WO2019220601A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2019220601A1
WO2019220601A1 PCT/JP2018/019186 JP2018019186W WO2019220601A1 WO 2019220601 A1 WO2019220601 A1 WO 2019220601A1 JP 2018019186 W JP2018019186 W JP 2018019186W WO 2019220601 A1 WO2019220601 A1 WO 2019220601A1
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WO
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transmission
slot
unit
signal
cell
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/019186
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English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
翔平 吉岡
聡 永田
リフェ ワン
シャオツェン グオ
ギョウリン コウ
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel.
  • a 1 ms subframe (also referred to as a transmission time interval (TTI), etc.) is used for downlink (DL) and / or uplink. Communication of a link (UL: Uplink) is performed.
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • a radio base station controls data allocation (scheduling) to user terminals (UE: User Equipment), and uses downlink control information (DCI) to control data transmission.
  • DCI downlink control information
  • a scheduling instruction is notified to the UE.
  • a UE compliant with existing LTE for example, LTE Rel. 8-13
  • receives a sub-station after a predetermined period for example, 4 ms
  • DCI also called UL grant
  • the UL-DL configuration is controlled semi-statically or dynamically using at least one of higher layer signaling and downlink control information.
  • the UL-DL configuration may be read as a slot configuration (also referred to as a slot configuration) or a slot format.
  • the slot configuration When the slot configuration is set by changing quasi-statically or dynamically, how is reception of DCI used for data scheduling or the like (for example, detection processing) or transmission of UL signal (for example, transmission timing)?
  • the problem is whether or not to control. If the reception of DCI or the transmission of UL signals cannot be controlled appropriately, the communication quality may deteriorate.
  • the present disclosure provides a user terminal and a wireless communication method that can appropriately receive downlink control information or transmit UL signals even when the slot configuration is set semi-statically or dynamically. This is one of the purposes.
  • a user terminal When at least one of flexible transmission and UL transmission is set in at least one cell for a predetermined slot, a user terminal according to an aspect of the present disclosure is configured to transmit at least one of the predetermined slots.
  • a control unit that controls transmission of the uplink control information on the assumption of detection of downlink control information instructing UL transmission using one symbol.
  • the present invention it is possible to appropriately receive downlink control information or transmit UL signals even when the slot configuration is set semi-statically or dynamically.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of PUSCH scheduling using a slot offset.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK feedback timing using HARQ-ACK feedback timing notification.
  • FIG. 3A to FIG. 3C are diagrams for explaining HARQ-ACK transmission control in consideration of a transmission method of a predetermined cell.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of HARQ-ACK transmission control in consideration of a transmission scheme of another cell.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of HARQ-ACK transmission control in consideration of a transmission scheme of another cell.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of PUSCH scheduling using a slot offset.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK feedback timing using HARQ-ACK feedback timing notification.
  • FIG. 3A to FIG. 3C
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • NR future wireless communication systems
  • DCI downlink control information
  • PUSCH uplink shared channel
  • the slot in which the UE transmits the PUSCH may be determined based on the slot offset.
  • Slot offset (e.g., also referred to as K 2) may be notified from the base station to the UE.
  • the base station may set one or more slot offset candidates in the UE in an upper layer (for example, RRC signaling) and instruct the UE of a predetermined slot offset by DCI.
  • the base station may determine the slot from which the UE receives the PDSCH based on the slot offset.
  • Slot offset (e.g., also referred to as K 0) to be used for reception of the PDSCH may be notified from the base station to the UE.
  • the base station may set a PUSCH start symbol (S) and data length (L) indication information (SLIV: Start and length indicator value) and PUSCH mapping type combination candidates in the UE.
  • S PUSCH start symbol
  • L data length
  • the base station may set a table (also referred to as a SLIV table or a PUSCH symbol allocation table) in which a plurality of combinations of slot offset, SLIV, and PUSCH mapping types are defined in the UE.
  • the SLIV table is defined by N rows. Each row defines a combination candidate index, a slot offset specified by the index, a PUSCH start symbol (S) and a data length (L), and a mapping type combination candidate.
  • the base station may notify the UE of the row number of the SLIV table of N rows using DCI that schedules PUSCH.
  • the UE determines PUSCH allocation resources (for example, slots and PUSCH allocation symbols in the slots, etc.) scheduled in the DCI based on a predetermined field included in the DCI.
  • the predetermined field may be referred to as a time domain resource allocation field.
  • the UE when the slot offset (K 2 ) is set to 1, the UE performs PUSCH transmission in the slot # n + 1 based on the DCI received in the slot #n (see FIG. 1).
  • the slot offset (K 2 ) is not limited to 1 and may be set from various integers of 0 or more.
  • the feedback timing (for example, K 1 ) of HARQ-ACK for the PDSCH is notified to the UE using DCI that schedules the PDSCH.
  • K 1 may be information regarding a slot in which a PUCCH resource is set.
  • the feedback timing indicator for example, PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator
  • the UE performs HARQ-ACK feedback for the PDSCH scheduled in DCI received in slot #n (here, assigned to slot #n) in slot # n + 3 (see FIG. 2).
  • HARQ-ACK feedback may be performed on the uplink control channel (PUCCH) or the uplink shared channel (PUSCH).
  • the NR supports a configuration in which the HARQ-ACK transmission timing for the PDSCH is not fixedly set, but is flexibly controlled using DCI.
  • the HARQ-ACK is transmitted using the PUSCH when the PUSCH is scheduled at a timing (for example, a slot or a symbol) at which the HARQ-ACK is transmitted.
  • a timing for example, a slot or a symbol
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH set in a predetermined cell is used.
  • the predetermined cell in which the PUCCH is set is called a primary cell (PCell) or a predetermined secondary cell (PSCell or PUCCH-SCell).
  • PCell primary cell
  • PSCell predetermined secondary cell
  • UL-CA when there is a PUSCH transmission that overlaps with the HARQ-ACK transmission, the HARQ-ACK is transmitted using the PUSCH (UCI on PUSCH) of any cell.
  • NR supports setting the UL-DL configuration of each slot semi-statically or dynamically.
  • the UL-DL configuration may be referred to as a slot configuration, a slot format, or a UL-DL assignment.
  • the transmission direction may be determined for each symbol included in the slot. Any of UL transmission, DL transmission, and flexible transmission is set as the transmission direction.
  • Flexible transmission means a resource that is neither DL transmission nor UL transmission.
  • the NR can also determine UL transmission, DL transmission, and flexible transmission based on individual channel or signal allocation by higher layer signaling or physical layer signaling without setting the UL-DL configuration of each slot. it can.
  • the base station uses a higher layer (for example, RRC signaling) to semi-statically set the transmission direction (slot format) of each slot or a symbol included in each slot in the UE.
  • a higher layer parameter used for notification of the slot format a parameter (for example, UL-DL-configuration-common) that is commonly set for a plurality of UEs may be used, or a parameter (for example, for each UE) , UL-DL-configuration-dedicated) may be used.
  • the base station may dynamically set the slot format in the UE using DCI (eg, DCI format 2_0).
  • DCI eg, DCI format 2_0
  • the UE determines (or determines) the slot format based on information notified from the base station, and controls reception of PDCCH or PDSCH and transmission of PUCCH or PUSCH.
  • SFI slot format notification
  • the UE may overwrite the slot format notified in the higher layer.
  • the slot format When the slot format is set semi-statically or dynamically in this way, there is a problem of how to control the UL signal transmission timing notified by DCI and the UL transmission based on the UL transmission timing.
  • the UL signal corresponds to HARQ-ACK
  • the transmission timing of the UL signal corresponds to K1.
  • CC # 1, CC # 2 a plurality of cells (here, CC # 1, CC # 2) are set (see FIG. 3).
  • CC # 1 is a primary cell
  • CC # 2 is a secondary cell.
  • FIG. 3A shows a case where, for CC # 1, slot # n- # n + 2 is set as DL transmission, and DCI for scheduling PDSCH is transmitted in slot #n.
  • the DCI includes HARQ-ACK transmission timing (for example, K 1 ) for PDSCH.
  • UE based on the K 1 included in the DCI, to determine the transmission timing of the HARQ-ACK.
  • slot # n ⁇ # n + 2 is set as DL transmission
  • slot # n + 3 is set as UL transmission
  • DCI for scheduling PUSCH is transmitted in slot #n.
  • the DCI includes PUSCH transmission timing (for example, K 2 ).
  • UE based on the K 2 included in the DCI, to determine the transmission timing of the PUSCH.
  • Case 1 corresponds to the case where slot # n + 3 of CC # 1 is set to UL transmission or flexible transmission (see FIG. 3B). For example, this corresponds to a case where flexible transmission is set as a semi-static UL-DL configuration and flexible transmission or UL transmission is set as dynamic SFI for slot # n + 3 of CC # 1.
  • Case 2 corresponds to the case where slot # n + 3 of CC # 1 is set for DL transmission (see FIG. 3C). For example, this corresponds to a case where DL transmission is set as a quasi-static UL-DL configuration for slot # n + 3 of CC # 1. Alternatively, this corresponds to a case where flexible transmission is set as a quasi-static UL-DL configuration and DL transmission is set as dynamic SFI for slot # n + 3 of CC # 1.
  • the present inventors consider only the slot format set in a predetermined cell (for example, CC # 1), and determine the transmission timing or transmission presence / absence of the UL signal (for example, the HARQ-ACK of CC # 1) in the predetermined slot. When deciding, attention was paid to the point that UL transmission in other slots cannot be used effectively. Then, the present inventors consider the transmission type (for example, UL transmission, DL transmission, or flexible transmission) set in another cell for the predetermined slot, and issue a UL transmission instruction in the predetermined slot of the predetermined cell.
  • a predetermined cell for example, CC # 1
  • the transmission type for example, UL transmission, DL transmission, or flexible transmission
  • HARQ-ACK transmission for DL transmission (for example, PDSCH) is given as an example of the UL signal, but other signals (for example, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.)
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission type (DL transmission, UL transmission, or flexible transmission) is set by higher layer signaling (for example, at least one of UE-specific RRC signaling and UE common RRC signaling) and DCI (for example, , SFI notification field of DCI format 2_0).
  • the UE When at least one of flexible transmission and UL transmission is set in at least one cell for a predetermined slot, the UE transmits UL using one or a plurality of symbols of the predetermined slot (or a symbol set in the predetermined slot). It may be assumed that DCI indicating the above is detected. In this case, assuming that UL transmission is performed in a predetermined slot, the UE performs HARQ-ACK transmission in the predetermined slot (for example, HARQ-ACK transmission (PUI on PUSCH) using PUSCH of another cell). be able to.
  • HARQ-ACK transmission for example, HARQ-ACK transmission (PUI on PUSCH) using PUSCH of another cell.
  • DCI instructing UL transmission may be in DCI format 0_0, 0_1, or 2_3, and UL transmission may be any of SRS, PUSCH, PUCCH, or PRACH transmission.
  • the present invention can be similarly applied to the case where SFI notified by DCI (for example, DCI format 2_0) notifies a predetermined entry (for example, entry 255).
  • the entry 255 corresponds to notifying that the UL-DL configuration (slot format) notified in the higher layer (for example, UE-specific RRC signaling) is not canceled. That is, when the SFI notified by DCI is the entry 255, the UE applies the slot format notified by the higher layer without canceling (or overwriting) the slot format.
  • FIG. 4 shows an example of HARQ-ACK transmission timing control when a plurality of cells are set by applying CA.
  • CC # 1 is a primary cell
  • CC # 2 is a secondary cell.
  • the present invention is not limited to this, and the same may be applied between a plurality of secondary cells.
  • CC # 1 may be a secondary cell and CC # 2 may be a primary cell.
  • FIG. 4A shows a case in which slot # n ⁇ # n + 3 is set as DL transmission for CC # 1, and DCI for scheduling PDSCH is transmitted in slot #n.
  • the DCI may be in DCI format 1_0 or 1_1.
  • the DCI includes HARQ-ACK transmission timing (for example, K 1 ) for PDSCH.
  • UE based on the K 1 included in the DCI, to determine the transmission timing of the HARQ-ACK.
  • slot # n ⁇ # n + 2 is set as DL transmission
  • slot # n + 3 is set as UL transmission
  • DCI for scheduling PUSCH is transmitted in slot #n.
  • slot # n + 3 is set as UL transmission
  • UL-DL configuration slot format
  • SFI notified by DCI is UL transmission
  • UL-DL set in the upper layer This corresponds to the case where the configuration is UL transmission and the SFI notified by DCI is the entry 255, and the case where the UL-DL configuration set in the upper layer is flexible transmission and the SFI notified by DCI is UL transmission.
  • the DCI may be in DCI format 0_0 or 0_1.
  • the DCI includes PUSCH transmission timing (for example, K 2 ).
  • UE based on the K 2 included in the DCI, to determine the transmission timing of the PUSCH.
  • the UE since the UL transmission is set in CC # 2 for the predetermined slot # n + 3, the UE is assumed to detect DCI instructing UL transmission using at least one symbol of the slot # n + 3. It also controls transmission (eg, HARQ-ACK transmission).
  • FIG. 4A shows the case where slot # n + 3 in CC # 2 is UL transmission
  • HARQ-ACK transmission may be controlled similarly in the case of flexible transmission (see FIG. 4B).
  • slot # n + 3 is set as flexible transmission
  • the UL-DL configuration set in the upper layer or the SFI notified by DCI is flexible transmission
  • the UL-DL configuration set in the upper layer is flexible transmission. This corresponds to the case where the SFI notified by DCI is the entry 255.
  • the SFI notified by DCI is the entry 255.
  • the UE uses at least one symbol of the predetermined slot. It may be assumed that DCI instructing UL transmission is not detected (see FIG. 5). In this case, the UE can be controlled not to transmit HARQ-ACK in the predetermined slot on the assumption that UL transmission is not performed in the predetermined slot.
  • the UE controls UL transmission on the assumption that HARQ-ACK transmission is not performed for a predetermined slot # n + 3 (no PUCCH or PUSCH for transmitting HARQ-ACK is set).
  • the UE may perform control such that PUCCH transmission is not performed in slot # n + 3 of CC # 1. Thereby, the collision of DL transmission and PUCCH can be suppressed.
  • UCI for example, HARQ-ACK
  • UCI scheduled to be transmitted on PUCCH may be transmitted using the other cell.
  • the UE may perform control so that HARQ-ACK transmission is not performed in the predetermined slot.
  • the transmission timing or transmission presence / absence of transmission of CC # 1 in the predetermined slot is not controlled, but other cells This is controlled in consideration of the slot format.
  • This makes it possible to set a transmission opportunity for HARQ-ACK at an early timing. As a result, it is possible to improve communication quality by suppressing delay or improving throughput.
  • the UE when at least one of flexible transmission and UL transmission is not set for a predetermined slot of the PCell (or PSCell), the UE sets the symbol set in the predetermined slot (or the predetermined slot) in the predetermined serving cell. ), And DCI indicating PUSCH transmission that multiplexes HARQ-ACK may not be detected.
  • the predetermined serving cell may be all uplink cells or a part (for example, only SCell) of uplink cells.
  • the resource which transmits PUCCH does not exist, it can be set as the structure which does not perform HARQ-ACK transmission (for example, PUSCH on PUSCH). In this case, the UE can control the transmission of HARQ-ACK based on the presence / absence of the PUCCH resource.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced 4G (4th generation mobile communication system), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and / or PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) delivery confirmation information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 receives HARQ-ACK fed back at a predetermined timing.
  • the transmission / reception section 103 transmits downlink control information including information related to HARQ-ACK feedback timing for PDSCH, information related to PUSCH transmission timing, and the like.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the radio base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted by PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted by PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) (for example, resource Control).
  • the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
  • uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • a random access preamble for example, Scheduling of the uplink reference signal and the like.
  • the control unit 301 detects downlink control information instructing UL transmission using at least one symbol of the predetermined slot. As a result, reception of uplink control information is controlled.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception units for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits HARQ-ACK at a predetermined timing.
  • the transmission / reception section 203 receives information related to HARQ-ACK feedback timing for PDSCH, information related to PUSCH transmission timing, and the like as downlink control information.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • control unit 401 detects downlink control information instructing UL transmission using at least one symbol of the predetermined slot. As a result, transmission of uplink control information is controlled.
  • the control unit 401 downloads for the first cell. Based on the transmission timing of the uplink control information of the first cell specified by the control information, the uplink control information of the first cell is transmitted using the second cell.
  • control unit 401 when DL transmission is set in all cells for a predetermined slot, the control unit 401 performs uplink control without assuming detection of downlink control information instructing UL transmission using at least one symbol of the predetermined slot. Information transmission may be controlled.
  • control unit 401 may perform control such that UL transmission is not performed when at least one symbol of a predetermined slot for a cell for which UL transmission is instructed is set to DL.
  • control unit 401 may perform control so that uplink control information is not transmitted in a predetermined slot when no uplink control channel or uplink shared channel is scheduled in any cell for the predetermined slot.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the method for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one device physically and / or logically coupled, or directly and / or two or more devices physically and / or logically separated. Alternatively, it may be realized using a plurality of these devices connected indirectly (for example, using wired and / or wireless).
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that does not depend on the neurology.
  • the slot may be configured by one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain.
  • the slot may be a time unit based on the numerology.
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • TTI slot or one minislot
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), a code block, and / or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, and / or a code word is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in this specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or other corresponding information may be used. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • names used for parameters and the like are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • gNB gNodeB
  • cell gNodeB
  • cell group a base station
  • carrier a base station
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • the user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark) ), A system using another appropriate wireless communication method, and / or a next generation system extended based on these methods.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain can be considered “connected” or “coupled” to each other, such as with electromagnetic energy having wavelengths in the microwave and / or light (both visible and invisible) regions.

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Abstract

スロット構成が準静的又は動的に設定される場合であっても下り制御情報の受信又はUL信号の送信を適切に行うために本開示のユーザ端末の一態様は、上り制御情報を送信する送信部と、所定スロットに対して少なくとも一つのセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、前記所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示する下り制御情報の検出を想定して前記上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、無線基地局(例えば、eNB(eNode B))は、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリング指示をUEに通知する。例えば、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)に準拠するUEは、UL送信を指示するDCI(ULグラントとも呼ばれる)を受信した場合に、所定期間後(例えば、4ms後)のサブフレームにおいて、ULデータの送信を行う。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、所定期間(例えば、スロット)単位でデータのスケジューリングを制御することが検討されている。あるいは、スロットに含まれる1以上のシンボル単位(例えば、ミニスロットとも呼ぶ)でデータのスケジューリングを制御することも検討されている。
 また、NRでは、上位レイヤシグナリング及び下り制御情報の少なくとも一つを利用してUL-DL構成を準静的又は動的に変更して制御することが想定される。なお、UL-DL構成は、スロット構成(Slot configurationとも呼ぶ)又はスロットフォーマット(Slot format)と読み替えてもよい。
 スロット構成が準静的又は動的に変更して設定される場合、データのスケジューリング等に用いられるDCIの受信(例えば、検出処理等)又はUL信号の送信(例えば、送信タイミング等)をどのように制御するかが問題となる。DCIの受信又はUL信号の送信を適切に制御できない場合、通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示では、スロット構成が準静的又は動的に設定される場合であっても下り制御情報の受信又はUL信号の送信を適切に行うことができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、上り制御情報を送信する送信部と、所定スロットに対して少なくとも一つのセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、前記所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示する下り制御情報の検出を想定して前記上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、スロット構成が準静的又は動的に設定される場合であっても下り制御情報の受信又はUL信号の送信を適切に行うことができる。
図1は、スロットオフセットを利用したPUSCHのスケジューリングの一例を示す図である。 図2は、HARQ-ACKフィードバックタイミング通知を利用したHARQ-ACKのフィードバックタイミング一例を示す図である。 図3A-図3Cは、所定セルの伝送方式を考慮したHARQ-ACKの送信制御を説明する図である。 図4A及び図4Bは、他セルの伝送方式も考慮したHARQ-ACKの送信制御の一例を示す図である。 図5は、他セルの伝送方式も考慮したHARQ-ACKの送信制御の他の例を示す図である。 図6は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図7は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 図8は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 図9は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図10は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図11は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(以下、NRとも呼ぶ)では、所定スロットで送信される下り制御情報(以下、DCIとも呼ぶ)に基づいて、他のスロットにおける物理共有チャネルのスケジューリングを制御することが検討されている。例えば、スロット#nで送信されるDCIに基づいて、スロット#n+1以降における上り共有チャネル(PUSCHとも呼ぶ)がスケジューリングされる。
 UEがPUSCHを送信するスロット(又は、DCIによりPUSCHがスケジューリングされるスロット)は、スロットオフセットに基づいて決定してもよい。スロットオフセット(例えば、Kとも呼ぶ)は、基地局からUEに通知してもよい。例えば、基地局は、1以上のスロットオフセット候補を上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング等)でUEに設定し、DCIで所定のスロットオフセットをUEに指示してもよい。同様に、基地局は、UEがPDSCHを受信するスロットをスロットオフセットに基づいて決定してもよい。PDSCHの受信に利用するスロットオフセット(例えば、Kとも呼ぶ)は、基地局からUEに通知してもよい。
 基地局は、スロットオフセットに加えて、PUSCHの開始シンボル(S)とデータ長(L)の指示情報(SLIV:Start and length indicator value)、PUSCHのマッピングタイプの組み合わせ候補をUEに設定してもよい。例えば、基地局は、スロットオフセット、SLIV、PUSCHのマッピングタイプの組み合わせ候補が複数定義されたテーブル(SLIVテーブル、又はPUSCHシンボル割当てテーブルとも呼ぶ)をUEに設定してもよい。
 SLIVテーブルはN行で定義されており、各行には組み合わせ候補インデックスと、そのインデックスで指定されるスロットオフセット、PUSCHの開始シンボル(S)とデータ長(L)、マッピングタイプの組み合わせ候補が定義される。基地局は、上位レイヤシグナリングでテーブルを設定する場合、N行のSLIVテーブルの行番号をPUSCHをスケジューリングするDCIを利用してUEに通知すればよい。
 UEは、DCIに含まれる所定フィールドに基づいて、当該DCIでスケジューリングされるPUSCHの割当てリソース(例えば、スロット、及び当該スロットにおけるPUSCHの割当てシンボル等)を判断する。所定フィールドは、時間領域リソース割当てフィールドと呼ばれてもよい。
 例えば、UEは、スロットオフセット(K)が1に設定された場合、スロット#nで受信したDCIに基づいて、スロット#n+1におけるPUSCHの送信を行う(図1参照)。なお、スロットオフセット(K)は1に限られず、0以上の様々な整数から設定可能であるとしてもよい。
 また、NRでは、PDSCHをスケジュールするDCIを利用して当該PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミング(例えば、K)をUEに通知する。Kは、PUCCHリソースが設定されるスロットに関する情報であってもよい。
 例えば、UEは、スロット#nで受信したPDSCHをスケジュールするDCIに含まれるHARQ-ACKのフィードバックタイミング指標(例えば、PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator)が3に設定された場合(K=3)を想定する。この場合、UEは、スロット#nで受信したDCIでスケジュールされるPDSCH(ここでは、スロット#nに割当て)に対するHARQ-ACKのフィードバックを、スロット#n+3で行う(図2参照)。HARQ-ACKのフィードバックは、上り制御チャネル(PUCCH)又は上り共有チャネル(PUSCH)で行えばよい。
 このように、NRでは、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミングが固定的に設定されるのではなく、DCIを利用して柔軟に制御する構成がサポートされる。
 HARQ-ACKは、当該HARQ-ACKを送信するタイミング(例えば、スロット又はシンボル)においてPUSCHがスケジューリングされる場合には、当該PUSCHを利用して送信される。一方で、当該HARQ-ACKを送信するタイミングにおいてPUSCHがスケジューリングされない場合には、PUCCHを利用して送信される。
 また、複数のセルを利用したキャリアアグリゲーション(CA)において、PUCCHを利用したHARQ-ACK送信を行う場合、所定セルに設定されるPUCCHを利用する。PUCCHが設定される所定セルは、プライマリセル(PCell)、又は所定のセカンダリセル(PSCell又はPUCCH-SCell)と呼ばれる。UL-CAにおいて、HARQ-ACK送信と重複するPUSCH送信がある場合、HARQ-ACKはいずれかのセルのPUSCH(UCI on PUSCH)を利用して送信される。
 ところで、NRでは、各スロットのUL-DL構成を準静的又は動的に設定することがサポートされている。UL-DL構成は、スロット構成、スロットフォーマット又はUL-DLアサインメントなどと呼ばれてもよい。また、スロットに含まれるシンボル単位で伝送方向が決定されてもよい。伝送方向としては、UL伝送、DL伝送、及びフレキシブル伝送のいずれかが設定される。フレキシブル伝送は、DL伝送でもUL伝送でもないリソースを意味する。
 また、NRでは、各スロットのUL-DL構成を設定せずに、上位レイヤシグナリング又は物理レイヤシグナリングによる個別のチャネル又は信号割り当てに基づいて、UL伝送、DL伝送、及びフレキシブル伝送を判断することもできる。
 例えば、基地局は、上位レイヤ(例えば、RRCシグナリング)を利用して、各スロット又は各スロットに含まれるシンボルの伝送方向(スロットフォーマット)をUEに準静的に設定する。スロットフォーマットの通知に利用される上位レイヤパラメータは、複数UEに共通に設定されるパラメータ(例えば、UL-DL-configuration-common)が利用されてもよいし、UE個別に設定されるパラメータ(例えば、UL-DL-configuration-dedicated)が利用されてもよい。
 あるいは、基地局は、DCI(例えば、DCIフォーマット2_0)を利用して、スロットフォーマットをUEに動的に設定してもよい。UEは、基地局から通知される情報に基づいてスロットフォーマットを判断(又は、決定)して、PDCCH又はPDSCH等の受信と、PUCCH又はPUSCHの送信を制御する。UEは、DCI(例えば、DCIフォーマット2_0)でスロットフォーマット通知(SFI)を受信した場合、上位レイヤで通知されたスロットフォーマットに上書きしてもよい。
 このようにスロットフォーマットが準静的又は動的に設定される場合、DCIで通知するUL信号の送信タイミングと、当該UL送信タイミングに基づくUL送信をどのように制御するかが問題となる。UL信号は、例えば、HARQ-ACKに相当し、UL信号の送信タイミングは、K1に相当する。
 ここで、複数のセル(ここでは、CC#1、CC#2)が設定される場合を想定する(図3参照)。図3では、CC#1がプライマリセル、CC#2がセカンダリセルとなる場合を想定する。
 図3Aでは、CC#1について、スロット#n-#n+2がDL伝送として設定され、スロット#nにおいてPDSCHをスケジューリングするDCIが送信される場合を示している。当該DCIには、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、K)が含まれる。UEは、DCIに含まれるKに基づいて、HARQ-ACKの送信タイミングを決定する。
 また、CC#2について、スロット#n-#n+2がDL伝送、スロット#n+3がUL伝送として設定され、スロット#nにおいてPUSCHをスケジューリングするDCIが送信される場合を示している。当該DCIには、PUSCHの送信タイミング(例えば、K)が含まれる。UEは、DCIに含まれるKに基づいて、PUSCHの送信タイミングを決定する。ここでは、PUSCHの送信タイミングがスロット#n+3に設定される場合(例えば、K=3)を示している。
 ここで、スロット#n+3に設定される伝送種別(DL伝送、UL伝送又はフレキシブル伝送)に基づくHARQ-ACKの送信タイミングについて検討する。
<ケース1>
 ケース1は、CC#1のスロット#n+3がUL伝送又はフレキシブル伝送に設定される場合に相当する(図3B参照)。例えば、CC#1のスロット#n+3に対して、準静的なUL-DL構成としてフレキシブル伝送が設定され、動的なSFIとしてフレキシブル伝送又はUL伝送が設定される場合に相当する。
 この場合、CC#1のスロット#n+3でDL伝送以外(UL伝送又はフレキシブル伝送)が設定される。つまり、スロット#n+3でUL伝送が許容されるため、スロット#nで送信されるDCIに含まれるK1が当該スロット#n+3(例えば、K=3)を指定することが考えられる。HARQ-ACKをスロット#n+3で送信する場合、当該HARQ-ACK送信とCC#2のPUSCH送信がオーバラップするため、UEは、HARQ-ACKをCC#2にPUSCHに多重して送信する。
<ケース2>
 ケース2は、CC#1のスロット#n+3がDL伝送に設定される場合に相当する(図3C参照)。例えば、CC#1のスロット#n+3に対して、準静的なUL-DL構成としてDL伝送が設定される場合に相当する。あるいは、CC#1のスロット#n+3に対して、準静的なUL-DL構成としてフレキシブル伝送が設定され、動的なSFIとしてDL伝送が設定される場合に相当する。
 この場合、CC#1のスロット#n+3でDL伝送が設定され、UL伝送又はフレキシブル伝送は設定されない。つまり、CC#1においてスロット#n+3におけるUL伝送が許容されないため、スロット#nで送信されるDCIに含まれるK1は当該スロット#n+3(例えば、K=3)を指定しないように設定される。例えば、スロット#nで送信されるDCIに含まれるK1は、UL伝送が許容され得るスロット#n+3より後のスロットを指定するように制御される。
 そのため、スロット#n+3がDL伝送となる場合、他のCC#2でUL伝送が設定される(例えば、PUSCHがスケジュールされる)場合であっても、CC#1のHARQ-ACKとPUSCHの送信がオーバラップしないことになる。これにより、HARQ-ACKをPUSCHに多重して送信することができない。その結果、HARQ-ACKの遅延又はスループットの低下が生じるおそれがある。
 本発明者等は、所定セル(例えば、CC#1)に設定されるスロットフォーマットのみを考慮して当該所定スロットのUL信号(例えば、CC#1のHARQ-ACK)の送信タイミング又は送信有無を決定する場合、他スロットのUL伝送を有効に利用できなくなる点に着目した。そして、本発明者等は、当該所定スロットについて、他のセルで設定される伝送種別(例えば、UL伝送、DL伝送、又はフレキシブル伝送)も考慮して、所定セルの所定スロットにおけるUL送信指示を制御することを着想した。
 以下、本発明に係る実施形態について、詳細に説明する。各実施形態に係る構成は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 以下の説明では、UL信号として、DL送信(例えば、PDSCH)に対するHARQ-ACKの送信を例に挙げているが、他の信号(例えば、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)等の上り制御情報等)の送信にも同様に適用してもよい。また、以下の説明では、伝送種別(DL伝送、UL伝送、又はフレキシブル伝送)の設定は、上位レイヤシグナリング(例えば、UE固有RRCシグナリング、及びUE共通RRCシグナリングの少なくとも一つ)と、DCI(例えば、DCIフォーマット2_0のSFI通知フィールド)の一方又は両方を用いて設定されるものとする。
(実施の態様)
 本実施の態様では、所定スロットに対して複数のセルのスロットフォーマットを考慮して、当該所定スロットにおけるHARQ-ACKの送信(例えば、HARQ-ACKコードブックの構成決定や当該コードブックの各ビットの値の制御、送信タイミング、又は送信有無の設定)を制御する。
 UEは、所定スロットに対して少なくとも一つのセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、当該所定スロット(又は、所定スロットにおけるシンボルセット)の1又は複数のシンボルを用いたUL送信を指示するDCIを検出することを想定してもよい。この場合、UEは、所定スロットでUL送信が行われると想定して、当該所定スロットにおけるHARQ-ACKの送信(例えば、他セルのPUSCHを利用したHARQ-ACK送信(UCI on PUSCH))を行うことができる。
 UL送信を指示するDCIは、DCIフォーマット0_0、0_1、又は2_3であってもよく、UL送信は、SRS、PUSCH、PUCCH、又はPRACH送信のいずれかであってもよい。
 あるいは、フレキシブル伝送及びUL伝送のかわりに、DCI(例えば、DCIフォーマット2_0)で通知されるSFIが、所定のエントリ(例えば、エントリ255)を通知する場合にも同様に適用できる。エントリ255は、上位レイヤ(例えば、UE固有RRCシグナリング)で通知されたUL-DL構成(スロットフォーマット)をキャンセルしないことを通知する場合に相当する。つまり、UEは、DCIで通知されるSFIがエントリ255である場合、上位レイヤで通知されたスロットフォーマットをキャンセル(又は、上書き)しないで適用する。
 図4に、CAを適用して複数のセルが設定される場合のHARQ-ACKの送信タイミング制御の一例を示す。ここでは、セル数が2つ(CC#1、CC#2)の場合を示すが、セル数はこれに限られず3個以上設定されてもよい。また、ここでは、CC#1がプライマリセル、CC#2がセカンダリセルとなる場合を想定するが、これに限られず複数のセカンダリセル間でも同様に適用してもよい。また、以下の説明において、CC#1をセカンダリセル、CC#2をプライマリセルとしてもよい。
 図4Aでは、CC#1について、スロット#n-#n+3がDL伝送として設定され、スロット#nにおいてPDSCHをスケジューリングするDCIが送信される場合を示している。当該DCIは、DCIフォーマット1_0又は1_1であってもよい。当該DCIには、PDSCHに対するHARQ-ACKの送信タイミング(例えば、K)が含まれる。UEは、DCIに含まれるKに基づいて、HARQ-ACKの送信タイミングを決定する。
 また、CC#2について、スロット#n-#n+2がDL伝送、スロット#n+3がUL伝送として設定され、スロット#nにおいてPUSCHをスケジューリングするDCIが送信される場合を示している。スロット#n+3がUL伝送として設定される場合として、上位レイヤで設定されるUL-DL構成(スロットフォーマット)又はDCIで通知されるSFIがUL伝送である場合、上位レイヤで設定されるUL-DL構成がUL伝送且つDCIで通知されるSFIがエントリ255である場合、上位レイヤで設定されるUL-DL構成がフレキシブル伝送且つDCIで通知されるSFIがUL伝送である場合等に相当する。もちろんこれに限られない。
 また、DCIは、DCIフォーマット0_0又は0_1であってもよい。当該DCIには、PUSCHの送信タイミング(例えば、K)が含まれる。UEは、DCIに含まれるKに基づいて、PUSCHの送信タイミングを決定する。ここでは、PUSCHの送信タイミングがスロット#n+3に設定される場合(例えば、K=3)を示している。
 図4Aに示す場合、UEは、所定スロット#n+3についてCC#2でUL伝送が設定されるため、当該スロット#n+3の少なくとも1シンボルを利用したUL送信を指示するDCIを検出すると想定してUL送信(例えば、HARQ-ACK送信)も制御する。
 ここでは、CC#1のスロット#n+3がDL伝送として設定される場合であっても、他のセルでUL伝送(例えば、PUSCH割当て)が設定される。このため、当該UL伝送を考慮してCC#1用のDCIに含まれるK1がスロット#n+3を指定するように設定して、HARQ-ACKの送信を制御できる。UEは、スロット#n+3においてCC#2で設定されるUL伝送(例えば、PUSCH)を利用してHARQ-ACKの送信を行うと想定して、HARQ-ACKコードブックの構成(例えば、サイズ)及び当該コードブックの各ビットの値を制御してもよい。これにより、CC#1において、スロット#n+3がDL伝送に設定される場合であっても、他のセルで設定されるPUSCHを利用してUCIを送信することが可能となる。
 なお、図4Aでは、CC#2におけるスロット#n+3がUL伝送の場合を示したが、フレキシブル伝送の場合にも同様にHARQ-ACKの送信を制御してもよい(図4B参照)。スロット#n+3がフレキシブル伝送として設定される場合として、上位レイヤで設定されるUL-DL構成又はDCIで通知されるSFIがフレキシブル伝送である場合、上位レイヤで設定されるUL-DL構成がフレキシブル伝送且つDCIで通知されるSFIがエントリ255である場合等に相当する。もちろんこれに限られない。
 一方で、UEは、所定スロットに対して全てのセルにおいてDL伝送が設定される(又は、フレキシブル伝送及びUL伝送が設定されるセルが存在しない)場合、当該所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示するDCIを検出しないと想定してもよい(図5参照)。この場合、UEは、所定スロットでUL送信が行われないと想定して、当該所定スロットにおけるHARQ-ACKの送信を行わないように制御できる。
 図5に示す場合、UEは、所定スロット#n+3についてHARQ-ACK送信は行わない(HARQ-ACKを送信するPUCCH又はPUSCHは設定されない)と想定してUL送信を制御する。
 また、図4において、UEは、PUCCH、PUSCH、SRS、又はPRACH送信が指示されたセルの少なくとも一つのシンボルがDLと設定された場合、当該セルにおいてPUCCH、PUSCH、SRS又はPRACH送信を行わないように制御してもよい。例えば、CC#1のスロット#n+3において、PUCCH(例えば、HARQ-ACK)送信が指示され、当該CC#1のスロット#n+3においてPUCCH送信が指示されたシンボルのうちの少なくとも一つのシンボルがDLとして設定された場合を想定する。
 この場合、UEは、CC#1のスロット#n+3でPUCCH送信を行わないように制御してもよい。これにより、DL伝送とPUCCHの衝突を抑制できる。なお、他のセルでUL伝送が存在する場合には、PUCCHで送信予定であったUCI(例えば、HARQ-ACK)を当該他のセルを利用して送信してもよい。
 また、UEは、所定スロット(例えば、スロット#n+3)において全てのサービングセルにわたってPUCCHとPUSCH送信のいずれもスケジューリングされない場合、当該所定スロットにおいてHARQ-ACKの送信を行わないように制御してもよい。
 このように、所定セル(例えば、CC#1)に設定されるスロットフォーマットのみを考慮して当該所定スロットのCC#1のHARQ-ACKの送信タイミング又は送信有無を制御するのでなく、他のセルのスロットフォーマットを考慮して制御する。これにより、HARQ-ACKの送信機会を早いタイミングで設定することが可能となる。その結果、遅延抑制又はスループットを向上して通信品質を向上することができる。
 あるいは、UEは、PCell(又は、PSCell)の所定スロットに対してフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定されない場合、当該スロットでは、所定のサービングセルにおいて、当該所定スロット(又は、所定スロットにおけるシンボルセット)の1又は複数のシンボルを用い、かつHARQ-ACKを多重するPUSCH送信を指示するDCIを検出しないことを想定してもよい。所定のサービングセルは、すべての上りリンクセルであってもよいし、一部(例えば、SCellのみ)の上りリンクセルであってもよい。これにより、PUCCHを送信するリソースが存在しない場合には、HARQ-ACK送信(例えば、PUSCH on PUSCH)も行わない構成とすることができる。この場合、UEは、PUCCHリソースの存在有無に基づいてHARQ-ACKの送信を制御することができる。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図6は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図7は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、所定タイミングでフィードバックされるHARQ-ACKを受信する。また、送受信部103は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングに関する情報、及びPUSCHの送信タイミングに関する情報等を下り制御情報に含めて送信する。
 図8は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 また、制御部301は、所定スロットに対して少なくとも一つのセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示する下り制御情報の検出を想定して上り制御情報の受信を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
 図9は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、所定タイミングでHARQ-ACKを送信する。また、送受信部203は、PDSCHに対するHARQ-ACKのフィードバックタイミングに関する情報、及びPUSCHの送信タイミングに関する情報等を下り制御情報で受信する。
 図10は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
 ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 また、制御部401は、所定スロットに対して少なくとも一つのセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示する下り制御情報の検出を想定して上り制御情報の送信を制御する。
 例えば、制御部401は、所定スロットに対して、第1のセルにおいてDL伝送が設定され、第2のセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、第1のセル用の下り制御情報で指定される第1のセルの上り制御情報の送信タイミングに基づいて、第2のセルを利用して前記第1のセルの上り制御情報を送信する。
 あるいは、制御部401は、所定スロットに対して全てのセルにおいてDL伝送が設定される場合、所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示する下り制御情報の検出は想定せずに上り制御情報の送信を制御してもよい。
 あるいは、制御部401は、UL送信が指示されたセルに対する所定スロットの少なくとも1つのシンボルがDLに設定された場合、UL送信を行わないように制御してもよい。あるいは、制御部401は、所定スロットに対していずれのセルにおいても上り制御チャネル又は上り共有チャネルがスケジューリングされない場合、所定スロットにおいて上り制御情報を送信しないように制御してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図11は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  上り制御情報を送信する送信部と、
     所定スロットに対して少なくとも一つのセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、前記所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示する下り制御情報の検出を想定して前記上り制御情報の送信を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記所定スロットに対して、第1のセルにおいてDL伝送が設定され、第2のセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、前記第1のセル用の下り制御情報で指定される第1のセルの上り制御情報の送信タイミングに基づいて、前記第2のセルを利用して前記第1のセルの上り制御情報を送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記所定スロットに対して全てのセルにおいてDL伝送が設定される場合、前記所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示する下り制御情報の検出は想定せずに前記上り制御情報の送信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、UL送信が指示されたセルに対する前記所定スロットの少なくとも1つのシンボルがDLに設定された場合、前記UL送信を行わないことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記所定スロットに対していずれのセルにおいても上り制御チャネル又は上り共有チャネルがスケジューリングされない場合、前記所定スロットにおいて前記上り制御情報を送信しないことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  上り制御情報を送信する工程と、
     所定スロットに対して少なくとも一つのセルにおいてフレキシブル伝送及びUL伝送の少なくとも一つが設定される場合、前記所定スロットの少なくとも1シンボルを用いたUL送信を指示する下り制御情報の検出を想定して前記上り制御情報の送信を制御する工程と、を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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