WO2020031392A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2020031392A1
WO2020031392A1 PCT/JP2018/030159 JP2018030159W WO2020031392A1 WO 2020031392 A1 WO2020031392 A1 WO 2020031392A1 JP 2018030159 W JP2018030159 W JP 2018030159W WO 2020031392 A1 WO2020031392 A1 WO 2020031392A1
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WO
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ptrs
information
rnti
user terminal
signal
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/030159
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English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
祐輝 松村
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method 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
  • a user terminal In an existing LTE system (for example, 3GPP@Rel.8-14), a user terminal (UE: User @ Equipment) is based on downlink control information (DCI: also referred to as Downlink @ Control @ Information, DL assignment, etc.) from a base station. , And controls the reception of a physical downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical downlink shared channel). Further, the user terminal controls transmission of a physical uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
  • DCI downlink control information
  • PUSCH Physical Uplink shared channel
  • a base station for example, gNB transmits a phase tracking reference signal (PTRS) in the downlink.
  • PTRS phase tracking reference signal
  • MCS modulation and Coding Scheme
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a wireless communication method that can appropriately control the time density of PTRS.
  • RNTI radio network temporary identifier
  • CRC cyclic redundancy check
  • the time density of PTRS can be appropriately controlled.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the first MCS table.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the second MCS table.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the third MCS table.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the first time density table.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the first time density table.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the frequency density table.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of the first MCS table.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the second MCS table.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of the third
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the embodiment.
  • a base station transmits a phase tracking reference signal (PTRS: Phase Tracking Reference Signal, PT-RS) on the downlink.
  • PTRS Phase Tracking Reference Signal
  • the base station may map and transmit the PTRS continuously or discontinuously in the time direction on one subcarrier, for example.
  • the base station may transmit the PTRS in at least a part of a period (slot, symbol, etc.) for transmitting a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the PTRS transmitted by the base station may be called DL @ PTRS.
  • the UE transmits a phase tracking reference signal (PTRS) on the uplink.
  • the UE may map and transmit the PTRS continuously or discontinuously in the time direction on one subcarrier, for example.
  • the UE may transmit the PTRS in at least a part of a period (slot, symbol, and the like) in which an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) is transmitted.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PTRS transmitted by the UE may be called UL @ PTRS.
  • UL @ PTRS is simply referred to as PTRS.
  • the UE may determine whether or not there is a PTRS in the uplink based on the setting of higher layer signaling (for example, the presence or absence of a PTRS-UplinkConfig information element).
  • the UE may assume that there is a PTRS in the resource block for PUSCH.
  • the base station may determine the phase noise based on the PTRS transmitted from the UE and correct the phase error of the received signal.
  • the upper layer signaling may be, for example, any of RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • the MAC signaling may use, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)), a MAC PDU (Protocol Data Unit), or the like.
  • the broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other). System @ Information).
  • a predetermined field for example, a modulation and coding scheme (MCS) field (for example, a MCS: Downlink Control Information) (DCI format 0_0, 0_1, 1_0, 1_1) included in the downlink control information (DCI format 0_0, 0_1, 1_0, 1_1))
  • Modulation of an uplink shared channel for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
  • a downlink shared channel for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • IMCS Physical Downlink Shared Channel
  • the user terminal (UE: User @ Equipment) indicates the MCS field in the DCI using a table (MCS table) that associates an MCS index, a modulation order (Modulation @ order), and a TBS index. Determining the modulation order / coding rate corresponding to the MCS index for PUSCH or PDSCH is under consideration.
  • each modulation order is a value corresponding to each modulation method.
  • the modulation orders of QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, and 256 QAM are 2, 4, 6, and 8, respectively.
  • FIG. 1-3 is a diagram showing an example of the MCS table.
  • the first, second, and third MCS tables illustrated in FIGS. 1, 2, and 3 are tables that associate a predetermined index (MCS index), a modulation order, and a coding rate (target coding rate). It should be noted that the values of the first to third MCS tables shown in FIG. 1-3 are merely examples, and are not limited thereto. Some items (for example, spectrum efficiency) associated with the MCS index ( IMCS ) may be omitted, or other items may be added.
  • MCS index predetermined index
  • target coding rate target coding rate
  • the modulation orders “2”, “4”, and “6” correspond to QPSK (QuadraturerPhase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), and 64QAM, respectively. Corresponding. In FIG. 3, at least one of the coding rates corresponding to the same modulation order is smaller than in FIG.
  • the second MCS table shown in FIG. 2 supports “8” in addition to the modulation orders “2”, “4”, and “6”. The modulation order “8” corresponds to 256QAM.
  • the time domain density (time domain density, time density) of the PTRS is determined based on the MCS index in the DCI with reference to a predetermined table.
  • FIG. 4 shows a table (hereinafter also referred to as a first time density table, also referred to as a predetermined table) in which the correspondence between the MCS index (for example, the range of the MCS index) and the time density of the PTRS is defined.
  • first to fourth thresholds for example, ptrs-MCS1, ptrs-MCS2, ptrs-MCS3, ptrs-MCS4 are set as upper-layer signaling as thresholds (boundaries) of the MCS index. If the MCS index notified by DCI is less than a first threshold (for example, ptrs-MCS1), no PTRS exists.
  • the time density of PTRS is 4.
  • the time density of PTRS is 2.
  • the time density of PTRS is 1.
  • the correspondence between the MCS index and the time density of the PTRS is not limited to this.
  • high speed and large capacity for example, eMBB: enhanced Mobile Broadband
  • a very large number of terminals for example, mMTC: massive Machine Type Communication, IoT: Internet of Thing
  • super high reliability and low delay for example, , URLLC: Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • a plurality of services also referred to as use cases, communication types, and communication
  • the requirement may be, for example, at least one of delay, reliability, capacity (capacity), speed, and performance.
  • the difference between the URLLC requirement and the eMBB requirement may be that the URLLC latency is smaller than the eMBB delay, or that the URLLC requirement is a reliability requirement. May be included.
  • eMBB U-plane delay requirements may include that the downlink U-plane delay is 4 ms and the uplink U-plane delay is 4 ms.
  • the U-plane delay requirement of the URLLC may include that the downlink U-plane delay is 0.5 ms and the uplink U-plane delay is 0.5 ms.
  • URLLC reliability requirements may also include a 32-byte error rate of 10 ⁇ 5 for a 1 ms U-plane delay.
  • MCS table for the eMBB may be, for example, the MCS table shown in FIG. 1 or 2 (MCS index table 1 or 2).
  • MCS table for URLLC may be the MCS table (MCS index table 3) shown in FIG.
  • the user terminal has a specific RNTI for URLLC separately from the RNTI for eMBB (for example, C-RNTI: Cell-RNTI, TC-RNTI: Temporary ⁇ Cell ⁇ RNTI, CS-RNTI: Configured ⁇ Scheduling ⁇ RNTI, etc.). It is under study to be set by higher layer signaling.
  • the particular RNTI may be called RNTI for URLLC, new RNTI (new @ RNTI), MCS @ RNTI, mcs-c-RNTI, URLLC-RNTI, U-RNTI, Y-RNTI, X-RNTI, or the like. .
  • the user terminal may select the MCS table based on the RNTI that CRC scrambles the DCI. For example, if the DCI is CRC-scrambled by the particular RNTI, an MCS table for URLLC (eg, FIG. 3) is used and the DCI is replaced by another RNTI (eg, C-RNTI, CS-RNTI or TC-RNTI). , An MCS table for eMBB (for example, FIG. 1 or 2) may be used.
  • the user terminal is not notified of the specific RNTI itself, and introduction of an upper layer parameter for setting the specific RNTI is being considered.
  • the user terminal may select the MCS table using a predetermined upper layer parameter.
  • the predetermined upper layer parameter may be, for example, information (mcs-Table, MCS table information) indicating which MCS table is used.
  • the MCS table information may indicate, for example, any one of the MCS tables in FIGS.
  • the user terminal may select the MCS table based on at least one of the MCS table information, the search space type, and the DCI format.
  • the MCS table information indicates an MCS table for URLLC (for example, FIG. 3)
  • DCI format 0_0 or 1_0 is detected in the common search space, it corresponds to a modulation scheme lower than 64QAM for eMBB.
  • an MCS table eg, FIG. 1
  • an MCS table for URCLL eg, FIG. 3
  • the first, second, third, and fourth thresholds of the MCS index (ptrs-MCS1, ptrs-MCS2, ptrs-MCS3, ptrs-MCS4) are 10, 17, 23, and 29, respectively.
  • the performance of higher order modulations is more sensitive to phase noise.
  • these thresholds align with the first MCS table.
  • the PDSCH is scheduled by DCI that is CRC-scrambled by C-RNTI
  • the MCS index in the DCI is 12 (according to FIG. 1, 16QAM of modulation order “4”) (see FIG. 1)
  • the density of the PTRS is 4 (see FIG. 4).
  • the modulation order is “2”. (QPSK).
  • QPSK QPSK
  • the present inventors studied a method of appropriately controlling the time density of the PTRS according to the required conditions of the service (for example, eMBB or URLLC), and reached the present invention. Specifically, the present inventors separate (in addition to the above-mentioned first to third thresholds) the above-described first to fourth thresholds (ptrs-MCS1, ptrs-MCS2, ptrs-MCS3, ptrs-MCS4). By deciding the density of the PTRS using the threshold value that is set (independently), it has been conceived to appropriately control the density of the PTRS when the third MCS table is used (for example, in the case of URLLC).
  • the user terminal receives information used for setting the PTRS (also referred to as PTRS setting information, PTRS-DownlinkConfig, PTRS-UplinkConfig, and the like).
  • the PTRS setting information may be included in information (also referred to as DMRS setting information, DMRS-DownlinkConfig, DMRS-UplinkConfig, etc.) used for setting a demodulation reference signal (DMRS) of the PDSCH or PUSCH.
  • DMRS setting information may be set (notified) to the user terminal by higher layer signaling.
  • the PTRS setting information is at least one of information used for determining the time density of the PTRS (for example, the first to fourth thresholds (for example, ptrs-MCS1, ptrs-MCS2, ptrs-MCS3, ptrs-MCS4)). ) May be included (also referred to as first time density information, timeDensity, etc.).
  • the first to fourth thresholds for example, ptrs-MCS1, ptrs-MCS2, ptrs-MCS3, ptrs-MCS4
  • the PTRS setting information is information (for example, first to fourth thresholds (for example, ptrs-URLLC-) used for determining the time density of PTRS separately (independently) from the first time density information.
  • the information may include (or include) the indicated (or second time density information, timeDensityURLLC, etc.).
  • the PTRS setting information may also include information (frequency density information, frequencyDensity) used to determine the frequency domain density (frequency @ density) of the PTRS.
  • FIG. 5 shows a table in which the correspondence between the MCS index (for example, the range of the MCS index) and the time density of the PTRS is defined (hereinafter also referred to as a second time density table, also referred to as a predetermined table).
  • the DCI may be a DCI (DL assignment, DCI format 1_0, 1_1) used for PDSCH scheduling.
  • At least one of the first time density information (timeDensity) and the frequency density information (frequencyDensity) is set by higher layer signaling, and the RNTI used for DCI CRC scrambling is other than the specific RNTI (for example, C-RNTI).
  • the RNTI used for DCI CRC scrambling is other than the specific RNTI (for example, C-RNTI).
  • the user terminal assumes the presence of a PTRS antenna port and, based on the MCS index (scheduled MCS) in the DCI, determines the PTRS pattern (at least one of ) May be determined.
  • the first or second MCS table may be used.
  • the user terminal sets the first to fourth thresholds (for example, ptrs-MCS1, ptrs-MCS2, ptrs-MCS3, ptrs-MCS4) based on the first time density information (timeDensity). Then, the time density LPT-RS corresponding to the MCS index in the DCI may be determined with reference to the first to fourth threshold values and the first time density table shown in FIG.
  • the user terminal frequency density information (FrequencyDensity), by referring to the frequency density table shown in FIG. 6, the DCI in the allocated bandwidth (the number of resource blocks) frequency corresponding to N RB density K PT-RS You may decide.
  • the user terminal may assume that the time density L PT-RS of the PTRS is a predetermined value (for example, 1). If the frequency density information (frequencyDensity) is not set by higher layer signaling, the user terminal may assume that the frequency density K PT-RS of the PTRS is a predetermined value (for example, 2).
  • the predetermined values of the time density L PT-RS and the frequency density K PT-RS may be determined in advance, or may be set by higher layer signaling.
  • the user terminal PTRS pattern (at least one of time density and frequency density) may be determined based on the MCS index (scheduled MCS) in the DCI, assuming the existence of an antenna port of the PTRS.
  • the third MCS table may be used.
  • the user terminal determines the first to fourth threshold values (for example, ptrs-URLLC-MCS1, ptrs-URLLC-MCS2, ptrs-URLLC-MCS3, ptrs-URLLC-MCS3) based on the second time density information (timeDensityURLLC).
  • ptrs-URLLC-MCS4 and referring to the first to fourth threshold values and the first time density table shown in FIG. 5, the time density L PT-RS corresponding to the MCS index in the DCI. May be determined.
  • the user terminal refers to the frequency density information (frequencyDensity) and the frequency density table shown in FIG. 6 to obtain the frequency density K PT-RS corresponding to the bandwidth (the number of resource blocks) N RB allocated in the DCI. You may decide.
  • the user terminal may assume that the time density L PT-RS of the PTRS is a predetermined value (for example, 1). If the frequency density information (frequencyDensity) is not set by higher layer signaling, the user terminal may assume that the frequency density K PT-RS of the PTRS is a predetermined value (for example, 2).
  • the predetermined values of the time density L PT-RS and the frequency density K PT-RS may be determined in advance, or may be set by higher layer signaling.
  • the user terminal sets a predetermined value (for example, 1). It may be assumed that a PTRS exists at a time density L PT-RS of a given value and a frequency density K PT-RS of a predetermined value (for example, 2).
  • the DCI may be a DCI (DL assignment, DCI format 1_0, 1_1) used for PUSCH scheduling.
  • At least one of the time density and the frequency density of the PTRS can be determined in the same manner as the PTRS reception procedure.
  • the second time density table shown in FIG. 5 is merely an example, and the present invention is not limited to this.
  • the number of rows in the second time density table need not be four, and may be, for example, 2, 6, 8, or the like.
  • the number of thresholds indicated by the second time density information may be different from the number of thresholds indicated by the first time density information.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an 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. In addition, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, five or less CCs and six or more CCs).
  • CCs 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.
  • a certain physical channel has a different subcarrier interval between constituent OFDM symbols and / or a different number of OFDM symbols, it may be referred to as a different numerology.
  • 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), and a transmission / reception point. May be called.
  • a base station 10 when the base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a base station 10.
  • orthogonal frequency division multiple access Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier
  • Frequency Division Multiple Access Frequency Division Multiple Access
  • / or OFDMA is applied.
  • 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.
  • the SC-FDMA divides a system bandwidth into bands constituted by one or continuous resource blocks 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 downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel) and / or EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), and PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel).
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI Downlink Control Information
  • the scheduling information may be notified by DCI.
  • a DCI that schedules DL data reception may be called a DL assignment
  • a DCI that schedules UL data transmission may be called an UL grant.
  • PCFICH transmits the number of OFDM symbols used for PDCCH.
  • the PHICH transmits 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 a PDSCH (Downlink Shared Data Channel) and used for transmission of DCI and the like like the PDCCH.
  • PDSCH Downlink Shared Data Channel
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), 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
  • the PUCCH transmits downlink radio link quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request), and the like.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • 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. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the base station according to the 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 unit 103 converts the baseband signal precoded and output from the baseband signal processing unit 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.
  • the transmission / reception unit 103 may receive or transmit a phase tracking reference signal (PTRS).
  • PTRS phase tracking reference signal
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station according to the embodiment.
  • functional blocks of characteristic portions in the present embodiment are mainly shown, and it may be assumed that 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). Allocation). 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. Allocation.
  • 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 / SSS) and a downlink reference signal (for example, CRS, CSI-RS, DMRS).
  • a synchronization signal for example, PSS / SSS
  • a downlink reference signal for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • 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 a DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or a UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301, for example.
  • the DL assignment and the UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to an encoding process, a modulation process, and the like 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 and the like.
  • CSI Channel ⁇ State ⁇ Information
  • 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 control unit 301 may control at least one of the time density and the frequency density of the PTRS. Specifically, the control unit 301 may control the determination of the time density of the PTRS based on a radio network temporary identifier (RNTI) used for scrambling a cyclic redundancy check (CRC) bit of downlink control information. .
  • RNTI radio network temporary identifier
  • CRC cyclic redundancy check
  • the control unit 301 sets the predetermined information in the downlink control information and the set first information. May be used to determine the time density.
  • control unit 301 may determine the time density to a predetermined value if the first information on the time density is not set.
  • the control unit 301 adds the set second information and a predetermined index in the downlink control information. Based on this, the time density may be determined.
  • control unit 301 may determine the time density to a predetermined value.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the entire configuration of the user terminal according to the 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.
  • the transmission / reception unit 203 may receive or transmit a phase tracking reference signal (PTRS).
  • PTRS phase tracking reference signal
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the 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 control unit 401 may control at least one of the time density and the frequency density of the PTRS. Specifically, the control unit 401 may control the determination of the time density of the PTRS based on a radio network temporary identifier (RNTI) used for scrambling a cyclic redundancy check (CRC) bit of downlink control information. .
  • RNTI radio network temporary identifier
  • CRC cyclic redundancy check
  • the control unit 401 determines whether the first information has been set and a predetermined index in the downlink control information. May be used to determine the time density.
  • control unit 401 may determine the time density to a predetermined value if the first information on the time density is not set.
  • the control unit 401 adds the set second information and a predetermined index in the downlink control information. Based on this, the time density may be determined.
  • control unit 401 may determine the time density to a predetermined value if the second information on the time density is not set.
  • each functional block is realized by an arbitrary combination of at least one of hardware and software.
  • a method of implementing each functional block is not particularly limited. That is, 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). , Wired, wireless, etc.), and may be implemented using these multiple devices.
  • the functional block may be implemented 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. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the base station and the user terminal according to the 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 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
  • Slots may include multiple mini-slots. Each minislot may be constituted by one or more symbols in the time domain. Also, 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.
  • 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)), upper 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)”, “transmission power”, “phase rotation”, “antenna port” , “Antenna port group”, “layer”, “number of layers”, “rank”, “beam”, “beam width”, “beam angle”, “antenna”, “antenna element”, “panel”, etc. The terms may be used interchangeably.
  • 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 services can also be provided by Remote Radio Head)).
  • a base station subsystem eg, a small indoor base station (RRH: Communication services 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 provides communication services in this coverage.
  • 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, or the like), may be an unmanned moving object (for example, a drone, an autonomous vehicle), or may be 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, it may be called D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc.).
  • D2D Device-to-Device
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
  • 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
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 4th generation mobile communication
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • FRA Fluture Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • NR New Radio
  • NX New radio access
  • FX Fluture generation radio access
  • GSM Registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • WiMAX registered trademark
  • UWB Ultra-WideBand
  • Bluetooth registered trademark
  • a system using other appropriate wireless communication methods and a next-generation system extended based on these methods.
  • a plurality of systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G) and applied.
  • determining means judging, calculating, computing, processing, deriving, investigating, searching (upping, searching, inquiry) ( For example, a search in a table, database, or another data structure), ascertaining, etc., may be regarded as "deciding".
  • determining includes receiving (eg, receiving information), transmitting (eg, transmitting information), input (input), output (output), and access ( accessing) (e.g., accessing data in a memory) or the like.
  • judgment (decision) is regarded as “judgment (decision)” of resolving, selecting, selecting, establishing, comparing, and the like. Is also good. That is, “judgment (decision)” may be regarded as “judgment (decision)” of any operation.
  • “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering”, or the like.
  • the “maximum transmission power” described in the present disclosure may mean the maximum value of the transmission power, may mean the nominal maximum transmission power (the nominal UE maximum transmit power), or may refer to the rated maximum transmission power (the rated UE maximum transmit power).
  • connection refers to any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • the radio frequency domain, microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) regions, and the like.
  • the term “A and B are different” may mean that “A and B are different from each other”.
  • the term may mean that “A and B are different from C”.
  • Terms such as “separate”, “coupled” and the like may be interpreted similarly to "different”.

Landscapes

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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、位相追従参照信号(PTRS)を受信又は送信する送受信部と、下り制御情報の巡回冗長検査(CRC)ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)に基づいて、前記PTRSの時間密度の決定を制御する制御部と、を具備することを特徴とする。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、3GPP Rel.8-14)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、基地局からの下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、物理下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、物理上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)では、基地局(例えば、gNB)は、下りリンクで位相追従参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)を送信することが検討されている。また、PTRSの時間領域の密度(time domain density)(時間密度)をDCIで通知される変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)のインデックスに基づいて制御することが検討されている。
 しかしながら、PTRSの時間密度が適切に制御されない場合、通信品質が劣化するおそれがある。
 そこで、本開示は、PTRSの時間密度を適切に制御することができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、位相追従参照信号(PTRS)を受信又は送信する送受信部と、下り制御情報の巡回冗長検査(CRC)ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)に基づいて、前記PTRSの時間密度の決定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、PTRSの時間密度を適切に制御できる。
図1は、第1のMCSテーブルの一例を示す図である。 図2は、第2のMCSテーブルの一例を示す図である。 図3は、第3のMCSテーブルの一例を示す図である。 図4は、第1の時間密度テーブルの一例を示す図である。 図5は、第1の時間密度テーブルの一例を示す図である。 図6は、周波数密度テーブルの一例を示す図である。 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 図8は、一実施形態に係る基地局の全体構成の一例を示す図である。 図9は、一実施形態に係る基地局の機能構成の一例を示す図である。 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 図11は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 図12は、一実施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。
 NRにおいて、基地局(例えば、gNB)は、下りリンクで位相追従参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal、PT-RS)を送信する。基地局は、PTRSを、例えば1サブキャリアにおいて時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。基地局は、PTRSを、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を送信する期間(スロット、シンボルなど)の少なくとも一部において送信してもよい。基地局が送信するPTRSは、DL PTRSと呼ばれてもよい。
 また、UEは、上りリンクで位相追従参照信号(PTRS)を送信する。UEは、PTRSを、例えば1サブキャリアにおいて時間方向に連続又は非連続にマッピングして送信してもよい。UEは、PTRSを、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を送信する期間(スロット、シンボルなど)の少なくとも一部において送信してもよい。UEが送信するPTRSは、UL PTRSと呼ばれてもよい。以下、UL PTRSのことを単にPTRSと呼ぶ。
 UEは、上位レイヤシグナリングの設定(例えば、PTRS-UplinkConfig情報要素の有無)に基づいて、上りリンクにPTRSがあるか否かを判断してもよい。UEは、PUSCHのためのリソースブロックにPTRSが存在すると想定してもよい。基地局は、UEから送信されるPTRSに基づいて位相ノイズを決定し、受信信号の位相誤差を補正してもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 また、NRでは、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)(DCIフォーマット0_0、0_1、1_0、1_1)に含まれる所定フィールド(例えば、変調及び符号化方式(MCS:Modulation and coding scheme)フィールド(例えば5ビット)、MCSインデックス(IMCS))に基づいて、当該DCIによりスケジューリングされる上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)又は下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の変調方式(又は変調次数)及び符号化率の少なくとも一つ(変調次数/符号化率)を制御することが検討されている。
 具体的には、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、MCSインデックスと、変調次数(Modulation order)と、TBSインデックスとを関連付けるテーブル(MCSテーブル)を用いて、上記DCI内の上記MCSフィールドが示すMCSインデックスに対応する変調次数/符号化率をPUSCH又はPDSCH用に決定することが検討されている。
 ここで、各変調次数は、各変調方式に対応する値である。例えば、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAMの変調次数は、それぞれ、2、4、6、8である。
 図1-3は、MCSテーブルの一例を示す図である。図1、2、3に例示される第1、第2、第3のMCSテーブルは、所定のインデックス(MCSインデックス)、変調次数及び符号化率(ターゲット符号化率)を関連付けるテーブルである。なお、図1-3に示される第1-第3のMCSテーブルの値は、例示にすぎず、これに限られない。また、MCSインデックス(IMCS)に関連付けられる一部の項目(例えば、スペクトル効率)は省略されてもよいし、他の項目が追加されてもよい。
 図1、3に示す第1、第3のMCSテーブルにおいて、変調次数「2」、「4」、「6」は、それぞれ、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAMに対応する。図3では、同じ変調次数に対応する符号化率の少なくとも一つが図1より小さい。また、図2に示す第2のMCSテーブルでは、変調次数「2」、「4」、「6」に加えて、「8」をサポートする。変調次数「8」は、256QAMに対応する。
 また、NRでは、PTRSの時間領域密度(time domain density、時間密度(time density))が、所定のテーブルを参照して、DCI内のMCSインデックスに基づいて決定することが検討されている。
 図4は、MCSインデックス(例えば、MCSインデックスの範囲)と、PTRSの時間密度の対応が規定されたテーブル(以下、第1の時間密度テーブル、所定テーブルとも記す)を示している。例えば、MCSインデックスの閾値(境界)として、第1~第4の閾値(例えば、ptrs-MCS1、ptrs-MCS2、ptrs-MCS3、ptrs-MCS4)が上位レイヤシグナリングにより設定される。DCIで通知されたMCSインデックスが第1の閾値(例えば、ptrs-MCS1)未満である場合にPTRSは存在しない。
 DCIで通知されたMCSインデックスがptrs-MCS1以上ptrs-MCS2未満である場合にPTRSの時間密度は4である。DCIで通知されたMCSインデックスがptrs-MCS2以上ptrs-MCS3未満である場合にPTRSの時間密度は2である。DCIで通知されたMCSインデックスがptrs-MCS3以上ptrs-MCS4未満である場合にPTRSの時間密度は1である。もちろん、MCSインデックスとPTRSの時間密度の対応関係はこれに限られない。
 ところで、NRでは、例えば、高速及び大容量(例えば、eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、超多数端末(例えば、mMTC:massive Machine Type Communication、IoT:Internet of Things)、超高信頼及び低遅延(例えば、URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)など、要求条件(要件、requirement)が異なる複数のサービス(ユースケース、通信タイプ、通信等ともいう)が想定される。なお、要求条件は、例えば、遅延、信頼性、容量(キャパシティ)、速度、性能(performance)の少なくとも一つに関するものであればよい。
 例えば、URLLCの要求条件(requirement)とeMBBの要求条件の違いは、URLLCの遅延(latency)がeMBBの遅延よりも小さいことであってもよいし、URLLCの要求条件が信頼性の要求条件を含むことであってもよい。例えば、eMBBのUプレーン遅延の要件は、下りリンクのUプレーン遅延が4msであり、上りリンクのUプレーン遅延が4msであること、を含んでもよい。一方、URLLCのUプレーン遅延の要件は、下りリンクのUプレーン遅延が0.5msであり、上りリンクのUプレーン遅延が0.5msであること、を含んでもよい。また、URLLCの信頼性の要件は、1msのUプレーン遅延において、32バイトの誤り率が10-5であることを含んでもよい。
 このように、URLLCとeMBBとでは要求条件が異なるため、URLLCとeMBBとの間で、種々の設定(configuration)情報、種々のテーブル、DCIのCRCスクランブルに用いられるRNTI等を異ならせることが検討されている。
 例えば、URLLCとeMBBとの間では、異なるMCSテーブルが用いられてもよい。eMBB用のMCSテーブルは、例えば、図1又は2に示されるMCSテーブル(MCSインデックステーブル1又は2)であってもよい。URLLC用のMCSテーブルは、図3に示されるMCSテーブル(MCSインデックステーブル3)であってもよい。
 また、ユーザ端末には、eMBB用のRNTI(例えば、C-RNTI:Cell-RNTI、TC-RNTI:Temporary Cell RNTI、CS-RNTI:Configured Scheduling RNTI等)とは別に、URLLC用に特定のRNTIが上位レイヤシグナリングにより設定されることが検討されている。当該特定のRNTIは、URLLC用のRNTI、新規RNTI(new RNTI)、MCS RNTI、mcs-c-RNTI、URLLC-RNTI、U-RNTI、Y-RNTI、又はX-RNTI等と呼ばれてもよい。
 当該特定のRNTIが上位レイヤシグナリングにより設定される場合、ユーザ端末は、DCIをCRCスクランブルするRNTIに基づいて、MCSテーブルを選択してもよい。例えば、DCIが当該特定のRNTIによりCRCスクランブルされる場合、URLLC用のMCSテーブル(例えば、図3)が用いられ、DCIが他のRNTI(例えば、C-RNTI、CS-RNTI又はTC-RNTI)によりCRCスクランブルされる場合、eMBB用のMCSテーブル(例えば、図1又は2)が用いられてもよい。
 或いは、ユーザ端末には、当該特定のRNTI自体は通知されず、当該特定のRNTIの設定用の上位レイヤパラメータを導入することも検討されている。例えば、当該特定のRNTIがユーザ端末に設定されない場合、ユーザ端末は、所定の上位レイヤパラメータを用いてMCSテーブルを選択してもよい。
 当該所定の上位レイヤパラメータは、例えば、どのMCSテーブルを利用するかを示す情報(mcs-Table、MCSテーブル情報)であってもよい。MCSテーブル情報は、例えば、図1~3のいずれかのMCSテーブルを示してもよい。ユーザ端末は、当該MCSテーブル情報、サーチスペースのタイプ、DCIフォーマットの少なくとも一つに基づいて、MCSテーブルを選択してもよい。
 例えば、MCSテーブル情報がURLLC用のMCSテーブル(例えば、図3)を示す場合、共通サーチスペース内でDCIフォーマット0_0又は1_0が検出されるなら、eMBB用の64QAMより低次の変調方式に対応するMCSテーブル(例えば、図1)が用いれ、ユーザ端末固有のサーチスペース内でDCIフォーマット0_0、1_0、0_1又は1_1が検出されるなら、URCLL用のMCSテーブル(例えば、図3)が用いられてもよい。
 このように、NRでは、eMBBとURLLCとで異なる要求条件を満たすため、eMBBとURLLCとで異なるMCSテーブルを用いられる。この場合、URLLCにおけるPTRSの時間密度の決定に、eMBBと同一の第1~第4の閾値(例えば、ptrs-MCS1、ptrs-MCS2、ptrs-MCS3、ptrs-MCS4)を用いると、URLLCの要求条件を満たすことができない恐れがある。
 例えば、第1のMCSテーブル(図1)が設定される場合、MCSインデックスの第1、第2、第3、第4の閾値(ptrs-MCS1,ptrs-MCS2,ptrs-MCS3,ptrs-MCS4)がそれぞれ、10、17、23、29であるとする。高次の変調次数の性能は、位相雑音(phase noise)に、よりセンシティブ(more sensitive)となる。このため、これらの閾値は、第1のMCSテーブルに協調(align)する。例えば、C-RNTIによりCRCスクランブルされるDCIによってPDSCHがスケジューリングされる場合、当該DCI内のMCSインデックスが12(図1によると、変調次数「4」の16QAM)であれば(図1参照)、PTRSの密度は、4となる(図4参照)。
 しかしながら、上記特定のRNTIによりCRCスクランブルされるDCIによってPDSCHがスケジューリングされる場合、当該DCI内のMCSインデックスが12であっても、第3のMCSテーブル(図3)によると、変調次数が「2」(QPSK)となる。この場合、16QAMの場合と同様のPTRSの密度4を適用すると、PTRSの不足により、URLLCの要求条件を満たすことができない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、サービス(例えば、eMBB又はURLLC等)の要求条件に応じてPTRSの時間密度を適切に制御する方法を検討し、本発明に至った。具体的には、本発明者らは、上記第1~第4の閾値(ptrs-MCS1,ptrs-MCS2,ptrs-MCS3,ptrs-MCS4)とは別に(上記第1~第3の閾値とは独立に)設定される閾値を用いてPTRSの密度を決定することにより、第3のMCSテーブルを用いる場合(例えば、URLLCの場合)にPTRSの密度を適切に制御することを着想した。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態に係る態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
(PTRS設定情報)
 ユーザ端末は、PTRSの設定に用いられる情報(PTRS設定情報、PTRS-DownlinkConfig、PTRS-UplinkConfig等ともいう)を受信する。例えば、当該PTRS設定情報は、PDSCH又はPUSCHの復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の設定に用いられる情報(DMRS設定情報、DMRS-DownlinkConfig、DMRS-UplinkConfig等ともいう)に含まれてもよい。また、当該PTRS設定情報は、上位レイヤシグナリングにより、ユーザ端末に設定(通知)されてもよい。
 当該PTRS設定情報は、PTRSの時間密度の決定に用いられる情報(例えば、上記第1~第4の閾値(例えば、ptrs-MCS1,ptrs-MCS2,ptrs-MCS3,ptrs-MCS4)の少なくとも一つ)を示す(又は、含む)情報(第1の時間密度情報、timeDensity等ともいう)を含んでもよい。
 また、PTRS設定情報は、上記第1の時間密度情報とは別に(独立して)、PTRSの時間密度の決定に用いられる情報(例えば、第1~第4の閾値(例えば、ptrs-URLLC-MCS1,ptrs-URLLC-MCS2,ptrs-URLLC-MCS3,ptrs-URLLC-MCS4又はptrs-MCS1-URLLC,ptrs-MCS2-URLLC,ptrs-MCS3-URLLC,ptrs-MCS4-URLLC )の少なくとも一つ)を示す(又は、含む)情報(第2の時間密度情報、timeDensityURLLC等ともいう)を含んでもよい。
 また、PTRS設定情報は、PTRSの周波数領域密度(frequency domain density、周波数密度(frequency density))の決定に用いられる情報(周波数密度情報、frequencyDensity)を含んでもよい。
 以上のPTRS設定情報は、下りPTRS用と上りPTRS用と別々にユーザ端末に設定されてもよい。また、PTRS設定情報は、セル内の部分的な帯域(帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part))毎にユーザ端末に設定されてもよいし、又は、BWP共通に(セル固有)にユーザ端末に設定されてもよい。
 図5は、MCSインデックス(例えば、MCSインデックスの範囲)と、PTRSの時間密度の対応が規定されたテーブル(以下、第2の時間密度テーブル、所定テーブルとも記す)を示している。
 図5に示される第2の時間密度テーブルでは、MCSインデックスの範囲を示す第1~第4の閾値(ptrs-URLLC-MCS1,ptrs-URLLC-MCS2,ptrs-URLLC-MCS3,ptrs-URLLC-MCS4、又は、ptrs-MCS1-URLLC,ptrs-MCS2-URLLC,ptrs-MCS3-URLLC,ptrs-MCS4-URLLC)が、図4に示される第1~第4の閾値(ptrs-MCS1,ptrs-MCS2,ptrs-MCS3,ptrs-MCS4)とは異なる。
(PTRS受信手順(reception procedure))
 次に、上記PTRS設定情報を用いたユーザ端末におけるPTRSの受信手順について説明する。当該受信手順において、DCIは、PDSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、1_1)であってもよい。
<RNTIが特定のRNTI以外の場合>
 上記第1の時間密度情報(timeDensity)及び周波数密度情報(frequencyDensity)の少なくとも一方が上位レイヤシグナリングにより設定され、かつ、DCIのCRCスクランブルに用いられるRNTIが上記特定のRNTI以外(例えば、C-RNTI又はCS-RNTI)である場合、ユーザ端末は、PTRSのアンテナポートの存在を想定し、当該DCI内のMCSインデックス(scheduled MCS)に基づいて、PTRSのパターン(時間密度及び周波数密度の少なくとも一つ)を決定してもよい。また、この場合、上記第1又は第2のMCSテーブルが用いられてもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、第1の時間密度情報(timeDensity)に基づいて上記第1~第4の閾値(例えば、ptrs-MCS1,ptrs-MCS2,ptrs-MCS3,ptrs-MCS4)を設定し、当該第1~第4の閾値と、図4に示す第1の時間密度テーブルを参照して、当該DCI内のMCSインデックスに対応する時間密度LPT-RSを決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、周波数密度情報(frequencyDensity)、図6に示す周波数密度テーブルを参照して、当該DCI内により割り当てられる帯域幅(リソースブロック数)NRBに対応する周波数密度KPT-RSを決定してもよい。
 なお、上記第1の時間密度情報(timeDensity)が上位レイヤシグナリングにより設定されない場合、ユーザ端末は、PTRSの時間密度LPT-RSを所定値(例えば、1)と想定してもよい。また、上記周波数密度情報(frequencyDensity)が上位レイヤシグナリングにより設定されない場合、ユーザ端末は、PTRSの周波数密度KPT-RSを所定値(例えば、2)と想定してもよい。なお、当該時間密度LPT-RS及び周波数密度KPT-RSの所定値は、予め定められてもよいし、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
<RNTIが特定のRNTIである場合>
 上記第2の時間密度情報(timeDensityURLLC)及び周波数密度情報(frequencyDensity)の少なくとも一方が上位レイヤシグナリングにより設定され、かつ、DCIのCRCスクランブルに用いられるRNTIが上記特定のRNTIである場合、ユーザ端末は、PTRSのアンテナポートの存在を想定し、当該DCI内のMCSインデックス(scheduled MCS)に基づいて、PTRSのパターン(時間密度及び周波数密度の少なくとも一つ)を決定してもよい。また、この場合、上記第3のMCSテーブルが用いられてもよい。
 具体的には、ユーザ端末は、第2の時間密度情報(timeDensityURLLC)に基づいて上記第1~第4の閾値(例えば、ptrs-URLLC-MCS1,ptrs-URLLC-MCS2,ptrs-URLLC-MCS3,ptrs-URLLC-MCS4)を設定し、当該第1~第4の閾値と、図5に示す第1の時間密度テーブルを参照して、当該DCI内のMCSインデックスに対応する時間密度LPT-RSを決定してもよい。
 また、ユーザ端末は、周波数密度情報(frequencyDensity)、図6に示す周波数密度テーブルを参照して、当該DCI内により割り当てられる帯域幅(リソースブロック数)NRBに対応する周波数密度KPT-RSを決定してもよい。
 なお、上記第2の時間密度情報(timeDensityURLLC)が上位レイヤシグナリングにより設定されない場合、ユーザ端末は、PTRSの時間密度LPT-RSを所定値(例えば、1)と想定してもよい。また、上記周波数密度情報(frequencyDensity)が上位レイヤシグナリングにより設定されない場合、ユーザ端末は、PTRSの周波数密度KPT-RSを所定値(例えば、2)と想定してもよい。なお、当該時間密度LPT-RS及び周波数密度KPT-RSの所定値は、予め定められてもよいし、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。
<上記以外の場合>
 上記第1の時間密度情報(timeDensity)、上記第2の時間密度情報(timeDensityURLLC)及び周波数密度情報(frequencyDensity)のいずれも上位レイヤシグナリングにより設定されない場合、ユーザ端末は、所定値(例えば、1)の時間密度LPT-RS、所定値(例えば、2)の周波数密度KPT-RSでPTRSが存在すると想定してもよい。
 以上のPTRSの受信手順によれば、MCSテーブルに適した時間密度情報を用いることによって、PTRSの時間密度の精度を高めることができる。これによって、位相雑音補正効果を高めることができ、特性改善を図ることができる。
(PTRS送信手順(transmission procedure))
 次に、上記PTRS設定情報を用いたユーザ端末におけるPTRSの送信手順について説明する。当該送信手順において、DCIは、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント、DCIフォーマット1_0、1_1)であってもよい。
 なお、PTRS送信手順では、上記PTRS受信手順と同様に、PTRSの時間密度及び周波数密度の少なくとも一つを決定できる。
(その他)
 図5に示す第2の時間密度テーブルは例示にすぎず、これに限られない。例えば、第2の時間密度テーブルの行数は、4でなくてもよく、例えば、2、6、8などであってもよい。また、第2の時間密度情報で示される閾値の数は、第1の時間密度情報で示される閾値の数と異なってもよい。
 また、上記第2の時間密度情報だけでなく、他のパラメータも、eMBB用とは別にURLLC用が設定されてもよい。例えば、当該他のパラメータには、例えば、URLLC用のPTRSの密度に関する推奨情報(PTRS-DensityRecommendationDL、PTRS-DensityRecommendationULが含まれてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示の実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記実施形態に示す無線通信方法の少なくとも一つ又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する基地局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)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 ユーザ端末20と基地局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毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び/又はEPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)の少なくとも一つを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線リンク品質情報(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8は、一実施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からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本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。
 また、送受信部103は、位相追従参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)を受信又は送信してもよい。
 図9は、一実施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、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、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/SSS)、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。
 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、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理などが行われる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本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。
 また、制御部301は、前記PTRSの時間密度及び周波数密度の少なくとも一つを制御してもよい。具体的には、制御部301は、下り制御情報の巡回冗長検査(CRC)ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)に基づいて、前記PTRSの時間密度の決定を制御してもよい。
 また、制御部301は、前記RNTIが特定のRNTI以外である場合、前記時間密度に関する第1の情報が設定されるなら、前記設定された第1の情報と前記下り制御情報内の所定のインデックスに基づいて、前記時間密度を決定してもよい。
 また、制御部301は、前記RNTIが特定のRNTI以外である場合、前記時間密度に関する第1の情報が設定されないなら、前記時間密度を予め定められた値に決定してもよい。
 また、制御部301は、前記RNTIが特定のRNTIである場合、前記時間密度に関する第2の情報が設定されるなら、前記設定された第2の情報と前記下り制御情報内の所定のインデックスに基づいて、前記時間密度を決定してもよい。
 また、制御部301は、前記RNTIが特定のRNTIである場合、前記時間密度に関する第2の情報が設定されないなら、前記時間密度を予め定められた値に決定してもよい。
<ユーザ端末>
 図10は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本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。
 また、送受信部203は、位相追従参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)を受信又は送信してもよい。
 図11は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有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。
 また、制御部401は、前記PTRSの時間密度及び周波数密度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、下り制御情報の巡回冗長検査(CRC)ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)に基づいて、前記PTRSの時間密度の決定を制御してもよい。
 また、制御部401は、前記RNTIが特定のRNTI以外である場合、前記時間密度に関する第1の情報が設定されるなら、前記設定された第1の情報と前記下り制御情報内の所定のインデックスに基づいて、前記時間密度を決定してもよい。
 また、制御部401は、前記RNTIが特定のRNTI以外である場合、前記時間密度に関する第1の情報が設定されないなら、前記時間密度を予め定められた値に決定してもよい。
 また、制御部401は、前記RNTIが特定のRNTIである場合、前記時間密度に関する第2の情報が設定されるなら、前記設定された第2の情報と前記下り制御情報内の所定のインデックスに基づいて、前記時間密度を決定してもよい。
 また、制御部401は、前記RNTIが特定のRNTIである場合、前記時間密度に関する第2の情報が設定されないなら、前記時間密度を予め定められた値に決定してもよい。
(ハードウェア構成)
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び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12は、一実施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)」、「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/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本開示において説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。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.  位相追従参照信号(PTRS)を受信又は送信する送受信部と、
     下り制御情報の巡回冗長検査(CRC)ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)に基づいて、前記PTRSの時間密度の決定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RNTIが特定のRNTI以外である場合、前記時間密度に関する第1の情報が設定されるなら、前記設定された第1の情報と前記下り制御情報内の所定のインデックスに基づいて、前記時間密度を決定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RNTIが特定のRNTI以外である場合、前記時間密度に関する第1の情報が設定されないなら、前記時間密度を予め定められた値に決定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記RNTIが特定のRNTIである場合、前記時間密度に関する第2の情報が設定されるなら、前記設定された第2の情報と前記下り制御情報内の所定のインデックスに基づいて、前記時間密度を決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記RNTIが特定のRNTIである場合、前記時間密度に関する第2の情報が設定されないなら、前記時間密度を予め定められた値に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.  位相追従参照信号(PTRS)を受信又は送信する工程と、
     下り制御情報の巡回冗長検査(CRC)ビットのスクランブルに用いられる無線ネットワーク一時識別子(RNTI)に基づいて、前記PTRSの時間密度の決定を制御する工程と、
    を具備することを特徴とする無線通信方法。
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