WO2020026450A1 - ユーザ端末 - Google Patents

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WO2020026450A1
WO2020026450A1 PCT/JP2018/029305 JP2018029305W WO2020026450A1 WO 2020026450 A1 WO2020026450 A1 WO 2020026450A1 JP 2018029305 W JP2018029305 W JP 2018029305W WO 2020026450 A1 WO2020026450 A1 WO 2020026450A1
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transmission
user terminal
pusch
control
information
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PCT/JP2018/029305
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真哉 岡村
和晃 武田
浩樹 原田
祐輝 松村
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE Advanced, LTE @ Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE @ Rel. 8, 9 LTE @ Rel. 8, 9
  • transmission diversity of an uplink control channel for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • SORTD Spatial Orthogonal-Resource Transmit Transmit Diversity
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • space-frequency transmission diversity (SFTD: Space-Frequency Transmit Diversity), which is a type of multi-antenna transmission method (space-frequency coding) that maps information symbols in the frequency domain and the space domain (transmission antenna). Examination is underway.
  • the SFTD includes, for example, a space-frequency block code (SFBC: Space-Frequency Block Code), a single-carrier SFBC (SC-SFBC: Single Carrier SFBC), and the like.
  • SFBC Space-Frequency Block Code
  • SC-SFBC Single Carrier SFBC
  • space-frequency transmission diversity (SFTD) in uplink communication cannot be appropriately controlled, and as a result, transmission diversity gain may not be obtained properly.
  • SFTD space-frequency transmission diversity
  • SFTD space-frequency transmission diversity
  • a user terminal includes a receiving unit configured to receive information on transmission diversity of an uplink channel, and the transmission diversity using a single carrier-space-frequency block code (SC-SFBC) based on the information.
  • SC-SFBC single carrier-space-frequency block code
  • the control unit that controls the maximum interval of the pair of subcarriers on which the uplink channel and the demodulation reference signal of the uplink channel are mapped, It is characterized by having.
  • space-frequency transmission diversity (SFTD) in uplink communication can be appropriately controlled.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a transmission process using SC-SFBC.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of subcarrier mapping in SC-SFBC. It is a figure which shows an example of mapping of PUSCH and DMRS of PUSCH.
  • DMRS in N PRB ⁇ 2 according to the third aspect is a diagram showing an example of a maximum spacing control sub-carrier pairs are mapped.
  • FIGS. 15A and 15B are diagrams illustrating an example of control of a mapping position of a DMRS when CP-OFDM and SFBC according to the third example are set.
  • 16A and 16B are diagrams illustrating another example of the control of the mapping position of the DMRS when the CP-OFDM and the SFBC according to the third example are set.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the base station according to the present embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • a fading phenomenon in which communication quality fluctuates due to the influence of multipath becomes a problem.
  • the diversity realized by the transmitting side transmitting a signal using a plurality of antennas is called transmission diversity.
  • transmission diversity since it is not always necessary to increase the number of receiving antennas on the receiving side, improvements in reception quality, area coverage, etc. can be expected while suppressing the circuit scale and power consumption on the receiving side.
  • space-frequency block codes (SFBC: Space-Frequency Block Code)
  • SC-SFBC Single Carrier SFBC
  • STBC Space-Time Block @ Code
  • SS-STBC Spatial @ Stream @ STBC
  • antenna switching cyclic delay diversity (CDD: Cyclic @ Delay @ Diversity), and the like.
  • SFBC space-frequency coding
  • SC-SFBC space-frequency transmission diversity
  • SFTD Space-Frequency Transmit Diversity
  • a pair of modulation symbols in the frequency domain is orthogonalized by an Alamouti code, and is mapped to subcarriers of different transmission antennas (for example, two transmission antennas) and transmitted.
  • a symbol pair in SFTD may be two modulation symbols adjacent in the frequency domain. Since the symbol pair is mapped to adjacent subcarriers, it may be called a subcarrier pair or the like.
  • a symbol pair in SFTD is not limited to two adjacent modulation symbols, but may be two modulation symbols separated by a predetermined interval (one or more modulation symbols). Further, since the symbol pair is mapped to subcarriers separated by a predetermined interval (one or more subcarriers), the symbol pair may be called a subcarrier pair or the like.
  • the SC-SFBC is useful for maintaining the effect of suppressing the peak-to-average power ratio (PAPR) by DFT-s-OFDM (DFT-s-OFDM: Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing). .
  • SC-SFBC is also called PAPR @ preserving @ SFBC or the like.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a transmission process using SC-SFBC.
  • SC-SFBC a transmission process using DFT spread OFDM may be performed.
  • the encoded and modulated information sequences x 0 to x M ⁇ 1 are input to an M-point discrete Fourier transform (DFT), and are converted from the time domain to the frequency domain.
  • DFT discrete Fourier transform
  • the modulation symbols S 0 to S M ⁇ 1 in the frequency domain output from the DFT are input to an SC-SFBC encoder (SC-SFBC encoder).
  • SC-SFBC encoder SC-SFBC encoder
  • the SC-SFBC encoder pairs modulation symbols S 0 to S M ⁇ 1 at predetermined intervals.
  • the SC-SFBC encoder may take the complex conjugate of the paired two modulation symbols and invert the polarity of one modulation symbol. Note that “*” in FIG. 1 indicates a complex conjugate.
  • SC-SFBC encoder original modulation symbols S 0, S 1, ..., S p-2, S p-1, S p, S p + 1, ..., S M-2, S M-1 and symbols -S * p-1 , S * p-2 ,..., -S * 1 , S * 0 , -S * M-1 , S * M-2 in which the coding and the order are interchanged. ,..., -S * p + 1 and S * p are output.
  • the symbols -S * p-1 , S * p-2 , ..., -S * 1 , S * 0 , -S * M-1 , S * whose symbols are encoded and rearranged in the SC-SFBC encoder M ⁇ 2 ,..., ⁇ S * p + 1 , S * p are respectively mapped to M subcarriers of the second transmitting antenna (Tx2) (see Tx2 in FIG. 2).
  • the symbols (symbol pairs) paired in FIG. 1 are mapped to pairs of subcarriers (subcarrier pairs) at predetermined intervals as shown in FIG.
  • the maximum interval p between symbol pairs is assumed to be the transmission bandwidth M / 2, but is not limited to this.
  • ⁇ Signals mapped to subcarriers in the first and second transmission antennas are input to an N-point inverse discrete Fourier transform (IDFT), and are converted from the frequency domain to the time domain.
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • the output of the IDFT is a signal whose instantaneous power fluctuation is small and whose bandwidth depends on M.
  • the output from the IDFT is subjected to parallel / serial (P / S) conversion, and a cyclic prefix (CP: Cyclic @ Prefix) is added.
  • P / S parallel / serial
  • CP Cyclic @ Prefix
  • an uplink channel for example, PUSCH or PUCCH
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • repeated transmission over a plurality of slots is also called multi-slot transmission or the like.
  • the number of repetitions K may be rephrased as an aggregation coefficient (aggregation factor) or the like.
  • the number of repetitions K may be indicated by an upper layer parameter (for example, aggregationFactorUL).
  • the number of repetitions K may be 2, 4, 8, or the like.
  • the setting by the upper layer signaling means from a base station (BS (Base @ Station), a transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point), eNB (eNodeB), gNB (NR @ NodeB), etc.) to the user terminal (UE ( User (Equipment), terminal, MS (Mobile station), etc.).
  • BS Base @ Station
  • TRP Transmission / Reception @ Point
  • eNB eNodeB
  • gNB NR @ NodeB
  • UE User (Equipment), terminal, MS (Mobile station), etc.
  • the upper layer signaling may be, for example, at least one of the following: RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling (eg, MAC CE (Control Element), MAC PDU (Protocol Data Unit)), Information transmitted by a broadcast channel (for example, PBCH: Physical Broadcast Channel) (for example, a master information block (MIB)); -System information (for example, system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), other system information (OSI: Other System Information)).
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • Information transmitted by a broadcast channel for example, PBCH: Physical Broadcast Channel
  • MIB master information block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other System Information
  • the repeated transmission of the uplink channel is performed in a plurality of continuous slots, but may not be performed in a plurality of slots at least partially discontinuous.
  • the redundancy version (RV: Redundancy version) of each repetition may be controlled based on a predetermined rule. For example, based on a predetermined field value (for example, RV field value) in downlink control information (DCI: Downlink Control Information) and the number of repetition, the user terminal performs the repetition of the uplink channel (for example, PUSCH). ) May be determined.
  • RV field value for example, RV field value
  • DCI Downlink Control Information
  • the base station can improve the reception quality of the uplink channel by performing soft combining of the repeated uplink channel.
  • the present inventors control the maximum interval between subcarrier pairs to which SC-SFBC symbol pairs are mapped, based on whether or not repetitive transmission is set for the uplink channel, thereby achieving transmission diversity gain.
  • the present inventors have studied a method for appropriately controlling uplink communication using SFTD including SC-SFBC and SFBC, and have reached the present invention.
  • PUSCH will be described as an example of an uplink channel, but the present invention is not limited to this. This embodiment is applicable by replacing “PUSCH” with another uplink channel (for example, PUCCH).
  • the DMRS is assumed to be the PUSCH DMRS, but can be appropriately applied to other uplink channel DMRS and other reference signals.
  • the user terminal may control the setting of the transmission diversity based on information (explicit information) instructing the setting of the transmission diversity explicitly.
  • the user terminal may set transmission diversity based on implicit information without explicit information.
  • the user terminal receives, from the base station, at least one of information on PUSCH transmission diversity (transmission diversity information) and information on PUSCH repetition transmission (repetition information).
  • transmission diversity information information on PUSCH transmission diversity
  • PUSCH repetition transmission repetition information
  • the user terminal may receive the transmission diversity information and the repetition information by at least one of higher layer signaling and physical layer signaling (for example, DCI).
  • the transmission diversity information indicates, for example, information (TD type information) indicating the type of transmission diversity (TD) applied to the PUSCH (for example, SC-SFBC or SFBC) and whether or not transmission diversity is applied to the PUSCH. It may include at least one of the information (TD application information).
  • TD type information information indicating the type of transmission diversity (TD) applied to the PUSCH (for example, SC-SFBC or SFBC) and whether or not transmission diversity is applied to the PUSCH. It may include at least one of the information (TD application information).
  • the repetition information indicates, for example, information (also referred to as repetition number information, aggregation-factor-UL, pushch-AggregationFactor, etc.) indicating the number of repetitions (repetition number) of the PUSCH, and whether or not transmission diversity is applied to the PUSCH. It may include at least one of information (repeated application information).
  • the user terminal Based on explicit information (for example, the transmission diversity information) from the base station, the user terminal determines whether or not to set (apply) transmission diversity to the PUSCH and “what type of transmission diversity to PUSCH”. Or apply (apply)? "
  • the user terminal may determine whether or not to set (apply) transmit diversity to the PUSCH based on implicit information (eg, the repetition information) without explicit information from the base station, and Or the type of transmission diversity should be set to PUSCH? ".
  • implicit information eg, the repetition information
  • the user terminal may assume that transmission diversity using SC-SFBC is configured (applied).
  • the user terminal may also set transmission diversity based on the PUSCH waveform (DFT spread OFDM or CP-OFDM (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Frequency Division Multiplexing)). For example, when the CP-OFDM waveform is set, the user terminal assumes that transmission diversity using SFBC is set, and when the DFT spread OFDM waveform is set, the user terminal sets transmission diversity using SC-SFBC. May be assumed.
  • DFT spread OFDM or CP-OFDM Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Frequency Division Multiplexing
  • transmission control of the PUSCH when transmission diversity is set to the PUSCH (second mode) and transmission control of the demodulation reference signal (DMRS: Demodulation Reference Signal) of the PUSCH (third mode) will be described.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of mapping of the PUSCH and the DMRS of the PUSCH.
  • one physical resource block PRB: Physical ⁇ Resource ⁇ Block
  • PRB Physical ⁇ Resource ⁇ Block
  • one slot includes 14 symbols # 0 to #. 13 may be included.
  • the PUSCH and the DMRS of the PUSCH may be mapped to different symbols (may be time-division multiplexed).
  • the PUSCH may be mapped to a predetermined resource element (RE: Resource @ Element) (for example, all REs) in each PRB allocated to the user terminal in one symbol.
  • RE Resource @ Element
  • a transmission bandwidth (frequency resource) is allocated to the PUSCH on a PRB basis.
  • the transmission bandwidth (frequency resources, the number of PRBs) allocated to the PUSCH may be specified by a predetermined field in DCI.
  • the PUSCH DMRSs may be arranged at predetermined intervals (for example, in FIG. 3, one RE interval) in one symbol.
  • the configuration of DMRSs arranged at predetermined intervals is also referred to as DMRS configuration type 1 (DMRS configuration type 1). Note that, similarly to the PUSCH, the DMRS of the PUSCH may be mapped to all REs in each PRB allocated to the user terminal.
  • DMRS is arranged in DMRS symbol # 2 (DMRS symbol)
  • PUSCH is arranged in data (PUSCH) symbols (data symbols) other than DMRS symbol # 2.
  • the positions and numbers of symbols and data symbols are not limited to those shown in the figure.
  • the user terminal determines the subcarrier pair on which the PUSCH is mapped based on whether the PUSCH is repeatedly set for transmission.
  • the maximum interval may be controlled.
  • the user terminal sets the maximum interval p between subcarrier pairs to which PUSCH is mapped based on the number of repetitions of PUSCH. May be controlled. Further, the user terminal may control the maximum interval p based on the number of repetitions K of the PUSCH and the number of subcarriers M (transmission bandwidth M) allocated to the PUSCH.
  • the subcarrier pair may be two subcarriers to which a symbol pair (two symbols) to be block-coded using SC-SFBC is mapped.
  • the user terminal may control the maximum interval p of the subcarrier pairs to be smaller as the number of repetitions of the PUSCH increases (first maximum interval control).
  • the user terminal may control the maximum interval p between the subcarrier pairs to increase as the number of repetitions of the PUSCH increases (second maximum interval control).
  • the maximum interval p of the subcarrier pair may be controlled to be small to increase the gain due to transmission diversity.
  • the maximum interval p (2) is set so as to satisfy the relationship of p (2) ⁇ p (4) ⁇ p (8).
  • P (4) and p (8) may be defined.
  • the maximum intervals p (2), p (4), and p (8) may be determined based on the number of subcarriers M (transmission bandwidth M) allocated to the PUSCH and a predetermined coefficient.
  • M transmission bandwidth
  • p (2) M / 2
  • p (4) M / 3
  • p (8) M / 4.
  • the predetermined coefficient by which M is multiplied is not limited to ⁇ , 3, or ⁇ , but may be any coefficient that satisfies the relationship p (2) ⁇ p (4) ⁇ p (8). There may be.
  • the PUSCH repetition is performed in K consecutive slots, but is not limited thereto, and may be performed in at least a part of discontinuous slots. Further, as shown in FIGS. 4 to 6, the redundant version (RV) of the PUSCH may be changed according to a predetermined rule for each repetition.
  • the M symbols ⁇ S * p ⁇ 1 , S * p ⁇ 2 ,..., ⁇ S * 1 , S * 0 , ⁇ S * M ⁇ 1 , S * M ⁇ 2 , , -S * p + 1 , S * p ⁇ are mapped to subcarriers # 0 to # M-1 of the second transmission antenna (Tx2).
  • symbol pairs ⁇ S * p ⁇ 1 , S * 0 ⁇ and ⁇ S * M ⁇ 1 , S * p ⁇ are subcarrier pairs ⁇ # 0, # p ⁇ 1, respectively.
  • the M symbols ⁇ S * p ⁇ 1 , S * p ⁇ 2 ,..., ⁇ S * 1 , S * 0 , ⁇ S * 2p ⁇ 1 , S * 2p ⁇ 2 , , -S * p + 1 , S * p , -S * M-1 , S * M-2 , ..., -S * 2p + 1 , S * 2p ⁇ are subcarriers # 0 of the second transmitting antenna (Tx2). To # M-1.
  • the symbol pairs ⁇ S 0 , S p ⁇ 1 ⁇ , ⁇ S p , S 2p ⁇ 1 ⁇ , ⁇ S p , S 3p ⁇ 1 ⁇ and ⁇ S 3p , S M ⁇ 1 ⁇ Are mapped to subcarrier pairs ⁇ # 0, # p-1 ⁇ , ⁇ #p, # 2p-1 ⁇ , ⁇ # 2p, # 3p-1 ⁇ and ⁇ # 3p, # M-1 ⁇ , respectively.
  • symbol pairs ⁇ -S * p-1 , S * 0 ⁇ , ⁇ -S * 2p-1 , S * p ⁇ , ⁇ -S * 3p-1 , S * 2p ⁇ and ⁇ ⁇ S * M ⁇ 1 , S * 3p ⁇ are subcarrier pairs ⁇ # 0, # p ⁇ 1 ⁇ , ⁇ #p, # 2p ⁇ 1 ⁇ , ⁇ # 2p, # 3p ⁇ 1 ⁇ and ⁇ #, respectively.
  • the value of the number of repetitions K is not limited to 2, 4, and 8, and may be another value.
  • the user terminal may determine the maximum interval p (K) corresponding to the number of repetitions K by using a predetermined table.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a first maximum interval control table according to the second embodiment.
  • FIG. 7 shows a table associating the number of PUSCH repetitions K with the maximum interval p.
  • the user terminal may determine the maximum interval p (K) corresponding to the repetition count K indicated by the repetition count information using the table.
  • the user terminal may determine the maximum interval p (K) corresponding to the number of repetitions K using a predetermined function.
  • the predetermined function may be represented by Equation 1 below.
  • K is the number of repetitions of the PUSCH
  • M is the number of subcarriers allocated to the PUSCH.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of control of power per 1RE according to the second example. It is assumed that the user terminal has the same total power per symbol in the transmission bandwidth allocated to the user terminal. For this reason, as shown in FIG. 8, the power per RE can be increased by narrowing the transmission bandwidth. An increase in power per RE is effective for expanding coverage.
  • the maximum interval p between the subcarrier pairs may be controlled to be greater as the number of repetitions of the PUSCH increases, thereby enhancing the effect of suppressing the PAPR.
  • the maximum interval p (2) is set so as to satisfy the relationship of p (2) ⁇ p (4) ⁇ p (8).
  • P (4) and p (8) may be defined.
  • the maximum intervals p (2), p (4), and p (8) may be determined based on the number of subcarriers M (transmission bandwidth M) allocated to the PUSCH and a predetermined coefficient.
  • M transmission bandwidth
  • p (2) M / 4
  • p (4) M / 3
  • p (8) M / 2.
  • the predetermined coefficient by which M is multiplied is not limited to 4, 3, and ⁇ , but may be any coefficient that satisfies the relationship p (2) ⁇ p (4) ⁇ p (8). There may be.
  • the value is not limited to / 4 and may be any value that satisfies the relationship p (2) ⁇ p (4) ⁇ p (8).
  • p (2) M / 4
  • p (4) M / 4
  • p (8) M / 2.
  • the value of the number of repetitions K is not limited to 2, 4, and 8, and may be another value.
  • the user terminal may determine the maximum interval p (K) corresponding to the number of repetitions K by using a predetermined table.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a second maximum interval control table according to the second embodiment.
  • FIG. 9 shows a table associating the number of PUSCH repetitions K with the maximum interval p.
  • the user terminal may determine the maximum interval p (K) corresponding to the repetition count K indicated by the repetition count information using the table.
  • the user terminal may determine the maximum interval p (K) corresponding to the number of repetitions K using a predetermined function.
  • the predetermined function may be represented by Equation 2 below.
  • K is the number of repetitions of the PUSCH
  • M is the number of subcarriers allocated to the PUSCH.
  • switching of the first and second maximum interval control means switching of the magnitude relationship of the maximum interval p of the subcarrier pair for each repetition number (for example, p (2) ⁇ p (4) ⁇ p (8) And p (2) ⁇ p (4) ⁇ p (8)).
  • the switching of the first and second maximum interval control may be controlled by a notification bit using at least one of higher layer signaling (eg, RRC) and physical layer signaling (eg, DCI).
  • higher layer signaling eg, RRC
  • physical layer signaling eg, DCI
  • ⁇ Capability information of user terminal ⁇ As described in the above first or second maximum interval control, whether or not the maximum interval p (K) of the subcarrier pair can be controlled according to the number of repetitions K of the PUSCH depends on the capability information (UE As a capability), the user terminal may notify the base station.
  • the user terminal determines a subcarrier pair based on the number of PRBs (eg, the number of consecutive PRBs) allocated to the PUSCH. May be controlled.
  • the user terminal may control the maximum interval p between the subcarrier pairs to be smaller as the number of PRBs N PRB allocated to the PUSCH increases. Further, the user terminal may determine the maximum interval p (K) corresponding to the PRB number N PRB in a predetermined range using a predetermined table.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a table for maximum interval control according to the number of PRBs according to the second example.
  • FIG. 10 shows a table associating the range of the number of PRBs N PRB allocated to the PUSCH with the maximum interval p.
  • one or more thresholds of the number of PRBs N PRB may be provided, and the maximum interval p may be associated with a plurality of ranges defined by the one or more thresholds.
  • the maximum interval p M / 2.
  • the maximum interval p M / 4.
  • the user terminal may determine the maximum interval p (N PRB ) corresponding to the number of PRBs N PRB allocated to the PUSCH using a predetermined function.
  • the predetermined function may be represented by Equation 3 below.
  • N PRB is the number of PRBs allocated to the PUSCH
  • M is the number of subcarriers allocated to the PUSCH.
  • the user terminal when transmission diversity (for example, SC-SFBC or SFBC) is set on the PUSCH, the user terminal applies transmission diversity to the DMRS of the PUSCH in the same manner as the PUSCH.
  • transmission diversity may be applied to PUSCH and transmission diversity may not be applied to DMRS.
  • the user terminal when the DMRS is mapped to all available REs of each PRB allocated to the PUSCH in one symbol similarly to the PUSCH (see the data symbols in FIG. 3), the user terminal performs the second As in the case of the PUSCH described in the aspect, the maximum interval p of the subcarrier pair to which the DMRS is mapped can be controlled.
  • the terminal may use a method different from the PUSCH for controlling the maximum interval p of the subcarrier pair to which the DMRS is mapped.
  • the user terminal when DMRS configuration type 1 is set and PUSCH repetition transmission is set, the user terminal performs DMRS mapping based on the number of PRSCH repetitions based on the number of PRBs allocated to the PUSCH. It may be determined whether or not to control the maximum interval p between the subcarrier pairs.
  • the user terminal may control the maximum interval p based on the number of repetitions K of the PUSCH.
  • the transmission bandwidth allocated to the PUSCH is 1 PRB.
  • DMRSs are not arranged in all 12 subcarriers in one PRB, and DMRSs are arranged in subcarriers at predetermined intervals (here, at 2 subcarrier intervals). Is assumed. In this case, if p (K) is defined as M ⁇ ⁇ (here, ⁇ ⁇ 1), there is a possibility that symbols (subcarriers) that cannot be paired may occur.
  • the user terminal inserts 0 (zero) at a position corresponding to the 6 subcarriers on which the M / 2 symbols are not mapped, and performs mapping for subcarriers # 0 to # 11 of the first transmission antenna (Tx1). Do.
  • the user terminal inserts 0 (zero) at a position corresponding to the 6 subcarriers on which the M / 2 symbols are not mapped, and performs mapping for subcarriers # 0 to # 11 of the second transmission antenna (Tx2). Do.
  • symbol pair ⁇ S 0 , S M / 2-1 ⁇ is mapped to subcarrier pair ⁇ # 0, # 10 ⁇ .
  • symbol pair ⁇ -S * M / 2-1 , S * 0 ⁇ is mapped to subcarrier pair ⁇ # 0, # 10 ⁇ .
  • the number of PRBs allocated to the PUSCH is 1 PRB
  • the subcarrier mapping of the DMRS symbol pair is controlled. For this reason, by using the maximum interval p (K) corresponding to the number of repetitions K, it is possible to prevent generation of a remainder at the time of pairing symbols or subcarriers.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of maximum interval control of a subcarrier pair to which a DMRS is mapped in N PRB ⁇ 2 according to the third example.
  • a description will be given focusing on differences from FIG.
  • the transmission bandwidth M allocated to the PUSCH is equal to or greater than 2 PRB
  • the interval p (K) may be controlled.
  • M / 2 symbols ⁇ S 0 , S 1 ,..., Sp / 2-2 are transmitted from SC-SFBC encoder.
  • Sp / 2-1 , ..., SM / 2-2 , SM / 2-1 ⁇ are output.
  • the user terminal inserts 0 (zero) at a position corresponding to 2 / M subcarriers on which the M / 2 symbols are not mapped, and subcarriers # 0 to # of the first transmission antenna (Tx1). Perform mapping for M-1.
  • -S * p / 2-1 , S * p / 2-2 , ..., -S * 1 , S * 0 , ..., -S * p / 2 + 1 , S * p / 2 ⁇ are output.
  • the user terminal inserts 0 (zero) at a position corresponding to the M / 2 subcarriers on which the M / 2 symbols are not mapped, and subcarriers # 0- # of the second transmission antenna (Tx2). Perform mapping for M-1.
  • the maximum interval p (K) between subcarrier pairs to which DMRS symbol pairs are mapped may be controlled based on the number of repetitions K of PUSCH. For example, as described in the second aspect, when the number of repetitions K of the PUSCH is 2, 4, or 8, p (2) ⁇ p (4) ⁇ p (8) or p (2) ⁇ p (4) ) ⁇ p (8), the maximum intervals p (2), p (4), and p (8) may be defined.
  • the user terminal modulates the DMRS based on the number of PRBs allocated to the PUSCH (for example, the number of consecutive PRBs).
  • the maximum interval p between subcarrier pairs to which symbol pairs are mapped may be controlled.
  • the user terminal may control the maximum interval p between the subcarrier pairs to be smaller as the number of PRBs N PRB allocated to the PUSCH increases. Further, the user terminal may determine the maximum interval p (K) corresponding to the PRB number N PRB in a predetermined range using a predetermined table.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a table for maximum interval control according to the number of PRBs according to the third embodiment.
  • the table shown in FIG. 13 differs from FIG. 10 in that the maximum interval p when the number N PRB of allocated PRBs is 1 PRB is defined. The following description focuses on the differences from FIG.
  • the maximum interval p M ⁇ 1.
  • the user terminal may determine the maximum interval p (N PRB ) corresponding to the number of PRBs N PRB allocated to the PUSCH using a predetermined function.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a modification of the maximum interval control of the subcarrier pair to which the DMRS according to the third example is mapped.
  • FIG. 14 differs from FIG. 12 in that SC-SFBC is not applied to DMRS.
  • SC-SFBC is not applied to DMRS.
  • FIG. 14 a description will be given focusing on differences from FIG.
  • mapping of DMRS modulation symbols to subcarriers # 0 to # M-1 of the first transmission antenna (Tx1) is the same as in FIG.
  • the values mapped to the subcarriers # 0 to # M-1 of Tx1 are: Mapping may be performed with a predetermined offset (here, one subcarrier) shifted in the frequency direction.
  • FIG. 14 illustrates a case where SFTD is not applied
  • SFTD for example, SC-SFBC or SFBC
  • the mapping position of Tx2 is shifted in the frequency direction based on a predetermined offset. You may.
  • FIG. 14 illustrates a case where the number of PRBs allocated to the PUSCH is 2 PRB or more, but similar control may be performed when the number of PRBs allocated is 1 PRB.
  • the user terminal controls the PUSCH DMRS mapping based on at least one of the PUSCH waveform (for example, DFT spread OFDM or CP-OFDM) and the type of transmission diversity. You may.
  • the PUSCH waveform for example, DFT spread OFDM or CP-OFDM
  • a CAZAC Constant Amplitude Zero Auto Correlation
  • the user terminal may determine the mapping position of the DMRS in the DMRS symbol based on a predetermined rule.
  • the predetermined rule may be, for example, to give a predetermined offset to the mapping position of the DMRS to the RE of the predetermined subcarrier index.
  • FIGS. 15A, 15B, 16A, and 16B are diagrams showing an example of DMRS mapping position control when CP-OFDM and SFBC are set.
  • FIGS. 15A and 16A show a case where there is no additional DMRS (additional @ DMRS).
  • FIGS. 15B and 16B show a case where an additional DMRS is provided.
  • the user terminal determines a predetermined subcarrier index (# 2, # 6, # 10 in FIG. 15A, # 0, # 10 in FIG. 16A).
  • the position of the DMRS mapped to the RE of (4, # 8) may be shifted in the frequency direction by using a predetermined offset (here, -1).
  • a predetermined offset here, -1
  • the predetermined condition may be, for example, at least one of the following: -When setting information (DMRS-UplinkConfig) used for setting the uplink DMRS for PUSCH is not notified to the user terminal, When information indicating the type of DMRS (dmrs-Type) is not notified to the user terminal, -When the DMRS configuration type 1 is set.
  • the user terminal transmits the adjacent subcarrier (subcarrier pair). ) May be paired with a modulation symbol of DMRS, and coding using SFBC may be performed.
  • the PUSCH waveform is DFT spread OFDM
  • the above-described DMRS mapping control need not be applied. Thereby, in the case of a DFT spread OFDM waveform, it is possible to prevent an increase in PAPR due to the mapping control.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure or a combination thereof.
  • FIG. 17 is a diagram showing an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a unit of a system bandwidth (for example, 20 MHz) of an LTE system 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), and 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system for realizing these.
  • 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 Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the wireless communication system 1 includes a base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage, and a base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1.
  • a base station 11 forming a macro cell C1 having relatively wide coverage
  • a base station 12 (12a to 12c) arranged in the macro cell C1 and forming a small cell C2 smaller than the macro cell C1.
  • user terminals 20 are arranged in the macro cell C1 and each small cell C2.
  • the arrangement, number, and the like of each cell and the user terminals 20 are not limited to the modes shown in the figure.
  • the user terminal 20 can be connected to both the base station 11 and the base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously using CA or DC. Further, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC).
  • CC a plurality of cells
  • Communication between the user terminal 20 and the 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, or the like
  • a wide bandwidth may be used, or between the user terminal 20 and the base station 11.
  • the same carrier as described above may be used. Note that the configuration of the frequency band used by each base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD: Time Division Duplex) and / or frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) in each cell.
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length. , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, specific filtering processing performed by the transceiver in the frequency domain, specific windowing processing performed by the transceiver in the time domain, and the like.
  • the numerology may be referred to as different.
  • the base station 11 and the base station 12 may be connected by wire (for example, an optical fiber or an X2 interface compliant with CPRI (Common Public Radio Interface)) or wirelessly. Good.
  • wire for example, an optical fiber or an X2 interface compliant with CPRI (Common Public Radio Interface)
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • the base station 11 and each base station 12 are respectively connected to the upper station apparatus 30, and are connected to the core network 40 via the upper station apparatus 30.
  • the higher station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • each base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the base station 11.
  • the base station 11 is a base station having 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 base station 12 is a base station having local coverage, such as a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), a transmission / reception point, and the like. May be called.
  • the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal corresponding to various communication systems such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) is applied to the downlink as a wireless access method, and Single Carrier-Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA: Single Carrier) is applied to the uplink. Frequency Division Multiple Access) and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers), and data is mapped to each subcarrier for communication.
  • SC-FDMA divides a system bandwidth into bands each composed of one or a continuous resource block for each terminal, and a single carrier transmission that reduces interference between terminals by using different bands for a plurality of 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.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like shared by each user terminal 20 are used. Used.
  • the PDSCH transmits user data, upper layer control information, SIB (System @ Information @ Block), and the like. Also, MIB (Master ⁇ Information ⁇ Block) is transmitted by PBCH.
  • SIB System @ Information @ Block
  • MIB Master ⁇ Information ⁇ Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical DownlinkFControl Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the DCI that schedules DL data reception may be called a DL assignment
  • the DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH may transmit the number of OFDM symbols used for the PDCCH.
  • the PHICH may transmit HARQ (Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) for the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Repeat reQuest
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH (Downlink Shared Data Channel), and is used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a cell-specific reference signal CRS: Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a reference signal for measurement SRS: Sounding Reference Signal
  • DMRS reference signal for demodulation
  • the DMRS may be called a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the base station according to the present embodiment.
  • the base station 10 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting / receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmitting / receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting / receiving unit 103 may be configured to include at least one each.
  • the baseband signal processing unit 104 regarding user data, processing of a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer, division / combination of user data, transmission processing of an RLC layer such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) Control) Transmission / reception control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc., and transmission / reception processing are performed.
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Transmission / reception control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission / reception section 103 converts the baseband signal pre-coded and output from the baseband signal processing section 104 for each antenna into a radio frequency band, and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 103 is amplified by the amplifier section 102 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Note that the transmission / reception unit 103 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • a radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting / receiving section 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier section 102.
  • Transmitting / receiving section 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to baseband signal processing section 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT: Fast Fourier Transform), inverse discrete Fourier transform (IDFT), and error correction on user data included in the input uplink signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, reception processing of the RLC layer and PDCP layer are performed, and the data is transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of a communication channel, state management of the base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher-level station device 30 via a predetermined interface.
  • the transmission line interface 106 transmits and receives signals (backhaul signaling) to and from another base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface). Is also good.
  • FIG. 19 is a diagram showing an example of a functional configuration of the base station according to the present embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that the 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 need only be included in base station 10, and some or all of the configurations need not be included in baseband signal processing section 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire base station 10.
  • the control unit 301 can be configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal assignment in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 304, a signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 performs scheduling (for example, resource transmission) of system information, a downlink data signal (for example, a signal transmitted on the PDSCH), and a downlink control signal (for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like). Quota). Further, control section 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 required for an uplink data signal.
  • scheduling for example, resource transmission
  • a downlink data signal for example, a signal transmitted on the PDSCH
  • a downlink control signal for example, a signal transmitted on the PDCCH and / or the EPDCCH; acknowledgment information and the like. Quota
  • control section 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 required for an uplink data signal.
  • the control unit 301 controls scheduling of a synchronization signal (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, and DMRS).
  • a synchronization signal for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • a downlink reference signal for example, CRS, CSI-RS, and DMRS.
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted on the PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.), a random access preamble (for example, a PRACH). (Transmission signal), scheduling of uplink reference signals and the like.
  • an uplink data signal for example, a signal transmitted on the PUSCH
  • an uplink control signal for example, a signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, acknowledgment information, etc.
  • a random access preamble for example, a PRACH.
  • Transmission signal scheduling of uplink reference signals and the like.
  • Transmission signal generation section 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 301, and outputs the generated signal to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from 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 disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates DCI based on an instruction from the control unit 301, for example.
  • the DCI is, for example, at least one of a DL assignment for notifying downlink data allocation information, a UL grant for notifying uplink data allocation information, and a DCI including SFI.
  • the downlink data signal is subjected to an encoding process and a modulation process according to an encoding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel ⁇ State ⁇ Information) from each user terminal 20 or the like.
  • the downlink data signal may include information configured by upper layer signaling.
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the result to transmission / reception section 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 disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) 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 from 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 disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when a PUCCH including HARQ-ACK is received, HARQ-ACK is output to control section 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, or the like based on the received signal.
  • Measuring section 305 receives power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Power for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
  • reception 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)
  • channel information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the transmitting / receiving section 103 may transmit downlink control information (DCI). Further, transmitting / receiving section 103 may receive an uplink channel (for example, at least one of PUSCH and PUCCH) that is repeatedly transmitted. Further, transmitting / receiving section 103 may receive the uplink reference signal for demodulation.
  • DCI downlink control information
  • transmitting / receiving section 103 may receive an uplink channel (for example, at least one of PUSCH and PUCCH) that is repeatedly transmitted. Further, transmitting / receiving section 103 may receive the uplink reference signal for demodulation.
  • Transceiving section 103 may transmit setting information (eg, the number of repetitions, PUCCH resources, etc.) related to the repetitive transmission.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit information on transmission diversity of the uplink channel.
  • the control unit 301 may control at least one setting of transmission diversity and repetitive transmission of the uplink channel. Further, control section 301 may control the setting of the demodulation reference signal of the uplink channel.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting / receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting / receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmitting / receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting / receiving unit 203 may be configured to include at least one each.
  • the radio frequency signal received by the transmitting / receiving 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 transmitting / receiving section 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs the baseband signal to the baseband signal processing section 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured from 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 disclosure. Note that the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated 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, reception processing for retransmission control, 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, of the downlink data, broadcast information 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 processor 204 performs retransmission control transmission processing (eg, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like, and performs transmission / reception processing. Transferred to 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits the radio frequency band.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting / receiving section 203 is amplified by the amplifier section 202 and transmitted from the transmitting / receiving antenna 201.
  • FIG. 21 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that, in this example, functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are 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 of 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 need only be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations need 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 configured from a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal assignment in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls a signal reception process in the reception signal processing unit 404, a 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 base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls generation of an uplink control signal and / or an uplink data signal based on a result of determining whether or not retransmission control is required for a downlink control signal and / or a downlink data signal.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various information notified from the base station 10 from the reception signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • Transmission signal generation section 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from control section 401 and outputs the generated signal to mapping section 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from 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 disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal related to acknowledgment information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401, for example. Further, transmission signal generating section 402 generates an uplink data signal based on an instruction from control section 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the downlink control signal notified from the base station 10 includes a UL grant.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the result to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, and decoding) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, etc.) transmitted from the base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured from 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 disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 can configure a reception unit according to the present disclosure.
  • 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. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after the reception processing to the measurement unit 405.
  • the measuring unit 405 measures the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • 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), and channel information (for example, CSI).
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the transmitting / receiving section 203 may receive downlink control information (DCI). Further, transmitting / receiving section 203 may repeatedly transmit an uplink channel (for example, at least one of PUSCH and PUCCH). The transmitting / receiving section 203 may receive setting information (for example, the number of repetitions, PUCCH resources, and the like) related to the repetitive transmission by higher layer signaling.
  • DCI downlink control information
  • transmitting / receiving section 203 may repeatedly transmit an uplink channel (for example, at least one of PUSCH and PUCCH).
  • the transmitting / receiving section 203 may receive setting information (for example, the number of repetitions, PUCCH resources, and the like) related to the repetitive transmission by higher layer signaling.
  • transmitting / receiving section 203 may repeatedly transmit an uplink channel (for example, at least one of PUSCH and PUCCH). Further, transmitting / receiving section 203 may transmit the demodulation reference signal of the uplink channel.
  • an uplink channel for example, at least one of PUSCH and PUCCH.
  • the transmission / reception unit 203 may receive setting information (for example, the number of repetitions, PUCCH resources, and the like) related to the repetitive transmission.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information on transmission diversity of the uplink channel.
  • Control section 401 may control repetitive transmission of the uplink channel. Further, control section 401 may control the transmission processing of the uplink channel using transmission diversity (for example, at least one of transmission, mapping, encoding, and modulation). Further, control section 401 may control transmission processing (for example, at least one of transmission, mapping, encoding, and modulation) of an uplink channel demodulation reference signal using transmission diversity.
  • transmission diversity for example, at least one of transmission, mapping, encoding, and modulation
  • transmission processing for example, at least one of transmission, mapping, encoding, and modulation
  • the control unit 401 sets the uplink channel and the uplink channel
  • the maximum interval between pairs of subcarriers on which the demodulation reference signal is mapped may be controlled.
  • the control unit 401 may control the maximum interval based on whether repetitive transmission is set for the uplink channel.
  • control unit 401 controls the maximum interval based on the number of repetitions of the uplink channel. May be.
  • the control unit 401 may control the maximum interval to be smaller as the number of repetitions increases, or may control the maximum interval to be larger as the number of repetitions increases.
  • control unit 401 determines the maximum interval based on the number of resource blocks allocated to the uplink channel. May be controlled.
  • the control unit 401 determines the demodulation reference signal based on the number of repetitions of the uplink channel based on the number of resource blocks allocated to the uplink channel. It may be decided whether to control the maximum interval for a signal.
  • the control unit 401 determines a DFT spread OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Frequency Division Multiplexing) or CP-OFDM (Cyclic The mapping of the demodulation reference signal may be controlled based on which one of Prefix-Orthogonal ⁇ Frequency ⁇ Division ⁇ Multiplexing) is used to transmit the uplink channel.
  • DFT spread OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Frequency Division Multiplexing
  • CP-OFDM Cyclic
  • the mapping of the demodulation reference signal may be controlled based on which one of Prefix-Orthogonal ⁇ Frequency ⁇ Division ⁇ Multiplexing) is used to transmit the uplink channel.
  • each functional block may be realized using one device physically or logically coupled, or directly or indirectly (for example, two or more devices physically or logically separated from each other). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be realized by combining one device or the plurality of devices with software.
  • the functions include judgment, determination, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, resolution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and deemed. , Broadcasting, notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc.
  • a functional block (configuration unit) that causes transmission to function may be referred to as a transmitting unit (transmitting unit), a transmitter (transmitter), or the like.
  • the realization method is not particularly limited.
  • a base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method according to the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a base station and a user terminal according to one embodiment.
  • the above-described base station 10 and user terminal 20 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. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the drawing, or may be configured to exclude some of the devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • the functions of the base station 10 and the user terminal 20 are performed, for example, by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 so that the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004. And controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • predetermined software program
  • the processor 1001 performs an arithmetic operation and communicates via the communication device 1004.
  • 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: Central Processing Unit) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU Central Processing Unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads out a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • a program that causes a computer to execute at least a part of the operation described in the above embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be implemented by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and other functional blocks may be implemented similarly.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically EPROM), RAM (Random Access Memory), and other appropriate storage media. It may be constituted by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to execute the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc) ROM, etc.), a digital versatile disc, At least one of a Blu-ray (registered trademark) disk, a removable disk, a hard disk drive, a smart card, a flash memory device (eg, a card, a stick, a key drive), a magnetic stripe, a database, a server, and other suitable storage media. May be configured.
  • the storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like, for example, in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD: Frequency Division Duplex) and time division duplex (TDD: Time Division Duplex). 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 may be realized by the communication device 1004.
  • the transmission / reception unit 103 may be mounted physically or logically separated between the transmission unit 103a and the reception unit 103b.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an external input.
  • the output device 1006 is an output device that performs output to the outside (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, and the like). Note that 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 base station 10 and the user terminal 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP: Digital Signal Processor), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an FPGA (Field Programmable Gate Array). It may be configured to include hardware, and some or all of the functional blocks may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these pieces of hardware.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and the symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like according to an applied standard.
  • a component carrier (CC: Component Carrier) may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • a radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • the one or more respective periods (frames) forming the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframe may be of a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the new melology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • Numerology includes, for example, subcarrier interval (SCS: SubCarrier @ Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transmission and reception.
  • SCS SubCarrier @ Spacing
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • radio frame configuration transmission and reception.
  • At least one of a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • 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. Further, the slot may be a time unit based on numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots.
  • Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain.
  • the mini-slot may be called a sub-slot.
  • a minislot may be made up of a smaller number of symbols than slots.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than minislots may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • a PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frames, subframes, slots, minislots, and symbols all represent time units when transmitting signals.
  • the radio frame, the subframe, the slot, the minislot, and the symbol may have different names corresponding to each. Note that time units such as frames, subframes, slots, minislots, and symbols in the present disclosure may be interchanged with each other.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI: Transmission @ Time @ Interval)
  • TTI Transmission @ Time @ Interval
  • TTI Transmission Time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot or one minislot is called a TTI.
  • You may. That is, at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1 to 13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing the TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • the TTI refers to, for example, a minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth, transmission power, and the like that can be used in each user terminal
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that when a TTI is given, a time section (for example, the number of symbols) in which a transport block, a code block, a codeword, and the like are actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one slot or one minislot is called a TTI
  • one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (mini-slot number) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE@Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, and the like.
  • a TTI shorter than the 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, a subslot, a slot, and the like.
  • a long TTI (for example, a normal TTI, a subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (for example, a shortened TTI, etc.) may be replaced with a TTI shorter than the long TTI and 1 ms.
  • the TTI having the above-described TTI length may be replaced with the TTI.
  • 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.
  • the number of subcarriers included in the RB may be the same irrespective of the numerology, and may be, for example, 12.
  • the number of subcarriers included in the RB may be determined based on numerology.
  • the RB may include one or more symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one minislot, one subframe, or one TTI.
  • One TTI, one subframe, and the like may each be configured by one or a plurality of resource blocks.
  • one or more RBs include a physical resource block (PRB: Physical @ RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier @ Group), a resource element group (REG: Resource @ Element @ Group), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
  • PRB Physical @ RB
  • SCG Sub-Carrier @ Group
  • REG Resource @ Element @ Group
  • PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
  • a resource block may be composed of one or more resource elements (RE: Resource @ Element).
  • RE Resource @ Element
  • one RE may be a radio resource area of one subcarrier and one symbol.
  • a bandwidth part (which may be referred to as a partial bandwidth or the like) may also represent a subset of consecutive common RBs (common @ resource @ blocks) for a certain numerology in a certain carrier. Good.
  • the common RB may be specified by an index of the RB based on the common reference point of the carrier.
  • a PRB may be defined by a BWP and numbered within the BWP.
  • $ BWP may include a BWP for UL (UL @ BWP) and a BWP for DL (DL @ BWP).
  • BWP for a UE, one or more BWPs may be configured in one carrier.
  • At least one of the configured BWPs may be active, and the UE does not have to assume to transmit and receive a given signal / channel outside the active BWP.
  • “cell”, “carrier”, and the like in the present disclosure may be replaced with “BWP”.
  • the structures of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, and the like are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB The configuration of the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP: Cyclic @ Prefix) length, and the like can be variously changed.
  • the information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using an absolute value, may be expressed using a relative value from a predetermined value, or may be expressed using another corresponding information. May be represented.
  • a radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • Names used for parameters and the like in the present disclosure are not limited in any respect. Further, the formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed in the present disclosure.
  • the various channels (PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.) and information elements can be identified by any suitable name, so the various names assigned to these various channels and information elements Is not a limiting name in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that can be referred to throughout the above description are not limited to voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic or magnetic particles, optical or photons, or any of these. May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • Information and signals input and output may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information and signals that are input and output can be overwritten, updated, or added. The output information, signal, and the like may be deleted. The input information, signal, and the like may be transmitted to another device.
  • ⁇ Notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present disclosure, and may be performed using another method.
  • the information is notified by physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI: Downlink Control Information), uplink control information (UCI: Uplink Control Information)), higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB: Master Information Block), system information block (SIB: System Information Block), 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 called 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)).
  • the notification of the predetermined information is not limited to an explicit notification, and is implicit (for example, by not performing the notification of the predetermined information or by another information). May be performed).
  • the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be made by a boolean value represented by true or false. , May be performed by comparing numerical values (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, and the like may be transmitted and received via a transmission medium.
  • a transmission medium For example, if the software uses at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.), the website, When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and / or wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • precoding In the present disclosure, “precoding”, “precoder”, “weight (precoding weight)”, “pseudo collocation (QCL: Quasi-Co-Location)”, “TCI state (Transmission Configuration Indication state)”, “spatial relation” (Spatial relation), “spatial domain filter”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port”, “antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “ Terms such as “rank,” “beam,” “beam width,” “beam angle,” “antenna,” “antenna element,” “panel,” etc., may be used interchangeably.
  • base station (BS: Base @ Station)”, “wireless base station”, “fixed station (fixed @ station)”, “NodeB”, “eNodeB (eNB)”, “gNodeB (gNB)”, “gNodeB (gNB)” "Access point (access @ point)”, “transmission point (TP: Transmission @ Point)”, “reception point (RP: Reception @ Point)”, “transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception @ Point)”, “panel”, “cell” , “Sector”, “cell group”, “carrier”, “component carrier” and the like may be used interchangeably.
  • a base station may also be referred to as a macro cell, a small cell, a femto cell, a pico cell, or the like.
  • a base station can accommodate one or more (eg, three) cells. 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, a small indoor base station (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio ⁇ Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio ⁇ Head).
  • RRH Small indoor base station
  • the term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provide communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal terminal
  • a mobile station is 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 terminal, remote terminal. , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • At least one of the base station and the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, a communication device, or the like.
  • at least one of the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile unit, the mobile unit itself, or the like.
  • the moving object may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unmanned moving object (for example, a drone, a self-driving car, etc.), or a robot (maned or unmanned). ).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • at least one of the base station and the mobile station may be an IoT (Internet of Things) device such as a sensor.
  • IoT Internet of Things
  • the base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • communication between a base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied.
  • the configuration may be such that the user terminal 20 has the function of the base station 10 described above.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, and the like may be replaced with a side channel.
  • a user terminal in the present disclosure may be replaced by a base station.
  • a configuration in which the base station 10 has the function of the user terminal 20 described above may be adopted.
  • the operation performed by the base station may be performed by an upper node (upper node) in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal include a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, Obviously, it can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway) or the like, but not limited thereto, or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be used by switching with execution.
  • the order of the processing procedure, sequence, flowchart, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • elements of various steps are presented in an exemplary order, and are not limited to the specific order presented.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B Long Term Evolution-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA FlutureATRadioRAccess
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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、上りチャネルの送信ダイバーシチに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいてシングルキャリア-空間・周波数ブロック符号(SC-SFBC)を用いた前記送信ダイバーシチが設定される場合、前記上りチャネル及び前記上りチャネルの復調用参照信号がマッピングされるサブキャリアのペアの最大間隔を制御する制御部と、を具備する。これにより、上り通信における空間-周波数送信ダイバーシチ(SFTD)を適切に制御できる。

Description

ユーザ端末
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末に関する。
 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.10)では、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)の送信ダイバーシチがサポートされている。例えば、既存のLTEシステムでは、では、複数のPUCCHリソースをそれぞれ異なるアンテナポート送信に用いる空間直交リソース送信ダイバーシチ(SORTD:Spatial Orthogonal-Resource Transmit Diversity)がサポートされている。
 送信ダイバーシチでは、必ずしも受信側の受信アンテナ数を増加させる必要がないため、受信側の回路規模や消費電力を抑制しつつ、受信品質、エリアカバレッジなどの改善が期待できる。このため、将来の無線通信システム(例えば、Rel.15以降、以下、NRという)では、上り(UL:Uplink)通信用の送信ダイバーシチの導入が望まれている。
 例えば、NRでは、情報シンボルを周波数領域及び空間領域(送信アンテナ)にマッピングするマルチアンテナ送信法(空間-周波数符号化)の一種である空間-周波数送信ダイバーシチ(SFTD:Space-Frequency Transmit Diversity)の検討が進められている。SFTDには、例えば、空間・周波数ブロック符号(SFBC:Space-Frequency Block Code)、シングルキャリアSFBC(SC-SFBC:Single Carrier SFBC)等が含まれる。
 しかしながら、NRでは、上り通信における空間-周波数送信ダイバーシチ(SFTD)を適切に制御できない結果、送信ダイバーシチの利得を適切に得ることができない恐れがある。
 そこで、本開示は、上り通信における空間-周波数送信ダイバーシチ(SFTD)を適切に制御可能なユーザ端末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、上りチャネルの送信ダイバーシチに関する情報を受信する受信部と、前記情報に基づいてシングルキャリア-空間・周波数ブロック符号(SC-SFBC)を用いた前記送信ダイバーシチが設定される場合、前記上りチャネル及び前記上りチャネルの復調用参照信号がマッピングされるサブキャリアのペアの最大間隔を制御する制御部と、
を具備することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、上り通信における空間-周波数送信ダイバーシチ(SFTD)を適切に制御できる。
SC-SFBCを用いた送信処理の一例を示す図である。 SC-SFBCにおけるサブキャリアマッピングの一例を示す図である。 PUSCH及びPUSCHのDMRSのマッピングの一例を示す図である。 第2の態様に係るPUSCHの繰り返し回数K=2における第1の最大間隔制御の一例を示す図である。 第2の態様に係るPUSCHの繰り返し回数K=4における第1の最大間隔制御の一例を示す図である。 第2の態様に係るPUSCHの繰り返し回数K=8における第1の最大間隔制御の一例を示す図である。 第2の態様に係る第1の最大間隔制御用のテーブルの一例を示す図である。 第2の態様に係る1REあたりの電力の制御の一例を示す図である。 第2の態様に係る第2の最大間隔制御用のテーブルの一例を示す図である。 第2の態様に係るPRB数に応じた最大間隔制御用のテーブルの一例を示す図である。 第3の態様に係るNPRB=1におけるDMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔制御の一例を示す図である。 第3の態様に係るNPRB≧2におけるDMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔制御の一例を示す図である。 第3の態様に係るPRB数に応じた最大間隔制御用のテーブルの一例を示す図である。 第3の態様に係るDMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔制御の変更例を示す図である。 図15A、15Bは、第3の態様に係るCP-OFDM及びSFBCが設定される場合におけるDMRSのマッピング位置の制御の一例を示す図である。 図16A、16Bは、第3の態様に係るCP-OFDM及びSFBCが設定される場合におけるDMRSのマッピング位置の制御の他の例を示す図である。 図17は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図18は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。 図19は、本実施の形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 図20は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図21は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図22は、本実施の形態に係る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。
 無線通信システムでは、マルチパスの影響によって通信品質が変動するフェージング現象が問題となる。フェージングを補償する技術として、ダイバーシチがある。ダイバーシチのうち、送信側が複数のアンテナを用いて信号を送信することで実現するダイバーシチを送信ダイバーシチという。送信ダイバーシチでは、必ずしも受信側の受信アンテナ数を増加させる必要がないため、受信側の回路規模や消費電力を抑制しつつ、受信品質、エリアカバレッジなどの改善が期待できる。
 例えば、LTE-A(Rel-10)では、複数のPUCCHリソースをそれぞれ異なるアンテナポート送信に用いる空間直交リソース送信ダイバーシチ(SORTD:Spatial Orthogonal-Resource Transmit Diversity)が規定されている。
 NRにおいても、送信ダイバーシチの利用が検討されている。PUSCHに適用する送信ダイバーシチの候補としては、空間・周波数ブロック符号(SFBC:Space-Frequency Block Code)、シングルキャリアSFBC(SC-SFBC:Single Carrier SFBC)、空間・時間ブロック符号(STBC:Space-Time Block Code)、空間的ストリームSTBC(SS-STBC:Spatial Stream STBC)、アンテナスイッチング、巡回遅延ダイバーシチ(CDD:Cyclic Delay Diversity)などが挙げられている。
 例えば、SFBC、SC-SFBC等は、情報シンボルを周波数領域及び空間(送信アンテナ)領域にマッピングするマルチアンテナ送信法(空間-周波数符号化)の一種である。2アンテナの空間―周波数符号化は、空間-周波数送信ダイバーシチ(SFTD:Space-Frequency Transmit Diversity)等とも呼ばれる。
 SFTDでは、周波数領域の変調シンボルのペア(シンボルペア)がAlamouti符号により直交化され、異なる送信アンテナ(例えば、2送信アンテナ)のサブキャリアにマッピングして送信される。例えば、SFBCでは、SFTDにおけるシンボルペアは、周波数領域で隣接する2変調シンボルであってもよい。なお、当該シンボルペアは、隣接するサブキャリアにマッピングされるので、サブキャリアペア等と呼ばれてもよい。
 一方、SC-SFBCでは、SFTDにおけるシンボルペアは、隣接する2変調シンボルに限られず、所定間隔(1以上の変調シンボル)だけ離れた2変調シンボルであってもよい。また、当該シンボルペアは、所定間隔(一以上のサブキャリア)だけ離れたサブキャリアにマッピングされるので、サブキャリアペア等とも呼ばれてもよい。
 SC-SFBCでは、DFT拡散OFDM(DFT-s-OFDM:Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)によるピーク対平均電力比(PAPR:Peak to Average Power Ratio)の抑制効果の維持に有用である。このため、SC-SFBCは、PAPR preserving SFBC等とも呼ばれる。
 図1及び2を参照し、SC-SFBCの一例を説明する。図1は、SC-SFBCを用いた送信処理の一例を示す図である。図1に示すように、SC-SFBCでは、DFT拡散OFDMを用いた送信処理が行われてもよい。例えば、図1では、符号化及び変調後の情報系列x~xM-1は、Mポイントの離散フーリエ変換(DFT)に入力され、時間領域から周波数領域に変換される。DFTから出力される周波数領域の変調シンボルS~SM-1は、SC-SFBCの符号器(SC-SFBC符号器)に入力される。
 SC-SFBC符号器は、変調シンボルS~SM-1を所定間隔でペアリングする。SC-SFBC符号器は、ペアリングされた2変調シンボルの複素共役をとり、一方の変調のシンボルの極性を反転してもよい。なお、図1における“*”は複素共役を示す。
 図1に示すように、SC-SFBC符号器は、元の変調シンボルS,S,…,Sp-2,Sp-1,S,Sp+1,…,SM-2,SM-1と、符号化及び順番が入れ替えられたシンボル-S p-1,S p-2,…,-S ,S ,-S M-1,S M-2,…,-S p+1,S を出力する。
 元の変調シンボルS,S,…,Sp-2,Sp-1,S,Sp+1,…,SM-2,SM-1は、それぞれ、順番を入れ替えずに、第1の送信アンテナ(Tx1)のM個のサブキャリアにそれぞれマッピングされる(図2のTx1参照)。一方、SC-SFBC符号器で符号化及び順番が入れ替えられたシンボル-S p-1,S p-2,…,-S ,S ,-S M-1,S M-2,…,-S p+1,S は、第2の送信アンテナ(Tx2)のM個のサブキャリアにそれぞれマッピングされる(図2のTx2参照)。
 図1においてペアリングされたシンボル(シンボルペア)は、図2に示すように、所定間隔のサブキャリアのペア(サブキャリアペア)にマッピングされる。例えば、図2では、シンボルペアの最大間隔pは、送信帯域幅M/2であるものとするが、これに限られない。
 第1及び第2の送信アンテナにおいてそれぞれサブキャリアにマッピングされた信号は、Nポイントの逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)に入力され、周波数領域から時間領域に変換される。
 ここで、N>Mであり、使用されないIDFTには、ゼロが挿入される。これにより、IDFTの出力は、瞬時電力変動が小さく帯域幅がMに依存する信号となる。IDFTからの出力は、パラレル/シリアル(P/S)変換され、サイクリックプリフィクス(CP:Cyclic Prefix)が付加される。このように、DFT拡散OFDMでは、シングルキャリアの特性を有する信号が生成され、1シンボルで送信される。
 図1及び図2に示すように、DFT拡散OFDMを用いる場合、サブキャリアペアの最大間隔pとPAPRは反比例する。一方で、サブキャリアペアの最大間隔Pが大きくなると、周波数選択性の影響を受け易くなる。このため、ペア内のシンボル間の直交性が崩れやすくなり、ダイバーシチ利得が減少する恐れがある。
 ところで、NRでは、上りチャネル(例えば、PUSCH又はPUCCH)を一以上のスロットで繰り返して(with repetition)送信することが検討されている。例えば、複数のスロットに渡る繰り返し送信は、マルチスロット送信等とも呼ばれる。
 また、NRでは、上りチャネルの繰り返し回数(repetition number)を上位レイヤシグナリングにより設定することが検討されている。繰り返し回数Kは、アグリゲーション係数(aggregation factor)等と言い換えられてもよい。繰り返し回数Kは、上位レイヤパラメータ(例えば、aggregationFactorUL)によって示されてもよい。例えば、繰り返し回数Kは、2、4、8等であってもよい。
 なお、上位レイヤシグナリングによる設定とは、基地局(BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNodeB)、gNB(NR NodeB)等ともいう)からユーザ端末(UE(User Equipment)、端末、MS(Mobile station)等ともいう)に対して設定(configuration)情報を通知することであってもよい。
 また、上位レイヤシグナリングは、例えば、以下の少なくとも一つであればよい:
・RRC(Radio Resource Control)シグナリング、
・MAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit))、
・ブロードキャストチャネル(例えば、PBCH:Physical Broadcast Channel)によって伝送される情報(例えば、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block))、
・システム情報(例えば、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、他のシステム情報(OSI:Other System Information))。
 例えば、上りチャネルの繰り返し送信は、連続する複数のスロットで行われるが、少なくとも一部が不連続の複数のスロットで行われなくともよい。
 なお、上りチャネルの繰り返し送信において、各繰り返しの冗長バージョン(RV:Redundancy version)は所定のルールに基づいて制御されてもよい。例えば、ユーザ端末は、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)内の所定フィールド値(例えば、RVフィールド値)と、何番目の繰り返しであるかに基づいて、当該繰り返しの上りチャネル(例えば、PUSCH)に適用するRVを決定してもよい。
 以上の繰り返し送信によれば、基地局は、繰り返された上りチャネルのソフトコンバイニング等により、当該上りチャネルの受信品質を改善できる。
 以上のように、NRでは、上りチャネルの繰り返し送信による受信品質の改善が見込まれる。そこで、本発明者らは、上りチャネルに繰り返し送信が設定されるか否かに基づいて、SC-SFBCのシンボルペアがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔を制御することにより、送信ダイバーシチの利得を適切に得ることを着想した。また、本発明者らは、SC-SFBC及びSFBCを含むSFTDを用いた上り通信を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。以下、本実施の形態では、上りチャネルの一例として、PUSCHを説明するが、これに限られない。本実施の形態は、「PUSCH」を他の上りチャネル(例えば、PUCCH等)に置き換えて適用可能である。同様に、以下において、DMRSは、PUSCHのDMRSを想定するが、他の上りチャネルのDMRSや他の参照信号にも適宜適用可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、ユーザ端末に対する送信ダイバーシチの設定について説明する。ユーザ端末は、送信ダイバーシチの設定を明示的(explicit)に指示する情報(明示的情報)に基づいて、送信ダイバーシチの設定を制御してもよい。或いは、ユーザ端末は、明示的情報なしに、黙示的(implicit)情報に基づいて送信ダイバーシチを設定してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、PUSCHの送信ダイバーシチに関する情報(送信ダイバーシチ情報)及びPUSCHの繰り返し送信に関する情報(繰り返し情報)の少なくとも一つを基地局から受信する。例えば、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリング及び物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つにより送信ダイバーシチ情報及び繰り返し情報を受信してもよい。
 送信ダイバーシチ情報は、例えば、PUSCHに適用される送信ダイバーシチ(TD)のタイプ(例えば、SC-SFBC又はSFBC等)を示す情報(TDタイプ情報)及びPUSCHに送信ダイバーシチを適用するか否かを示す情報(TD適用情報)の少なくとも一つを含んでもよい。
 繰り替し情報は、例えば、PUSCHの繰り返し回数(repetition number)を示す情報(繰り返し回数情報、aggregation-factor-UL、pusch-AggregationFactor等ともいう)及びPUSCHに送信ダイバーシチを適用するか否かを示す情報(繰り返し適用情報)の少なくとも一つを含んでもよい。
 ユーザ端末は、基地局からの明示的情報(例えば、上記送信ダイバーシチ情報)に基づいて、“送信ダイバーシチをPUSCHに設定(適用)するか否か”、及び、“どのタイプの送信ダイバーシチをPUSCHに設定(適用)するか”、の少なくとも一つを決定してもよい。
 或いは、ユーザ端末は、基地局からの明示的情報なしに、黙示的情報(例えば、上記繰り返し情報)に基づいて、“送信ダイバーシチをPUSCHに設定(適用)するか否か”、及び、“どのタイプの送信ダイバーシチをPUSCHに設定するか”、の少なくとも一つを決定してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、繰り返し回数情報によって示される繰り返し回数が1より大きい場合、SC-SFBCを用いた送信ダイバーシチが設定(configure)(適用)されると想定してもよい。
 また、ユーザ端末は、PUSCHの波形(DFT拡散OFDM又はCP-OFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing))に基づいて、送信ダイバーシチを設定してもよい。例えば、CP-OFDM波形が設定される場合、ユーザ端末は、SFBCを用いた送信ダイバーシチが設定されると想定し、DFT拡散OFDM波形が設定される場合、SC-SFBCを用いた送信ダイバーシチが設定されると想定してもよい。
 以下では、PUSCHに送信ダイバーシチが設定される場合におけるPUSCHの送信制御(第2の態様)及び当該PUSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の送信制御(第3の態様)について説明する。
 図3は、PUSCH及びPUSCHのDMRSのマッピングの一例を示す図である。図3に示すように、1物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)(リソースブロック等ともいう)は、12サブキャリア#0~#11で構成され、1スロットには、14シンボル#0~#13が含まれてもよい。
 図3に示すように、PUSCHと、PUSCHのDMRSとは異なるシンボルにマッピングされてもよい(時分割多重されてもよい)。
 例えば、図3に示すように、PUSCHは、1シンボル内において、ユーザ端末に割り当てられる各PRB内の所定のリソース要素(RE:Resource Element)(例えば、全RE)にマッピングされてもよい。なお、PUSCHに対してはPRB単位で送信帯域幅(周波数リソース)が割り当てられる。PUSCHに割り当てられる送信帯域幅(周波数リソース、PRB数)は、DCI内の所定フィールドによって指定されてもよい。
 一方、PUSCHのDMRSは、1シンボルにおいて所定間隔(例えば、図3では、1RE間隔)で配置されてもよい。所定間隔で配置されるDMRSの構成は、DMRS構成タイプ1(DMRS configuration type 1)等とも呼ばれる。なお、PUSCHのDMRSは、PUSCHと同様に、ユーザ端末に割り当てられる各PRB内の全てのREにマッピングされてもよい。
 なお、図3では、DMRSは、DMRS用のシンボル#2(DMRSシンボル)に配置され、PUSCHが、DMRSシンボル#2以外のデータ(PUSCH)用のシンボル(データシンボル)に配置されるが、DMRSシンボル及びデータシンボルの位置及び数は、図示するものに限られない。
(第2の態様)
 第2の態様では、SC-SFBCを用いたPUSCHの送信ダイバーシチが設定される場合におけるPUSCHの送信制御について説明する。なお、第2の態様では、図3に示すように、1シンボル内において、PUSCHに割り当てられる送信帯域幅の全REにPUSCHがマッピングされる場合を想定するが、PUSCHは、送信帯域幅内の利用可能なREにマッピングされればよく、全REにマッピングされなくともよい。
 第2の態様において、ユーザ端末は、SC-SFBCを用いたPUSCHの送信ダイバーシチが設定される場合、PUSCHに繰り返し送信が設定されるか否かに基づいて、PUSCHがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔を制御してもよい。
<PUSCHの繰り返し送信が設定される場合>
 SC-SFBCを用いたPUSCHの送信ダイバーシチが設定され、かつ、PUSCHに繰り返し送信が設定される場合、ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し回数に基づいて、PUSCHがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔pを制御してもよい。また、ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し回数KとPUSCHに割り当てられるサブキャリア数M(送信帯域幅M)とに基づいて、上記最大間隔pを制御してもよい。
 ここで、当該サブキャリアペアは、SC-SFBCを用いてブロック符号化されるシンボルペア(2シンボル)がマッピングされる2サブキャリアであってもよい。
 例えば、ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し回数が増加するほど、上記サブキャリアペアの最大間隔pを小さく制御してもよい(第1の最大間隔制御)。或いは、ユーザ端末は、PUSCHの繰り返し回数が増加するほど、上記サブキャリアペアの最大間隔pを大きく制御してもよい(第2の最大間隔制御)。
≪第1の最大間隔制御≫
 SC-SFBCを用いた送信ダイバーシチでは、一般に、サブキャリアペアの最大間隔pが小さくなるとDFT拡散OFDMによるPAPRの抑制効果は減少するが、周波数選択性の影響が小さくなるので、送信ダイバーシチによる利得は増加すると想定される。また、PUSCHの繰り返し送信が設定される場合には、例えば、信頼性及びカバレッジの拡大(coverage enhancement)の少なくとも一つが要求されると想定される。
 そこで、第1の最大間隔制御では、PUSCHの繰り返し回数が増加するほど、上記サブキャリアペアの最大間隔pを小さく制御して、送信ダイバーシチによる利得を増加させてもよい。
 第1の最大間隔制御において、PUSCHの繰り返し回数Kが2、4、8である場合、p(2)≧p(4)≧p(8)の関係を満たすように、最大間隔p(2)、p(4)、p(8)が規定されてもよい。
 具体的には、最大間隔p(2)、p(4)、p(8)は、当該PUSCHに割り当てられるサブキャリア数M(送信帯域幅M)と所定の係数に基づいて定められてもよい。例えば、p(2)=M/2、p(4)=M/3、p(8)=M/4と規定されてもよい。なお、Mに乗算される所定の係数は、1/2、1/3、1/4に限られず、p(2)≧p(4)≧p(8)の関係を満たすどのような係数であってもよい。
 図4~6を参照し、p(2)=M/2、p(4)=M/3、p(8)=M/4を用いたサブキャリアマッピングの一例を説明する。なお、図4~6において、PUSCHの繰り返しは、連続するK個のスロットで行われるものとするがこれに限られず、少なくとも一部が不連続のスロットで行われてもよい。また、図4~6に示すように、PUSCHの冗長バージョン(RV)は繰り返し毎に所定のルールに従って変更されてもよい。
・p(2)=M/2の場合
 p(2)=M/2の場合、図4に示すように、SC-SFBC符号器(図1参照)から出力される周波数領域のM個の変調シンボル{S,S,…,Sp-2,Sp-1,S,Sp+1,…,SM-2,SM-1}は、第1の送信アンテナ(Tx1)のサブキャリア#0~#M-1にマッピングされる。
 また、SC-SFBC符号器(図1参照)からは、上記周波数領域の変調シンボルに対して、シンボルペア単位でのSC-SFBCを用いた符号化、順番の入れ替え等を施したM個のシンボル{-S p-1,S p-2,…,-S ,S ,-S M-1,S M-2,…,-S p+1,S }が出力される。図3に示すように、当該M個のシンボル{-S p-1,S p-2,…,-S ,S ,-S M-1,S M-2,…,-S p+1,S }は、第2の送信アンテナ(Tx2)のサブキャリア#0~#M-1にマッピングされる。
 例えば、図4の送信アンテナ1では、シンボルペア{S,Sp-1}及び{S,SM-1}は、それぞれ、サブキャリアペア{#0,#p-1}及び{#p,#M-1}にマッピングされ、最大間隔p(2)(=M/2)となる。同様に、送信アンテナ2では、シンボルペア{-S p-1,S 0}及び{-S M-1,S }は、それぞれ、サブキャリアペア{#0,#p-1}及び{#p,#M-1}にマッピングされ、最大間隔p(2)(=M/2)となる。
・p(4)=M/3の場合
 p(4)=M/3の場合、図5に示すように、SC-SFBC符号器(図1参照)から出力される周波数領域のM個の変調シンボル{S,S,…,Sp-2,Sp-1,S,Sp+1,…,S2p-2,S2p-1,S2p,S2p+1,…,SM-2,SM-1}は、第1の送信アンテナ(Tx1)のサブキャリア#0~#M-1にマッピングされる。
 また、SC-SFBC符号器(図1参照)からは、上記周波数領域の変調シンボルに対して、シンボルペア単位でのSC-SFBCを用いた符号化、順番の入れ替え等を施したM個のシンボル{-S p-1,S p-2,…,-S ,S ,-S 2p-1,S 2p-2,…,-S p+1,S ,-S M-1,S M-2,…,-S p+1,S }が出力される。図5に示すように、当該M個のシンボル{-S p-1,S p-2,…,-S ,S ,-S 2p-1,S 2p-2,…,-S p+1,S ,-S M-1,S M-2,…,-S 2p+1,S 2p}は、第2の送信アンテナ(Tx2)のサブキャリア#0~#M-1にマッピングされるものとする。
 例えば、図5の送信アンテナ1では、シンボルペア{S,Sp-1}、{S,S2p-1}及び{S2p,SM-1}は、それぞれ、サブキャリアペア{#0,#p-1}、{#p,#2p-1}及び{#2p,#M-1}にマッピングされ、最大間隔p(4)(=M/3)となる。同様に、送信アンテナ2では、シンボルペア{-S p-1,S 0}、{-S 2p-1,S }及び{-S M-1,S 2p}は、それぞれ、サブキャリアペア{#0,#p-1}、{#p,#2p-1}及び{#2p,#M-1}にマッピングされ、最大間隔p(4)(=M/3)となる。
・p(8)=M/4の場合
 p(8)=M/4の場合、図6に示すように、SC-SFBC符号器(図1参照)から出力される周波数領域のM個の変調シンボル{S,S,…,Sp-2,Sp-1,S,Sp+1,…,S2p-2,S2p-1,S2p,S2p+1,…,S3p-2,S3p-1,S3p,S3p+1,…,SM-2,SM-1}は、第1の送信アンテナ(Tx1)のサブキャリア#0~#M-1にマッピングされる。
 また、SC-SFBC符号器(図1参照)からは、上記周波数領域の変調シンボルに対して、シンボルペア単位でのSC-SFBCを用いた符号化、順番の入れ替え等を施したM個のシンボル{-S p-1,S p-2,…,-S ,S ,-S 2p-1,S 2p-2,…,-S p+1,S ,-S M-1,S M-2,…,-S p+1,S }が出力される。図6に示すように、当該M個のシンボル{-S p-1,S p-2,…,-S ,S ,-S 2p-1,S 2p-2,…,-S p+1,S ,-S 3p-1,S 3p-2,…,-S 2p+1,S 2p,-S M-1,S M-2,…,-S 3p+1,S 3p}は、第2の送信アンテナ(Tx2)のサブキャリア#0~#M-1にマッピングされるものとする。
 例えば、図6の送信アンテナ1では、シンボルペア{S,Sp-1}、{S,S2p-1}、{S,S3p-1}及び{S3p,SM-1}は、それぞれ、サブキャリアペア{#0,#p-1}、{#p,#2p-1}、{#2p,#3p-1}及び{#3p,#M-1}にマッピングされ、最大間隔p(8)(=M/4)となる。同様に、送信アンテナ2では、シンボルペア{-S p-1,S 0}、{-S 2p-1,S }、{-S 3p-1,S 2p}及び{-S M-1,S 3p}は、それぞれ、サブキャリアペア{#0,#p-1}、{#p,#2p-1}、{#2p,#3p-1}及び{#3p,#M-1}にマッピングされ、最大間隔p(8)(=M/4)となる。
 なお、図4~6では、p(2)=M/2、p(4)=M/3、p(8)=M/4と規定されるが、繰り返し係数Kに対応する最大間隔p(K)の値は、上記値に限られず、p(2)≧p(4)≧p(8)の関係を満たすどのような値であってもよい。例えば、p(2)=M/2、p(4)=M/4、p(8)=M/4であってもよい。また、繰り返し回数Kの値は、2、4、8に限られず、他の値であってもよい。
 また、ユーザ端末は、繰り返し回数Kに対応する最大間隔p(K)を、所定のテーブルを用いて決定してもよい。図7は、第2の態様に係る第1の最大間隔制御用のテーブルの一例を示す図である。図7では、PUSCHの繰り返し回数Kと最大間隔pとを関連付けるテーブルが示される。ユーザ端末は、当該テーブルを用いて、上記繰り返し回数情報が示す繰り返し回数Kに対応する最大間隔p(K)を決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、繰り返し回数Kに対応する最大間隔p(K)を、所定の関数を用いて決定してもよい。例えば、所定の関数は、以下の式1によって示されてもよい。なお、式1において、Kは、PUSCHの繰り返し回数、Mは、PUSCHに割り当てられるサブキャリア数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 また、ユーザ端末は、繰り返し回数Kが所定の閾値未満(以上又は以下)であるか否かに基づいて、最大間隔p(K)を決定してもよい。例えば、繰り返し回数Kが所定の閾値(例えば、8)未満である場合、p(K)=M/2とし、当該繰り返し回数Kが所定の閾値(例えば、8)以上である場合、p(K)=M/3としてもよい。
≪第2の最大間隔制御≫
 カバレッジの拡大が要求される場合、PUSCHの繰り返し送信の設定だけでなく、PUSCHに割り当てる帯域幅(PRB数、サブキャリア数)を小さくして、1REあたりの電力を増加させることも想定される。帯域幅が狭くなると、周波数選択性の影響が小さくなる。
 図8は、第2の態様に係る1REあたりの電力の制御の一例を示す図である。ユーザ端末は、当該ユーザ端末に割り当てられる送信帯域幅での1シンボルあたりの総電力が等しいと想定する。このため、図8に示すように、送信帯域幅を狭くすることにより、1REあたりの電力を増加させることができる。1REあたりの電力増加は、カバレッジの拡大に有効である。
 このように、送信帯域幅を狭くする場合、PUSCHの繰り返し回数が増加するほど、上記サブキャリアペアの最大間隔pを大きく制御して、PAPRの抑制効果を高めてもよい。
 第2の最大間隔制御において、PUSCHの繰り返し回数Kが2、4、8である場合、p(2)≦p(4)≦p(8)の関係を満たすように、最大間隔p(2)、p(4)、p(8)が規定されてもよい。
 具体的には、最大間隔p(2)、p(4)、p(8)は、当該PUSCHに割り当てられるサブキャリア数M(送信帯域幅M)と所定の係数に基づいて定められてもよい。例えば、p(2)=M/4、p(4)=M/3、p(8)=M/2と規定されてもよい。なお、Mに乗算される所定の係数は、1/4、1/3、1/2に限られず、p(2)≦p(4)≦p(8)の関係を満たすどのような係数であってもよい。
 なお、p(2)=M/4におけるサブキャリアマッピングは、図6における繰り返し回数K=8をそれぞれK=2に置き換えて適用できる。同様に、p(8)=M/2におけるサブキャリアマッピングは、図4における繰り返し回数K=2をK=8に置き換えて適用できる。なお、p(4)=M/3におけるサブキャリアマッピングは、図5で説明した通りである。
 また、第2の最大間隔制御において、繰り返し係数Kに対応する最大間隔p(K)の値は、p(2)=M/2、p(4)=M/3、p(8)=M/4に限られず、p(2)≦p(4)≦p(8)の関係を満たすどのような値であってもよい。例えば、p(2)=M/4、p(4)=M/4、p(8)=M/2であってもよい。また、繰り返し回数Kの値は、2、4、8に限られず、他の値であってもよい。
 また、ユーザ端末は、繰り返し回数Kに対応する最大間隔p(K)を、所定のテーブルを用いて決定してもよい。図9は、第2の態様に係る第2の最大間隔制御用のテーブルの一例を示す図である。図9では、PUSCHの繰り返し回数Kと最大間隔pとを関連付けるテーブルが示される。ユーザ端末は、当該テーブルを用いて、上記繰り返し回数情報が示す繰り返し回数Kに対応する最大間隔p(K)を決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、繰り返し回数Kに対応する最大間隔p(K)を、所定の関数を用いて決定してもよい。例えば、所定の関数は、以下の式2によって示されてもよい。なお、式2において、Kは、PUSCHの繰り返し回数、Mは、PUSCHに割り当てられるサブキャリア数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 また、ユーザ端末は、繰り返し回数Kが所定の閾値未満(以上又は以下)であるか否かに基づいて、最大間隔p(K)を決定してもよい。例えば、繰り返し回数Kが所定の閾値(例えば、4)以上である場合、p(K)=M/2とし、当該繰り返し回数Kが所定の閾値(例えば、4)未満である場合、p(K)=M/3としてもよい。
≪第1及び第2の最大間隔制御の切り替え≫
 次に、上述の第1及び第2の最大間隔制御の切り替えについて説明する。ここで、第1及び第2の最大間隔制御の切り替えとは、繰り返し回数毎のサブキャリアペアの最大間隔pの大小関係の切り替え(例えば、p(2)≧p(4)≧p(8)と、p(2)≦p(4)≦p(8)との間の切り替え)と言い換えられてもよい。
 当該第1及び第2の最大間隔制御の切り替えは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC)及び物理レイアシグナリング(例えば、DCI)の少なくとも一つを用いた通知ビットによって制御されてもよい。
≪ユーザ端末の能力(capability)情報≫
 以上の第1又は第2の最大間隔制御で説明したように、PUSCHの繰り返し回数Kに応じてサブキャリアペアの最大間隔p(K)を制御できるか否かは、ユーザ端末の能力情報(UE capability)として、ユーザ端末から基地局に通知してもよい。
<PUSCHの繰り返し送信が設定されない場合>
 SC-SFBCを用いたPUSCHの送信ダイバーシチが設定され、かつ、PUSCHに繰り返し送信が設定されない場合、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数(例えば、連続するPRB数)に基づいて、サブキャリアペアの最大間隔pを制御してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBが増加するほど、上記サブキャリアペアの最大間隔pを小さく制御してもよい。また、ユーザ端末は、所定範囲のPRB数NPRBに対応する最大間隔p(K)を、所定のテーブルを用いて決定してもよい。
 図10は、第2の態様に係るPRB数に応じた最大間隔制御用のテーブルの一例を示す図である。図10では、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBの範囲と最大間隔pとを関連付けるテーブルが示される。図10に示すように、PRB数NPRBの一以上の閾値が設けられ、当該一以上の閾値で規定される複数の範囲に、最大間隔pが関連付けられてもよい。
 例えば、図10では、NPRB<5であれば、最大間隔p=M/2である。5≦PRB数NPRB<25であれば、最大間隔p=M/4である。25≦NPRB<25であれば、最大間隔p=M/6である。50≦NPRB、最大間隔p=M/12である。なお、PRB数の各範囲に関連付けられる最大間隔p、NPRBの閾値の数及び値は、図10に示す値に限られない。
 例えば、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBが1である場合、図10に示されるテーブルによると、最大間隔p=M/2である。この場合のサブキャリアマッピングは、図4における繰り返し回数K=2をK=1に置き換えるとともに、M=12として適用可能である。
 また、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBが10である場合、図10に示されるテーブルによると、最大間隔p=M/4である。この場合のサブキャリアマッピングは、図6における繰り返し回数K=8をK=1に置き換えるとともに、M=120として適用可能である。
 なお、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBに対応する最大間隔p(NPRB)を、所定の関数を用いて決定してもよい。例えば、所定の関数は、以下の式3によって示されてもよい。なお、式3において、NPRBは、PUSCHに割り当てられるPRB数、Mは、PUSCHに割り当てられるサブキャリア数である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 また、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBに応じてサブキャリアペアの最大間隔p(NPRB)を制御できるか否かは、ユーザ端末の能力情報(UE capability)として、ユーザ端末から基地局に通知してもよい。
(第3の態様)
 第3の態様では、PUSCHのDMRSの送信制御について説明する。なお、第3の態様は、PUSCHのDMRS以外の他の参照信号にも適用可能である。また、第3の態様は、第2の態様との相違点を中心に説明する。
 第1の態様で説明したように、PUSCHに送信ダイバーシチ(例えば、SC-SFBC又はSFBC)が設定される場合、ユーザ端末は、当該PUSCHのDMRSに対してもPUSCHと同様に送信ダイバーシチを適用してもよいし、或いは、PUSCHに対して送信ダイバーシチを適用し、DMRSには送信ダイバーシチを適用しなくともよい。
 第3の態様において、DMRSが、PUSCHと同様に1シンボル内においてPUSCHに割り当てられる各PRBの利用可能な全REにマッピングされる場合(図3のデータシンボル参照)、ユーザ端末は、第2の態様で説明したPUSCHの場合と同様に、DMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔pを制御できる。
 一方、図3にDMRSシンボルに示されるように、DMRSがPUSCHに割り当てられる各PRB内の所定間隔(例えば、図3では、1RE間隔)のREにマッピングされる場合(DMRS構成タイプ1)、ユーザ端末は、DMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔pの制御に、PUSCHとは異なる方法を用いてもよい。
<PUSCHの繰り返し送信が設定される場合>
 第3の態様において、DMRS構成タイプ1が設定され、かつ、PUSCHの繰り返し送信が設定される場合、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数に基づいて、PUSCHの繰り返し回数に基づいてDMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔pを制御するか否かを決定してもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBが1PRBである場合、PUSCHの繰り返し回数Kに関わらず、当該最大間隔p(例えば、p=M)を制御してもよい。
 一方、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBが2PRB以上である場合、PUSCHの繰り返し回数Kに基づいて、当該最大間隔pを制御してもよい。
≪NPRB=1の場合≫
 図11は、第3の態様に係るNPRB=1におけるDMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔制御の一例を示す図である。図11では、PUSCHに割り当てられる送信帯域幅が1PRBであるものとする。なお、図11では、PUSCHの繰り返し回数K=2である場合を例示するが、繰り返し回数K=4、8等である場合も同様である。
 第2の態様で説明したように、繰り返し回数K=2に示す場合、繰り返し回数K=2に対応する最大間隔p(2)は、送信帯域幅(サブキャリア数)Mの所定の係数α(α<1、例えば、α=1/2又は1/4)を乗算した値(すなわち、p(K)=M・α)となる。
 一方、図11に示すように、DMRSシンボルでは、1PRB内の12サブキャリアの全てにDMRSが配置されず、所定間隔のサブキャリアに(ここでは、2サブキャリア間隔で)DMRSが配置されることが想定される。この場合、p(K)をM・α(ここで、α<1)のように規定する場合、ペアにできないシンボル(サブキャリア)が生じる恐れがある。
 そこで、図11に示すように、PUSCHに割り当てられる送信帯域幅が1PRBである場合、P(K)=M-1としてもよい。図11に示すように、1DMRSシンボル内において1サブキャリア間隔でDMRSがマッピングされる場合、SC-SFBC符号器からM/2(=6)個のシンボル{S,S,…,SM/2-2,SM/2-1}が出力される。ユーザ端末は、当該M/2個のシンボルがマッピングされない6サブキャリアに対応する位置に0(ゼロ)を挿入して、第1の送信アンテナ(Tx1)のサブキャリア#0-#11に対するマッピングを行う。
 また、SC-SFBC符号器(図1参照)からは、上記周波数領域の変調シンボルに対して、シンボルペア単位でのSC-SFBCを用いた符号化、順番の入れ替え等を施したM/2(=6)個のシンボル{-S M/2-1,S M/2-2,…,-S ,S 0}が出力される。ユーザ端末は、当該M/2個のシンボルがマッピングされない6サブキャリアに対応する位置に0(ゼロ)を挿入して、第2の送信アンテナ(Tx2)のサブキャリア#0-#11に対するマッピングを行う。
 例えば、図11の送信アンテナ1では、シンボルペア{S,SM/2-1}が、サブキャリアペア{#0,#10}にマッピングされる。同様に、送信アンテナ2では、シンボルペア{-S M/2-1,S 0}が、サブキャリアペア{#0,#10}にマッピングされる。
 なお、図11では、PUSCHに割り当てられるRPB数が1PRBである場合、DMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔p=M-1のSC-SFBCが適用されるものとしたが、これに限られない。例えば、PUSCHに1PRBだけが割り当てられる場合、SFBCが適用されてもよい。
 図11に示すように、PUSCHに割り当てられるRPB数が1PRBである場合、当該PRB数が2PRB以上とは異なる最大間隔p(例えば、p=M-1)を用いて、SC-SFBCで用いられるDMRSのシンボルペアのサブキャリアマッピングが制御される。このため、繰り返し回数Kに応じた最大間隔p(K)を用いることにより、シンボル又はサブキャリアのペアリング時に余りが生じるのを防止できる。
≪NPRB≧2の場合≫
 PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBが2PRB以上である場合、第2の態様の最大間隔pの制御を適用できる。図12を参照し、第2の態様の最大間隔pの制御を、DMRS構成タイプ1に適用する場合の一例を説明する。
 図12は、第3の態様に係るNPRB≧2におけるDMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔制御の一例を示す図である。図12では、図11との相違点を中心に説明する。
 図12に示すように、PUSCHに割り当てられる送信帯域幅Mが2PRB以上である場合、第2の態様と同様に、繰り返し回数Kに基づいて、DMRSのシンボルペアがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔p(K)を制御してもよい。例えば、図12では、K=2であり、p(2)=M/2とする場合が例示されるが、p(2)の値はこれに限られない。
 図12に示すように、1DMRSシンボル内において1サブキャリア間隔でDMRSがマッピングされる場合、SC-SFBC符号器からM/2個のシンボル{S,S,…,Sp/2-2,Sp/2-1,…,SM/2-2,SM/2-1}が出力される。ユーザ端末は、当該M/2個のシンボルがマッピングされない2/M個のサブキャリアに対応する位置に0(ゼロ)を挿入して、第1の送信アンテナ(Tx1)のサブキャリア#0-#M-1に対するマッピングを行う。
 また、SC-SFBC符号器(図1参照)からは、上記周波数領域の変調シンボルに対して、シンボルペア単位でのSC-SFBCを用いた符号化、順番の入れ替え等を施したM/2個のシンボル{-S p/2-1,S p/2-2,…,-S ,S 0,…,-S p/2+1,S p/2}が出力される。ユーザ端末は、当該M/2個のシンボルがマッピングされないM/2個のサブキャリアに対応する位置に0(ゼロ)を挿入して、第2の送信アンテナ(Tx2)のサブキャリア#0-#M-1に対するマッピングを行う。
 例えば、図12の送信アンテナ1では、シンボルペア{S,Sp/2-1}及び{Sp/2,SM/2-1}は、それぞれ、サブキャリアペア{#0,#p-1}及び{#p,#M-2}にマッピングされ、最大間隔p(2)(=M/2)となる。同様に、送信アンテナ2では、シンボルペア{-S p/2-1,S 0}及び{-S M/2-1,S p/2}は、それぞれ、サブキャリアペア{#0,#p-2}及び{#p,#M-2}にマッピングされ、最大間隔p(2)(=M/2)となる。
 なお、図12に示されるDMRS構成タイプ1において、PUSCHの繰り返し回数Kに基づいて、DMRSのシンボルペアがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔p(K)が制御されてもよい。例えば、第2の態様で説明したように、PUSCHの繰り返し回数Kが2、4、8である場合、p(2)≧p(4)≧p(8)又はp(2)≦p(4)≦p(8)の関係を満たすように、最大間隔p(2)、p(4)、p(8)が規定されてもよい。
<PUSCHの繰り返し送信が設定されない場合>
 第3の態様において、DMRS構成タイプ1が設定され、かつ、PUSCHに繰り返し送信が設定されない場合、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数(例えば、連続するPRB数)に基づいて、DMRSの変調シンボルペアがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔pを制御してもよい。
 例えば、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBが増加するほど、上記サブキャリアペアの最大間隔pを小さく制御してもよい。また、ユーザ端末は、所定範囲のPRB数NPRBに対応する最大間隔p(K)を、所定のテーブルを用いて決定してもよい。
 図13は、第3の態様に係るPRB数に応じた最大間隔制御用のテーブルの一例を示す図である。図13に示すテーブルは、割り当てPRB数NPRBが1PRBである場合の最大間隔pが規定される点で、図10と異なる。以下では、図10との相違点を中心に説明する。
 例えば、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBが1である場合、図13に示されるテーブルによると、最大間隔p=M-1である。この場合のサブキャリアマッピングは、図11における繰り返し回数K=2をK=1に置き換えて適用可能である。
 なお、ユーザ端末は、PUSCHに割り当てられるPRB数NPRBに対応する最大間隔p(NPRB)は、所定の関数を用いて決定してもよい。
<第1の変更例>
 図14は、第3の態様に係るDMRSがマッピングされるサブキャリアペアの最大間隔制御の変更例を示す図である。図14では、DMRSにSC-SFBCが適用されない点で、図12と異なる。図14では、図12との相違点を中心に説明する。
 図14において、第1の送信アンテナ(Tx1)のサブキャリア#0-#M-1に対するDMRSの変調シンボルのマッピングについては、図12と同様である。一方、ユーザ端末には、図14の第2の送信アンテナ(Tx2)のサブキャリア#0-#M-1に対して、Tx1のサブキャリア#0-#M-1にマッピングされた値を、所定のオフセット(ここでは、1サブキャリア)だけ周波数方向にずらしてマッピングしてもよい。
 なお、図14では、SFTDが適用されない場合が例示されるが、SFTD(例えば、SC-SFBC又はSFBC)が適用される場合において、Tx2のマッピング位置が所定のオフセットに基づいて周波数方向にずらされてもよい。
 また、図14では、PUSCHに対する割り当てPRB数が2PRB以上である場合について例示するが、当該割り当てPRB数が1PRBである場合に同様の制御が行われてもよい。
<第2の変更例>
 第3の態様の第2の変更例においてユーザ端末は、PUSCHの波形(例えば、DFT拡散OFDM又はCP-OFDM)及び送信ダイバーシチのタイプの少なくとも一つに基づいて、PUSCHのDMRSのマッピングを制御してもよい。
 例えば、PUSCHの波形がCP-OFDMである場合、CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation)系列がDMRSに用いられる。この場合、シンボルペアが隣接していた方が周波数選択フェージングの影響を小さくでき、送信ダイバーシチの利得をより大きく得られると考えられる。このため、CP-OFDMの場合、SFBCを用いた送信ダイバーシチが適用されてもよい。
 CP-OFDM及びSFBCが設定される場合、ユーザ端末は、所定のルールに基づいて、DMRSシンボルにおけるDMRSのマッピング位置を決定してもよい。当該所定のルールは、例えば、所定のサブキャリアインデックスのREに対するDMRSのマッピング位置に対して所定のオフセットを与えることであってもよい。
 図15A、15B、16A、16Bは、CP-OFDM及びSFBCが設定される場合におけるDMRSのマッピング位置の制御の一例を示す図である。図15A及び16Aでは、追加のDMRS(additional DMRS)が無い場合が示される。図15B及び16Bでは、追加のDMRSが設けられる場合が示される。
 例えば、図15A及び16Aに示すように、ユーザ端末は、所定の条件が満たされる場合、所定のサブキャリアインデックス(図15Aでは、#2、#6、#10、図16Aでは、#0、#4、$8)のREにマッピングされるDMRSの位置を、所定のオフセット(ここでは、-1)を用いて周波数方向にずらしてもよい。図15B及び16Bに示すように、追加のDMRSが配置されるシンボル#11が設けられる場合も同様である。
 上記所定の条件は、例えば、以下の少なくとも一つであってもよい:
・PUSCH用の上りDMRSの設定に用いられる設定情報(DMRS-UplinkConfig)がユーザ端末に通知されない場合、
・DMRSのタイプを示す情報(dmrs-Type)がユーザ端末に通知されない場合、
・DMRS構成タイプ1が設定される場合。
 図15A、15B、16A、16Bに示されるように、所定のサブキャリアインデックスに所定のオフセットを与えて、隣接するサブキャリアにDMRSをマッピングする場合、ユーザ端末は、隣接するサブキャリア(サブキャリアペア)にマッピングされるDMRSの変調シンボルをペアリングして、SFBCを用いた符号化を行ってもよい。
 なお、PUSCHの波形がDFT拡散OFDMである場合、上記DMRSのマッピング制御は適用されなくともよい。これにより、DFT拡散OFDM波形の場合に、上記マッピング制御によりPAPRが増加するのを防止できる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示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17は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(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、基地局11及び基地局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)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と基地局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、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。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔が異なる場合及び/又はOFDMシンボル数が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 基地局11と基地局12との間(又は、2つの基地局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。
 基地局11及び各基地局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、各基地局12は、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、基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する基地局であり、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、基地局12は、局所的なカバレッジを有する基地局であり、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、基地局11及び12を区別しない場合は、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ごとに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、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てもよい。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)が伝送されてもよい。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。
<基地局>
 図18は、本実施の形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。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からアンテナごとにプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示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)、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。
 図19は、本実施の形態に係る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、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、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、基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示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。
 制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 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、本開示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、DCIを生成する。当該DCIは、例えば、当該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、上りデータの割り当て情報を通知するULグラント、SFIを含むDCI等の少なくとも一つである。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。また、下りデータ信号には、上位レイヤシグナリングにより設定(configure)される情報が含まれてもよい。
 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、本開示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、本開示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、本開示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。
 なお、送受信部103は、下り制御情報(DCI)を送信してもよい。また、送受信部103は、繰り返し送信される上りチャネル(例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一つ)を受信してもよい。また、送受信部103は、当該上りチャネルの復調用参照信号を受信してもよい。
 送受信部103は、当該繰り返し送信に関する設定情報(例えば、繰り返し回数、PUCCHリソースなど)を送信してもよい。送受信部103は、上りチャネルの送信ダイバーシチに関する情報を送信してもよい。
 制御部301は、上りチャネルの送信ダイバーシチ及び繰り返し送信の少なくとも一つの設定を制御してもよい。また、制御部301は、当該上りチャネルの復調用参照信号の設定を制御してもよい。
<ユーザ端末>
 図20は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。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、本開示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。
 図21は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。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、本開示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、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、基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 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、本開示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、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、本開示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、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、本開示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、本開示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、本開示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。
 なお、送受信部203は、下り制御情報(DCI)を受信してもよい。また、送受信部203は、上りチャネル(例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一つ)を繰り返して送信してもよい。送受信部203は、当該繰り返し送信に関する設定情報(例えば、繰り返し回数、PUCCHリソースなど)を上位レイヤシグナリングにより受信してもよい。
 また、送受信部203は、上りチャネル(例えば、PUSCH及びPUCCHの少なくとも一つ)を繰り返して送信してもよい。また、送受信部203は、当該上りチャネルの復調用参照信号を送信してもよい。
 送受信部203は、当該繰り返し送信に関する設定情報(例えば、繰り返し回数、PUCCHリソースなど)を受信してもよい。送受信部203は、上りチャネルの送信ダイバーシチに関する情報を受信してもよい。
 制御部401は、上りチャネルの繰り返し送信を制御してもよい。また、制御部401は、送信ダイバーシチを用いた上りチャネルの送信処理(例えば、送信、マッピング、符号化、変調の少なくとも一つ)を制御してもよい。また、制御部401は、送信ダイバーシチを用いた上りチャネルの復調用参照信号の送信処理(例えば、送信、マッピング、符号化、変調の少なくとも一つ)を制御してもよい。
 具体的には、制御部401は、前記送信ダイバーシチに関する情報に基づいてシングルキャリア-空間・周波数ブロック符号(SC-SFBC)を用いた前記送信ダイバーシチが設定される場合、前記上りチャネル及び前記上りチャネルの復調用参照信号がマッピングされるサブキャリアのペアの最大間隔を制御してもよい。例えば、制御部401は、前記上りチャネルに繰り返し送信が設定されるか否かに基づいて、前記最大間隔を制御してもよい。
 また、制御部401は、前記SC-SFBCを用いた前記送信ダイバーシチが設定され、かつ、前記上りチャネルに繰り返し送信が設定される場合、前記上りチャネルの繰り返し回数に基づいて、前記最大間隔を制御してもよい。
 また、制御部401は、前記繰り返し回数が増加するほど前記最大間隔を小さく制御する、又は、前記繰り返し回数が増加するほど前記最大間隔を大きく制御してもよい。
 また、制御部401は、前記SC-SFBCを用いた前記送信ダイバーシチが設定され、かつ、前記上りチャネルに繰り返し送信が設定されない場合、前記上りチャネルに割り当てられるリソースブロック数に基づいて、前記最大間隔を制御してもよい。
 また、制御部401は、前記復調用参照信号が所定間隔のサブキャリアにマッピングされる場合、前記上りチャネルに割り当てられるリソースブロック数に基づいて、前記上りチャネルの繰り返し回数に基づいて前記復調用参照信号用の前記最大間隔を制御するか否かを決定してもよい。
 また、制御部401は、前記送信ダイバーシチに関する情報に基づいて空間・周波数ブロック符号(SFBC)が設定される場合、DFT拡散OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)又はCP-OFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)のいずれを用いて前記上りチャネルを送信するかに基づいて、前記復調用参照信号のマッピングを制御してもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施の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、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方の任意の組み合わせによって実現される。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、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。機能ブロックは、上記1つの装置又は上記複数の装置にソフトウェアを組み合わせて実現されてもよい。
 ここで、機能には、判断、決定、判定、計算、算出、処理、導出、調査、探索、確認、受信、送信、出力、アクセス、解決、選択、選定、確立、比較、想定、期待、みなし、報知(broadcasting)、通知(notifying)、通信(communicating)、転送(forwarding)、構成(configuring)、再構成(reconfiguring)、割り当て(allocating、mapping)、割り振り(assigning)などがあるが、これらに限られない。例えば、送信を機能させる機能ブロック(構成部)は、送信部(transmitting unit)、送信機(transmitter)などと呼称されてもよい。いずれも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
 例えば、本開示の一実施の形態における基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図22は、一実施の形態に係る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。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、2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。
 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書き込みの少なくとも一方を制御したりすることによって実現される。
 プロセッサ1001は、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及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の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、本開示の一実施の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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方を介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、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)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。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。送受信部103は、送信部103aと受信部103bとで、物理的に又は論理的に分離された実装がなされてもよい。
 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、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、本開示において説明した用語及び本開示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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(シグナリング)であってもよい。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。
 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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。ニューメロロジーは、例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 スロットは、時間領域において1つ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。
 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。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルによって構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプBと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、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。なお、本開示におけるフレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット、シンボルなどの時間単位は、互いに読み替えられてもよい。
 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TTIの少なくとも一方は、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(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、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、コードワードなどの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。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、コードワードなど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、ロングサブフレーム、スロットなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial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、サブスロット、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。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに関わらず同じであってもよく、例えば12であってもよい。RBに含まれるサブキャリアの数は、ニューメロロジーに基づいて決定されてもよい。
 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サブフレームなどは、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。
 帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)(部分帯域幅などと呼ばれてもよい)は、あるキャリアにおいて、あるニューメロロジー用の連続する共通RB(common resource blocks)のサブセットのことを表してもよい。ここで、共通RBは、当該キャリアの共通参照ポイントを基準としたRBのインデックスによって特定されてもよい。PRBは、あるBWPで定義され、当該BWP内で番号付けされてもよい。
 BWPには、UL用のBWP(UL BWP)と、DL用のBWP(DL BWP)とが含まれてもよい。UEに対して、1キャリア内に1つ又は複数のBWPが設定されてもよい。
 設定されたBWPの少なくとも1つがアクティブであってもよく、UEは、アクティブなBWPの外で所定の信号/チャネルを送受信することを想定しなくてもよい。なお、本開示における「セル」、「キャリア」などは、「BWP」で読み替えられてもよい。
 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、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。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。
 本開示においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本開示において明示的に開示したものと異なってもよい。様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)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。
 本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。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下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(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、本開示において説明した態様/実施の形態に限られず、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)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方を使用してウェブサイト、サーバ、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無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示において、「プリコーディング」、「プリコーダ」、「ウェイト(プリコーディングウェイト)」、「擬似コロケーション(QCL:Quasi-Co-Location)」、「TCI状態(Transmission Configuration Indication state)」、「空間関係(spatial relation)」、「空間ドメインフィルタ(spatial domain filter)」、「送信電力」、「位相回転」、「アンテナポート」、「アンテナポートグル-プ」、「レイヤ」、「レイヤ数」、「ランク」、「ビーム」、「ビーム幅」、「ビーム角度」、「アンテナ」、「アンテナ素子」、「パネル」などの用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(TP:Transmission Point)」、「受信ポイント(RP:Reception Point)」、「送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)」、「パネル」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル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基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置、通信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。例えば、基地局及び移動局の少なくとも一方は、センサなどのIoT(Internet of Things)機器であってもよい。
 また、本開示における基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施の形態を適用してもよい。この場合、上述の基地局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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示におけるユーザ端末は、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が有する機能を基地局10が有する構成としてもよい。
 本開示において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ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。
 本開示において説明した各態様/実施の形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施の形態の処理手順、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、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本開示において説明した各態様/実施の形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量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開示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。
 本開示において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up、search、inquiry)(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。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示に記載の「最大送信電力」は送信電力の最大値を意味してもよいし、公称最大送信電力(the nominal UE maximum transmit power)を意味してもよいし、定格最大送信電力(the rated UE maximum transmit power)を意味してもよい。
 本開示において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、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」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 本開示において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。なお、当該用語は、「AとBがそれぞれCと異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も、「異なる」と同様に解釈されてもよい。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示中に説明した実施の形態に限定されないということは明らかである。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる発明の趣旨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、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (6)

  1.  上りチャネルの送信ダイバーシチに関する情報を受信する受信部と、
     前記情報に基づいてシングルキャリア-空間・周波数ブロック符号(SC-SFBC)を用いた前記送信ダイバーシチが設定される場合、前記上りチャネル及び前記上りチャネルの復調用参照信号がマッピングされるサブキャリアのペアの最大間隔を制御する制御部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記SC-SFBCを用いた前記送信ダイバーシチが設定され、かつ、前記上りチャネルに繰り返し送信が設定される場合、前記上りチャネルの繰り返し回数に基づいて、前記最大間隔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。
  3.  前記制御部は、前記繰り返し回数が増加するほど前記最大間隔を小さく制御する、又は、前記繰り返し回数が増加するほど前記最大間隔を大きく制御することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記SC-SFBCを用いた前記送信ダイバーシチが設定され、かつ、前記上りチャネルに繰り返し送信が設定されない場合、前記上りチャネルに割り当てられるリソースブロック数に基づいて、前記最大間隔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。
  5.  前記制御部は、前記復調用参照信号が所定間隔のサブキャリアにマッピングされる場合、前記上りチャネルに割り当てられるリソースブロック数に基づいて、前記上りチャネルの繰り返し回数に基づいて前記復調用参照信号用の前記最大間隔を制御するか否かを決定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記制御部は、前記情報に基づいて空間・周波数ブロック符号(SFBC)が設定される場合、DFT拡散OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)又はCP-OFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)のいずれかを用いて前記上りチャネルを送信するかに基づいて、前記復調用参照信号のマッピングを制御することを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
     
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