCI内容とは、DCIを構成するすべてのフィールドが同じ値であることを言う。
 NW(ネットワーク、例えば、無線基地局、eNB、gNB)が複数のPDCCHを送る場合、UEは、それらのPDCCHのソフト合成を行ってもよいし、行わなくてもよい。
 PDCCH繰り返し送信において、1つのTB(Transport Block)をスケジュールする複数PDCCHでは、異なるDCI内容が送信されてもよい。ここで異なるDCI内容とは、DCIを構成する1以上のフィールドが異なる値を示すことを意味する。PDCCH繰り返し送信では、異なるDCI内容を異なるPDCCHで送信するものとしてよい。また、PDCCH繰り返し送信では、これら異なるDCI内容を異なるPDCCHで送信する場合、これらのDCIは、同一のTBをPDSCHにスケジュールするものであってよい。また、これらのDCIは、同一のTBを異なるPDSCHにそれぞれスケジュールするものであってもよいし、同じPDSCHにスケジュールするものであってもよい。
 異なるDCIを送信するPDCCH繰り返し送信では、各PDCCHが同じ又は異なるパラメータを用いて送信されてもよい。パラメータは例えば、PDCCHアグリゲーションレベル、PDCCH送信モード(DMRS設定)、CCE-to-REGマッピング(局所(localized)又は分散(distribute)、インターリーバ関連パラメータ)、の少なくとも1つであってもよい。
 UEは、異なるDCI内容を有する1以上のPDCCHを受信してもよい。ここで異なるDCI内容とは、DCIを構成する1つ以上のフィールドが異なる値であることを言う。
 NW(ネットワーク、例えば、無線基地局、eNB、gNB、送受信ポイント(TRP:Transmission and Reception Point)、送信ポイント)が複数のPDCCHを送る場合、UEは、それらのPDCCHのソフト合成を行わなくてもよい。
 DL送信(PDCCH又はPDSCH)に対し、現在の送信がn番目の送信であることをUEが知る必要があるか否か、が決められていない。ここで、n=1,2,…,Kであり、Kは繰り返し送信数(繰り返し回数)である。
 もし現在の送信がK個の繰り返し送信のn番目の送信であることをUEが知ることができる場合、UEは、繰り返し送信のソフト合成を適切に行うことができる。
 例えば、図1Aに示すように、Kが4である場合、NWは、4回の繰り返し送信を行う。4回の繰り返し送信は、1以上のスロットにわたって行われてもよいし、繰り返し送信の一部またはすべてが1つのスロット内で行われてもよい。4回の繰り返し送信は、連続する4個のスロットにおいてそれぞれ行われてもよいし、繰り返し送信の一部またはすべてが1つのスロット内で行われてもよい。UEは、4回の繰り返し送信のリソースを知っている場合、4回の繰り返し送信をソフト合成し、その結果を復号できるため、合成ダイバーシチゲインを得ることができる。
 すなわち、UEがK個の繰り返し送信のリソースを知っている場合、UEがソフト合成を行うことによって性能を改善できる。一方、基地局は、そのリソースにおいてK個の繰り返し送信を行う必要がある。
 もし繰り返し送信の有無及び繰り返し送信時の送信インデックスをUEが知らない場合、UEは、個別の送信に対する受信復号処理を行い、CRC(Cyclic Redundancy Check)のチェックがパスし、その内容を認知するまで、繰り返し送信があるかどうかを判別することができない。この場合、ソフト合成を行うのが困難になる。
 もし現在の送信がK個の繰り返し送信のn番目の送信であることをUEが知らない場合、UEは、繰り返し送信のソフト合成を行わなくてもよいし、行ってもよい。
 UEが、ソフト合成を行わない場合、UEは、4回の繰り返し送信の1つを受信すればよいため、選択ダイバーシチゲインを得ることができる。
 UEが、ソフト合成を行う場合、UEは、ソフト合成される複数の繰り返し送信の候補と、ソフト合成されない繰り返し送信の候補と、の少なくとも1つのブラインド復号を行ってもよい。
 例えば、図1Bに示すように、Kが4である場合、NWは、4回の繰り返し送信を行う。UEが繰り返し送信の有無、及び/又は繰り返し番号を知らない場合、UEは、ソフト合成を行う複数の繰り返し送信の組み合わせの候補と、ソフト合成を行わない繰り返し送信の候補と、を含む7個の候補の、ブラインド復号を行ってもよい。UEは、7個の繰り返し候補の少なくとも1つの復号が成功した場合、その復号結果を繰り返し送信の復号結果として認識する。
 このように、UEがK個の繰り返し送信のリソースを知らず、かつソフト合成する場合、UEの復号の負荷は増大する。一方、基地局は、K個の繰り返し送信のリソースを予め設定し、通知する必要がなく、K個の繰り返し送信の全てを送信する必要がないため、繰り返し送信のリソースを柔軟に制御できる。したがって、繰り返し送信のフレキシビリティが高くなる。
 また、もし現在の送信がn番目の送信であること(繰り返し送信の有無、繰り返し送信の回数、現在の繰り返し送信の位置(送信機会(transmission occasion)、リソース、番号、順序(order)、インデックス、系列(sequence)、冗長バージョン(Redundancy Version:RV)))をUEが知る必要がある場合、UEがどのようにして現在の送信がn番目の送信であると認識するか、が決められていない。
 そこで、本発明者らは、受信装置が、所定条件に基づいて、複数の繰り返し送信(repetitions)における受信された繰り返し送信(repetition)の情報を識別するか否か(繰り返し送信の有無、繰り返し回数、及び各繰り返し送信の位置、の少なくとも1つが通知されるか否か、複数の繰り返し送信を合成するか否か)を決定することを着想した。また、本発明者らは、送信装置が、繰り返し送信に関する情報を含む制御情報を、データチャネル上にマッピングすることを着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 なお、以下の実施形態は、DLデータ(PDSCH)、DL制御情報(PDCCH)、ULデータ(PUSCH)、UL制御情報(PUCCH)、の繰り返し送信に適用できる。
 以下の説明において、DLデータを送信する基地局、及びULデータを送信するUE、の少なくとも1つを、送信装置と読み替えてもよい。また、ULデータを受信する基地局、及びDLデータを送信するUE、の少なくとも1つを、受信装置と読み替えてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、受信装置が、ソフト合成などのために、繰り返し送信に関する情報(繰り返し送信情報)を認識する必要があるか否かを決定する条件(所定条件)が定義される。繰り返し送信情報は、繰り返し送信の有無、繰り返し回数(例えば、K)、複数の繰り返し送信における現在の繰り返し送信の情報(送信機会、リソース、番号、順序、インデックス、系列、RV)、の少なくとも1つを示してもよい。
 受信装置は、条件に基づいて、繰り返し送信情報が通知されるか否かを決定してもよいし、複数の繰り返し送信のソフト合成を行うか否かを決定してもよい。受信装置と同様にして送信装置も、条件に基づいて動作を決定してもよい。
 例えば、図2に示すように、受信装置は、所定条件が成立するか否かを判定する(S10)。
 所定条件が成立する場合(S10:Y)、受信装置は、繰り返し送信情報を認識し(S20)、繰り返し送信情報を用いて繰り返し送信の受信を行い(S30)、このフローを終了する。繰り返し送信情報を用いる受信は、例えば、複数の繰り返し送信のソフト合成である。
 所定条件が成立しない場合(S10:N)、受信装置は、繰り返し送信情報を用いずに繰り返し送信の受信を行い(S40)、このフローを終了する。繰り返し送信情報を用いない受信は、例えば、単一の繰り返し送信の受信、又は、繰り返し送信の複数の候補のブラインド復号である。
 所定条件は、次の条件A-1~A-6の1つであってもよいし、条件A-1~A-6の2つ以上の組み合わせであってもよい。
<条件A-1>
・ユーザ端末は、RRCシグナリング等による上位レイヤ設定に基づいて、受信装置が繰り返し送信情報を識別する必要がある(受信装置が繰り返し送信情報を通知される)か否かを通知される。
 例えば、UEは、ソフト合成を適切に行うために必要な情報(例えば、繰り返し送信回数並びに各繰り返し送信の繰り返しインデックス等)をUEが認識できるようにする(Enabled)か否かを、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)によって設定されることができる。
 上記設定がされない場合または設定がDisabledである場合、UEは繰り返し送信のソフト合成を行わなくてもよい。RRC接続前等のデフォルトUE動作は、ソフト合成を行うことであってもよい。この場合、初期アクセス時にソフト合成ゲインを得ることができる。あるいは、RRC接続前等のデフォルトUE動作は、ソフト合成を行わないことであってもよい。この場合、チャネル状態の良いユーザに対して不要な繰り返しがなされることを回避し、無線リソース効率を改善することができる。
 繰り返し送信情報が設定されることが上位レイヤによってUEに設定される場合、繰り返し送信情報が上位レイヤによってUEに設定されてもよい。
<条件A-2>
・繰り返し送信を構成する各繰り返しが、同一の時間/周波数リソース(時間リソース及び周波数リソース)と同一の送信モードの少なくとも1つを用いること
 前記時間/周波数リソース及び送信モードの少なくとも1つは、上位レイヤによって設定されてもよいし、L1シグナリングによって指示されてもよい。
 繰り返し送信を構成する各繰り返しが同一の時間/周波数リソースを用いる場合、合成ダイバーシチゲインは小さくなる。したがって、条件A-2が成立する場合、UEは、ソフト合成を行わないものとしてもよい。この場合、UEは、繰り返し送信を構成する各繰り返しの時間/周波数リソース及び送信モードの少なくとも1つが同じであればソフト合成を行わなくてよいため、処理負担の増加を抑えることができる。一方、依然繰り返し送信はなされており、ユーザ端末は各繰り返しそれぞれに対して受信処理を行うことから、受信品質の改善は実現できる。また、この場合、UEは、ソフト合成に必要な繰り返し送信情報を設定されなくてもよい。
 あるいは、条件A-2が成立する場合、ユーザ端末は、ソフト合成を行うものとしてもよい。この場合、UEは、ソフト合成に必要な情報(例えば繰り返し回数並びに各繰り返しのインデックス等)を、上位レイヤ及び/又はL1シグナリングによって認識するものとしてもよい。ソフト合成を行うことにより、さらに受信品質を改善することができる。
<条件A-3>
・繰り返し送信が複数の送信ポイント(TP又はTransmission and Reception Point(TRP))によるジョイント送信(JT)であること
 図3に示すように、同一のCWが、同一の時間/周波数リソース及び同一のDMRSポートを用いる異なる送信ポイント(例えば、TP#1、TP#2)によって送信されてもよい。
 UEは、複数のTPからの信号が受信することによって、合成ダイバーシチゲインを得ることができ、性能を改善できるため、条件A-3が成立した場合、UEは、ソフト合成を行わなくてもよいし、ソフト合成に必要な繰り返し送信情報を設定されなくてもよい。
 前記のように同一のCWが、同一の時間/周波数リソース及び同一のDMRSポートを用いて異なる送信ポイントから送信されることは、上位レイヤシグナリング又はL1シグナリング等によって、UEに通知・設定されてもよい。
 または、同一のCWが、異なる時間/周波数リソース及び異なるDMRSポートの少なくとも1つを用いて異なる送信ポイントから送信されることが、上位レイヤシグナリング又はL1シグナリング等によって通知・設定された場合、UEは、異なる送信ポイントから送信された当該CWを、ソフト合成するものとしてもよい。ソフト合成に必要な情報(繰り返し回数(この場合例えば送信ポイントの数)や繰り返しインデックス等)は、上位レイヤシグナリング又はL1シグナリング等によって通知・設定されるものとしてもよい。
<条件A-4>
・PDCPデータ複製(duplication)がアクティベート(有効化)されること
 PDCPデータ複製は、キャリアアグリゲーション(CA(図4A))又はデュアルコネクティビティ(DC、又はMulti-Connectivity(MC)(図4B))において設定される複数のCCを用いて行われる。PDCPデータ複製において、NWは、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤにおいてパケットの複製を行い、複製された複数のパケットを異なるCCによって送信する。図4Aに示すように、CAベース構造においては、1つの基地局(例えば、gNB又はeNB)がパケットの複製を行う。図4Bに示すようにMC(DC)ベース構造においては、第1の基地局(例えば、MgNB(Master gNB)又はMeNB(Master eNB))にわたってパケットの複製を行い、複製されたパケットを第2の基地局(例えば、SgNB(Secondary gNB)又はSeNB(Secondary eNB))へ送信する。ここでのDCは、NR-NRのDCであってもよいし、LTE-NRのDC(EN(E-UTRA NR)-DC)であってもよいし、NR-LTEのDCであってもよいし、LTE-LTEのDCであってもよい。複数のパケットは、異なるMAC PDU(Protocol Data Unit)として送信される。これらのパケットは、異なるDCI内容を含む複数のPDCCHによってスケジュールされてもよい。
 複数のパケットが異なる周波数を用いて送信されることによって、ダイバーシチゲインが得られるため、条件A-4が成立した場合、UEは、ソフト合成を行わなくてもよいし、ソフト合成に必要な繰り返し送信情報を設定されなくてもよい。
 例えばUEは、PDCPデータ複製が設定されたパケット(MAC PDU、PDCP PDU)はソフト合成を行わず、設定されてないパケット(MAC PDU、PDCP PDU)が繰り返し送信された場合には、ソフト合成を行うものとしてもよい。
<条件A-5>
・データチャネルの繰り返し送信において、各繰り返し送信に対する符号化率が、所定値CR_minよりも低いこと
・制御チャネルの繰り返し送信において、各繰り返し送信に対するALが、所定値(例えば、16)以上であること
 符号化率が低いデータチャネル、又は、ALが高い制御チャネルは、受信性能が高いため、条件A-5が成立した場合、UEは、ソフト合成を行わなくてもよいし、ソフト合成に必要な繰り返し送信情報を設定されなくてもよい。
 例えばUEは、データチャネルの符号化率がCR_minよりも小さい又は制御チャネルのALが所定値よりも大きい場合はソフト合成を行わずに受信制御を行い、そうでない場合はソフト合成を行う受信制御を行うものとしてもよい。
<条件A-6>
・データチャネルの繰り返し送信において、繰り返し送信に対してRV循環(cycling)が行われないこと(例えば、RVが0に固定されること)
・制御チャネルの繰り返し送信において、各繰り返し送信に対するDCI内容が異なること
 RV循環は、RV系列(sequence)が異なる要素を含む系列(例えば、{0,2,3,1}、{0,3,0,3})などに設定されることであってもよい。
 RV循環が行われないとソフト合成しても符号化ゲインが得られない。また、DCI内容が異なる複数のPDCCHは、ソフト合成を行うことができない。よって、条件A-6が成立した場合、UEは、ソフト合成を行わなくてもよいし、ソフト合成に必要な繰り返し送信情報を設定されなくてもよい。
 RV系列がL1シグナリング又はRRCシグナリングによって設定・通知される場合、所定セルの所定の繰り返し送信に関して通知・設定されたRV系列に応じて、ソフト合成の適用有無を制御してもよい。
 上記の条件に基づいて、ソフト合成に必要な繰り返し送信情報がUEに設定されるか否かが決定されることによって、ソフト合成が必要である場合のみ、ソフト合成に必要な繰り返し送信情報がUEに設定されるため、不要な通知を防ぐことができる。また、上記の条件に基づいて、ソフト合成を行うか否かが決定されることによって、ソフト合成が必要である場合のみ、UEがソフト合成を行うため、不要なソフト合成の処理を防ぐことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、受信装置が、ソフト合成を必要とする場合に、繰り返し送信情報を識別する方法を示す。
<オプション2-1>
 繰り返し送信情報が、L1シグナリングによって明示的に示されてもよい。
 データチャネルの繰り返し送信において、繰り返し送信情報は、PDSCH送信又はPUSCH送信に含まれてもよい。例えば、PDSCH/PUSCHのペイロードの一部において、繰り返し送信に関する情報(繰り返しの回数と、このPDSCHが何番目の繰り返しであるか)が含まれるものとしてもよい。
 PDSCHの繰り返し送信において、繰り返し送信情報は、PDSCH送信をスケジュールするDCIに含まれてもよい。PUSCHの繰り返し送信において、繰り返し送信情報は、PUSCH送信をスケジュールするDCIに含まれてもよい。例えば、これらのDCIのペイロードの一部において、繰り返し送信に関する情報(繰り返しの回数と、このPDSCHが何番目の繰り返しであるか)が含まれるものとしてもよい。
 繰り返し送信情報が明示的に通知されることによって、受信装置は、ソフト合成を適切に行うことができる。
<オプション2-2>
 繰り返し送信情報が、暗示的に示されてもよい。
 データチャネルの繰り返し送信と制御チャネルの繰り返し送信との両方において、繰り返し送信情報が時間領域情報に紐づけられてもよい。
 例えば、DCIの受信タイミングまたはスロットの先頭シンボルを基準に、1番目の繰り返し送信が行われるシンボル位置、2番目の繰り返し送信が行われるシンボル位置、などが予め設定されてもよいし、仕様に規定されてもよい。すなわち、UEは、受信したDCIの時間位置(シンボル、スロットなど)または受信したDCIが含まれるスロットの先頭シンボルに基づいて、各繰り返し送信の位置(送信機会、リソース、番号)を認識してもよい。
 また、例えば、4つの連続するスロットにおいて繰り返し送信が行われる場合、スロットインデックス mod 4の値0-3のそれぞれを繰り返し送信のインデックスに関連づけてもよい。この場合、UEは、当該値に基づいて、繰り返し送信のインデックスを認識してもよい。
 データチャネルの繰り返し送信において、繰り返し送信情報が、RV循環(RV系列)と組み合わせられてもよい。例えば、RV系列が{0,3,2,1}である場合、RV=0が1番目の繰り返し送信に紐づけられ、RV=3,2,1がそれぞれ2,3,4番目の繰り返し送信に紐づけられてもよい。
 データチャネルの繰り返し送信において、繰り返し送信情報が、DMRS系列とPDSCH又はPUSCHに対するCRCとの少なくとも1つに対するスクランブル系列に紐づけられてもよい。
 制御チャネルの繰り返し送信において、繰り返し送信情報が、DCIに用いられるALと組み合わせられてもよい。例えば、AL=4が1番目の繰り返し送信に紐づけられ、AL=8,16,4がそれぞれ2,3,4番目の繰り返し送信に紐づけられてもよい。
 これらの暗示的指示は、組み合わせられてもよい。
 繰り返し送信情報が暗示的に通知されることによって、繰り返し送信情報の通知のオーバーヘッドを防ぐことができる。
 第2の態様によれば、UEは、現在の繰り返し送信を識別でき、繰り返し送信のソフト合成を適切に行うことができる。
(第3の態様)
 第3の態様では、PUSCH送信に対し、現在の送信パラメータを伝える新UCIタイプを定義する。特に設定グラント(configured grant)PUSCH送信(PUSCH without grant、grant-free PUSCHとも呼ばれる)に対して有効である。
 新UCIタイプのUCIは、HARQ ID(HARQプロセスID)、新規データ指示(New Data Indicator:NDI)、RV、繰り返し送信情報、UE固有ID(例えば、RNTI)、の少なくとも1つを含んでもよい。
 設定グラントPUSCH送信に用いられるリソースが、上位レイヤによってUEに設定されてもよい。設定グラントPUSCH送信が設定された場合、UEは、必要なタイミングにUCIを送信することができる。また、UEは、UCIの値を決定し、送信することができる。UE固有IDを受信した基地局は、PUSCHを送信したUEを特定できる。
 新UCIタイプのUCIは、UCIのペイロード長に依存した符号化方式を適用してもよい。新たなUCIタイプは、CRCが付加されてもよい。
 新UCIタイプのUCIは、全てのPUSCH繰り返し送信と共に送信されてもよい。例えば、新UCIタイプのUCIは、HARQ-ACK、CSIと同様、UCIピギーバック(piggyback)on PUSCH(UCI on PUSCHとも呼ばれる)によって送信されてもよい。
 新UCIタイプに対し、新たなベータオフセット(beta offset、βoffsetとも呼ばれる)が用いられてもよいし、HARQ-ACK又はCSIパート1のためのベータオフセットが再利用されてもよい。ベータオフセットは、UCIピギーバックにおいてUCIに必要な予約(reserved)RE(Resource Element)の量の決定に用いられる。
 CSIは、複数のパートを有してもよい。CSIの第1パート(CSIパート1)は、例えば、ランク識別子(RI:Rank Indicator)などの相対的にビット数の少ない情報であってもよい。CSIの第2パート(CSIパート2)は、CSIパート1に基づいて定まる情報(例えば、チャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)など相対的にビット数の多い情報)であってもよい。
 新UCIタイプのUCIのマッピング方式は、2ビットより多いUCI(HARQ-ACK又はCSIパート1)と同様であってもよい。
 新UCIタイプのUCIが繰り返し送信情報を含むことによって、UEは、NWへ繰り返し送信情報を明示的に通知できる。新UCIタイプのUCIに含まれる情報(例えば、HARQ ID、NDI、RV)が、繰り返し送信情報と紐づけられてもよい。この場合、UEは、NWへ繰り返し送信情報を暗示的に通知できる。繰り返し送信情報がUEからNWへ通知されることによって、NWは、PDSCH繰り返し送信のソフト合成を行うことができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図5は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図6は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、所定チャネル(例えば、PUSCH、PUCCH)の複数の繰り返し送信(repetitions)の中の少なくとも1つの繰り返し送信(repetition)を受信してもよい。
 また、送受信部103は、所定チャネル(例えば、PDSCH、PDCCH)の複数の繰り返し送信を行ってもよい。
 図7は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 また、制御部301は、所定条件(例えば、A-1~A-6の少なくとも1つ)に基づいて、複数の繰り返し送信における少なくとも1つの繰り返し送信の情報(繰り返し送信の有無、繰り返し送信の回数、各繰り返し送信の、送信機会、リソース、番号、順序、インデックス、系列、RV)を識別するか否かを決定してもよい。
 また、制御部301は、少なくとも1つの繰り返し送信の位置を識別すると決定した場合、複数の繰り返し送信の信号を合成(例えば、ソフト合成)してもよい。
 また、所定条件は、上位レイヤを介した通知、少なくとも1つの繰り返し送信の時間リソース及び周波数リソース、少なくとも1つの繰り返し送信の送信モード、少なくとも1つの繰り返し送信のジョイント送信、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの複製、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの符号化率、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報のアグリゲーションレベル、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの冗長バージョン、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報の内容、の少なくとも1つの条件であってもよい。
 また、制御部301は、少なくとも1つの繰り返し送信の情報を識別すると決定した場合、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの冗長バージョン、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる信号のスクランブル系列、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報のアグリゲーションレベル、の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの繰り返し送信の情報を特定してもよい。
 また、制御部301は、繰り返し送信を行うために、繰り返し送信に関する情報(例えば、繰り返し送信の情報(繰り返し送信の有無、繰り返し送信の回数、各繰り返し送信の、送信機会、リソース、番号、順序、インデックス、系列、RV))を含む制御情報(例えば、DCI)を、データチャネル(例えば、PDSCH)上にマッピングしてもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図8は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、所定チャネル(例えば、PDSCH、PDCCH)の複数の繰り返し送信(repetitions)の中の少なくとも1つの繰り返し送信(repetition)を受信してもよい。
 また、送受信部203は、所定チャネル(例えば、PUSCH、PUCCH)の複数の繰り返し送信を行ってもよい。
 図9は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 また、制御部401は、所定条件(例えば、A-1~A-6の少なくとも1つ)に基づいて、複数の繰り返し送信における少なくとも1つの繰り返し送信の位置(送信機会、リソース、番号、順序、インデックス、系列、RV)を識別するか否かを決定してもよい。
 また、制御部401は、少なくとも1つの繰り返し送信の位置を識別すると決定した場合、複数の繰り返し送信の信号を合成(例えば、ソフト合成)してもよい。
 また、所定条件は、上位レイヤを介した通知、少なくとも1つの繰り返し送信の時間リソース及び周波数リソース、少なくとも1つの繰り返し送信の送信モード、少なくとも1つの繰り返し送信のジョイント送信、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの複製、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの符号化率、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報のアグリゲーションレベル、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの冗長バージョン、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報の内容、の少なくとも1つの条件であってもよい。
 また、制御部401は、少なくとも1つの繰り返し送信の位置を識別すると決定した場合、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの冗長バージョン、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる信号のスクランブル系列、少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報のアグリゲーションレベル、の少なくとも1つに基づいて、少なくとも1つの繰り返し送信の位置を特定してもよい。
 また、制御部401は、繰り返し送信を行うために、繰り返し送信に関する情報(例えば、繰り返し送信の位置(送信機会、リソース、番号、順序、インデックス、系列、RV))を含む制御情報(例えば、UCI)を、データチャネル(例えば、PUSCH)上にマッピングしてもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図10は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  所定チャネルの複数の繰り返し送信の中の少なくとも1つの繰り返し送信を受信する受信部と、
     所定条件に基づいて、前記複数の繰り返し送信における前記少なくとも1つの繰り返し送信の情報を識別するか否かを決定する制御部と、を有することを特徴とする受信装置。
  2.  前記制御部は、前記少なくとも1つの繰り返し送信の情報を識別すると決定した場合、前記複数の繰り返し送信の信号を合成することを特徴とする請求項1に記載の受信装置。
  3.  前記所定条件は、上位レイヤを介した通知、前記少なくとも1つの繰り返し送信の時間リソース及び周波数リソース、前記少なくとも1つの繰り返し送信の送信モード、前記少なくとも1つの繰り返し送信のジョイント送信、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの複製、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの符号化率、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報のアグリゲーションレベル、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの冗長バージョン、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報の内容、の少なくとも1つの条件であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の受信装置。
  4.  前記制御部は、前記少なくとも1つの繰り返し送信の情報を識別すると決定した場合、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれるデータの冗長バージョン、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる信号のスクランブル系列、前記少なくとも1つの繰り返し送信に含まれる下り制御情報のアグリゲーションレベル、の少なくとも1つに基づいて、前記少なくとも1つの繰り返し送信の情報を特定する請求項1から請求項3のいずれかに記載の受信装置。
  5.  データチャネルの繰り返し送信を行う送信部と、
     前記繰り返し送信に関する情報を含む制御情報を、データチャネル上にマッピングする制御部と、を有することを特徴とする送信装置。
  6.  所定チャネルの複数の繰り返し送信の中の少なくとも1つの繰り返し送信を受信する工程と、
     所定条件に基づいて、前記複数の繰り返し送信における前記少なくとも1つの繰り返し送信の情報を識別するか否かを決定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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