WO2019215896A1 - 送信装置 - Google Patents

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WO2019215896A1
WO2019215896A1 PCT/JP2018/018223 JP2018018223W WO2019215896A1 WO 2019215896 A1 WO2019215896 A1 WO 2019215896A1 JP 2018018223 W JP2018018223 W JP 2018018223W WO 2019215896 A1 WO2019215896 A1 WO 2019215896A1
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WO
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transmission
signal
listening
reception
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/018223
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English (en)
French (fr)
Inventor
大輔 村山
浩樹 原田
和晃 武田
聡 永田
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
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0808Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA
    • H04W74/0816Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA carrier sensing with collision avoidance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

Definitions

  • the present invention relates to a transmission apparatus in a next-generation mobile communication system.
  • the frequency band (licensed band, licensed carrier, licensed component carrier (CC) licensed by the operator (operator) is used. Etc.) has been specified on the assumption that exclusive operation will be performed.
  • the licensed CC for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz, or the like is used.
  • a frequency band different from the above-mentioned licensed band (unlicensed band, unlicensed carrier, unlicensed carrier). (Also called CC) is supported.
  • unlicensed band for example, a 2.4 GHz band or a 5 GHz band that can use Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) is assumed.
  • Rel. 13 supports carrier aggregation (CA) that integrates a licensed band carrier (CC) and an unlicensed band carrier (CC). Communication performed using an unlicensed band together with a licensed band is called LAA (License-Assisted Access) (Non-patent Document 1).
  • CA carrier aggregation
  • CC licensed band carrier
  • CC unlicensed band carrier
  • LAA Liense-Assisted Access
  • LAA LAA
  • DC Dual Connectivity
  • SA Stand-Alone
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • a transmitting apparatus for example, a radio base station in the downlink and a user terminal in the uplink performs listening to check whether or not a signal is transmitted by another apparatus before transmitting data in the unlicensed band.
  • Such listening is called LBT (Listen Before Talk), CCA (Clear Channel Assessment), carrier sense or channel access procedure.
  • CSMA / CA Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
  • RTS / CTS Request To Send / Clear To Send
  • a method has been introduced.
  • the present invention has been made in view of this point, and an object of the present invention is to provide a transmission apparatus that selects an optimal access method in a future LAA system.
  • One aspect of the transmission apparatus of the present invention includes a transmission unit that transmits a signal based on a listening result of the first frequency band, a reception unit that receives a response signal to the signal, and a predetermined number of receptions of the response signal. And a control unit that determines an access method to be used for the listening based on a result of comparison with the threshold value.
  • an optimum access method can be selected in a future LAA system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of CSMA / CA with ACK.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of data collision by a hidden terminal.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of CSMA / CA with RTS / CTS.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of RTS / CTS in a future LAA system.
  • FIG. 5 is a flowchart showing Method 1.
  • FIG. 6 is a flowchart showing Method 2.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the method 3.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the method 4.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating an example of the RTS format
  • FIG. 9B is a diagram illustrating an example of the CTS format.
  • an access method called CSMA / CA is adopted as the LBT method.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of CSMA / CA.
  • the wireless terminal C data transmission side
  • the wireless terminal C examines the signal on the communication medium (carrier sense) and does not start data transmission immediately even if it is determined that there is no signal, only for a random time. Send data after waiting. This waiting time is called DIFS (Distributed Inter Frame Space).
  • DIFS Distributed Inter Frame Space
  • the access point B data receiving side
  • ACK acknowledgement
  • SIFS Short IFS
  • Radio terminal C (data transmission side) repeats retransmission until ACK is received. For this reason, the access scheme shown in FIG. 1 is also called CSMA / CA with ACK.
  • the wireless terminal A (data transmission side) waits for transmission because the other terminal (wireless terminal C) is transmitting the signal when examining the signal on the communication medium. After the transmission operation in progress is completed, that is, after receiving the ACK, data transmission is started after the DIFS and the back-off period have elapsed.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of data collision caused by a hidden terminal.
  • the radio wave from the wireless terminal C does not reach the wireless terminal A. Therefore, even if the wireless terminal A performs carrier sense, it cannot recognize that the wireless terminal C is transmitting data.
  • the wireless terminal A transmits data in this state, transmission signals from wireless terminal A and wireless terminal C collide at access point B, and data transmission by wireless terminal C fails. This is called the “Hidden Terminal Problem”.
  • RTS / CTS In order to avoid this hidden terminal problem, an access method called RTS / CTS has been introduced. This is a mechanism in which RTS is transmitted as a transmission request before the data transmission side terminal starts data transmission, and the data reception side terminal receives this and transmits CTS, thereby giving a transmission permission.
  • the RTS includes time required for data transmission, and the CTS includes time permitted for data transmission. Therefore, other terminals that have received the RTS / CTS do not perform a transmission operation during that period, thereby avoiding a collision of transmission signals. This period is called a transmission prohibition period (NAV: Network Allocation Vector).
  • An access method using RTS / CTS is also called CSMA / CA with RTS / CTS.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of CSMA / CA with RTS / CTS.
  • the wireless terminal C (data transmission side) checks the signal on the communication medium (carrier sense), confirms that there is no signal, and transmits the RTS after a waiting time (DIFS).
  • the access point B (data receiving side) that has received the RTS transmits a CTS after a waiting time (SIFS).
  • the wireless terminal C that has received the CTS transmits data after a waiting time (SIFS).
  • the access point B that has received the data returns ACK after the waiting time (SIFS).
  • the RTS / CTS notifies all terminals within the radio wave coverage of the wireless terminal C and access point B that communication will be performed. Other terminals that have detected RTS / CTS wait for transmission during the transmission prohibition period (NAV), so that data transmission is not disturbed.
  • NAV transmission prohibition period
  • the RTS transmitted from the wireless terminal C does not reach the wireless terminal A.
  • the wireless terminal A recognizes that communication is performed and waits for transmission. Thus, the hidden terminal problem is avoided.
  • first access scheme CSMA / CA type access scheme
  • RTS / Supporting a CTS type access method hereinafter also referred to as “second access method” in the present specification
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a second access method in a future LAA system. Such an access method may be referred to as Receiver assisted LBT or Receiver assisted access.
  • the data transmission side is a radio base station
  • the data reception side is a user terminal
  • the radio base station transmits RTS as a transmission request before starting data transmission
  • the user terminal receives this RTS and transmits CTS as transmission permission.
  • the RTS transmitted by the transmission device may be a message equivalent to RTS.
  • the CTS received by the transmission device may be a message equivalent to CTS.
  • both RTS and CTS may be transmitted on an unlicensed band carrier.
  • the RTS and CTS may be transmitted (omni transmission) to the entire cell of the unlicensed CC, or may be transmitted by beam forming in a predetermined direction.
  • Either or both of RTS and CTS may be a format that complies with RTS or IEEE 802.11 of the Wi-Fi system, or may be a format unique to the LAA system.
  • one of RTS and CTS may be transmitted on an unlicensed band carrier, and the other may be transmitted on a licensed band carrier.
  • the listening For example, LBT
  • the listening is performed at the time of transmission after the first transmission in the unlicensed band, when transmission is started within a predetermined time (for example, SIFS) from the previous transmission.
  • the listening may be omitted or the listening may be performed for a short time.
  • the carrier transmitting RTS and CTS may be switched dynamically or semi-statically.
  • the present inventors have found a means for selecting an optimal access method when the communication environment changes due to the presence or absence of interference by a hidden terminal.
  • the unlicensed CC may be read as a first frequency band carrier (cell, CC), an unlicensed band carrier (cell, CC), LAA SCell, or the like.
  • the licensed CC may be read as a second frequency band carrier (cell, CC), licensed band carrier (cell, CC), PCell (Primary Cell), or SCell.
  • the unlicensed CC may be LTE-based or NR-based (NR unlicensed CC).
  • the licensed CC may be LTE-based or NR-based.
  • the unlicensed CC and the licensed CC may be subjected to carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) in either LTE or NR system ( Stand-alone), may be CA or DC between LTE and NR systems (non-standalone).
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the future LAA system may be called an NR-U (Unlicensed) system.
  • the LAA system may be compliant (supported) with a first wireless communication standard (eg, NR, LTE, etc.).
  • coexistence system coexistence device
  • other wireless communication devices coexistence device
  • Wi-Fi Wi-Fi
  • Bluetooth WiGig (Wireless Gigabit) (registered trademark)
  • wireless LAN Local Area Network
  • coexistence system may be a system that receives interference from the LAA system, or may be a system that gives interference to the LAA system.
  • the coexistence system may support RTS and CTS, or equivalent transmission request and receivable signals.
  • the first access method is assumed to be a CSMA / CA type access method, but is not limited to this and may be another access control method.
  • the second access method assumes an RTS / CTS type access method, but is not limited to this, and may be another access control method.
  • a wireless base station for example, gNB: gNodeB, transmission / reception point (TRP: Transmission Reception Point), transmission point
  • TRP Transmission Reception Point
  • a user terminal for example, UE: User Equipment
  • a user terminal is assumed as the transmission device
  • a radio base station is assumed as the reception device.
  • the data transmission side (transmission device) performs listening (for example, LBT) before data transmission in the unlicensed band.
  • the transmission apparatus may perform at least one of the following method 1 to method 4.
  • FIG. 5 is a flowchart showing Method 1.
  • the transmission apparatus performs an LBT operation using the first access method (ST101).
  • the transmitting apparatus detects that the radio resource is in an idle state by the LBT operation, the transmitting apparatus transmits data.
  • the transmitting apparatus calculates the number of times (frequency) that ACK has not been received despite the transmission of data (ST102).
  • the transmitting device is the data receiving side (receiving device).
  • the second access method is selected as the LBT method to be executed before communication with. That is, the transmission apparatus switches the access method used as the LBT method (ST104).
  • the transmitting apparatus uses the first as the LBT method. Continue to use the access method.
  • Method 1 when the transmitting device detects data in an idle state and transmits data, but cannot receive ACK, there is a possibility that a hidden terminal has caused a signal collision. If the number of times ACK cannot be received exceeds the threshold, it can be said that the communication environment is likely to cause hidden terminals. In this case, listening performance can be improved by selecting the second access method as the LBT method and avoiding signal collision by the hidden terminal.
  • Method 1 when the number of times ACK is not received does not exceed the threshold, it can be said that the communication environment is less likely to cause hidden terminals. In this case, by selecting the first access method as the LBT method, overhead can be suppressed and throughput can be improved.
  • NACK Negative-Acknowledgement
  • the threshold regarding the number of times that ACK could not be received may be specified on the network side or may be defined in the specification.
  • the transmission apparatus may control the threshold value dynamically or semi-statically.
  • FIG. 6 is a flowchart showing Method 2.
  • the transmission apparatus performs an LBT operation using the second access method (ST201).
  • the transmitting apparatus detects that the radio resource is in an idle state by the LBT operation, the transmitting apparatus transmits an RTS.
  • the transmission apparatus calculates the number of times that CTS was not received despite the transmission of RTS (ST202).
  • the transmission apparatus calculates the number of times notified in the licensed band that the LBT result is busy (ST202).
  • the transmitting apparatus receives data.
  • the second access method continues to be used as the LBT method to be executed before communication with the side (receiving device).
  • the transmitting apparatus transmits the LBT.
  • the first access method is selected as the method. That is, the transmission apparatus switches the access method used as the LBT method (ST204).
  • Method 2 it is assumed that in the state where the transmission device has not received the CTS even though the transmission device has transmitted the RTS, the reception device has not detected the idle state, and thus has not transmitted the CTS.
  • This state and the state where the LBT result is busy can be said to be a communication environment in which a hidden terminal is likely to occur due to the presence of another transmitting apparatus. For this reason, when the number of times that the transmission device cannot receive the CTS or the number of times that the busy state is notified exceeds the threshold, the second access method is selected as the LBT method to avoid signal collision by the hidden terminal. , Can improve listening performance.
  • Method 2 when the number of times that CTS was not received or the number of times that a busy state was notified does not exceed the threshold, it can be said that the communication environment is less likely to cause hidden terminals.
  • the first access method as the LBT method, overhead can be suppressed and throughput can be improved.
  • the RTS transmitted by the transmission device may be a message corresponding to RTS.
  • the CTS received by the transmission device may be a message equivalent to CTS.
  • the threshold value relating to the number of times the CTS has not been received or the number of times the busy state has been detected may be specified on the network side or may be defined in the specification.
  • the transmission apparatus may control the threshold value dynamically or semi-statically.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the method 3.
  • a transmitting apparatus for example, a transmission / reception point (TRP)
  • a receiving apparatus for example, a user terminal
  • ST301 The timing at which listening is performed may be specified by the transmission apparatus.
  • the receiving apparatus notifies the transmitting apparatus of the listening result (ST301). From the listening result, the transmitting apparatus calculates the number of times that the data transmitting side detects an idle state and the data receiving side detects a busy state (ST302).
  • the transmission device When the number of times exceeds a predetermined threshold value T (exceeds the threshold value T or is equal to or greater than the threshold value T) (ST303: Yes), the transmission device is in communication with the reception device before communication. As a listening method to be executed, the second access method is selected (ST304).
  • the transmitting device communicates with the receiving device.
  • the first access method is selected as the listening method to be executed before (ST305).
  • Method 3 when the data transmission side detects an idle state and the data reception side detects a busy state, there is a possibility that a hidden terminal exists. If the number of times that different listening results are detected exceeds a threshold, it can be said that the communication environment is likely to cause hidden terminals. In this case, it is possible to improve the listening performance by selecting the second access method as the listening method and avoiding signal collision by the hidden terminal.
  • Method 3 if the number of times that the data transmission side detects the idle state and the data reception side detects the busy state does not exceed the threshold, it can be said that the communication environment is less likely to cause hidden terminals. In this case, by selecting the first access method as the listening method, overhead can be suppressed and throughput can be improved.
  • the transmission device can also calculate the number of times that the data transmission side detects the busy state and the data reception side detects the idle state from the listening result. Based on the number of times, the transmitting apparatus (for example, TRP), when the current data transmission side becomes the data reception side and the current data reception side becomes the data transmission side (the data transmission direction is changed, the data transmission side and the data reception side The presence of hidden terminals can be estimated.
  • TRP transmitting apparatus
  • the transmission device When the number of times exceeds a predetermined threshold, the transmission device (current data transmission side) notifies the reception device (current data reception side) to select the second access method as the listening method at the time of replacement. May be. If the number of times does not exceed a predetermined threshold, the transmitting device (current data transmitting side) notifies the receiving device (current data receiving side) to select the first access method as the listening method at the time of replacement. May be.
  • the apparatus that has received this notification can use the notified listening method when the data transmission direction is changed to become the data transmission side.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the method 4. As shown in FIG. 8, when the transmitting apparatus performs beamforming with a precoding number equal to or greater than a predetermined threshold T (ST401: Yes), the transmitting apparatus performs a listening method that is executed before communication with the receiving apparatus. Then, the second access method is selected (ST402).
  • the transmitting apparatus uses the first access method as a listening method to be executed before communication with the receiving apparatus when beamforming is performed with a precoding number less than a predetermined threshold by the own system (ST401: No). Select (ST403).
  • the transmitting apparatus may use at least one of the methods 1 to 4, or may use a combination of two or more methods.
  • the transmission apparatus may use the method 1 and the method 2 in combination.
  • the transmitting apparatus calculates the number of times that ACK cannot be received according to Method 1.
  • the transmission apparatus calculates the number of times that the CTS cannot be received or the number of times that the busy state is notified according to the method 2.
  • the transmission device selects an access method as appropriate according to Method 1 and Method 2, and switches the access method used as the LBT method.
  • the optimum access method can be selected even when the communication environment changes due to the presence or absence of interference by the hidden terminal. As a result, a decrease in throughput can be prevented and listening performance can be improved.
  • the transmitting device may use only method 1 without combining with method 2.
  • the first access method is set in the transmitting device as the initial access method (default access method) used as the LBT method.
  • the transmission device may periodically reset to the access method in the initial state.
  • the initial state is triggered by the channel quality information (CSI: Channel State Information) feedback in which the channel quality falls below a threshold value.
  • CSI Channel State Information
  • the transmitting device may use only method 2 without combining with method 1.
  • the second access method is set in the transmitting device as the initial access method (default access method) used as the LBT method.
  • the transmission device may periodically reset to the access method in the initial state.
  • the transmission apparatus changes to the access method in the initial state when the channel quality in the channel state information (CSI) feedback becomes equal to or lower than a threshold value. It may be reset.
  • CSI channel state information
  • the access method set as the initial access method (default access method) in the transmitting apparatus may be either the first access method or the second access method.
  • the access method reset operation may or may not be set in the transmission apparatus.
  • each number of times calculated for comparison with a threshold value may be an average value for every fixed period (for example, every 10 seconds or every 5 seconds). That is, the transmission device may calculate each number of times using a moving average such as a simple moving average, a weighted moving average, or an exponential moving average.
  • a parameter for determining the number of seconds before the data is valid or for obtaining a moving average such as a weighting function of past data may be a predetermined value.
  • the parameter may be set by the transmission / reception point according to the speed of environmental change or the moving speed, and notified to the user terminal.
  • the user terminal may notify only the instantaneous value to the transmission / reception point and perform the moving averaging process at the transmission / reception point.
  • the communication environment changes due to the presence or absence of interference by the hidden terminal. Even in this case, the optimum access method can be selected. As a result, a decrease in throughput can be prevented and listening performance can be improved.
  • RTS and CTS format RTS and CTS format
  • RTS and CTS formats also referred to as signal format, frame format, etc.
  • the RTS described here includes a message equivalent to RTS
  • the CTS includes a message equivalent to CTS.
  • FIG. 9A shows an example of an RTS format (RTS format) compliant with another system (for example, IEEE 802.11).
  • the Duration area may indicate at least one of the time required for data transmission and the amount of data (the number of octets).
  • the identifier of the receiving device may be stored in an area (RA (Receiver Address) area) for storing a MAC (Medium Access Control) address on the data receiving side.
  • RA Receiveiver Address
  • MAC Medium Access Control
  • the identifier is a UE ID.
  • TA Transmitter Address
  • an identifier of the transmission apparatus may be stored.
  • the transmitting apparatus is a radio base station
  • the identifier is a cell ID.
  • An RTS number may be stored in a part of the RA area or TA area.
  • RTS formats that do not conform to other systems include an area indicating RTS, an area indicating at least one of the time and amount of data required for data transmission, an area for specifying a receiver, and an area for specifying a sender, May be included at least.
  • RTS formats that do not conform to other systems may be DCI transmitted via a downlink control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • DCI UL grant
  • a receiving apparatus for example, a user terminal
  • FIG. 9B shows an example of a CTS format (CTS format) compliant with another system (for example, IEEE 802.11).
  • the Duration area may indicate at least one of the time required for data transmission and the amount of data (the number of octets).
  • the identifier of the receiving apparatus may be stored.
  • the identifier is a UE ID.
  • Identification information of an RTS sender for example, a radio base station in downlink data transmission
  • CTS CTS format
  • the receiving device may perform beam forming.
  • a transmission apparatus for example, a radio base station
  • a receiving apparatus for example, a user terminal
  • a transmitting apparatus may transmit an UL grant that schedules PUSCH to a licensed band carrier after transmitting an RTS on the licensed band carrier.
  • the UL grant may be transmitted simultaneously with the RTS, may be transmitted after the RTS transmission, or may be transmitted before the RTS transmission in consideration of the processing speed of the receiving device (for example, the user terminal).
  • a receiving device normally receives an RTS and detects an idle state by listening
  • the receiving device transmits a CTS using a PUSCH scheduled by the UL grant.
  • the receiving device may start listening when the UL grant is received, or may start listening after normal reception of the RTS.
  • a transmission apparatus for example, a radio base station
  • PUSCH scheduling is not necessary, and the transmission apparatus (for example, a radio base station) does not have to transmit the UL grant.
  • a receiving device for example, a user terminal
  • the receiving device may ignore the RTS and not transmit a CTS.
  • a receiving device for example, a user terminal
  • the receiving device may stop data transmission at the time indicated by the duration area of the RTS. Good.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation 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 is applied.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Rat), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 10 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. Yes.
  • User terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2. It is good also as a structure to which different neurology is applied between cells. Numerology refers to a signal design in a certain RAT and a set of communication parameters that characterize the RAT design.
  • 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 that use different frequencies simultaneously by CA or DC.
  • the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs).
  • CC cells
  • the user terminal can use the licensed band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • a configuration may be adopted in which a TDD carrier to which the shortened TTI is applied is included in any of a plurality of 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 (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band (for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.) may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12, or the radio base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • wireless It can be set as the structure connected.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the upper station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the upper station apparatus 30.
  • the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • 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, such as 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 a transmission / reception point. May be called.
  • a radio base station 10 when 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 but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • 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 scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and by using a plurality of different bands from each other. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • a downlink data channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as a downlink shared channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • 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 data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as uplink shared channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of delivery confirmation information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • 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 be configured to include one or more.
  • the radio base station 10 is a downlink data transmission device and may be an uplink data reception device.
  • Downlink data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 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
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and 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 described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 103 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • 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) processing, error correction on user data included in the input upstream signal. 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 processing unit 105 performs call processing such as setting and releasing of a communication channel, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • 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). Good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface X2 interface
  • the transmission / reception unit 103 transmits downlink signals (eg, downlink control signals (downlink control channels), downlink data signals (downlink data channels, downlink shared channels), downlink reference signals (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signals, and synchronization signals. Signal, broadcast signal, etc.).
  • the transmission / reception unit 103 receives an uplink signal (for example, an uplink control signal (uplink control channel), an uplink data signal (uplink data channel, uplink shared channel), an uplink reference signal, etc.).
  • the transmission / reception unit 103 may transmit a signal based on the listening result of the unlicensed CC (first frequency band).
  • the signal includes a data signal and an RTS (transmission request signal).
  • the transmission / reception unit 103 may transmit the signal in either an unlicensed CC (first frequency band) or a licensed CC (second frequency band).
  • the transmission / reception unit 103 may receive a response signal for the signal.
  • the response signal includes ACK (acknowledgment) and CTS (response signal to the transmission request signal).
  • the transmission / reception unit 103 may receive the response signal in either the unlicensed CC (first frequency band) or the licensed CC (second frequency band).
  • the transmission / reception unit 103 may transmit or receive an unlicensed CC (first frequency band) listening result.
  • the transmission unit and the reception unit of the present invention are configured by either or both of the transmission / reception unit 103 and the transmission path interface 106.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 12, the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, 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 signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling of downlink signals and uplink signals (for example, resource allocation). Specifically, the control unit 301 performs transmission so as to generate and transmit DCI (DL assignment, DL grant) including scheduling information of the downlink data channel and DCI (UL grant) including scheduling information of the uplink data channel. It controls the signal generation unit 302, the mapping unit 303, and the transmission / reception unit 103.
  • DCI DL assignment, DL grant
  • UL grant scheduling information of the uplink data channel
  • the control unit 301 may control transmission or reception of signals in the unlicensed CC (first frequency band) or the licensed CC (second frequency band).
  • the control unit 301 uses an access method (for example, the first access method or the second access method) used for listening based on the result of comparing the number of times the response signal is received by the transmission / reception unit 103 and a predetermined threshold value. ) May be determined.
  • an access method for example, the first access method or the second access method
  • control unit 301 may determine an access method to be used for listening based on the result of comparing the number of times of receiving an ACK (acknowledgment) with a predetermined threshold (FIG. 5). .
  • the control unit 301 may determine an access method to be used for listening based on the result of comparing the number of times of receiving CTS (response signal to the transmission request signal) with a predetermined threshold (FIG. 6).
  • the control unit 301 may determine an access method to be used for listening based on the result of comparing the predetermined number of times with the number of times the busy state is notified as a result of listening (FIG. 6).
  • the control unit 301 selects an access method to be used for listening based on a result of comparing a predetermined threshold value with the number of times that the listening result by the own device is an idle state and the received listening result is a busy state. It may be determined (FIG. 7).
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink reference signal such as downlink control channel, downlink data channel, DM-RS, 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 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 an uplink signal (uplink control channel, uplink data channel, 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.
  • the reception processing unit 304 outputs at least one of a preamble, control information, and UL data to the control unit 301.
  • Reception signal processing section 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to measurement section 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 measure, for example, the received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • 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 user terminal 20 is a downlink data receiving apparatus and may be an uplink data transmitting apparatus.
  • 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, which are 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 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. Of the downlink data, system information and higher layer control information are also transferred to the application unit 205.
  • the UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 includes a downlink signal (eg, downlink control signal (downlink control channel), downlink data signal (downlink data channel, downlink shared channel), downlink reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, synchronization Signal, broadcast signal, etc.).
  • the transmission / reception unit 203 transmits an uplink signal (for example, an uplink control signal (uplink control channel), an uplink data signal (uplink data channel, uplink shared channel), an uplink reference signal, etc.).
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a signal based on the listening result of the unlicensed CC (first frequency band).
  • the signal includes a data signal and an RTS (transmission request signal).
  • the transmission / reception unit 203 may transmit the signal in either an unlicensed CC (first frequency band) or a licensed CC (second frequency band).
  • the transmission / reception unit 203 may receive a response signal for the signal.
  • the response signal includes ACK (acknowledgment) and CTS (response signal to the transmission request signal).
  • the transmission / reception unit 203 may receive the response signal in either the unlicensed CC (first frequency band) or the licensed CC (second frequency band).
  • the transmission / reception unit 203 may transmit or receive the result of listening to the unlicensed CC (first frequency band).
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and 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 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. At least.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured by 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 by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 may control transmission or reception of signals in the unlicensed CC (first frequency band) or the licensed CC (second frequency band).
  • the control unit 401 uses an access method (for example, the first access method or the second access method) used for listening based on the result of comparing the number of times the response signal is received by the transmission / reception unit 203 and a predetermined threshold value. ) May be determined.
  • an access method for example, the first access method or the second access method
  • control unit 401 may determine an access method to be used for listening based on the result of comparing the number of times of receiving an ACK (acknowledgment) with a predetermined threshold (FIG. 5). .
  • the control unit 401 may determine the access method used for listening based on the result of comparing the number of times of receiving CTS (response signal to the transmission request signal) with a predetermined threshold (FIG. 6).
  • the control unit 401 may determine an access method to be used for listening based on the result of comparing the predetermined number of times with the number of times the busy state is notified as a result of listening (FIG. 6).
  • the control unit 401 uses an access method to be used for listening based on a result of comparing a predetermined threshold with the number of times that the listening result by the own device is in an idle state and the received listening result is in a busy state. It may be determined (FIG. 7).
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control channel, uplink data channel, 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 data channel 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 channel when the UL grant is included in the downlink control channel notified from the radio base station 10.
  • 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 a downlink signal (downlink control channel, downlink data channel, 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.
  • the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs blind decoding on the downlink control channel that schedules transmission and reception of the downlink data channel based on an instruction from the control unit 401, and performs reception processing on the downlink data channel based on the DCI.
  • Received signal processing section 404 estimates a channel gain based on DM-RS or CRS, and demodulates a downlink data channel based on the estimated channel gain.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • Reception signal processing section 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, etc. to control section 401.
  • the reception signal processing unit 404 may output the data decoding result to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and 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 the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, the received power (for example, RSRP), DL reception quality (for example, RSRQ), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized by using one device physically or logically coupled, or two or more devices physically or logically separated may be directly or indirectly (for example, (Using wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a radio base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the radio 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 the devices illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 there may be a plurality of processors.
  • the process may be performed by one processor, or the process may be performed by two or more processors simultaneously, sequentially, or using other techniques.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the radio base station 10 and the user terminal 20 are performed by causing the processor 1001 to perform arithmetic operations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004. This is realized by controlling communication or controlling at least one of reading and 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), the call processing unit 105, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, 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 a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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), etc.)), 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 at least one of a wired network and a 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, and the like in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be constituted by.
  • 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 external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp) 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 hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). May be configured, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • At least one of the channel and the 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.
  • RS Reference Signal
  • a component carrier (CC) may be referred to as a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • 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.
  • a subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the neurology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • SCS subcarrier spacing
  • bandwidth For example, subcarrier spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceivers in the frequency domain
  • TTI transmission time interval
  • transceivers in the frequency domain It may indicate at least one of a specific filtering process to be performed and a specific windowing process to be performed by the transceiver in the time domain.
  • the slot may be configured with 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.
  • a slot may be a unit of time based on numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. A minislot may be referred to as a subslot. A mini-slot may be composed of fewer symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in units of time larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, mini-slot, 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
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • 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 to allocate 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 such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, 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, a code word, and the like may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, a slot, and the like.
  • 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, a shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms or more. It may be replaced with a TTI having a TTI length.
  • a resource block (RB) 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.
  • RB may include one or more symbols in the time domain, and may be 1 slot, 1 minislot, 1 subframe, or 1 TTI long.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs are called physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be.
  • PRB physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be.
  • a resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE).
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and included in 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.
  • Information, parameters, and the like described in this disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information. May be.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • Information, signals, etc. can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and 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, and the like 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 (for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), higher layer signaling (for example, 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
  • 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 notification of 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 comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • Software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • the software may use websites using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be called terms such as a macro cell, a small cell, a femto cell, and a pico cell.
  • the base station can accommodate one or more (eg, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being divided into 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 at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • Mobile station 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 terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmission device, a reception device, or the like. At least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unattended moving body (for example, a drone, an autonomous driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • At least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • the radio base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.)
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied.
  • 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 words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with 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, one or more network nodes other than the base station (e.g., It is obvious that the operation can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution. Further, the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction. For example, the methods described in this disclosure present elements of the various steps using an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure 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.
  • the present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase“ based on ”does not mean“ based only on, ”unless expressly specified otherwise.
  • 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 in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used in this disclosure 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 (decision)” includes judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table, (Searching in a database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining”.
  • Decision includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input, output, and accessing. (E.g., accessing data in memory) may be considered to be “determining”.
  • Decision may be considered to be “determination” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, etc. . That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • “Judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” or the like.
  • the “maximum transmission power” described in this disclosure may mean the maximum value of the transmission power, the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection is any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “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”.
  • radio frequency domain microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) region, and the like.

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Abstract

送信装置は、第1の周波数帯のリスニング結果に基づき信号を送信する送信部と、前記信号に対する応答信号を受信する受信部と、前記応答信号の受信回数と所定のしきい値とを比較した結果に基づいて、前記リスニングに利用するアクセス方式を決定する制御部と、を備える。

Description

送信装置
 本発明は、次世代移動通信システムにおける送信装置に関する。
 既存のLTEシステム(たとえば、Rel.8-12)では、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスドバンド(licensed band)、ライセンスドキャリア(licensed carrier)、ライセンスドコンポーネントキャリア(CC)等ともいう)において排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われてきた。ライセンスドCCとしては、たとえば、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
 また、既存のLTEシステム(たとえば、Rel.13)では、周波数帯域を拡張するため、上記ライセンスドバンドとは異なる周波数帯域(アンライセンスドバンド(unlicensed band)、アンライセンスドキャリア(unlicensed carrier)、アンライセンスドCCともいう)の利用がサポートされている。アンライセンスドバンドとしては、たとえば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などが想定される。
 具体的には、Rel.13では、ライセンスドバンドのキャリア(CC)とアンライセンスドバンドのキャリア(CC)とを統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)がサポートされる。このように、ライセンスドバンドとともにアンライセンスドバンドを用いて行う通信はLAA(License-Assisted Access)と呼ばれる(非特許文献1)。
 将来の無線通信システム(たとえば、5G、5G+、NR、Rel.15以降)でもLAAの利用が検討されている。将来的には、ライセンスドバンドとアンライセンスドバンドとのデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)や、アンライセンスドバンドのスタンドアローン(SA:Stand-Alone)もLAAの検討対象となる可能性がある。
 LAAシステムでは、送信装置(たとえば、下りリンクでは無線基地局、上りリンクではユーザ端末)が、アンライセンスドバンドでのデータ送信前に、他の装置による信号送信の有無を確認するリスニングを行う。このようなリスニングは、LBT(Listen Before Talk)、CCA(Clear Channel Assessment)、キャリアセンスまたはチャネルアクセス動作(channel access procedure)などと呼ばれる。
 アンライセンスドバンドを利用するWi-Fiシステムでは、LBT方式として、CSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)と呼ばれるアクセス方式が用いられている。
 さらに、アンライセンスドバンドを利用するWi-Fiシステムでは、CSMA/CA方式を用いた無線通信における「隠れ端末問題」を回避するために、RTS/CTS(Request To Send/Clear To Send)と呼ばれるアクセス方式が導入されている。
 将来のLAAシステムにおいても、LBT方式としてこれらのアクセス方式を利用することが検討されている。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来のLAAシステムにおいて最適なアクセス方式を選択する送信装置を提供することを目的の1つとする。
 本発明の送信装置の一態様は、第1の周波数帯のリスニング結果に基づき信号を送信する送信部と、前記信号に対する応答信号を受信する受信部と、前記応答信号の受信回数と所定のしきい値とを比較した結果に基づいて、前記リスニングに利用するアクセス方式を決定する制御部と、を備えることを特徴とする。
 本発明によれば、将来のLAAシステムにおいて最適なアクセス方式を選択できる。
図1は、CSMA/CA with ACKの一例を示す図である。 図2は、隠れ端末によるデータの衝突の一例を示す図である。 図3は、CSMA/CA with RTS/CTSの一例を示す図である。 図4は、将来のLAAシステムにおけるRTS/CTSの一例を示す図である。 図5は、方法1を示すフローチャートである。 図6は、方法2を示すフローチャートである。 図7は、方法3を示すフローチャートである。 図8は、方法4を示すフローチャートである。 図9Aは、RTSフォーマットの一例を示す図であり、図9BはCTSフォーマットの一例を示す図である。 本実施の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。 本実施の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。 無線基地局のベースバンド信号処理部の機能構成の一例を示す図である。 本実施の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。 ユーザ端末のベースバンド信号処理部の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局およ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。
 アンライセンスドバンドでは、たとえば、Wi-Fiシステム、LAAシステムなどの、複数のシステムの共存が想定される。そのため、当該複数のシステム間でのデータ送信の衝突を回避するためのアクセス制御方式が必要となる。
 アンライセンスドバンドを利用するWi-Fiシステムでは、LBT方式として、CSMA/CAと呼ばれるアクセス方式が採用されている。
 図1は、CSMA/CAの一例を示す図である。図1に示すように、無線端末C(データ送信側)は、通信媒体上の信号を調べ(キャリアセンス)、信号がないと判断してもすぐにデータ送信を開始せず、ランダムな時間だけ待機してからデータを送信する。この待ち時間をDIFS(Distributed Inter Frame Space)と呼ぶ。データを受信したアクセスポイントB(データ受信側)は、肯定応答(ACK:Acknowledgement)を返す。ACKを優先して送信できるようにするため、DIFSより短い時間(SIFS:Short IFS)だけ待つだけで、ACKを送信できる。無線端末C(データ送信側)は、ACKを受信するまで再送を繰り返す。このため、図1に示すアクセス方式は、CSMA/CA with ACKとも呼ばれる。
 無線端末A(データ送信側)は、通信媒体上の信号を調べた際、他の端末(無線端末C)が信号を送信しているため、送信を待機する。進行中の送信動作が完了後、すなわちACKを受信後、DIFSおよびバックオフ期間経過後にデータ送信を開始する。
 図2は、隠れ端末によるデータの衝突の一例を示す図である。図2において、無線端末CからアクセスポイントBにデータが送信されていても、無線端末Aには無線端末Cからの電波は届かない。したがって、無線端末Aは、キャリアセンスを行っても、無線端末Cがデータを送信していることを認知できない。この状態で無線端末Aがデータを送信すると、アクセスポイントBにおいて無線端末Aおよび無線端末Cからの送信信号が衝突し、無線端末Cによるデータ送信が失敗する。これを「隠れ端末問題(Hidden Terminal Problem)」と呼ぶ。
 この隠れ端末問題を回避するために、RTS/CTSと呼ばれるアクセス方式が導入されている。これは、データ送信側の端末がデータ送信を開始する前に送信要求としてRTSを送信し、データ受信側の端末がこれを受信してCTSを送信することで、送信許可を出す仕組みである。RTSにはデータ送信に必要な時間が含まれ、CTSにはデータ送信を許可した時間が含まれる。したがって、RTS/CTSを受信した他の端末はその期間送信動作を行わないことで、送信信号の衝突を回避する。この期間を、送信禁止期間(NAV:Network Allocation Vector)と呼ぶ。RTS/CTSを利用したアクセス方式は、CSMA/CA with RTS/CTSとも呼ばれる。
 図3は、CSMA/CA with RTS/CTSの一例を示す図である。図3に示すように、無線端末C(データ送信側)は、通信媒体上の信号を調べ(キャリアセンス)、信号がないことを確認後、待ち時間(DIFS)後にRTSを送信する。RTSを受信したアクセスポイントB(データ受信側)は、待ち時間(SIFS)後にCTSを送信する。CTSを受信した無線端末Cは、待ち時間(SIFS)後にデータを送信する。データを受信したアクセスポイントBは、待ち時間(SIFS)後にACKを返す。
 無線端末CおよびアクセスポイントBそれぞれの電波の到達範囲にいる端末すべてに、RTS/CTSによってこれから通信が行われることが通知される。RTS/CTSを検出した他の端末は送信禁止期間(NAV)の間送信を待機するため、データ送信を妨害することがなくなる。なお、図2に示した例では、無線端末Aには、無線端末Cが送信するRTSは届かない。しかし、アクセスポイントBが送信するCTSは無線端末Aにも届くため、無線端末Aは通信が行われることを認知し、送信を待機する。したがって、隠れ端末問題は回避される。
 将来のLAAシステムでは、リスニング(たとえば、LBT)のパフォーマンスを向上させるために、上述のCSMA/CAタイプのアクセス方式(以下、本明細書において、「第1のアクセス方式」とも記す)およびRTS/CTSタイプのアクセス方式(以下、本明細書において、「第2のアクセス方式」とも記す)をサポートすることが検討されている。
 図4は、将来のLAAシステムにおける第2のアクセス方式の一例を示す図である。このようなアクセス方式を、Receiver assisted LBTまたはReceiver assistedアクセスなどと呼んでもよい。
 図4において、データ送信側(送信装置)は無線基地局であり、データ受信側(受信装置)はユーザ端末である。無線基地局はデータ送信を開始する前に送信要求としてRTSを送信し、ユーザ端末はこのRTSを受信して送信許可としてCTSを送信する。第2のアクセス方式において、送信装置が送信するRTSは、RTS相当のメッセージであってもよい。送信装置が受信するCTSは、CTS相当のメッセージであってもよい。
 第2のアクセス方式において、RTSおよびCTSは、両方ともアンライセンスドバンドのキャリアで送信されてもよい。RTSおよびCTSは、アンライセンスドCCのセル全体に送信(オムニ送信)されてもよいし、所定の方向にビームフォーミングして送信されてもよい。RTSとCTSの両方、またはいずれか一方は、Wi-FiシステムのRTSまたはIEEE802.11に準拠するフォーマットであってもよいし、LAAシステム独自のフォーマットであってもよい。
 第2のアクセス方式において、RTSおよびCTSは、一方がアンライセンスドバンドのキャリアで送信され、他方がライセンスドバンドのキャリアで送信されてもよい。
 第2のアクセス方式において、RTSおよびCTSの両方をアンライセンスドバンドのキャリアで送信する場合でも、いずれか一方をアンライセンスドバンドのキャリアで送信する場合でも、アンライセンスドバンドにおける初回送信前にはリスニング(たとえば、LBT)を行う。アンライセンスドバンドにおける初回送信以降の送信時には、前の送信から所定時間(たとえば、SIFS)内に送信を開始する場合はリスニングを省略してもよいし、短時間のリスニングとしてもよい。
 第2のアクセス方式において、RTSおよびCTSを送信するキャリアは、動的にまたは準静的に切り替えてもよい。
 将来のLAAシステムにおいて、LBT方式として、第1のアクセス方式をサポートする場合、第2のアクセス方式と比べると制御フレームによるオーバーヘッドが小さいというメリットがある。しかし、隠れ端末が存在する場合に、隠れ端末による信号衝突が生じスループットが低下するという問題がある。
 将来のLAAシステムにおいて、LBT方式として、第2のアクセス方式をサポートする場合、隠れ端末による信号衝突を回避できるというメリットがある。しかし、隠れ端末が存在しないか、またはほとんど存在しない場合に、無駄なオーバーヘッドが生じスループットが低下するという問題がある。
 そこで、本発明者らは、隠れ端末による干渉の有無などに起因して通信環境が変化する場合に、最適なアクセス方式を選択する手段を見出した。
 以下、本実施の形態について添付図面を参照して詳細に説明する。
 本実施の形態において、アンライセンスドCCは、第1の周波数帯のキャリア(セル、CC)、アンライセンスドバンドのキャリア(セル、CC)、または、LAA SCellなどと読み替えられてもよい。ライセンスドCCは、第2の周波数帯のキャリア(セル、CC)、ライセンスドバンドのキャリア(セル、CC)、PCell(Primary Cell)、または、SCellなどと読み替えられてもよい。
 本実施の形態において、アンライセンスドCCは、LTEベースであってもよいし、NRベース(NR unlicensed CC)であってもよい。ライセンスドCCは、LTEベースであってもよいし、NRベースであってもよい。本実施の形態のLAAシステム(無線通信システム)では、アンライセンスドCCとライセンスドCCは、LTEまたはNRのいずれかのシステムでキャリアアグリゲーション(CA)またはデュアルコネクティビティ(DC)されてもよいし(スタンドアローン)、LTEおよびNRのシステム間でCAまたはDCされてもよい(非スタンドアローン)。
 将来のLAAシステムは、NR-U(Unlicensed)システムと呼ばれてもよい。LAAシステムは、第1無線通信規格(たとえば、NR、LTEなど)に準拠(サポート)してもよい。
 このLAAシステムと共存する他のシステム(共存システム、共存装置)、他の無線通信装置(共存装置)は、Wi-Fi、Bluetooth、WiGig(Wireless Gigabit)(登録商標)、無線LAN(Local Area Network)、IEEE802.11など、第1無線通信規格と異なる第2無線通信規格に準拠(サポート)していてもよい。共存システムは、LAAシステムからの干渉を受けるシステムであってもよいし、LAAシステムへ干渉を与えるシステムであってもよい。共存システムは、RTSおよびCTS、または同等の送信要求信号および受信可能信号をサポートしてもよい。
 本実施の形態において、第1のアクセス方式は、CSMA/CAタイプのアクセス方式を想定しているが、これに限られず、他のアクセス制御方式であってもよい。第2のアクセス方式は、RTS/CTSタイプのアクセス方式を想定しているが、これに限られず、他のアクセス制御方式であってもよい。
(無線通信方法)
 以下の説明では、下りデータ送信時の衝突制御を想定する場合、送信装置として、無線基地局(たとえば、gNB:gNodeB、送受信ポイント(TRP:Transmission Reception Point)、送信ポイント)を想定する。受信装置として、ユーザ端末(たとえば、UE:User Equipment)を想定する。上りデータ送信時の衝突制御を想定する場合、上記送信装置と受信装置とを入れ替え、送信装置としてユーザ端末を想定し、受信装置として無線基地局を想定すればよい。
 データ送信側(送信装置)は、アンライセンスドバンドにおけるデータ送信前に、リスニング(たとえば、LBT)を行う。その際、送信装置は、次の方法1から方法4の少なくとも1つを行ってもよい。
(方法1)
 図5は、方法1を示すフローチャートである。図5に示すように、送信装置は、第1のアクセス方式を利用してLBT動作を行う(ST101)。送信装置は、当該LBT動作によって無線リソースがアイドル状態であることを検出すると、データを送信する。送信装置は、データを送信したにもかかわらず、ACKを受信できなかった回数(頻度)を算出する(ST102)。
 この回数が、あらかじめ定めたしきい値Tを超過する(しきい値Tを超える、または、しきい値T以上である)場合(ST103:Yes)、送信装置は、データ受信側(受信装置)との通信前に実行するLBT方式として、第2のアクセス方式を選択する。すなわち、送信装置は、LBT方式として利用するアクセス方式を切り替える(ST104)。
 この回数が、あらかじめ定めたしきい値Tを超過しない(しきい値T以下である、または、しきい値T未満である)場合(ST103:No)、送信装置は、LBT方式として第1のアクセス方式を利用し続ける。
 方法1において、送信装置が、アイドル状態を検出してデータを送信したにもかかわらず、ACKを受信できない状態では、隠れ端末による信号衝突が生じている可能性がある。ACKを受信できなかった回数がしきい値を超過する場合、隠れ端末が生じやすい通信環境といえる。この場合、LBT方式として第2のアクセス方式を選択し、隠れ端末による信号衝突を回避することで、リスニングのパフォーマンスを向上させることができる。
 方法1において、ACKを受信できなかった回数がしきい値を超過しない場合、隠れ端末が生じにくい通信環境といえる。この場合、LBT方式として第1のアクセス方式を選択することで、オーバーヘッドを抑えてスループットを改善することができる。
 方法1において、否定応答(NACK:Negative-Acknowledgement)を定義し、ACKを受信できなかった回数を算出する代わりに、送信装置がNACKを受信した回数を算出してもよい。
 方法1において、ACKを受信できなかった回数に関するしきい値は、ネットワーク側で指定してもよいし、仕様で定められていてもよい。あるいは、送信装置は、当該しきい値を動的または準静的に制御してもよい。
(方法2)
 図6は、方法2を示すフローチャートである。図6に示すように、送信装置は、第2のアクセス方式を利用してLBT動作を行う(ST201)。送信装置は、当該LBT動作によって無線リソースがアイドル状態であることを検出すると、RTSを送信する。送信装置は、RTSを送信したにもかかわらず、CTSを受信できなかった回数を算出する(ST202)。あるいは、送信装置は、LBTの結果がビジー状態であることをライセンスドバンドにおいて通知した回数を算出する(ST202)。
 これらの回数のうち少なくとも1つが、あらかじめ定めたしきい値Tを超過する(しきい値Tを超える、または、しきい値T以上である)場合(ST203:Yes)、送信装置は、データ受信側(受信装置)との通信前に実行するLBT方式として、第2のアクセス方式を利用し続ける。
 これらの回数のうち少なくとも1つが、あらかじめ定めたしきい値Tを超過しない(しきい値T以下である、または、しきい値T未満である)場合(ST203:No)、送信装置は、LBT方式として第1のアクセス方式を選択する。すなわち、送信装置は、LBT方式として利用するアクセス方式を切り替える(ST204)。
 方法2において、送信装置が、RTSを送信したにもかかわらず、CTSを受信できなかった状態では、受信装置がアイドル状態を検出しなかったために、CTSを送信していないと想定される。この状態およびLBTの結果がビジー状態である状態は、他の送信装置の存在により、隠れ端末が生じやすい通信環境といえる。そのため、送信装置がCTSを受信できなかった回数またはビジー状態を通知した回数がしきい値を超過する場合、LBT方式として第2のアクセス方式を選択し、隠れ端末による信号衝突を回避することで、リスニングのパフォーマンスを向上させることができる。
 方法2において、CTSを受信できなかった回数またはビジー状態を通知した回数がしきい値を超過しない場合、隠れ端末が生じにくい通信環境といえる。この場合、LBT方式として第1のアクセス方式を選択することで、オーバーヘッドを抑えてスループットを改善することができる。
 方法2において、送信装置が送信するRTSは、RTS相当のメッセージであってもよい。送信装置が受信するCTSは、CTS相当のメッセージであってもよい。
 方法2において、CTSを受信できなかった回数またはビジー状態を検出した回数に関するしきい値は、ネットワーク側で指定してもよいし、仕様で定められていてもよい。あるいは、送信装置は、当該しきい値を動的または準静的に制御してもよい。
(方法3)
 図7は、方法3を示すフローチャートである。図7に示すように、送信装置(たとえば、送受信ポイント(TRP))および受信装置(たとえば、ユーザ端末)は、データ送信要求の有無にかかわらず、定期的または不定期にリスニングを行う(ST301)。リスニングを行うタイミングは、送信装置が指定してもよい。受信装置は、リスニングの結果を送信装置に通知する(ST301)。送信装置は、リスニングの結果から、データ送信側がアイドル状態を検出し、かつ、データ受信側がビジー状態を検出した回数を算出する(ST302)。
 この回数が、あらかじめ定めたしきい値Tを超過する(しきい値Tを超える、または、しきい値T以上である)場合(ST303:Yes)、送信装置は、当該受信装置との通信前に実行するリスニング方式として、第2のアクセス方式を選択する(ST304)。
 この回数が、あらかじめ定めたしきい値Tを超過しない(しきい値T以下である、または、しきい値T未満である)場合(ST303:No)、送信装置は、当該受信装置との通信前に実行するリスニング方式として、第1のアクセス方式を選択する(ST305)。
 方法3において、データ送信側がアイドル状態を検出し、かつ、データ受信側がビジー状態を検出する状態では、隠れ端末が存在している可能性がある。異なるリスニング結果が検出された回数がしきい値を超過する場合、隠れ端末が生じやすい通信環境といえる。この場合、リスニング方式として第2のアクセス方式を選択し、隠れ端末による信号衝突を回避することで、リスニングのパフォーマンスを向上させることができる。
 方法3において、データ送信側がアイドル状態を検出し、かつ、データ受信側がビジー状態を検出した回数がしきい値を超過しない場合、隠れ端末が生じにくい通信環境といえる。この場合、リスニング方式として第1のアクセス方式を選択することで、オーバーヘッドを抑えてスループットを改善することができる。
 方法3において、送信装置は、リスニングの結果から、データ送信側がビジー状態を検出し、かつ、データ受信側がアイドル状態を検出した回数も算出できる。当該回数に基づいて、送信装置(たとえば、TRP)は、現データ送信側がデータ受信側となり、かつ、現データ受信側がデータ送信側となる場合(データの送信方向が替わり、データ送信側とデータ受信側が互いに入れ替わる場合)の、隠れ端末の存在を推定することができる。
 送信装置(現データ送信側)は、当該回数があらかじめ定めたしきい値を超過する場合、入れ替わり時のリスニング方式として第2のアクセス方式を選択するよう、受信装置(現データ受信側)に通知してもよい。送信装置(現データ送信側)は、当該回数があらかじめ定めたしきい値を超過しない場合、入れ替わり時のリスニング方式として第1のアクセス方式を選択するよう、受信装置(現データ受信側)に通知してもよい。この通知を受信した装置は、データの送信方向が替わりデータ送信側となった際に、通知されたリスニング方式を用いることができる。
(方法4)
 図8は、方法4を示すフローチャートである。図8に示すように、送信装置は、自システムがあらかじめ定めたしきい値T以上のプリコーディング数でビームフォーミングを行う場合に(ST401:Yes)、受信装置との通信前に実行するリスニング方式として、第2のアクセス方式を選択する(ST402)。
 送信装置は、自システムがあらかじめ定めたしきい値未満のプリコーディング数でビームフォーミングを行う場合に(ST401:No)、受信装置との通信前に実行するリスニング方式として、第1のアクセス方式を選択する(ST403)。
 送信装置は、方法1から方法4のうち、少なくとも1つの方法を使用してもよいし、2つ以上の方法を組み合わせて使用してもよい。
 たとえば、送信装置は、方法1および方法2を組み合わせて使用してもよい。LBT方式として第1のアクセス方式を選択している場合には、送信装置は、方法1に従ってACKを受信できなかった回数を算出する。LBT方式として第2のアクセス方式を選択している場合には、送信装置は、方法2に従ってCTSを受信できなかった回数またはビジー状態を通知した回数を算出する。
 送信装置は、方法1および方法2に従って、適宜アクセス方式を選択し、LBT方式として利用するアクセス方式を切り替える。方針1および方針2を組み合わせて使用することにより、隠れ端末による干渉の有無などに起因して通信環境が変化する場合であっても、最適なアクセス方式を選択できる。これにより、スループットの低下を防ぎ、リスニングのパフォーマンスを向上させることができる。
 送信装置は、方法2と組み合わせずに、方法1のみを使用してもよい。この場合、送信装置には、LBT方式として利用する初期状態のアクセス方式(デフォルトのアクセス方式)として、第1のアクセス方式が設定される。送信装置は、方法1に従ってアクセス方式を切り替えた場合であっても、定期的に初期状態のアクセス方式にリセットしてもよい。あるいは、送信装置は、方法1に従ってアクセス方式を切り替えた場合であっても、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)フィードバックにおけるチャネル品質がしきい値以下になったことなどを契機として、初期状態のアクセス方式にリセットしてもよい。
 送信装置は、方法1と組み合わせずに、方法2のみを使用してもよい。この場合、送信装置には、LBT方式として利用する初期状態のアクセス方式(デフォルトのアクセス方式)として、第2のアクセス方式が設定される。送信装置は、方法2に従ってアクセス方式を切り替えた場合であっても、定期的に初期状態のアクセス方式にリセットしてもよい。あるいは、送信装置は、方法2に従ってアクセス方式を切り替えた場合であっても、チャネル状態情報(CSI)フィードバックにおけるチャネル品質がしきい値以下になったことなどを契機として、初期状態のアクセス方式にリセットしてもよい。
 方法1および方法2を組み合わせて使用する場合には、送信装置に初期状態のアクセス方式(デフォルトのアクセス方式)として設定されるアクセス方式は第1のアクセス方式または第2のアクセス方式のどちらでもよい。方法1および方法2を組み合わせて使用する場合には、送信装置に、アクセス方式のリセット動作が設定されなくてもよいし、設定されてもよい。
 方法1から方法3において、しきい値と比較するために算出する各回数は、一定期間ごと(たとえば、10秒ごと、5秒ごと)の平均値であってもよい。すなわち、送信装置は、単純移動平均、加重移動平均または指数移動平均などの、移動平均を用いて各回数を算出してもよい。何秒前までのデータを有効とするか、または、過去データの重みづけ関数などの移動平均を求める際のパラメータはあらかじめ定めた値であってもよい。あるいは当該パラメータは、環境変化の速さまたは移動速度などに応じて、送受信ポイントが設定し、ユーザ端末に通知してもよい。あるいは、ユーザ端末は瞬時値のみを送受信ポイントに通知し、送受信ポイントにおいて移動平均化処理を行ってもよい。
 以上説明したように、方法1から方法4のうち、少なくとも1つの方法、または、2つ以上の方法を組み合わせて使用することにより、隠れ端末による干渉の有無などに起因して通信環境が変化する場合であっても、最適なアクセス方式を選択できる。これにより、スループットの低下を防ぎ、リスニングのパフォーマンスを向上させることができる。
(RTSおよびCTSフォーマット)
 図9を参照して、本実施の形態に係るRTSおよびCTSのフォーマット(信号フォーマット、フレームフォーマットなどともいう)について説明する。ここで説明するRTSには、RTS相当のメッセージが含まれ、CTSには、CTS相当のメッセージが含まれる。
 図9Aでは、他のシステム(たとえば、IEEE802.11)に準拠したRTSのフォーマット(RTSフォーマット)の一例が示される。図9Aにおいて、Duration領域は、データの送信に要する時間およびデータ量(オクテット数)の少なくとも1つを示していてもよい。
 図9Aにおいて、データ受信側のMAC(Medium Access Control)アドレスを格納する領域(RA(Receiver Address)領域)では、受信装置の識別子が格納されてもよい。たとえば、受信装置がユーザ端末である場合、当該識別子はUE IDである。データ送信側のMACアドレスを格納する領域(TA(Transmitter Address)領域)では、送信装置の識別子が格納されてもよい。たとえば、送信装置が無線基地局である場合、当該識別子はセルIDである。RA領域またはTA領域の一部には、RTS番号が格納されてもよい。
 他のシステムに準拠しない他のRTSフォーマットは、RTSであることを示す領域、データ送信に要する時間およびデータ量の少なくとも1つを示す領域、受信者を特定する領域および送信者を特定する領域、を少なくとも含んでいてもよい。
 他のシステムに準拠しない他のRTSフォーマットは、下り制御チャネル(たとえば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel)で送信されるDCIであってもよい。たとえば、PUSCHをスケジューリングするDCI(ULグラント)を当該他のRTSフォーマットとしてもよい。この場合、受信装置(たとえば、ユーザ端末)は、当該DCIによりスケジューリングされるPUSCHを用いて、CTSを送信してもよい。
 図9Bでは、他のシステム(たとえば、IEEE802.11)に準拠したCTSのフォーマット(CTSフォーマット)の一例が示される。図9BにおいてDuration領域は、データの送信に要する時間およびデータ量(オクテット数)の少なくとも1つを示していてもよい。図9BのRA領域では、受信装置の識別子が格納されてもよい。たとえば、受信装置がユーザ端末である場合、当該識別子はUE IDである。CTSに対応したRTSの送信者(たとえば、下りデータの送信では無線基地局)の識別情報が含まれていてもよい。
 受信装置(たとえば、ユーザ端末)は、ビームフォーミングを行ってもよい。送信装置(たとえば、無線基地局)は、複数の送信ビームをそれぞれ用いる複数のRTSの送信を、所定の周期で繰り返してもよい。繰り返し回数は、受信装置が使用可能な受信ビームの数以上であってもよい。
(スケジューリング)
 受信装置(たとえば、ユーザ端末)は、一例として、(1)ULグラントによりスケジューリングされるPUSCH、(2)ULグラントによるスケジューリングなしのPUSCH(上位レイヤシグナリングにより設定されるPUSCH、グラントフリーPUSCH)、または、(3)PUCCH、のいずれかを用いて、CTSを送信する。
 上記(1)の場合、送信装置(たとえば、無線基地局)は、ライセンスドバンドのキャリアでRTSを送信後、ライセンスドバンドのキャリアにPUSCHをスケジューリングするULグラントを送信してもよい。当該ULグラントは、RTSと同時に送信してもよいし、RTS送信後に送信してもよいし、受信装置(たとえば、ユーザ端末)の処理速度を考慮してRTS送信前に送信してもよい。
 受信装置(たとえば、ユーザ端末)は、RTSを正常に受信し、かつ、リスニングでアイドル状態を検出すると、当該ULグラントによりスケジューリングされるPUSCHを用いてCTSを送信する。受信装置(たとえば、ユーザ端末)は、当該ULグラントを受信した時点でリスニングを開始してもよいし、RTSの正常受信後にリスニングを開始してもよい。上述のとおり、ULグラントの送信タイミングを制御することにより、送信装置(たとえば、無線基地局)は、CTSを迅速に受信できる。
 上記(2)または(3)の場合、PUSCHのスケジューリングは不要であるから、送信装置(たとえば、無線基地局)は、当該ULグラントを送信しなくてもよい。
(自装置宛てではないRTSの取り扱い)
 受信装置(たとえば、ユーザ端末)は、自装置宛てではないRTSを検出した場合、当該RTSを無視し、CTSを送信しなくてもよい。
 あるいは、受信装置(たとえば、ユーザ端末)は、自装置宛てではないRTSを検出し、他装置に対するデータ送信の開始を認識した場合、当該RTSのduration領域が示す時間におけるデータ送信を停止してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本実施の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、上記実施の形態に係る無線通信方法が適用される。
 図10は、本実施の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(たとえば、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)また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。無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Rat)などと呼ばれてもよい。
 図10に示す無線通信システム1は、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12aから12cと、を備えている。マクロセルC1および各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11および無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CAまたはDCにより同時に使用することが想定される。ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(たとえば、2個以上のCC)を用いてCAまたはDCを適用することができる。ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスドバンドCCとアンライセンスドバンドCCを利用することができる。複数のセルのいずれかに短縮TTIを適用するTDDキャリアが含まれる構成とすることができる。
 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(たとえば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。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(たとえば、3.5GHz、5GHz、30から70GHz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。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。
 無線基地局11と無線基地局12との間(または、2つの無線基地局12の間)は、有線接続(たとえば、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)または無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11および各無線基地局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。上位局装置30には、たとえば、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、これに限定されるものではない。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。
 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。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および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等の各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末ごとに1つまたは連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、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。上りおよ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れず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、下り共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(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により、PDSCHおよび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。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)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等の伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、上り共有チャネル等ともいう)、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により、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくとも1つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCHまたはPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、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。
<無線基地局>
 図11は、本実施の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。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。無線基地局10は、下りデータの送信装置であり、上りデータの受信装置であってもよい。
 無線基地局10からユーザ端末20に送信される下りデータは、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、下りデータに関して、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(たとえば、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。下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、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、送受信回路または送受信装置から構成することができる。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、送信部および受信部から構成されてもよい。
 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レイヤおよび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、通信チャネルの設定や解放などの呼処理、無線基地局10の状態管理、および、無線リソースの管理を行う。
 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。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(たとえば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 送受信部103は、下り信号(たとえば、下り制御信号(下り制御チャネル)、下りデータ信号(下りデータチャネル、下り共有チャネル)、下り参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、ブロードキャスト信号など)を送信する。送受信部103は、上り信号(たとえば、上り制御信号(上り制御チャネル)、上りデータ信号(上りデータチャネル、上り共有チャネル)、上り参照信号など)を受信する。
 送受信部103は、アンライセンスドCC(第1の周波数帯)のリスニング結果に基づき信号を送信してもよい。当該信号には、データ信号およびRTS(送信要求信号)が含まれる。送受信部103は、当該信号をアンライセンスドCC(第1の周波数帯)またはライセンスドCC(第2の周波数帯)のいずれか一方で送信してもよい。送受信部103は、当該信号に対する応答信号を受信してもよい。当該応答信号には、ACK(肯定応答)およびCTS(送信要求信号に対する応答信号)が含まれる。送受信部103は、当該応答信号をアンライセンスドCC(第1の周波数帯)またはライセンスドCC(第2の周波数帯)のいずれか一方で受信してもよい。送受信部103は、アンライセンスドCC(第1の周波数帯)のリスニングの結果を送信または受信してもよい。
 本発明の送信部および受信部は、送受信部103と伝送路インターフェース106の両方、またはいずれか一方により構成される。
 図12は、本実施の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、図12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しているものとする。図12に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部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。
 制御部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、制御回路または制御装置から構成することができる。
 制御部301は、たとえば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、下り信号および上り信号のスケジューリング(たとえば、リソース割り当て)を制御する。具体的には、制御部301は、下りデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(DLアサインメント、DLグラント)、上りデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)を生成および送信するように、送信信号生成部302、マッピング部303および送受信部103を制御する。
 制御部301は、アンライセンスドCC(第1の周波数帯)またはライセンスドCC(第2の周波数帯)における、信号の送信または受信を制御してもよい。
 制御部301は、送受信部103で応答信号を受信した回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式(たとえば、第1のアクセス方式または第2のアクセス方式)を決定してもよい。
 具体的には、制御部301は、ACK(肯定応答)を受信した回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式を決定してもよい(図5)。制御部301は、CTS(送信要求信号に対する応答信号)を受信した回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式を決定してもよい(図6)。制御部301は、リスニングの結果としてビジー状態を通知した回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式を決定してもよい(図6)。制御部301は、自装置によるリスニング結果がアイドル状態であり、かつ、受信したリスニング結果がビジー状態である回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式を決定してもよい(図7)。
 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(下り制御チャネル、下りデータチャネル、DM-RS等の下り参照信号など)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、信号生成回路または信号生成装置から構成することができる。
 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、マッピング回路また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(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。たとえば、受信信号は、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御チャネル、上りデータチャネル、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、信号処理回路また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、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。たとえば、受信処理部304は、プリアンブル、制御情報、ULデータの少なくとも1つを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号および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、測定回路または測定装置から構成することができる。
 測定部305は、たとえば、受信した信号の受信電力(たとえば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(たとえば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態等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13は、本実施の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。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。ユーザ端末20は、下りデータの受信装置であり、上りデータの送信装置であってもよい。
 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、送受信回路または送受信装置から構成することができる。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、送信部およ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処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りデータは、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、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。下りデータのうち、システム情報や上位レイヤ制御情報もアプリケーション部205に転送される。
 ULデータは、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(たとえば、HARQの送信処理)や、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により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、下り信号(たとえば、下り制御信号(下り制御チャネル)、下りデータ信号(下りデータチャネル、下り共有チャネル)、下り参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、報知信号など)を受信する。送受信部203は、上り信号(たとえば、上り制御信号(上り制御チャネル)、上りデータ信号(上りデータチャネル、上り共有チャネル)、上り参照信号など)を送信する。
 送受信部203は、アンライセンスドCC(第1の周波数帯)のリスニング結果に基づき信号を送信してもよい。当該信号には、データ信号およびRTS(送信要求信号)が含まれる。送受信部203は、当該信号をアンライセンスドCC(第1の周波数帯)またはライセンスドCC(第2の周波数帯)のいずれか一方で送信してもよい。送受信部203は、当該信号に対する応答信号を受信してもよい。当該応答信号には、ACK(肯定応答)およびCTS(送信要求信号に対する応答信号)が含まれる。送受信部203は、当該応答信号をアンライセンスドCC(第1の周波数帯)またはライセンスドCC(第2の周波数帯)のいずれか一方で受信してもよい。送受信部203は、アンライセンスドCC(第1の周波数帯)のリスニングの結果を送信または受信してもよい。
 図14は、本実施の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14においては、本実施の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しているものとする。図14に示すように、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。
 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、制御回路または制御装置から構成することができる。
 制御部401は、たとえば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、アンライセンスドCC(第1の周波数帯)またはライセンスドCC(第2の周波数帯)における、信号の送信または受信を制御してもよい。
 制御部401は、送受信部203で応答信号を受信した回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式(たとえば、第1のアクセス方式または第2のアクセス方式)を決定してもよい。
 具体的には、制御部401は、ACK(肯定応答)を受信した回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式を決定してもよい(図5)。制御部401は、CTS(送信要求信号に対する応答信号)を受信した回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式を決定してもよい(図6)。制御部401は、リスニングの結果としてビジー状態を通知した回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式を決定してもよい(図6)。制御部401は、自装置によるリスニング結果がアイドル状態であり、かつ、受信したリスニング結果がビジー状態である回数と、所定のしきい値とを比較した結果に基づいてリスニングに利用するアクセス方式を決定してもよい(図7)。
 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(上り制御チャネル、上りデータチャネル、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、信号生成回路また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、制御部401からの指示に基づいて上りデータチャネルを生成する。たとえば、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チャネルにULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータチャネル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、マッピング回路また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(たとえば、デマッピング、復調、復号など)を行う。たとえば、受信信号は、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御チャネル、下りデータチャネル、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、信号処理回路また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、制御部401の指示に基づいて、下りデータチャネルの送信および受信をスケジューリングする下り制御チャネルをブラインド復号し、当該DCIに基づいて下りデータチャネルの受信処理を行う。受信信号処理部404は、DM-RSまたはCRSに基づいてチャネル利得を推定し、推定されたチャネル利得に基づいて、下りデータチャネルを復調する。
 受信信号処理部404は、受信処理により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、たとえば、報知情報、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。受信信号処理部404は、データの復号結果を制御部401に出力してもよい。受信信号処理部404は、受信信号や、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、測定回路または測定装置から構成することができる。
 測定部405は、たとえば、受信した信号の受信電力(たとえば、RSRP)、DL受信品質(たとえば、RSRQ)やチャネル状態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)
 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、ハードウェアおよびソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。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、物理的また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、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(たとえば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 たとえば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、一実施形態に係る無線基地局およ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およびユーザ端末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。
 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およびユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまた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。
 たとえば、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。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、またはその他の手法を用いて、2以上のプロセッサによって実行されてもよい。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およびユーザ端末20における各機能は、たとえば、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およびストレージ1003におけるデータの読み出しおよび書き込みの少なくとも一方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、たとえば、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。たとえば、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。
 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および通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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。たとえば、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、たとえば、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、本開示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、たとえば、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(たとえば、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(たとえば、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、有線ネットワークおよび無線ネットワークの少なくとも一方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、たと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、たとえば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)および時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、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。たとえば、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(たとえば、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(たとえば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。入力装置1005および出力装置1006は、一体となった構成(たとえば、タッチパネル)であってもよい。
 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。
 無線基地局10およびユーザ端末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または全てが実現されてもよい。たとえば、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)
 本開示において説明した用語および本開示の理解に必要な用語については、同一のまたは類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。たとえば、チャネルおよびシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。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。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。
 無線フレームは、時間領域において1つまたは複数の期間(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つまたは複数の各期間(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つまた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(numerology)に依存しない固定の時間長(たとえば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーとは、ある信号またはチャネルの送信および受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。たとえば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(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。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。
 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つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットおよびシンボルは、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、ミニスロットおよびシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
 たとえば、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スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームおよびTTIの少なくとも一方は、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(たとえば、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。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、たとえば、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。たとえば、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。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、コードワードなど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。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、コードワードなどがマッピングされる時間区間(たとえば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 1スロットまたは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以上のスロットまたは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。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、ロングサブフレーム、スロット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または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、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
 ロングTTI(たとえば、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(たとえば、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、時間領域およ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つまた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。
 RBは、時間領域において、1つまた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サブフレームまたは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つまたは複数のリソースブロックによって構成されてもよい。
 1つまたは複数の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。
 リソースブロックは、1つまた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。たとえば、1REは、1サブキャリアおよび1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロットおよびシンボルなどの構造は例示に過ぎない。たとえば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームまた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、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボルおよびRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、ならびに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。
 本開示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。たとえば、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。
 本開示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。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)および情報要素は、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およ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。
 本開示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。たとえば、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、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤおよび下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。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(たとえば、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、更新または追記をされ得る。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、本開示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。たとえば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(たとえば、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(たとえば、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)、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 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。RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、たとえば、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。MACシグナリングは、たとえば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 所定の情報の通知(たとえば、「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(たとえば、当該所定の情報の通知を行わないことによってまた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)または偽(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(たとえば、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。
 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。たとえば、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)および無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術および無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つまたは複数(たとえば、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(たとえば、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」または「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および基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部または全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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、クライアントまたはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局および移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。基地局および移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(たとえば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(たとえば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型または無人型)であってもよい。基地局および移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 本開示における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。たとえば、無線基地局およびユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(たとえば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。「上り」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(たとえば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。たとえば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示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。
 本開示において、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つまた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(たとえば、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)また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。
 本開示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、本開示において説明した各態様/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。たとえば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて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。
 本開示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、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(たとえば、LTEまたはLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「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、それらの要素の量また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開示において使用され得る。したがって、第1および第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ることまたは何らかの形で第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。
 本開示において使用する「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。たとえば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(たとえば、テーブル、データベースまた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。
 「判断(決定)」は、受信(receiving)(たとえば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(たとえば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(たとえば、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。
 「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。
 「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1また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。要素間の結合または接続は、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。たとえば、「接続」は「アクセス」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、なら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、光(可視および不可視の両方)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」または「結合」されると考えることができる。
 本開示において、「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。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」およびこ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(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、たとえば、英語でのa, anおよびtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨および範囲を逸脱することなく修正および変更態様として実施することができる。したがって、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  第1の周波数帯のリスニング結果に基づき信号を送信する送信部と、
     前記信号に対する応答信号を受信する受信部と、
     前記応答信号の受信回数と所定のしきい値とを比較した結果に基づいて、前記リスニングに利用するアクセス方式を決定する制御部と、
    を備えることを特徴とする送信装置。
  2.  前記制御部は、所定の期間内の前記信号に対する肯定応答の受信回数が所定のしきい値未満である場合に、前記リスニングに利用するアクセス方式を切り替えることを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記送信部は、データの送信要求信号を送信し、
     前記受信部は、前記送信要求信号に対する応答信号を受信し、
     前記制御部は、所定の期間内の前記応答信号の受信回数が所定のしきい値以上である場合に、前記リスニングに利用するアクセス方式を維持することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の送信装置。
  4.  前記送信部は、前記リスニング結果がビジー状態であることを通知する信号を送信し、
     前記制御部は、所定の期間内の前記ビジー状態を通知する回数が所定のしきい値以上である場合に、前記リスニングに利用するアクセス方式を維持することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の送信装置。
  5.  前記受信部は、受信装置による前記第1の周波数帯のリスニング結果を受信し、
     前記制御部は、所定の期間内の自装置による前記リスニング結果と前記受信装置による前記リスニング結果とが異なる回数と所定のしきい値とを比較した結果に基づいて、前記リスニングに利用するアクセス方式を決定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の送信装置。
  6.  前記送信部は、送信前にリスニングが要求される前記第1の周波数帯、または、送信前にリスニングが要求されない第2の周波数帯で前記送信要求信号を送信し、
     前記受信部は、前記第1の周波数帯、または、前記第2の周波数帯で前記応答信号を受信することを特徴とする請求項3に記載の送信装置。
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