WO2020090998A1 - 移動局、基地局、送信方法及び受信方法 - Google Patents
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Definitions
- each interlace has PRBs arranged at equal intervals in the frequency domain. The number in each PRB indicates the interlace number. Differently numbered interlaces will not have the same PRB.
- the number of subcarriers assigned to the mobile station is 2, 3 or 5. It is specified as an example of the condition that the number has at least one prime factor (for example, Non-Patent Document 7). In other words, it is specified that the number of subcarriers assigned to the mobile station does not include a prime factor different from 2, 3, and 5.
- LTE LAA which operates an LTE system in an unlicensed band
- the number of PRBs assigned to the mobile station is a multiple of 10. That is, the number of allocated subcarriers is a multiple of 120.
- 120 does not include prime factors different from 2, 3 and 5, LTE LAA can satisfy the above-mentioned condition relatively easily.
- the control unit 101 allocates at least one of the number of subcarriers to which a data signal is mapped, the position, and the number of data signals to a resource to which the allocated resource is allocated. May be changed to a different value.
- the control unit 101 may change at least one of the number of subcarriers, the position, and the number of data signals included in the allocation resource information.
- the information after the change indicates the resource in which the data signal is arranged and / or the number of the uplink data signal transmitted by the mobile station 200.
- the number of data signals after the change may be the number of data signals output from the IDFT unit 108.
- the changed information may be described as placement resource information.
- the control unit 101 outputs the arrangement resource information to the signal separation unit 107. Further, the control unit 101 outputs information regarding the number of uplink data signals to the IDFT unit 108.
- the encoding / modulation unit 102 receives the upper layer signal as an input, and performs error correction encoding and modulation on the input upper layer signal. Coding / modulation section 102 outputs the signal after error correction coding and modulation to signal allocation section 103.
- the reception unit 106 performs radio reception processing such as frequency conversion (for example, down conversion) of the signal received from the antenna 105, and outputs the signal subjected to the radio reception processing to the signal separation unit 107.
- radio reception processing such as frequency conversion (for example, down conversion) of the signal received from the antenna 105, and outputs the signal subjected to the radio reception processing to the signal separation unit 107.
- FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of mobile station 200 according to the first embodiment.
- the coding / modulation unit 202 performs error correction coding and modulation on the uplink data based on the information regarding the number of data signals received from the control unit 201, and outputs the data to the DFT unit 203.
- the base station 100 determines one or more interlace numbers to be assigned to the mobile station 200 (ST101).
- FIG. 7 shows an example in which base station 100 performs the process of ST106 and the process of ST107 in the case of YES in ST106 after ST102
- base station 100 performs the process between ST101 and ST102.
- ST106 and, if YES in ST106, ST107 may be performed.
- base station 100 may notify mobile station 200 of the information adjusted in ST107 (for example, allocation resource information) using an upper layer signal and / or DCI in ST102.
- mobile station 200 does not have to perform the processes of ST103 and ST104.
- the coding / modulation unit 202 performs error correction coding and modulation on the uplink data based on the number of data signals and outputs the data to the DFT unit 203.
- DFT section 203 performs DFT processing (for example, FFT processing) on the number of data signals received from encoding / modulation section 202, and outputs the output signal to signal allocation section 204.
- DFT processing for example, FFT processing
- the number of data signals does not include a prime factor different from a specific number (2, 3 and 5 in the above example)
- the amount of calculation of DFT processing (for example, FFT processing) in the DFT unit 203 can be suppressed, and the DFT processing can be speeded up.
- the control unit 201 determines that the allocated resources are interlaces # 0 and # 10. Then, the control unit 201 determines that the number of allocated subcarriers is 204.
- the control unit 201 sets the position of the allocation subcarrier and the position of the overlapping allocation subcarrier from the allocated subcarriers.
- the setting method of the position of the arranged subcarrier may be any one of the setting methods 1 to 5 described in the first embodiment.
- the allocated subcarriers may be set arbitrarily (for example, randomly).
- the IDFT processing in the IDFT unit 108 (for example, It is possible to suppress an increase in the calculation amount of the IFFT process) and speed up the IDFT process.
- the control unit 201 determines that the allocated resources are interlaces # 0 and # 10. Then, the control unit 201 determines that the number of allocated subcarriers is 204.
- the number of allocated subcarriers is 204 and the specific numbers are 2, 3 and 5.
- control unit 201 sets the number of output data signals to 216. Then, the control unit 201 outputs the allocation resource information including the set number of output data signals to the signal allocation unit 204. The control unit 201 also outputs information regarding the number of output data signals to the encoding / modulation unit 202.
- the signals received from the DFT unit 203 that is, 216 output data signals, are 12 more than the 204 allocated subcarriers. Therefore, the signal allocator 204 does not have to map at least 12 output data signals.
- the surplus data signal may be mapped to a resource that is not assigned to the mobile station 200.
- the selection of the resources not assigned to the mobile station 200 may be performed by the control unit 201, for example.
- the control unit 201 may move the mobile station 200.
- the transmission processing is controlled on the assumption that the resource allocated to the TD and the resource for mapping the uplink data signal are different.
- control section 201 arranges output data signals from the assigned subcarriers in the same manner as in Embodiments 1 and 2. Determine subcarriers.
- FIG. 9 is a diagram showing another example of interlacing in NR-U.
- the presence / absence of adjustment and / or the method of adjustment may be predetermined in the standard.
- the base station and the mobile station may recognize the same method as each other and adjust by the same method.
- Each functional block used in the description of the above embodiments is partially or wholly realized as an LSI that is an integrated circuit, and each process described in the above embodiments is partially or wholly It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
- the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include some or all of the functional blocks.
- the LSI may include data input and output.
- the LSI may be referred to as an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
- the communication device also includes devices such as a controller and a sensor that are connected or coupled to a communication device that executes the communication function described in the present disclosure.
- a controller or a sensor that generates a control signal or a data signal used by a communication device that executes the communication function of the communication device is included.
- control circuit sets at least a part of the third resource to a resource that repeatedly transmits a part of the signal.
- control circuit sets a resource located in at least one of a highest frequency band and a lowest frequency band among the first resources to the third resource. Set in resource.
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Abstract
Description
[通信システムの概要]
本開示の一実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び移動局200を備える。以下の説明では、一例として、基地局100が移動局200に割り当てるリソースを決定し、決定したリソースを示す情報を通知する。そして、移動局200が通知に基づいて、リソースへのマッピング処理を含む信号の送信処理を行い、基地局100に対して、信号を送信する。
図5は、本実施の形態1に係る基地局100の構成を示すブロック図である。
図6は、本実施の形態1に係る移動局200の構成を示すブロック図である。
サブキャリア間隔が15kHzであり、インターレースの構成がM=10、および、N=8or9の場合を例に挙げて、基地局が移動局200に割り当てるリソースの決定の一例と移動局200がデータ信号をマッピングするリソースの決定の一例を説明する。
例えば、制御部201は、割り当てサブキャリアのうち、高周波数側のサブキャリアを、配置サブキャリアに設定してよい。上述の例の場合、204個のサブキャリアのうち、高周波数側に位置する200個のサブキャリアが配置サブキャリアに設定され、低周波数側に位置する4個のサブキャリアは配置サブキャリアに設定されない。別言すれば、低周波数側に位置する4個のサブキャリアは、除外される。
例えば、制御部201は、割り当てサブキャリアのうち、低周波数側のサブキャリアを、配置サブキャリアに設定してよい。上述の例の場合、204個のサブキャリアのうち、低周波数側に位置する200個のサブキャリアが配置サブキャリアに設定され、高周波数側に位置する4個のサブキャリアは配置サブキャリアに設定されない。
例えば、制御部201は、割り当てサブキャリアのうち、低周波数側および高周波数側を除いたサブキャリアを、配置サブキャリアに設定してよい。上述の例の場合、204個のサブキャリアのうち、高周波数側に位置する2個のサブキャリアと低周波数側に位置する2個のサブキャリアを除いた200個のサブキャリアが配置サブキャリアに設定される。なお、高周波数側と低周波数側とにおいて除外されるサブキャリアの数は限定されない。例えば、上述の例の場合、高周波数側に位置する1個のサブキャリアと低周波数側に位置する3個のサブキャリアを除いてもよい。
例えば、制御部201は、割り当てサブキャリアのうち、中央部分に位置するサブキャリアを除いたサブキャリアを、配置サブキャリアに設定してもよい。中央部分に位置するサブキャリアとは、例えば、高周波数側と低周波数側のそれぞれのサブキャリアと異なるサブキャリアのいずれかであってよい。別言すれば、割り当てサブキャリアのうち、中央部分に位置するサブキャリアを除いたサブキャリアが配置サブキャリアに設定される場合、配置サブキャリアの最高周波数と最低周波数は、割り当てサブキャリアから変更されない。
例えば、制御部201は、割り当てサブキャリアのうち、特定のインターレースに含まれるサブキャリアを除いたサブキャリアを、配置サブキャリアに設定してもよい。上述の例の場合、インターレース#0に含まれる108個のサブキャリア、および、インターレース#10に含まれる96個のサブキャリアのうち、インターレース#0に含まれる4個のサブキャリアを除いたサブキャリアが、配置サブキャリアに設定されてもよい。あるいは、インターレース#10に含まれる4個のサブキャリアを除いたサブキャリアが、配置サブキャリアに設定されてもよい。この場合、サブキャリアが除かれる特定のインターレースの選択の方法は、特に限定されない。例えば、除く前に含まれていたサブキャリア数が少ないインターレースが、優先的に選択されてもよい。上述の例の場合、インターレース#0に含まれる108個のサブキャリア、および、インターレース#10に含まれる96個のサブキャリアのうち、インターレース#10に含まれる4個のサブキャリアが優先的に除かれ、残りのサブキャリアが配置サブキャリアに設定されてもよい。
データ信号および配置リソースの数がPRB単位で決定される場合、制御部201は、割り当てサブキャリアの数以下であり、かつ、特定の数と異なる素因数を含まない数のうち、12のK倍(Kは1以上の整数)となる数のいずれかを決定する。ここで、12は、1つのPRBに含まれるサブキャリアの数である。そして、制御部201は、決定した数に対応するKを配置リソースのPRBの数に設定する。
実施の形態1では、割り当てリソースに対して上りリンクのデータ信号の数および配置リソースが決定され、データ信号がデータ信号の量と同じ量の配置リソースに1対1でマッピングされる例を説明した。本実施の形態2では、割り当てリソースに対して上りリンクのデータ信号のマッピング方法を変更する例を説明する。
実施の形態1および実施の形態2では、配置リソースの量を示す数が決定される例を説明した。本実施の形態3では、実施の形態1および実施の形態2と異なる、データ信号の量(データ信号の数)を決定する方法の一例を説明する。
実施の形態3では、DFT部203から出力される出力データ信号の数を、割り当てサブキャリアの数以上に設定し、DFT部203から出力される出力データ信号の一部を、サブキャリアにマッピングしない例を説明した。本実施の形態4では、DFT部203から出力される出力データ信号の一部を、割り当てサブキャリアと異なるリソースにマッピングする例を説明する。
本実施の形態5では、例えば、割り当てサブキャリアの数に基づいて、上述した実施の形態1から実施の形態4のいずれかの方法を適用する例を説明する。なお、実施の形態1から実施の形態4において既に説明した方法については、適宜、省略する。
上述した実施の形態1から5では、インターレースの構成として、Nが大きいインターレースに付される番号が、Nが小さいインターレースに付される番号よりも大きい例を説明した。例えば、図2に例示したインターレースの構成では、N=9のインターレースに付された番号が、0~9であり、N=9のインターレースに付された番号が、10、11である例を説明した。本開示は、これに限定されない。他の実施の形態1では、図2に例示したインターレースの構成と異なる構成の例を説明する。
上述した実施の形態1では、インターレースが、PRBを等間隔に分散して配置する構成である例を説明した。本開示は、これに限定されず、インターレースの構成は、変更されてよい。他の実施の形態2では、インターレースが、PRBとは異なる単位のリソースを有する例を説明する。
101,201 制御部
102,202 符号化・変調部
103,204 信号割当部
104,205 送信部
105,206 アンテナ
106,207 受信部
107,208 信号分離部
108 IDFT部
109,209 復調・復号部
200 移動局
203 DFT部
Claims (18)
- 上り信号を送信する送信回路と、
前記上り信号の送信に使用可能な第1のリソースの量を表す第1の数が、特定の第2の数と異なる第3の数を素因数に含む場合、第2のリソースを用いた、前記第3の数を素因数に含まない第4の数の信号の送信を制御する制御回路と、
を備えた移動局。 - 変調信号の離散フーリエ変換を行い、前記信号を出力する離散フーリエ変換器と、
前記信号を前記第2のリソースにマッピングし、前記上り信号を出力する信号割当回路と、
を備え、
前記制御回路は、前記変調信号の数を前記第4の数に設定し、前記第1の数と前記第4の数とに基づいて前記第2のリソースを設定する、
請求項1に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第1の数が前記第4の数より大きい場合、前記第1のリソースから第3のリソースを除外したリソースを前記第2のリソースに設定する、
請求項1に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第3のリソースの少なくとも一部を、前記信号の一部を繰り返し送信するリソースに設定する、
請求項3に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第1のリソースの中で、最も高い周波数帯域、および、最も低い周波数帯域の少なくともいずれかに位置するリソースを、前記第3のリソースに設定する、
請求項3に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第1のリソースの中で、最も高い周波数帯域、および、最も低い周波数帯域に位置しないリソースを、前記第3のリソースに設定する、
請求項3に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第1のリソースの中で、周波数軸において、所定の間隔毎に位置するリソースの一部を、前記第3のリソースに設定する、
請求項3に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第1の数が前記第4の数より小さい場合、前記第1のリソースを、前記第4の数の前記信号の一部を除外した信号を送信する前記第2のリソースに設定する、
請求項1に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第1のリソースと異なるリソースを、除外された前記信号を送信するリソースに設定する、
請求項8に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第2のリソースを、サブキャリア単位又はサブキャリアグループ単位で決定する、
請求項1に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第2のリソースを、物理リソースブロック(Physical Resource Block)単位で決定する、
請求項1に記載の移動局。 - 前記制御回路は、前記第2の数を素因数に含み、前記第3の数を素因数に含まない数の中で、前記第1の数に最も近い数を、前記第4の数に決定し、前記第1の数が前記第4の数よりも大きい場合と、前記第1の数が前記第4の数よりも小さい場合とで、送信処理を異ならせる、
請求項1に記載の移動局。 - 上り信号を受信する受信回路と、
前記上り信号の送信に使用可能な第1のリソースの量を表す第1の数が、特定の第2の数と異なる第3の数を素因数に含む場合、第2のリソースを用いた、前記第3の数を素因数に含まない第4の数の信号の受信を制御する制御回路と、
を備えた基地局。 - 前記第2のリソースにマッピングされた信号を分離する信号分離回路と、
前記分離された信号の逆離散フーリエ変換を行い、出力信号を出力する逆離散フーリエ変換回路と、
を備え、
前記制御回路は、前記出力信号の数を前記第4の数に設定し、前記第1の数と前記第4の数とに基づいて、前記第2のリソースを設定する、
請求項13に記載の基地局。 - 上り信号の送信に使用可能な第1のリソースの量を表す第1の数が、特定の第2の数と異なる第3の数を素因数に含む場合、前記第3の数を素因数に含まない第4の数を設定し、
第2のリソースを用いた、前記第4の数の信号の送信を制御する、
送信方法。 - 上り信号の送信に使用可能な第1のリソースの量を表す第1の数が、特定の第2の数と異なる第3の数を素因数に含む場合、前記第3の数を素因数に含まない第4の数を設定し、
第2のリソースを用いた、前記第4の数の信号の受信を制御する、
受信方法。 - 上り信号を受信する受信回路と、
前記上り信号の送信に使用可能な第1のリソースを決定し、前記第1のリソースにおける、前記上り信号の受信処理を制御する制御回路と、
を備え、
前記第1のリソースは、所定の周波数帯域が分割された複数の帯域のうち、所定の間隔に位置する1つ以上の帯域を有し、
前記制御回路は、前記第1のリソースに含まれるリソースの量を表す数が、規定された第2の数と異なる第3の数を素因数に含まないように、前記1つ以上の帯域を前記第1のリソースに設定する、
基地局。 - 信号を送信する送信回路と、
使用可能な第1のリソースを用いた前記信号の送信処理を制御する制御回路と、
を備え、
前記第1のリソースは、所定の周波数帯域が分割された複数の帯域のうち、所定の間隔に位置する1つ以上の帯域を有し、
前記複数の帯域の少なくとも一部は、残りの一部と異なる帯域幅を有し、
前記第1のリソースに含まれるリソースの量を表す数は、規定された第2の数と異なる第3の数を素因数に含まない、
移動局。
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