WO2021009918A1 - 端末 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a terminal that executes wireless communication, particularly a terminal that supports Faster-Than-Nyquist (FTN) transmission.
- FTN Faster-Than-Nyquist
- LTE Long Term Evolution
- NR New Radio
- NG Next Generation
- the transport block size is determined by the modulation order, target coding rate, and Modulation and Coding Scheme (MCS).
- MCS Modulation and Coding Scheme
- the terminal User Equipment, UE
- gNB radio base station
- AMC adaptive modification / channel coding
- FTN Faster-Than-Nyquist
- FTN allows inter-symbol interference (ISI) and inter-sub carrier interference (ISI) and improves frequency utilization efficiency by multiplexing symbols at high density.
- ISI inter-symbol interference
- ISI inter-sub carrier interference
- 3GPP TS 38.214 V15.6.0 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for data (Release 15), 3GPP, June 2019 H. Lin, N. Lahbabi, P. Siohan and X. Jiang, "An efficiency FTN implementation of the OFDM / OQAM system", 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), London, 2015, pp. 4787-4792
- the present invention has been made in view of such a situation, and while applying Faster-Than-Nyquist (FTN), both improvement in throughput and reduction in bit error rate (BER) are achieved at a high level.
- FTN Faster-Than-Nyquist
- BER bit error rate
- One aspect of the present disclosure is a control unit that determines a target coding rate by using a reference coding rate based on a modulation method and a modulation order and an adjustment factor (Squeezing factor) that lowers the reference coding rate. It is a terminal (UE200) including a transmission / reception unit (FTN modulation module and FTN demodulation module) for transmitting / receiving a signal encoded based on the target coding rate.
- FTN modulation module and FTN demodulation module transmission / reception unit for transmitting / receiving a signal encoded based on the target coding rate.
- One aspect of the present disclosure is a control unit that increases the frequency utilization efficiency by using an adjustment coefficient (Squeezing factor) while maintaining a reference coding rate based on the modulation method and the modulation order, and a signal in which the utilization efficiency is increased. It is a terminal (UE200) provided with a transmission / reception unit (FTN modulation module and FTN demodulation module) for transmitting / receiving.
- FTN modulation module and FTN demodulation module FTN demodulation module
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
- FIG. 2 is a diagram showing changes in the time domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
- FIG. 3 is a diagram showing changes in the frequency domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
- FIG. 4 is a schematic functional block configuration diagram of gNB100 and UE200.
- FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of a new MCS index table to which a Squeezing factor is added.
- FIG. 6 is a diagram showing a configuration example (large size) of the MCS index table based on option 1-1 (existing MCS index table base).
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10.
- FIG. 2 is a diagram showing changes in the time domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
- FIG. 3 is a diagram showing changes in the frequency domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
- FIG. 7 is a diagram showing a configuration example (same size) of the MCS index table based on option 1-1 (existing MCS index table base).
- FIG. 8 is a diagram showing a configuration example (large size) of the MCS index table based on option 1-2 (existing MCS index table base).
- FIG. 9 is a diagram showing a configuration example (same size) of the MCS index table based on option 1-2 (existing MCS index table base).
- FIG. 10 is a diagram showing a configuration example (large size) of the MCS index table based on option 2-1 (existing MCS index table base).
- FIG. 11 is a diagram showing a configuration example (same size) of the MCS index table based on option 2-1 (existing MCS index table base).
- FIG. 12 is a diagram showing a configuration example (large size) of the MCS index table based on option 2-2 (existing MCS index table base).
- FIG. 13 is a diagram showing a configuration example (same size) of the MCS index table based on option 2-2 (existing MCS index table base).
- FIG. 14 is a diagram showing a configuration example (No. 1) of a new table for Squeezing factor.
- FIG. 15 is a diagram showing a configuration example (No. 2) of a new table for Squeezing factor.
- FIG. 16 is a diagram showing a configuration example of an MCS index table based on option 2-1 (new table base for Squeezing factor).
- FIG. 17 is a diagram showing a configuration example of an MCS index table based on option 2-2 (new table base for Squeezing factor).
- FIG. 18 is a diagram showing a configuration example of an MCS index table based on option 2-3 (new table base for Squeezing factor).
- FIG. 19 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
- FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
- the wireless communication system 10 is a wireless communication system according to 5G New Radio (NR), and includes Next Generation-Radio Access Network 20 (hereinafter, NG-RAN20, and terminal 200 (hereinafter, UE200, User Equipment)).
- NR 5G New Radio
- NG-RAN20 Next Generation-Radio Access Network 20
- UE200 User Equipment
- NG-RAN20 includes a radio base station 100 (hereinafter, gNB100).
- gNB100 radio base station 100
- the specific configuration of the wireless communication system 10 including the number of gNBs and UEs is not limited to the example shown in FIG.
- NG-RAN20 actually includes multiple NG-RAN Nodes, specifically gNB (or ng-eNB), and is connected to a core network (5GC, not shown) according to 5G.
- NG-RAN20 and 5GC may be simply expressed as "network”.
- the gNB100 is a radio base station that complies with 5G, and executes wireless communication according to UE200 and 5G.
- the gNB100 and UE200 bundle Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) and multiple component carriers (CC) that generate a beam with higher directivity by controlling radio signals transmitted from multiple antenna elements. It is possible to support carrier aggregation (CA) used for the purpose, and dual connectivity (DC) for simultaneous communication between the UE and each of the two NG-RAN Nodes.
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- the wireless communication system 10 corresponds to FR1 and FR2.
- the frequency bands of each FR are as follows.
- FR1 410 MHz to 7.125 GHz
- FR2 24.25 GHz to 52.6 GHz
- FR1 uses 15, 30 or 60 kHz
- SCS Sub-Carrier Spacing
- BW bandwidth
- FR2 has a higher frequency than FR1, uses SCS of 60, or 120kHz (240kHz may be included), and uses a bandwidth (BW) of 50 to 400MHz.
- SCS may be interpreted as numerology. Numerology is defined in 3GPP TS38.300 and corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
- the wireless communication system 10 also supports a higher frequency band than the FR2 frequency band. Specifically, the wireless communication system 10 supports a frequency band exceeding 52.6 GHz and up to 114.25 GHz.
- FR4 belongs to the so-called EHF (extremely high frequency, also called millimeter wave).
- EHF extreme high frequency, also called millimeter wave.
- FR4 is a tentative name and may be called by another name.
- FR4 may be further classified. For example, FR4 may be divided into a frequency range of 70 GHz or less and a frequency range of 70 GHz or more. Alternatively, FR4 may be divided into more frequency ranges or frequencies other than 70 GHz.
- FR3 is a frequency band above 7.125 GHz and below 24.25 GHz.
- FR3 and FR4 are different from the frequency band including FR1 and FR2, and may be referred to as different frequency bands.
- phase noise between carriers becomes a problem as described above. This may require the application of larger (wider) SCS or single carrier waveforms.
- the propagation loss becomes large, a narrower beam (that is, a larger number of beams) may be required.
- PAPR peak-to-average power ratio
- power amplifier non-linearity resulting in larger (wider) SCS (and / or fewer FFT points), PAPR reduction mechanism, or single.
- Carrier waveforms may be required.
- Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing CP-OFDM
- Discrete having a larger Sub-Carrier Spacing SCS
- Fourier Transform-Spread DFT-S-OFDM
- the wireless communication system 10 can support Faster-Than-Nyquist (FTN) transmission.
- FTN can improve frequency utilization efficiency compared to Nike straight transmission by multiplexing symbols (specifically, OFDM symbols, optionally abbreviated as symbols) at a faster rate than Nike straight transmission. ..
- FTN allows inter-symbol interference (ISI) and inter-subcarrier interference (interference), and can improve frequency utilization efficiency by multiplexing OFDM symbols at high density.
- the frequency utilization efficiency may be simply referred to as utilization efficiency, or may be referred to as spectral efficiency (SE) or the like.
- FIG. 2 shows the change in the time domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
- FIG. 3 shows the change in the frequency domain in the combination of FTN and DFT-S-OFDM.
- Non-orthogonal subcarriers can be expressed as follows.
- Subcarrier interval ( ⁇ f) ⁇ OFDM symbol (T) ⁇ ⁇ 1s
- ⁇ is called an FTN modulation coefficient.
- the symbol length of the OFDM symbol is scaled by the FTN modulation coefficient ⁇ .
- ⁇ may be called Squeezing factor (aperture coefficient) or the like.
- the symbol length is shorter than before FTN modulation, that is, the OFDM symbol is compressed in the time direction as compared with before FTN modulation.
- the degree of compression can be controlled by ⁇ .
- the symbol length may be called the symbol time length, symbol length, symbol period, symbol time, or the like.
- the subcarrier bandwidth (B') after FTN modulation is substantially extended by ⁇ , that is, the OFDM symbol compressed in the time direction, at a faster rate. Transmission may be possible.
- Table 1 shows an example of the FTN limit value (FTN limit) and the rate growth rate (Rate growth) according to the modulation order (modulation method) (source: Non-Patent Document 2).
- the FTN limit value is an FTN modulation coefficient ( ⁇ ) at which the bit error rate (BER) does not decrease, and the higher the modulation order, the worse the efficiency. That is, the maximum gain (rate growth rate) of the FTN in which the BER decrease does not occur decreases as the modulation order increases.
- the FTN limit is 0.5, and the OFDM symbol is compressed to half the time length before FTN modulation. This doubles the rate.
- FTN transmission with a low code rate has better BER characteristics than Nyquist transmission with a high code rate. It can be said that it will be demonstrated.
- FTN transmission can achieve both high SE and low BER by adjusting the FTN modulation coefficient ( ⁇ ) and the coding rate.
- FIG. 4 is a schematic functional block configuration diagram of gNB100 and UE200. Since the gNB100 and UE200 have the same schematic functional block configuration, the functional block of UE200 will be described below as an example.
- DFT-S-OFDM (applicable to both downlink (DL) and uplink (UL)) and FTN can be applied.
- DFT-S-OFDM is preferable from the viewpoint of ensuring low PAPR.
- a limited number of RF chains can reduce SE, but FTN can improve SE by using compressed (squeezed) waveforms in the time direction.
- FIG. 4 mainly shows the parts related to FTN and DFT-S-OFDM.
- the related functional blocks are shown separately for the transmitting side and the receiving side.
- DFT precoding is applied after modulation by the selected modulation method, and subcarrier mapping is executed on the symbol.
- the subcarriers are sine waves having different carrier frequencies, and the phase and amplitude of each subcarrier are set according to the type of symbol to be transmitted.
- FTN is considered and intensive mapping to low frequency subcarriers is performed.
- IFFT inverse fast Fourier transform
- CP cyclic prefix
- an FTN modulation module is provided after CP addition, that is, after DFT-S-OFDM.
- the FTN modulation module multiplexes OFDM symbols at a faster rate than Nike Straight according to FTN. Specifically, the FTN modulation module has upsampling and a waveform shaping function after the sampling.
- the receiving side executes the reverse process of the transmitting side described above.
- a frequency domain equalization (FDE) function based on the minimum mean square error (MMSE) norm is implemented.
- FDE frequency domain equalization
- MMSE minimum mean square error
- the combination of DFT-S-OFDM with FDE and FTN with FDE can improve SE over DFT-S-OFDM alone, at the expense of a modest increase in signal-to-noise ratio (SNR). ..
- the combination of DFT-S-OFDM and FTN using FDE can achieve the same BER and SE performance as when CP-OFDM is used.
- an FTN demodulation module is installed before CP removal.
- the FTN demodulation module has a matched filter (matched filter) and a downsampling function.
- the FTN modulation module and the FTN demodulation module transmit and receive a signal composed of a plurality of symbols (specifically, an OFDM symbol or an FTN symbol because it is after FTN) and a subcarrier.
- the FTN modulation module and the FTN demodulation module constitute a transmission / reception unit that transmits / receives a signal encoded based on a target code rate.
- the Target code Rate (R) is specified in Chapters 5 (downlink (DL)) and 6 (uplink (UL)) of 3GPP TS38.214, and the modulation order (Q). It is determined together with m ) and so on.
- UE 200 reads the 5-bit Modulation and Coding Scheme downlink control information (DCI) (MCS) field (I MCS), determines a modulation order (Q m) and Target code Rate (R) ..
- DCI Modulation and Coding Scheme downlink control information
- Q m modulation order
- R Target code Rate
- the UE200 also determines the size of the transport block (TBS) using the total number of Physical Resource Blocks (PRBs) (n PRBs ) allocated prior to rate matching.
- PRBs Physical Resource Blocks
- the UE 200 determines the Target code Rate (R) based on I MCS and Q m .
- I MCS is a modulation and coding scheme index used to determine which modulation scheme to apply (eg Quadrature Phase shift Keying (QPSK), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), etc.).
- QPSK Quadrature Phase shift Keying
- 16QAM Quadrature Amplitude Modulation
- the wireless communication system 10 supports FTN, and the control unit adjusts the Target code Rate using the FTN modulation coefficient ⁇ . Specifically, as described above, the control unit lowers the Target code Rate (here, referred to as the reference coding rate) determined according to the conventional NR specification (3GPP TS38.214) to which the FTN is not applied.
- the Target code Rate here, referred to as the reference coding rate
- the control unit determines a new target coding rate by using the reference coding rate and the FTN modulation coefficient ⁇ that lowers the reference coding rate.
- the FTN modulation coefficient ⁇ adjusts the reference coding rate and may be referred to as an adjustment coefficient.
- the reference coding rate may be interpreted as the target coding rate before the FTN is applied, that is, before the FTN modulation coefficient ⁇ is applied.
- control unit may use the FTN modulation coefficient ⁇ to increase the frequency utilization efficiency, specifically, the Spectral Efficiency (SE).
- SE Spectral Efficiency
- Control unit while maintaining I MCS (modulation scheme) and Q m based on (modulation order) Target code Rate (reference coding rate), increases the SE with the FTN modulation coefficient alpha.
- the FTN modulation module and FTN demodulation module transmit and receive signals with an increased SE in this way.
- control unit may determine the size (TBS) of the transport block using the FTN modulation coefficient ⁇ . Specifically, the control unit changes the formula used for TBS calculation specified in the conventional NR specification (3GPP TS38.214) to which FTN is not applied as follows.
- the FTN modulation module can transmit capability information (UE capability) indicating whether the UE 200 supports processing using the FTN modulation coefficient ⁇ to the network based on the control from the control unit.
- the capability information may typically be transmitted by higher layer signaling such as a medium access control layer (RRC), but may also be transmitted by lower layer signaling.
- RRC medium access control layer
- the UE200 supports processing related to specified reference signals, control signals, control channels, and data channels in order to execute wireless communication in accordance with NR.
- the UE200 executes processing using a reference signal (RS) such as Demodulation reference signal (DMRS) and Phase Tracking Reference Signal (PTRS).
- RS reference signal
- DMRS Demodulation reference signal
- PTRS Phase Tracking Reference Signal
- DMRS is a known reference signal (pilot signal) between a terminal-specific base station and a terminal for estimating a fading channel used for data demodulation.
- PTRS is a terminal-specific reference signal for the purpose of estimating phase noise, which is a problem in high frequency bands.
- the reference signal also includes Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) and Sounding Reference Signal (SRS).
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- SRS Sounding Reference Signal
- the UE 200 transmits and receives control signals of the radio resource control layer (RRC) via the control channel.
- RRC radio resource control layer
- Control channels include control channels and data channels.
- Control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), PUCCH (Physical Uplink Control Channel), RACH (Random Access Channel, Random Access Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI), Downlink Control Information (DCI)), and Physical. Broadcast Channel (PBCH) etc. are included.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- RACH Random Access Radio Network Temporary Identifier
- DCI Downlink Control Information
- PBCH Broadcast Channel
- the data channels include PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and PUSCH (Physical Downlink Shared Channel).
- Data means data transmitted over a data channel.
- UE200 executes transmission / reception of Protocol Data Unit (PDU) and Service Data Unit (SDU). Specifically, the UE200 assembles PDUs / SDUs at multiple layers (such as Medium Access Control Layer (MAC), Radio Link Control Layer (RLC), and Packet Data Convergence Protocol Layer (PDCP)). Perform disassembly and so on.
- PDU Protocol Data Unit
- SDU Service Data Unit
- MAC Medium Access Control Layer
- RLC Radio Link Control Layer
- PDCP Packet Data Convergence Protocol Layer
- Nyquist signaling which may be called Nyquist signaling
- Squeezing factor ⁇ is applied, an example of changing the MCS index table specified in the conventional NR specification (3GPP TS38.214), a new TBS calculation method, a new table for Squeezing factor, and UE200 related to FTN.
- the signaling of the capability information (UE capability) of is described.
- FIG. 5 shows a configuration example of a new MCS index table to which a Squeezing factor is added.
- Figure 5 is a modification of the MCS index table described in Chapter 5.1.3 of 3GPP TS 38.214.
- ⁇ may be equivalent to the FTN limit value (FTN limit), and may be called an FTN modulation coefficient, an adjustment coefficient, an aperture coefficient, a compression coefficient, or the like.
- Option 1 Use the same SE value as the existing MCS index table- (Option 1-1): Add a new combination of Squeezing factor and Target code Rate (R) for each modulation order.
- Option 2-2 Use a combination of modulation order and Target code Rate different from the existing MCS index table, and add an MCS index with a new SE value by a different combination of Squeezing factor, modulation order and Target code Rate. ..
- the size of the MCS index table may be larger or the same as the existing MCS index table. If the sizes are the same, some existing MCS indexes will be deleted.
- the MCS index table is used in UL and DL, but the application of the new MCS index table may be in only one direction or in both directions.
- FIG. 6 shows a configuration example (large size) of the MCS index table based on option 1-1. As shown in FIG. 6, as the modulation order increases, the minimum value of ⁇ increases. In this configuration example, the MCS index is larger than the existing MCS index table, and the table size is larger.
- the minimum values of ⁇ for QPSK and 64QAM are 0.5 and 0.9, respectively. This takes into account the limit value (FTN limit) (see Table 1).
- the number of ⁇ increases with Target code Rate.
- FIG. 7 shows a configuration example (same size) of the MCS index table based on option 1-1. This configuration example has the same size as the existing MCS index table.
- some of the conventional high code rate MCS indexes are replaced by low code rate MCS indexes where ⁇ ⁇ 1.
- FIG. 8 shows a configuration example (large size) of the MCS index table based on option 1-2.
- the parts different from the option 1-1 will be mainly described.
- the modulation order is not arbitrary and is limited to ⁇ 2, 4, 6, 8 ⁇ . Therefore, the value of ⁇ is also not arbitrary.
- FIG. 9 shows a configuration example (same size) of the MCS index table based on option 1-2.
- FIG. 10 shows a configuration example (large size) of the MCS index table based on option 2-1.
- the minimum value of ⁇ increases as the modulation order increases.
- FIG. 11 shows a configuration example (same size) of the MCS index table based on option 2-1.
- FIG. 12 shows a configuration example (large size) of the MCS index table based on option 2-2.
- FIG. 13 shows a configuration example (same size) of the MCS index table based on option 2-2.
- both the MCS index table including ⁇ and the conventional MCS index table not including ⁇ may be defined.
- the capability information indicating whether or not the UE 200 corresponds to the MCS index table including ⁇ is signaled to the network. The signaling of ability information will be further described later.
- the table size may increase. Therefore, it is preferable to define the signaling for MCS to define and set the MCS bit size of DCI.
- Equation 1 is used for the TBS calculation specified in the existing NR (TS38.214) (in the case of PDSCH).
- N info is the number of intermediate information bits.
- N RE is the total number of resource elements (REs) assigned to PDSCH, that is, the number of available resource elements.
- R is the coding rate and Q m is the modulation order.
- ⁇ is the number of MIMO layers.
- TBS is selected or calculated based on the calculated N info value.
- Equation 1 incorporates the Squeezing factor ( ⁇ ) and is changed as in (Equation 2).
- N RE and numerology are independent of ⁇ .
- TBS in consideration of ⁇ may be implicitly calculated.
- TBS may be calculated by using N RE and / or numerology as a function of ⁇ and using (Equation 1) as it is.
- Example of configuration of new table for Squeezing factor A new table for Squeezing factor may be specified instead of changing the contents of the MCS index table as described above. In this case, define a new signaling for the Squeezing factor and scale the TBS accordingly.
- a new table for Squeezing factor related to the MCS index table may be used for signaling to set both tables.
- RRC, MAC-CE, and / or DCI may be used for signaling to set both tables.
- a new field of DCI (for example, it may be called "Squeezing Factor scaling") can be defined.
- the default value of Squeezing factor ⁇ may be “1”.
- Equation 2 when the number of resource elements (RE) (N RE ) and numerology are independent of ⁇ and PDSCH or PUSCH is the target, (Equation 2) is used to determine TBS. At the same time, ⁇ shown in Squeezing Factor scaling included in DCI is used.
- FIG. 14 and 15 show a configuration example of a new table for the Squeezing factor.
- FIG. 14 is for an MCS index table with a low modulation order and includes ⁇ with a low value.
- FIG. 15 is for the MCS index table having a high modulation order, and includes only ⁇ having a high value.
- the UE200 is not expected to support some Squeezing factors as well as some MCS indexes.
- ⁇ (Option 1): Reuse the existing MCS index table ⁇ (Option 2): Update the existing MCS index table ⁇ (Option 2-1): Reduce the size of the MCS index table and perform higher-order modulation Delete MCS index ⁇ (Option 2-2): Reduce the size of MCS index table and update the contents ⁇ (Option 2-3): Update the contents while maintaining the size of MCS index table (Low) Increase the MCS index of the coding rate and decrease the MCS index of higher-order modulation)
- FIG. 16 shows a configuration example of the MCS index table based on option 2-1.
- the size of the MCS index table is reduced and the MCS index of higher-order modulation is deleted.
- the MCS index of higher-order modulation is replaced with the MCS index by the combination of the lower modulation order and the Squeezing factor (FTN modulation coefficient).
- FIG. 17 shows a configuration example of the MCS index table based on option 2-2.
- the size of the MCS index table has been reduced and the contents have been updated.
- the changes in the contents are due to the introduction of FTN.
- the MCS index table as shown in FIGS. 6 to 9 the new table for Squeezing factor shown in FIGS. 14 and 15, and the new table for Squeezing factor shown in FIGS. It is obtained by dividing into the MCS index table shown in 18.
- FIG. 18 shows a configuration example of the MCS index table based on option 2-3.
- the contents are updated while maintaining the size of the MCS index table.
- the MCS index with a low coding rate has been increased, and the MCS index with higher-order modulation has been decreased.
- the UE200 (terminal) can notify the network of capability information (UE capability) regarding support for FTN modulation.
- option 2 and option 3 which is an option by signaling terminal capability information, the terminal notifies (signals) the capability information of the terminal to the network.
- signaling for setting a specific MCS index table may be defined.
- RRC, MAC-CE, and / or DCI can be used for the signaling.
- Action / Effect According to the above-described embodiment, the following action / effect can be obtained. Specifically, according to UE200 (and gNB100), a new coding rate (reference coding rate) to which FTN modulation is not applied and a Squeezing factor ( ⁇ ) that lowers the coding rate are used. The target coding rate is determined.
- the FTN modulation factor ⁇ can be used to increase frequency utilization efficiency, specifically spectral efficiency (SE).
- UE200 and gNB100 can determine the size of the transport block (TBS) using the FTN modulation factor ⁇ . Therefore, even when FTN is applied, an appropriate TBS can be set.
- TBS transport block
- the UE 200 can transmit capability information (UE capability) indicating whether or not the processing using the FTN modulation coefficient ⁇ is supported, that is, whether or not the FTN modulation can be supported, to the network. Therefore, it is possible to realize appropriate link adaptation according to the ability of UE200 regarding FTN.
- UE capability capability information
- FR4 may be divided into a frequency range of 70 GHz or less and a frequency range of 70 GHz or more.
- FTN modulation is applied only to the frequency range of 70 GHz or more.
- the application of FTN modulation may be changed as appropriate.
- each functional block is realized by any combination of at least one of hardware and software.
- the method of realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by using one device that is physically or logically connected, or directly or indirectly (for example, by using two or more physically or logically separated devices). , Wired, wireless, etc.) and may be realized using these plurality of devices.
- the functional block may be realized by combining the software with the one device or the plurality of devices.
- Functions include judgment, decision, judgment, calculation, calculation, processing, derivation, investigation, search, confirmation, reception, transmission, output, access, solution, selection, selection, establishment, comparison, assumption, expectation, and assumption.
- broadcasting notifying, communicating, forwarding, configuring, reconfiguring, allocating, mapping, assigning, etc., but only these.
- a functional block that makes transmission function is called a transmitting unit or a transmitter.
- the method of realizing each is not particularly limited.
- FIG. 19 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the UE 200.
- the UE 200 may be 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 word “device” can be read as a circuit, device, unit, etc.
- the hardware configuration of the device may be configured to include one or more of the devices shown in the figure, or may be configured not to include some of the devices.
- Each functional block of UE200 (see FIG. 4) is realized by any hardware element of the computer device or a combination of the hardware elements.
- each function in the UE 200 is such that the processor 1001 performs an operation by loading predetermined software (program) on the hardware such as the processor 1001 and the memory 1002 to control the communication by the communication device 1004 and the memory 1002. And by controlling at least one of reading and writing of data in the storage 1003.
- predetermined software program
- Processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be composed of a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic unit, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, etc. from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 into the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program code
- a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
- the various processes described above may be executed by one processor 1001 or may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
- Processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- the program may be transmitted from the network via a telecommunication line.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and is composed of at least one such as ReadOnlyMemory (ROM), ErasableProgrammableROM (EPROM), Electrically ErasableProgrammableROM (EEPROM), and RandomAccessMemory (RAM). May be done.
- 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, or the like that can execute the method according to the embodiment of the present disclosure.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium, for example, an optical disk such as Compact Disc ROM (CD-ROM), a hard disk drive, a flexible disk, an optical magnetic disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, or a Blu-ray). It may consist of at least one (registered trademark) disk), smart card, flash memory (eg, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
- Storage 1003 may be referred to as auxiliary storage.
- the recording medium described above may be, for example, a database, server or other suitable medium containing at least one of the memory 1002 and the storage 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for communicating 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.
- Communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be composed of.
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- the input device 1005 is an input device (for example, keyboard, mouse, microphone, switch, button, sensor, etc.) that accepts input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that outputs to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- Bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses for each device.
- the device includes hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (Digital Signal Processor: DSP), an Application Specific Integrated Circuit (ASIC), a Programmable Logic Device (PLD), and a Field Programmable Gate Array (FPGA).
- the hardware may implement some or all of each functional block.
- processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- information notification includes physical layer signaling (for example, Downlink Control Information (DCI), Uplink Control Information (UCI), upper layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control (MAC) signaling, broadcast information (Master Information Block)). (MIB), System Information Block (SIB)), other signals or combinations thereof.
- DCI Downlink Control Information
- UCI Uplink Control Information
- RRC signaling may also be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection Setup. ) Message, RRC Connection Reconfiguration message, etc. may be used.
- LTE LongTermEvolution
- LTE-A LTE-Advanced
- SUPER3G IMT-Advanced
- 4G 4th generation mobile communication system
- 5G 5th generation mobile communication system
- FutureRadioAccess FAA
- NewRadio NR
- W-CDMA registered trademark
- GSM registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
- UMB UltraMobile Broadband
- IEEE802.11 Wi-Fi (registered trademark)
- IEEE802.16 WiMAX®
- IEEE802.20 Ultra-WideBand (UWB), Bluetooth®, and other systems that utilize appropriate systems and at least one of the next generation systems extended based on them.
- a plurality of systems may be applied in combination (for example, a combination of at least one of LTE and LTE-A and 5G).
- the specific operation performed by the base station in the present disclosure may be performed by its upper node (upper node).
- various operations performed for communication with the terminal are performed by the base station and other network nodes other than the base station (for example, MME or). It is clear that it can be done by at least one of (but not limited to, S-GW, etc.).
- S-GW network nodes
- the case where there is one network node other than the base station is illustrated above, it may be a combination of a plurality of other network nodes (for example, MME and S-GW).
- Information and signals can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer).
- Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
- the input / output information may be stored in a specific location (for example, memory) or may be managed using a management table.
- the input / output information can be overwritten, updated, or added.
- the output information may be deleted.
- the input information may be transmitted to another device.
- the determination may be made by a value represented by 1 bit (0 or 1), by a boolean value (Boolean: true or false), or by comparing numerical values (for example, a predetermined value). It may be done by comparison with the value).
- the notification of predetermined information (for example, the notification of "being X") is not limited to the explicit one, but is performed implicitly (for example, the notification of the predetermined information is not performed). May be good.
- Software is an instruction, instruction set, code, code segment, program code, program, subprogram, software module, whether called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or another name.
- Applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, execution threads, procedures, features, etc. should be broadly interpreted to mean.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted and received via a transmission medium.
- a transmission medium For example, a website where 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.).
- wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, Digital Subscriber Line (DSL), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different techniques.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these. It may be represented by a combination of.
- a channel and a symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- the component carrier (CC) may be referred to as a carrier frequency, a cell, a frequency carrier, or the like.
- system and “network” used in this disclosure are used interchangeably.
- the information, parameters, etc. described in the present disclosure may be expressed using absolute values, relative values from predetermined values, or using other corresponding information. It may be represented.
- the radio resource may be one indicated by an index.
- Base Station BS
- Wireless Base Station Wireless Base Station
- NodeB NodeB
- eNodeB eNodeB
- gNodeB gNodeB
- Base stations are sometimes referred to by terms such as macrocells, small cells, femtocells, and picocells.
- the base station can accommodate one or more (for example, three) cells (also called sectors). When a base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be divided into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small indoor base station (Remote Radio)). Communication services can also be provided by Head: RRH).
- a base station subsystem eg, a small indoor base station (Remote Radio)
- Communication services can also be provided by Head: RRH).
- cell refers to a base station that provides communication services in this coverage, and part or all of the coverage area of at least one of the base station subsystems.
- MS mobile station
- UE user equipment
- terminal terminal
- Mobile stations can be subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, wireless, depending on the trader. It may also be referred to as a terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other suitable term.
- At least one of the base station and the mobile station may be 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 body, the mobile body itself, or the like.
- the moving body may be a vehicle (eg, car, airplane, etc.), an unmanned moving body (eg, drone, self-driving car, etc.), or a robot (manned or unmanned). ) May be.
- at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during communication operation.
- at least one of a base station and a mobile station may be an Internet of Things (IoT) device such as a sensor.
- IoT Internet of Things
- the base station in the present disclosure may be read as a mobile station (user terminal, the same applies hereinafter).
- communication between a base station and a mobile station has been replaced with communication between a plurality of mobile stations (for example, it may be called Device-to-Device (D2D), Vehicle-to-Everything (V2X), etc.).
- D2D Device-to-Device
- V2X Vehicle-to-Everything
- Each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to the configuration.
- the mobile station may have the function of the base station.
- words such as "up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, "side”).
- the uplink, downlink, and the like may be read as side channels.
- the mobile station in the present disclosure may be read as a base station.
- the base station may have the functions of the mobile station.
- the radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each one or more frames in the time domain may be referred to as a subframe. Subframes may further consist of one or more slots in the time domain.
- the subframe may have a fixed time length (eg, 1 ms) that is independent of numerology.
- the numerology may be a communication parameter that applies to at least one of the transmission and reception of a signal or channel.
- Numerology includes, for example, SubCarrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI), number of symbols per TTI, wireless frame configuration, transmission / reception.
- SCS SubCarrier Spacing
- TTI transmission time interval
- At least one of a specific filtering process performed by the machine in the frequency domain, a specific windowing process performed by the transmitter / receiver in the time domain, and the like may be indicated.
- the slot may be composed of one or more symbols (Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDM) symbol, Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) symbol, etc.) in the time domain. Slots may be unit of time based on numerology.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
- the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may consist of one or more symbols in the time domain. Further, the mini slot may be called a sub slot. A minislot may consist of a smaller number of symbols than the slot.
- PDSCH (or PUSCH) transmitted in time units larger than the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type A.
- PDSCH (or PUSCH) transmitted using the minislot may be referred to as PDSCH (or PUSCH) mapping type B.
- the wireless frame, subframe, slot, mini slot and symbol all represent the time unit when transmitting a signal.
- the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol may have different names corresponding to each.
- one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI transmission time interval
- TTI slot or one minislot
- at least one of the subframe and TTI may be a subframe (1ms) in existing LTE, a period shorter than 1ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1ms. It may be.
- the unit representing TTI may be called a slot, a mini slot, or the like instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the base station schedules each user terminal to allocate wireless resources (frequency bandwidth that can be used in each user terminal, transmission power, etc.) in TTI units.
- the definition of TTI is not limited to this.
- the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
- the time interval for example, the number of symbols
- the transport block, code block, code word, etc. may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit for scheduling. Further, the number of slots (number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel.8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, a slot, or the like.
- TTIs shorter than normal TTIs may also be referred to as shortened TTIs, short TTIs, partial TTIs (partial or fractional TTIs), shortened subframes, short subframes, minislots, subslots, slots, and the like.
- long TTIs eg, normal TTIs, subframes, etc.
- short TTIs eg, shortened TTIs, etc.
- TTI length the TTI length of long TTIs and 1 ms. It may be read as a TTI having the above TTI length.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
- the number of subcarriers contained in the RB may be the same regardless of the numerology, and may be, for example, 12.
- the number of subcarriers contained in the RB may be determined based on numerology.
- the time domain of RB may include one or more symbols, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
- Each 1TTI, 1 subframe, etc. may be composed of one or a plurality of resource blocks.
- One or more RBs include a physical resource block (Physical RB: PRB), a sub-carrier group (Sub-Carrier Group: SCG), a resource element group (Resource Element Group: REG), a PRB pair, an RB pair, and the like. May be called.
- Physical RB Physical RB: PRB
- SCG sub-carrier Group
- REG resource element group
- PRB pair an RB pair, and the like. May be called.
- the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (ResourceElement: RE).
- RE resource elements
- 1RE may be a radio resource area of 1 subcarrier and 1 symbol.
- Bandwidth Part (which may also be called partial bandwidth, etc.) can also represent a subset of consecutive common resource blocks (RBs) for a neurology in a carrier.
- RBs common resource blocks
- PRBs may be defined in a BWP and numbered within that BWP.
- BWP may include BWP for UL (UL BWP) and BWP for DL (DL BWP).
- BWP for UL
- DL BWP BWP for DL
- One or more BWPs may be set in one carrier for the UE.
- At least one of the configured BWPs may be active, and the UE may not expect to send or receive a given signal / channel outside the active BWP.
- “cell”, “carrier” and the like in this disclosure may be read as “BWP”.
- the above-mentioned structures such as wireless frames, subframes, slots, mini slots and symbols are merely examples.
- the number of subframes contained in a wireless frame the number of slots per subframe or wireless frame, the number of minislots contained within a slot, the number of symbols and RBs contained in a slot or minislot, included in RB.
- the number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be changed in various ways.
- connection means any direct or indirect connection or connection between two or more elements, and each other. It can include the presence of one or more intermediate elements between two “connected” or “combined” elements.
- the connection or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
- connection may be read as "access”.
- the two elements use at least one of one or more wires, cables and printed electrical connections, and as some non-limiting and non-comprehensive examples, the radio frequency domain.
- Electromagnetic energies with wavelengths in the microwave and light (both visible and invisible) regions, etc. can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.
- the reference signal can also be abbreviated as Reference Signal (RS), and may be called a pilot (Pilot) depending on the applicable standard.
- RS Reference Signal
- Pilot pilot
- references to elements using designations such as “first”, “second” as used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations can be used in the present disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, references to the first and second elements do not mean that only two elements can be adopted there, or that the first element must somehow precede the second element.
- determining and “determining” used in this disclosure may include a wide variety of actions.
- “Judgment” and “decision” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (deriving), investigation (investigating), search (looking up, search, inquiry). It may include (eg, searching in a table, database or another data structure), ascertaining as “judgment” or “decision”.
- judgment and “decision” are receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in memory) may be regarded as “judgment” or “decision”.
- judgment and “decision” mean that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. are regarded as “judgment” and “decision”. Can include. That is, “judgment” and “decision” may include that some action is regarded as “judgment” and “decision”. Further, “judgment (decision)” may be read as “assuming”, “expecting”, “considering” and the like.
- the term "A and B are different” may mean “A and B are different from each other”.
- the term may mean that "A and B are different from C”.
- Terms such as “separate” and “combined” may be interpreted in the same way as “different”.
- Radio communication system 20 NG-RAN 100 gNB 200 UE 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage 1004 Communication Device 1005 Input Device 1006 Output Device 1007 Bus
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Mathematical Physics (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
端末は、変調方式及び変調次数に基づく基準符号化レートと、基準符号化レートを低下させる調整係数αとを用いて、目標符号化レートを決定する。端末は、当該目標符号化レートに基づいて符号化された信号を送受信する。
Description
本発明は、無線通信を実行する端末、特に、Faster-Than-Nyquist(FTN)伝送をサポートする端末に関する。
3rd Generation Partnership Project(3GPP)は、Long Term Evolution(LTE)を仕様化し、LTEのさらなる高速化を目的としてLTE-Advanced(以下、LTE-Advancedを含めてLTEという)、さらに、5th generation mobile communication system(5G、New Radio(NR)またはNext Generation(NG)とも呼ばれる)の仕様化も進められている。
3GPPのRelease 15(NR)の仕様では、トランスポートブロックのサイズ(TBS)は、変調次数及び目標符号化レート、及びModulation and Coding Scheme(MCS)などによって決定される。具体的には、端末(User Equipment, UE)及び無線基地局(gNB)は、MCSインデックスと、MCSインデックスに対応するMCSインデックステーブルとによって、フレキシブルにMCSを決定できる(非特許文献1)。これにより、通信品質に応じた適応変復・チャネル符号化(AMC:Adaptive Modulation Coding)を実現し得る。
また、現在のNRの仕様は、ナイキストレートに基づいており、Faster-Than-Nyquist(FTN)伝送をサポートしていない。FTNは、ナイキストレートよりも高速なレートでシンボルを多重することによって、ナイキスト伝送に比較して周波数利用効率を向上することができる(非特許文献2)。
FTNは、シンボル間干渉(ISI:Inter-Symbol Interference)及びサブキャリア間干渉(Inter-subCarrier Interference)を許容して、シンボルを高密度に多重することによって周波数利用効率を改善する。
3GPP TS 38.214 V15.6.0, 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network; NR; Physical layer procedures for data(Release 15)、3GPP、2019年6月
H. Lin, N. Lahbabi, P. Siohan and X. Jiang, "An efficient FTN implementation of the OFDM/OQAM system", 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), London, 2015, pp. 4787-4792
FTNと、上述したようなフレキシブルなMCSとを組み合わせることによって、より高いスループット、或いは、より低いビット誤り率(BER)を実現し得ると考えられる。
そこで、本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、Faster-Than-Nyquist(FTN)を適用しつつ、スループットの向上とビット誤り率(BER)の低下とを高い次元で両立し得る端末の提供を目的とする。
本開示の一態様は、変調方式及び変調次数に基づく基準符号化レートと、前記基準符号化レートを低下させる調整係数(Squeezing factor)とを用いて、目標符号化レートを決定する制御部と、前記目標符号化レートに基づいて符号化された信号を送受信する送受信部(FTN変調モジュール及びFTN復調モジュール)とを備える端末(UE200)である。
本開示の一態様は、変調方式及び変調次数に基づく基準符号化レートを維持しつつ、調整係数(Squeezing factor)を用いて周波数の利用効率を上昇させる制御部と、前記利用効率が上昇した信号を送受信する送受信部(FTN変調モジュール及びFTN復調モジュール)とを備える端末(UE200)である。
以下、実施形態を図面に基づいて説明する。なお、同一の機能や構成には、同一または類似の符号を付して、その説明を適宜省略する。
(1)無線通信システムの全体概略構成
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200、User Equipment)を含む。
図1は、本実施形態に係る無線通信システム10の全体概略構成図である。無線通信システム10は、5G New Radio(NR)に従った無線通信システムであり、Next Generation-Radio Access Network 20(以下、NG-RAN20、及び端末200(以下、UE200、User Equipment)を含む。
NG-RAN20は、無線基地局100(以下、gNB100)を含む。なお、gNB及びUEの数を含む無線通信システム10の具体的な構成は、図1に示した例に限定されない。
NG-RAN20は、実際には複数のNG-RAN Node、具体的には、gNB(またはng-eNB)を含み、5Gに従ったコアネットワーク(5GC、不図示)と接続される。なお、NG-RAN20及び5GCは、単に「ネットワーク」と表現されてもよい。
gNB100は、5Gに従った無線基地局であり、UE200と5Gに従った無線通信を実行する。gNB100及びUE200は、複数のアンテナ素子から送信される無線信号を制御することによって、より指向性の高いビームを生成するMassive MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)、複数のコンポーネントキャリア(CC)を束ねて用いるキャリアアグリゲーション(CA)、及びUEと2つのNG-RAN Nodeそれぞれとの間において同時に通信を行うデュアルコネクティビティ(DC)などに対応することができる。
無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
無線通信システム10は、FR1及びFR2に対応する。各FRの周波数帯は、次のとおりである。
・FR1:410 MHz~7.125 GHz
・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられる。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60,または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられる。
・FR2:24.25 GHz~52.6 GHz
FR1では、15, 30または60kHzのSub-Carrier Spacing(SCS)が用いられ、5~100MHzの帯域幅(BW)が用いられる。FR2は、FR1よりも高周波数であり、60,または120kHz(240kHzが含まれてもよい)のSCSが用いられ、50~400MHzの帯域幅(BW)が用いられる。
なお、SCSは、numerologyと解釈されてもよい。numerologyは、3GPP TS38.300において定義されており、周波数ドメインにおける一つのサブキャリアスペーシングと対応する。
さらに、無線通信システム10は、FR2の周波数帯域よりも高周波数帯域にも対応する。具体的には、無線通信システム10は、52.6GHzを超え、114.25GHzまでの周波数帯域に対応する。ここでは、このような高周波数帯域を、便宜上「FR4」と呼ぶ。FR4は、いわゆるEHF(extremely high frequency、ミリ波とも呼ばれる)に属する。なお、FR4は仮称であり、別の名称で呼ばれても構わない。
また、FR4は、さらに区分されても構わない。例えば、FR4は、70GHz以下の周波数レンジと、70GHz以上の周波数レンジとに区分されてもよい。或いは、FR4は、さらに多くの周波数レンジに区分されてもよいし、70GHz以外の周波数において区分されてもよい。
また、ここでは、FR2とFR1との間の周波数帯は、便宜上「FR3」と呼ぶ。FR3は、7.125 GHzを超え、24.25 GHz未満の周波数帯である。
本実施形態では、FR3及びFR4は、FR1及びFR2を含む周波数帯域と異なっており、異周波数帯域と呼んでもよい。
特に、FR4のような高周波数帯域では、上述したように、キャリア間の位相雑音の増大が問題となる。このため、より大きな(広い)SCS、またはシングルキャリア波形の適用が必要となり得る。
また、伝搬損失が大きくなるため、より狭いビーム(すなわち、より多数のビーム)が必要となり得る。さらに、ピーク対平均電力比(PAPR)及びパワーアンプの非線形性に対してより敏感となるため、より大きな(広い)SCS(及び/または、より少ない数のFFTポイント)、PAPR低減メカニズム、またはシングルキャリア波形が必要となり得る。
このような問題を解決するため、本実施形態では、特に、52.6GHzを超える帯域を用いる場合、より大きなSub-Carrier Spacing(SCS)を有するCyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing(CP-OFDM)或いはDiscrete Fourier Transform - Spread(DFT-S-OFDM)を適用し得る。
また、無線通信システム10では、Faster-Than-Nyquist(FTN)伝送をサポートできる。FTNは、ナイキストレートよりも高速なレートでシンボル(具体的には、OFDMシンボル、適宜、シンボルと省略する)を多重することによって、ナイキストレート伝送に比較して周波数利用効率を向上することができる。
FTNは、シンボル間干渉(ISI:Inter-Symbol Interference)及びサブキャリア間干渉(Inter-subCarrier Interference)を許容して、OFDMシンボルを高密度に多重することによって周波数利用効率を改善できる。なお、周波数利用効率は、単に利用効率と呼ばれてもよいし、スペクトル効率(Spectral Efficiency(SE))などと呼ばれてもよい。
図2は、FTNとDFT-S-OFDMとを組み合わせにおける時間ドメインの変化を示す。また、図3は、FTNとDFT-S-OFDMとを組み合わせにおける周波数ドメインの変化を示す。
非直交サブキャリアは、以下のように表すことができる。
・サブキャリア間隔(Δf)×OFDMシンボル(T)=α<1s
ここで、αは、FTN変調係数と呼ぶ。図2に示すように、FTN変調前とFTN変調後とを比較すると、FTN変調後では、OFDMシンボルのシンボル長は、FTN変調係数αによってスケーリングされる。なお、αは、Squeezing factor(絞り係数)などと呼ばれてもよい。
ここで、αは、FTN変調係数と呼ぶ。図2に示すように、FTN変調前とFTN変調後とを比較すると、FTN変調後では、OFDMシンボルのシンボル長は、FTN変調係数αによってスケーリングされる。なお、αは、Squeezing factor(絞り係数)などと呼ばれてもよい。
具体的には、シンボル長は、FTN変調前よりも短くなる、つまり、FTN変調前と比較すると、OFDMシンボルは、時間方向において圧縮される。圧縮の程度は、αによってコントロールできる。
なお、シンボル長は、シンボルの時間長、シンボル長さ、シンボル期間或いはシンボル時間などと呼ばれてもよい。
また、図3に示すように、FTN変調後のサブキャリア帯域幅(B')は、α、つまり、時間方向において圧縮されたOFDMシンボルによって実質的に拡張されており、より高速なレートでの伝送を可能とし得る。
このように、OFDMに時間領域の圧縮を行うFTNを適用した場合、各サブキャリアのOFDMシンボルは、ナイキストレートより高速なレートで多重される。これにより、スループット(通信容量)の向上を図り得る。表1は、変調次数(変調方式)に応じたFTN限界値(FTN limit)及びレート成長率(Rate growth)の例を示す(出典は、非特許文献2)。
表1に示すように、変調次数(変調方式)に関わらず、FTNによってスループットを向上し得る。FTN限界値(FTN limit)は、ビット誤り率(BER)低下が発生しないFTN変調係数(α)であり、変調次数が高くなる程、効率が悪くなる。つまり、BER低下が発生しないFTNの最大利得(レート成長率)は、変調次数が高くなる程、低くなる。
例えば、Quadrature Phase shift Keying(QPSK)では、FTN limitは、0.5であり、OFDMシンボルは、FTN変調前の半分の時間長まで圧縮される。これにより、レートは、2倍まで上昇する。
このようなFTNの特徴を考慮すると、例えば、周波数利用効率(SE)及び変調次数が同じである場合、低い符号化レートによるFTN伝送は、高い符号化レートによるナイキスト伝送よりも優れたBER特性を発揮すると言える。
また、変調次数及び符号化レートが固定である場合、FTN伝送は、ある程度のBER増加を許容しつつ、より高いSEを達成し得ると言える。
さらに、変調次数が固定であり、符号化レートが異なる場合、FTN伝送は、FTN変調係数(α)及び符号化レートを調整することによって、高いSEと低いBERとを両立し得ると言える。
(2)無線通信システムの機能ブロック構成
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
次に、無線通信システム10の機能ブロック構成について説明する。具体的には、gNB100及びUE200の機能ブロック構成について説明する。
図4は、gNB100及びUE200の概略機能ブロック構成図である。gNB100及びUE200は、同様の概略機能ブロック構成を有するため、以下、UE200の機能ブロックを例として説明する。
上述したように、無線通信システム10では、DFT-S-OFDM(下りリンク(DL)及び上りリンク(UL)の何れにも適用可能)、及びFTNが適用可能である。特に、DFT-S-OFDMは、低PAPR確保の観点から好ましい。
限られた数のRFチェーンは、SEを低下させ得るが、FTNは、時間方向において圧縮された(絞られた)波形を用いることによって、SEを向上し得る。
図4に示す概略機能ブロック構成図は、FTN及びDFT-S-OFDMに関連する部分を主に示している点に留意されたい。図4では、送信側と受信側とに区分して、関連する機能ブロックが示されている。
送信側では、DFT-S-OFDMが用いられるため、選択された変調方式による変調後、DFTプリコーディングが施され、シンボルにサブキャリアのマッピングが実行される。サブキャリアとは、搬送波周波数の異なる正弦波であり、送信されるシンボルの種類に応じて各サブキャリアの位相や振幅が設定される。ここでは、FTNの適用が考慮され、低い周波数のサブキャリアへの集中的なマッピングが実行される。
その後、複数のシンボルに対して、逆高速フーリエ変換(IFFT)が実行され、時間信号系列を出力する。入力された複数のシンボルは、個別のサブキャリアによって並列して伝送される。また、IFFT後のOFDM信号に対して、巡回プレフィックス(CP)が付加される。
また、送信側では、CP付加の後段、つまり、DFT-S-OFDMの後には、FTN変調モジュールが設けられる。
FTN変調モジュールは、FTNに従って、ナイキストレートよりも高速なレートでOFDMシンボルを多重化する。具体的には、FTN変調モジュールは、アップサンプリング、及び当該サンプリング後の波形成形機能などを有する。
受信側は、上述した送信側と逆の処理を実行する。受信側には、最小平均自乗誤差(MMSE)規範に基づいた周波数領域等化(FDE)機能が実装される。これにより、MMSE規範に基づく周波数領域のイコライジングが実行され、BER特性を改善し得る。
具体的には、FDEを用いたDFT-S-OFDMとFTNとの組み合わせは、適度な信号対雑音比(SNR)の増加を犠牲にしつつ、DFT-S-OFDM単体よりもSEを改善し得る。また、FDEを用いたDFT-S-OFDMとFTNとの組み合わせは、CP-OFDMを用いた場合と同様のBER及びSEの性能を達成し得る。
また、受信側では、CP除去の前段には、FTN復調モジュールが設けられる。FTN復調モジュールは、マッチドフィルタ(整合フィルタ)及びダウンサンプリング機能などを有する。
FTN変調モジュール及びFTN復調モジュールは、複数のシンボル(具体的には、OFDMシンボル、或いはFTN後であるためFTNシンボルと呼んでもよい)及びサブキャリアによって構成される信号を送受信する。
本実施形態では、FTN変調モジュール及びFTN復調モジュールは、目標符号化レート(Target code Rate)に基づいて符号化された信号を送受信する送受信部を構成する。具体的には、Target code Rate(R)は、3GPP TS38.214の5章(下りリンク(DL))及び6章(上りリンク(UL))において規定されており、変調次数(Modulation Order (Qm)などとともに決定される。
より具体的には、UE200は、下り制御情報(DCI)の5ビットのModulation and Coding Scheme(MCS)フィールド(IMCS)を読み、変調次数(Qm)とTarget code Rate(R)を決定する。また、UE200は、レートマッチング前に割り当てられたPhysical Resource Block(PRB)の総数(nPRB)を用いてトランスポートブロックのサイズ(TBS)を決定する。
つまり、UE200は、IMCS及びQmとに基づいてTarget code Rate(R)を決定する。IMCSは、変調及び符号化方式のインデックスであり、適用される変調方式(例えば、Quadrature Phase shift Keying (QPSK), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation)など)の決定に用いられる。
上述したように、無線通信システム10はFTNに対応しており、制御部は、FTN変調係数αを用いてTarget code Rateを調整する。具体的には、制御部は、上述したように、FTNが適用されない従来のNRの仕様(3GPP TS38.214)に従って決定されたTarget code Rate(ここでは、基準符号化レートという)を低下させる。
つまり、制御部は、基準符号化レートと、当該基準符号化レートを低下させるFTN変調係数αとを用いて、新たな目標符号化レートを決定する。なお、FTN変調係数αは、基準符号化レートを調整しており、調整係数と呼ばれてもよい。また、基準符号化レートは、FTNが適用される前、つまり、FTN変調係数αが適用される前の目標符号化レートと解釈されてもよい。
或いは、制御部は、FTN変調係数αを用いて、周波数の利用効率、具体的には、スペクトル効率(Spectral Efficiency(SE))を上昇させるようにしてもよい。制御部は、IMCS(変調方式)及びQm(変調次数)に基づくTarget code Rate(基準符号化レート)を維持しつつ、FTN変調係数αを用いてSEを上昇させる。
FTN変調モジュール及びFTN復調モジュールは、このようにSEが上昇した信号を送受信する。
また、制御部は、FTN変調係数αを用いてトランスポートブロックのサイズ(TBS)を決定してもよい。具体的には、制御部は、FTNが適用されない従来のNRの仕様(3GPP TS38.214)に規定されているTBS計算に用いられる式を次のように変更する。
なお、当該式を用いたTBSの計算については、さらに後述する。
また、FTN変調モジュールは、制御部からの制御に基づいて、UE200がFTN変調係数αを用いた処理に対応しているか示す能力情報(UE capability)をネットワークに送信することができる。当該能力情報は、典型的には、媒体アクセス制御レイヤ(RRC)などの上位レイヤのシグナリングによって送信し得るが、下位レイヤのシグナリングによって送信されてもよい。
なお、UE200は、NRに従った無線通信を実行するため、規定されている参照信号、制御信号、制御チャネル及びデータチャネルに関する処理をサポートする。
例えば、UE200は、Demodulation reference signal(DMRS)、及びPhase Tracking Reference Signal (PTRS)などの参照信号(RS)を用いた処理を実行する。
DMRSは、データ復調に用いるフェージングチャネルを推定するための端末個別の基地局~端末間において既知の参照信号(パイロット信号)である。PTRSは、高い周波数帯で課題となる位相雑音の推定を目的した端末個別の参照信号である。
なお、参照信号には、DMRS及びPTRS以外に、Channel State Information-Reference Signal(CSI-RS)及びSounding Reference Signal(SRS)も含まれる。
また、UE200は、制御チャネルを介して、無線リソース制御レイヤ(RRC)の制御信号を送受信する。
チャネルには、制御チャネルとデータチャネルとが含まれる。制御チャネルには、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、RACH(Random Access Channel、Random Access Radio Network Temporary Identifier(RA-RNTI)を含むDownlink Control Information (DCI))、及びPhysical Broadcast Channel(PBCH)などが含まれる。
また、データチャネルには、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、及びPUSCH(Physical Downlink Shared Channel)などが含まれる。データとは、データチャネルを介して送信されるデータを意味する。
また、UE200は、Protocol Data Unit (PDU)ならびにService Data Unit (SDU)の送受信を実行する。具体的には、UE200は、複数のレイヤ(媒体アクセス制御レイヤ(MAC)、無線リンク制御レイヤ(RLC)、及びパケット・データ・コンバージェンス・プロトコル・レイヤ(PDCP)など)におけるPDU/SDUの組み立て/分解などを実行する。
(3)無線通信システムの動作
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UE200によるFTNを考慮した適応変復・チャネル符号化(AMC)動作について説明する。
次に、無線通信システム10の動作について説明する。具体的には、UE200によるFTNを考慮した適応変復・チャネル符号化(AMC)動作について説明する。
具体的には、FTN変調係数(Squeezing factor)αを、0<α≦1に設定し、Target code RateまたはSpectral Efficiency(SE)を調整することによって、ユースケース(例えば、Broadband(eMBB)、Ultra-Reliable and Low Latency Communications(URLLC))に応じた、より柔軟かつ適切なリンクアダプテーションを実現し得る。
本実施形態では、FTNとフレキシブルなMCSとを組み合わせることによって、ナイキスト伝送(ナイキストシグナリングと呼ばれてもよい)よりも大容量、つまり高スループット、或いはビット誤り率(BER)の低下を実現する。
FTNによる通信容量の増大とBERの低下については、以下のようなことが考察できる。
・通信容量の増大
(i)変調次数が高い高次変調でも、FTNは、ナイキスト伝送よりも高いSEを達成できる。
(i)変調次数が高い高次変調でも、FTNは、ナイキスト伝送よりも高いSEを達成できる。
(ii)BERが低下しない最大容量利得は、変調次数が高くなるに連れて減少する。
(iii)サポート可能なSqueezing factor(すなわちFTN limit)は、変調次数が高くになるに連れて増加する。
(iv)適度なBERの悪化を許容できる場合、高次変調でも通信容量の増大を見込める。
・BERの低下
(i)目標とするSEを固定とした場合、低い変調次数及び/または低い符号化レートは、高い変調次数及び/または高い符号化レートを有するナイキスト伝送よりも低いBERを達成することができる。
(i)目標とするSEを固定とした場合、低い変調次数及び/または低い符号化レートは、高い変調次数及び/または高い符号化レートを有するナイキスト伝送よりも低いBERを達成することができる。
以下では、Squeezing factorαを適用し、従来のNRの仕様(3GPP TS38.214)に規定されているMCSインデックステーブルの変更例、新たなTBSの計算方法、Squeezing factor用の新規テーブル、及びFTNに関するUE200の能力情報(UE capability)のシグナリングについて説明する。
(3.1)MCSインデックステーブルの構成例
図5は、Squeezing factorが追加された新規なMCSインデックステーブルの構成例を示す。図5は、3GPP TS38.214の5.1.3章に記載されているMCSインデックステーブルに変更を加えたものである。
図5は、Squeezing factorが追加された新規なMCSインデックステーブルの構成例を示す。図5は、3GPP TS38.214の5.1.3章に記載されているMCSインデックステーブルに変更を加えたものである。
図5に示すように、Squeezing factorαが追加されている。上述したように、αは、FTN限界値(FTN limit)と等価であってよく、FTN変調係数、調整係数、絞り係数或いは圧縮係数などと呼ばれてもよい。
Squeezing factorが追加されている以外には変更はなく、NRのMCSに関する既存の手順及びシグナリングを利用できる。
このようなMCSインデックステーブルを用いる場合、以下のようなオプションが考えられる。
・(オプション1): 既存のMCSインデックステーブルと同一SE値を使用
・(オプション1-1): 各変調次数に対するSqueezing factorとTarget code Rate(R)との新規な組合せを追加する。
・(オプション1-1): 各変調次数に対するSqueezing factorとTarget code Rate(R)との新規な組合せを追加する。
・(オプション1-2): 既存の各Target code Rateについて、Squeezing factorと変調次数(Qm)との新規な組合せを追加する。
・(オプション2): MCSインデックステーブルに新規なSE値を追加
・(オプション2-1): 既存のMCSインデックステーブルと同一の変調次数及びTarget code Rateの組合せを用い、Squeezing factorによって新たなSE値を有するMCSインデックスを追加する。
・(オプション2-1): 既存のMCSインデックステーブルと同一の変調次数及びTarget code Rateの組合せを用い、Squeezing factorによって新たなSE値を有するMCSインデックスを追加する。
・(オプション2-2): 既存のMCSインデックステーブルと異なる変調次数及びTarget code Rateの組合せを用い、Squeezing factor、変調次数及びTarget code Rateの異なる組合せによって新たなSE値を有するMCSインデックスを追加する。
全てのオプションを対象として、MCSインデックステーブルのサイズは、既存のMCSインデックステーブルよりも大きくてもよいし、同一もよい。なお、サイズが同一の場合は、幾つかの既存のMCSインデックスが削除される。
また、MCSインデックステーブルは、UL及びDLにおいて利用されるが、新たなMCSインデックステーブルの適用は、片方向のみでもよいし、両方向でもよい。
以下、各オプションの例について説明する。
(3.1.1)オプション1-1
図6は、オプション1-1に基づくMCSインデックステーブルの構成例(サイズ大)を示す。図6に示すように、変調次数が高くなると、αの最小値が大きくなる。本構成例は、既存のMCSインデックステーブルよりもMCSインデックスが増加しており、テーブルサイズが大きくなっている。
図6は、オプション1-1に基づくMCSインデックステーブルの構成例(サイズ大)を示す。図6に示すように、変調次数が高くなると、αの最小値が大きくなる。本構成例は、既存のMCSインデックステーブルよりもMCSインデックスが増加しており、テーブルサイズが大きくなっている。
本構成例では、QPSKと64QAMのαの最小値は、それぞれ0.5, 0.9である。これは、限界値(FTN limit)が考慮されている(表1参照)。
また、αの数は、Target code Rateとともに増加する。本構成例では、Target code Rate=308[1024]と、449[1024]とに、異なるαの値が追加されている。これは、低い符号化レートの場合、FTN変調後の符号化利得が限定的であるためである。従って、テーブルサイズの増大及びオーバーヘッドの抑制するためには、低い符号化レート向けに複数のαを設定することが好ましい。
図7は、オプション1-1に基づくMCSインデックステーブルの構成例(同サイズ)を示す。本構成例は、既存のMCSインデックステーブルと同サイズである。
本構成例では、従来の高い符号化レートのMCSインデックスの幾つかが、α<1である低い符号化レートのMCSインデックスによって置き換えられている。例えば、同一のSE:0.6016を達成するために、IMCS=2のTarget code Rate:308[1024]は、Target code Rate:154[1024], α=0.5によって置き換えられる。
(3.1.1)オプション1-2
図8は、オプション1-2に基づくMCSインデックステーブルの構成例(サイズ大)を示す。以下、オプション1-1と異なる部分について、主に説明する。
図8は、オプション1-2に基づくMCSインデックステーブルの構成例(サイズ大)を示す。以下、オプション1-1と異なる部分について、主に説明する。
本構成例では、QPSKが最低の変調次数(Qm=2)である。従って、QPSKには、α<1となるSqueezing factorは設定されていない。
また、本構成例では、オプション1と異なり、変調次数は任意ではなく、{2, 4, 6, 8}に制限されている。従って、αの値も任意ではない。
図9は、オプション1-2に基づくMCSインデックステーブルの構成例(同サイズ)を示す。
本構成例では、従来の高い符号化レートのMCSインデックスの幾つかが、α<1である低い符号化レートのMCSインデックスによって置き換えられている。例えば、同一のSE:1.4766を達成するために、IMCS=5のQmが、「4」から「2」に置き換えられるとともに、α=0.5によって置き換えられている。
(3.1.3)オプション2-1
図10は、オプション2-1に基づくMCSインデックステーブルの構成例(サイズ大)を示す。
図10は、オプション2-1に基づくMCSインデックステーブルの構成例(サイズ大)を示す。
図10に示すように、変調次数が高くになるに連れて、αの最小値は大きくなる。
図11は、オプション2-1に基づくMCSインデックステーブルの構成例(同サイズ)を示す。
(3.1.4)オプション2-2
図12は、オプション2-2に基づくMCSインデックステーブルの構成例(サイズ大)を示す。
図12は、オプション2-2に基づくMCSインデックステーブルの構成例(サイズ大)を示す。
オプション2-1では、新たなSE値を達成するために、各変調次数及びTarget code Rateに対してSqueezing factorが追加されるのみであったが、本構成例では、新たなSE値を達成するため、Squeezing factorが追加されるとともに、Target code Rateが変更されている。
図13は、オプション2-2に基づくMCSインデックステーブルの構成例(同サイズ)を示す。
なお、αを含むMCSインデックステーブルと、αを含まない従来のMCSインデックステーブルとの両方が定義されてもよい。この場合、UE200が、αを含むMCSインデックステーブルに対応しているか否かを示す能力情報がネットワークにシグナリングされることが好ましい。能力情報のシグナリングについては、さらに後述する。
また、αを含むMCSインデックステーブルが設定されると、テーブルサイズが大きくなる可能性がある。従って、DCIのMCSビットサイズを定義、設定するためのMCS用のシグナリングが定義されることが好ましい。
(3.2)TBSの計算方法
例えば、既存のNR(TS38.214)において規定されているTBSの計算には、(式1)が用いられる(PDSCHの場合)。
例えば、既存のNR(TS38.214)において規定されているTBSの計算には、(式1)が用いられる(PDSCHの場合)。
Ninfoは、中間情報ビット数である。NREは、PDSCHに割り当てられたリソースエレメント(RE)総数、つまり、使用可能なリソースエレメント数である。Rは、符号化レートであり、Qmは、変調次数である。υは、MIMOレイヤ数である。計算されたNinfoの値に基づいて、TBSが選択または計算される。
(式1)は、Squeezing factor(α)を組み込み、(式2)のように変更される。
(式2)の場合、NREとニューメロロジー(numerology)とは、αから独立している。なお、(式2)を用いて明示的にαを考慮したTBSを計算することに代えて、暗黙的にαを考慮したTBSが計算されるようにしてもよい。
具体的には、NRE及び/またはニューメロロジーをαの関数とし、(式1)をそのまま用いてTBSを計算すればよい。
(3.3)Squeezing factor用の新規テーブルの構成例
上述したようなMCSインデックステーブルの内容を変更することに変えて、Squeezing factor用の新規テーブルが規定されてもよい。この場合、Squeezing factor用の新しいシグナリングを定義し、当該シグナリングに応じてTBSをスケーリングする。
上述したようなMCSインデックステーブルの内容を変更することに変えて、Squeezing factor用の新規テーブルが規定されてもよい。この場合、Squeezing factor用の新しいシグナリングを定義し、当該シグナリングに応じてTBSをスケーリングする。
具体的には、MCSインデックステーブルに関連するSqueezing factor用の新規テーブルを定義する。また、両テーブルを設定するためのシグナリングには、RRC、MAC-CE、及び/またはDCIを用い得る。
例えば、Squeezing factorを表示するため、DCIの新規なフィールド(例えば、"SqueezingFactor scaling"と呼ばれてもよい)を定義できる。また、Squeezing factor αのデフォルト値は、「1」としてよい。
また、リソースエレメント(RE)の数(NRE)と、ニューメロロジー(numerology)とがαから独立しており、PDSCHまたはPUSCHが対象の場合、TBSの決定には、(式2)を用いつつ、DCIに含まれるSqueezingFactor scalingに示されたαが用いられる。
図14及び図15は、Squeezing factor用の新規テーブルの構成例を示す。図14は、変調次数が低いMCSインデックステーブル向けであり、値が低いαが含まれる。一方、図15は、変調次数が高いMCSインデックステーブル向けであり、値の高いαのみが含まれる。なお、当該新規テーブルには、α=1が含まれてもよい。
また、このような新規テーブルが1つしか定義されていない場合、UE200は、幾つかのMCSインデックスととともに、幾つかのSqueezing factorに対応することが期待されていない。
例えば、高い変調次数(例えば、16QAM, 64QAM, 256QAM)を有するMCSインデックスは、高い値のα(例えば、図14に示すSqueezing Factor Field=00:α=0.9, Squeezing Factor Field=01:α=0.75)とともに用い得る。
また、このような新規テーブルを用いる場合、以下のようなオプションが考えられる。
・(オプション1): 既存のMCSインデックステーブルを再利用する
・(オプション2): 既存のMCSインデックステーブルをアップデートする
・(オプション2-1): MCSインデックステーブルのサイズを小さくし、高次変調のMCSインデックスを削除する
・(オプション2-2): MCSインデックステーブルのサイズを小さくし、内容をアップデートする
・(オプション2-3): MCSインデックステーブルのサイズを維持しつつ、内容をアップデートする(低符号化レートのMCSインデックスを増やし、高次変調のMCSインデックスを減らす)
・(オプション2): 既存のMCSインデックステーブルをアップデートする
・(オプション2-1): MCSインデックステーブルのサイズを小さくし、高次変調のMCSインデックスを削除する
・(オプション2-2): MCSインデックステーブルのサイズを小さくし、内容をアップデートする
・(オプション2-3): MCSインデックステーブルのサイズを維持しつつ、内容をアップデートする(低符号化レートのMCSインデックスを増やし、高次変調のMCSインデックスを減らす)
(3.3.1)オプション2-1
図16は、オプション2-1に基づくMCSインデックステーブルの構成例を示す。本構成例では、MCSインデックステーブルのサイズを小さくし、高次変調のMCSインデックスが削除されている。
図16は、オプション2-1に基づくMCSインデックステーブルの構成例を示す。本構成例では、MCSインデックステーブルのサイズを小さくし、高次変調のMCSインデックスが削除されている。
つまり、高次変調のMCSインデックスは、低い変調次数とSqueezing factor(FTN変調係数)との組合せによるMCSインデックスに置き換えられる。
(3.3.2)オプション2-2
図17は、オプション2-2に基づくMCSインデックステーブルの構成例を示す。本構成例では、MCSインデックステーブルのサイズを小さくし、内容がアップデートされている。
図17は、オプション2-2に基づくMCSインデックステーブルの構成例を示す。本構成例では、MCSインデックステーブルのサイズを小さくし、内容がアップデートされている。
内容の変更は、FTNの導入によるものであり、本構成例は、図6~9に示したようなMCSインデックステーブルを、図14,15に示したSqueezing factor用の新規テーブルと、図16~18に示すMCSインデックステーブルとに分割することによって得られる。
(3.3.3)オプション2-3
図18は、オプション2-3に基づくMCSインデックステーブルの構成例を示す。本構成例では、MCSインデックステーブルのサイズを維持しつつ、内容がアップデートされる。
図18は、オプション2-3に基づくMCSインデックステーブルの構成例を示す。本構成例では、MCSインデックステーブルのサイズを維持しつつ、内容がアップデートされる。
具体的には、低符号化レートのMCSインデックスが増やされ、高次変調のMCSインデックスが減らされている。
(3.4)能力情報(UE capability)のシグナリング
UE200(端末)は、FTN変調をサポートに関する能力情報(UE capability)をネットワークに通知することができる。
UE200(端末)は、FTN変調をサポートに関する能力情報(UE capability)をネットワークに通知することができる。
FTN変調のサポートを示す能力情報の定義については、以下の2つが挙げられる。
・ ULの送信処理のための能力情報
・ DLの受信処理のための能力情報
また、以下のようなオプションが考えられる。
・ DLの受信処理のための能力情報
また、以下のようなオプションが考えられる。
・(オプション1): FTN変調を適用したULの送信処理/DLの受信処理は、少なくとも特定の条件下(例えば特定の周波数レンジ内)において端末能力情報のシグナリングの有無に関わらず必須能力である
・(オプション2): FTN変調を適用したULの送信処理/DLの受信処理は、少なくとも特定の条件下において端末能力情報のシグナリングによって必須能力となる
・(オプション3): FTN変調を適用したULの送信処理/DLの受信処理は、端末能力情報のシグナリングによるオプションである
オプション2及びオプション3の場合、端末は、当該端末の能力情報をネットワークに通知(シグナリング)する。
・(オプション2): FTN変調を適用したULの送信処理/DLの受信処理は、少なくとも特定の条件下において端末能力情報のシグナリングによって必須能力となる
・(オプション3): FTN変調を適用したULの送信処理/DLの受信処理は、端末能力情報のシグナリングによるオプションである
オプション2及びオプション3の場合、端末は、当該端末の能力情報をネットワークに通知(シグナリング)する。
また、上述したMCSインデックステーブルのうち、何れが適用されるかについて、ネットワークから端末に対して設定するため、特定のMCSインデックステーブルを設定するシグナリングを定義してもよい。当該シグナリングには、RRC、MAC-CE、及び/またはDCIを用い得る。
(4)作用・効果
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200(及びgNB100)によれば、FTN変調が適用されない従来の符号化レート(基準符号化レート)と、当該符号化レートを低下させるSqueezing factor(α)を用いて、新たな目標符号化レートが決定される。
上述した実施形態によれば、以下の作用効果が得られる。具体的には、UE200(及びgNB100)によれば、FTN変調が適用されない従来の符号化レート(基準符号化レート)と、当該符号化レートを低下させるSqueezing factor(α)を用いて、新たな目標符号化レートが決定される。
また、UE200(及びgNB100)によれば、FTN変調係数αを用いて、周波数の利用効率、具体的には、スペクトル効率(Spectral Efficiency(SE))を上昇させることができる。
このため、Faster-Than-Nyquist(FTN)を適用される場合でも、フレキシブルなMCSとを組み合わせることによって、より高いスループット、或いは、より低いビット誤り率(BER)を実現し得る。すなわち、UE200(及びgNB100)によれば、FTNを適用しつつ、スループットの向上とビット誤り率(BER)の低下とを高い次元で両立し得る。
本実施形態では、UE200(及びgNB100)は、FTN変調係数αを用いてトランスポートブロックのサイズ(TBS)を決定できる。このため、FTNが適用される場合でも、適切なTBSを設定し得る。
本実施形態では、UE200は、FTN変調係数αを用いた処理に対応しているか、つまり、FTN変調に対応できるか否かを示す能力情報(UE capability)をネットワークに送信できる。このため、UE200のFTNに関する能力に応じた適切なリンクアダプテーションを実現し得る。
(5)その他の実施形態
以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
以上、実施例に沿って本発明の内容を説明したが、本発明はこれらの記載に限定されるものではなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
例えば、上述した実施形態では、FR4のような高周波数帯域、つまり、52.6GHzを超える周波数帯域に適用し得る旨説明したが、上述したFTN変調に関する動作は、FR3など、他の周波数レンジに適用されても構わない。
さらに上述したように、FR4は、70GHz以下の周波数レンジと、70GHz以上の周波数レンジとに区分されてもよく、例えば、70GHz以上の周波数レンジのみにFTN変調が適用されるなど、周波数レンジへのFTN変調の適用は、適宜変更されてもよい。
また、上述した実施形態の説明に用いたブロック構成図(図4)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、物理的または論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的または論理的に分離した2つ以上の装置を直接的または間接的に(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つの装置また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。
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、見做し、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)や送信機(transmitter)と呼称される。何れも、上述したとおり、実現方法は特に限定されない。
さらに、上述したUE200(及びgNB100、以下同)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19は、UE200のハードウェア構成の一例を示す図である。図19に示すように、UE200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及びバス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。当該装置のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つまたは複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
UE200の各機能ブロック(図4参照)は、当該コンピュータ装置の何れかのハードウェア要素、または当該ハードウェア要素の組み合わせによって実現される。
また、UE200における各機能は、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によ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)によって構成されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施の形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。さらに、上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001によって実行されてもよいし、2つ以上のプロセッサ1001により同時または逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されてもよい。
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、Read Only Memory(ROM)、Erasable Programmable ROM(EPROM)、Electrically Erasable Programmable ROM(EEPROM)、Random Access Memory(RAM)などの少なくとも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方法を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、Compact Disc ROM(CD-ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも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。上述の記録媒体は、例えば、メモリ1002及びストレージ1003の少なくとも一方を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
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(Frequency Division Duplex:FDD)及び時分割複信(Time Division Duplex:TDD)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。
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及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。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。
さらに、当該装置は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(Digital Signal Processor: DSP)、Application Specific Integrated Circuit(ASIC)、Programmable Logic Device(PLD)、Field Programmable Gate Array(FPGA)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部また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。
また、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、Downlink Control Information(DCI)、Uplink Control Information(UCI)、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、Medium Access Control(MAC)シグナリング、報知情報(Master Information Block(MIB)、System Information Block(SIB))、その他の信号またはこれらの組み合わせによって実施されてもよい。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は、Long Term Evolution(LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4th generation mobile communication system(4G)、5th generation mobile communication system(5G)、Future Radio Access(FRA)、New Radio(NR)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、Ultra-WideBand(UWB)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及びこれらに基づいて拡張された次世代システムの少なくとも一つ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及びLTE-Aの少なくとも一方と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。
本開示において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなる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、基地局及び基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)の少なくとも1つによって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MME及びS-GW)であってもよい。
情報、信号(情報等)は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。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。入出力される情報は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報は削除されてもよい。入力された情報は他の装置へ送信されてもよい。
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、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)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。
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、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)こと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(Digital Subscriber Line:DSL)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、または他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術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。
本開示において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術の何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、またはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
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、同一のまた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。また、コンポーネントキャリア(Component Carrier:CC)は、キャリア周波数、セル、周波数キャリアなどと呼ばれてもよい。
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、無線リソースはインデックスによって指示されるものであってもよい。
上述したパラメータ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等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCH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ため、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。
本開示においては、「基地局(Base Station:BS)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つまたは複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(Remote Radio Head:RRH)によって通信サービスを提供することもできる。
「セル」または「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局、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または全体を指す。
本開示においては、「移動局(Mobile Station:MS)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(User Equipment:UE)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局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(有人型または無人型)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Internet of Things(IoT)機器であってもよい。
また、本開示における基地局は、移動局(ユーザ端末、以下同)として読み替えてもよい。例えば、基地局及び移動局間の通信を、複数の移動局間の通信(例えば、Device-to-Device(D2D)、Vehicle-to-Everything(V2X)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、基地局が有する機能を移動局が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、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、本開示における移動局は、基地局として読み替えてもよい。この場合、移動局が有する機能を基地局が有する構成としてもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームによって構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。
サブフレームはさらに時間領域において1つまたは複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジー(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
ニューメロロジーは、ある信号また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(SubCarrier Spacing:SCS)、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(Transmission Time Interval:TTI)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域において行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域において行う特定のウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
スロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボル(Orthogonal Frequency Division Multiplexing(OFDM))シンボル、Single Carrier Frequency Division Multiple Access(SC-FDMA)シンボルなど)で構成されてもよい。スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。
スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つまたは複数のシンボルによって構成されてもよい。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(またはPUSCH)は、PDSCH(またはPUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(またはPUSCH)は、PDSCH(または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、何れも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。
例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び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スロットまたは1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロットまたは1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。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またはfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、サブスロット、スロットなどと呼ばれてもよい。
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)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つまたは複数個の連続した副搬送波(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の時間領域は、1つまたは複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム、または1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームなどは、それぞれ1つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。
なお、1つまたは複数のRBは、物理リソースブロック(Physical RB:PRB)、サブキャリアグループ(Sub-Carrier Group:SCG)、リソースエレメントグループ(Resource Element Group:REG)、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つまたは複数のリソースエレメント(Resource Element:RE)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(Bandwidth Part:BWP)(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つまたは複数の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。
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、サブフレームまたは無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロットまたはミニスロットに含まれるシンボル及び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(Cyclic Prefix:CP)長などの構成は、様々に変更することができる。
「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、またはこれらのあらゆる変形は、2またはそれ以上の要素間の直接的または間接的なあらゆる接続または結合を意味し、互いに「接続」または「結合」された2つの要素間に1またはそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合または接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或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。本開示で使用する場合、2つの要素は、1またはそれ以上の電線、ケーブル及びプリント電気接続の少なくとも一つを用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(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」または「結合」されると考えることができる。
参照信号は、Reference Signal(RS)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)と呼ばれてもよい。
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。
上記の各装置の構成における「手段」を、「部」、「回路」、「デバイス」等に置き換えてもよい。
本開示において使用する「第1」、「第2」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳により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。
本開示で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。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。
以上、本開示について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示が本開示中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本開示は、請求の範囲の記載により定まる本開示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、例示説明を目的とするものであり、本開示に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
10 無線通信システム
20 NG-RAN
100 gNB
200 UE
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
20 NG-RAN
100 gNB
200 UE
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
1007 バス
Claims (4)
- 変調方式及び変調次数に基づく基準符号化レートと、前記基準符号化レートを低下させる調整係数とを用いて、目標符号化レートを決定する制御部と、
前記目標符号化レートに基づいて符号化された信号を送受信する送受信部と
を備える端末。 - 変調方式及び変調次数に基づく基準符号化レートを維持しつつ、調整係数を用いて周波数の利用効率を上昇させる制御部と、
前記利用効率が上昇した信号を送受信する送受信部と
を備える端末。 - 前記制御部は、前記調整係数を用いてトランスポートブロックのサイズを決定する請求項1または2に記載の端末。
- 前記送受信部は、前記調整係数を用いた処理に対応しているかを示す能力情報をネットワークに送信する請求項1または2に記載の端末。
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Family Applications (1)
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IL294768A (en) * | 2022-07-14 | 2024-02-01 | Qualcomm Inc | Quick support from Nyquist for sub-terrestrial communications |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07162393A (ja) * | 1993-12-10 | 1995-06-23 | Fujitsu Ltd | 誤り訂正符号化周波数ホッピングスペクトル拡散通信方式 |
WO2017130505A1 (ja) * | 2016-01-27 | 2017-08-03 | ソニー株式会社 | 装置、方法及びプログラム |
WO2018173466A1 (ja) * | 2017-03-21 | 2018-09-27 | ソニー株式会社 | 送信装置、受信装置、無線通信システム、それらにおける方法およびプログラム |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108352940B (zh) * | 2015-11-06 | 2022-01-14 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于mtc操作的csi参考资源和cqi报告 |
WO2018236078A1 (ko) * | 2017-06-19 | 2018-12-27 | 엘지전자 주식회사 | 무선통신시스템에서 직교 또는 비직교 부호 다중 접속 기법을 사용하여 통신을 수행하는 방법 및 장치 |
KR102484328B1 (ko) * | 2017-11-17 | 2023-01-03 | 삼성전자주식회사 | 통신 시스템에서 제어 정보를 송신하기 위한 장치 및 방법 |
CN110167062B (zh) * | 2018-02-14 | 2020-08-25 | 维沃移动通信有限公司 | 信道状态信息报告发送和接收方法及装置 |
CN116170124A (zh) * | 2018-04-04 | 2023-05-26 | 瑞典爱立信有限公司 | 下行链路共享信道性能增强的方法和装置 |
US11128426B2 (en) * | 2019-05-17 | 2021-09-21 | Qualcomm Incorporated | Resource allocation constraint mitigation |
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Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH07162393A (ja) * | 1993-12-10 | 1995-06-23 | Fujitsu Ltd | 誤り訂正符号化周波数ホッピングスペクトル拡散通信方式 |
WO2017130505A1 (ja) * | 2016-01-27 | 2017-08-03 | ソニー株式会社 | 装置、方法及びプログラム |
WO2018173466A1 (ja) * | 2017-03-21 | 2018-09-27 | ソニー株式会社 | 送信装置、受信装置、無線通信システム、それらにおける方法およびプログラム |
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
3GPP TS 38.214 |
3GPP TS38.300 |
H. LINN. LAHBABIP. SIOHANX. JIANG: "An efficient FTN implementation of the OFDM/OQAM system", 2015 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS (ICC), LONDON, 2015, pages 4787 - 4792, XP033199231, DOI: 10.1109/ICC.2015.7249080 |
LEE BYUNGJU; KIM JUNGHYUN; LEE HYOJIN; SHIM BYONGHYO; KIM YOUNSUN; LEE JUHO: "Towards Faster-Than-Nyquist Transmission for Beyond 5G Wireless Communications", ICC 2019 - 2019 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS (ICC), IEEE, 20 May 2019 (2019-05-20), pages 1 - 6, XP033582529, DOI: 10.1109/ICC.2019.8762037 * |
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