JP6637513B2 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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Description

本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。LTE(LTE Rel.8ともいう)からのさらなる広帯域化および高速化を目的として、LTEアドバンスト(LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、後継システム(LTE Rel.13等ともいう)も検討されている。
LTE Rel.10/11のシステム帯域は、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位とする少なくとも1つのコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を含んでいる。このように、複数のコンポーネントキャリアを集めて広帯域化することをキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)という。
また、LTE Rel.8から12のLTEでは、事業者に免許された周波数帯、すなわちライセンスバンドにおいて排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われた。ライセンスバンドとしては、たとえば800MHz、2GHzまたは1.7GHzなどが使用される。
Rel.13以降のLTEでは、免許不要の周波数帯、すなわちアンライセンスバンドにおける運用もターゲットとして検討されている。アンライセンスバンドとしては、たとえばWi−Fiと同じ2.4GHzまたは5GHz帯などが使用される。Rel.13 LTEでは、ライセンスバンドとアンライセンスバンドの間でのキャリアアグリゲーション(LAA:License-Assisted Access)を検討対象としているが、将来的にデュアルコネクティビティやアンライセンスバンドのスタンドアローンも検討対象となる可能性がある。
既存システム(LTE Rel.10−12)のキャリアアグリゲーション(CA)では、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア(CC)数が最大5個に制限されている。LTE Rel.13以降のCAでは、更なる帯域拡張を実現するため、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数を6個以上に拡張することが検討されている。
ところで、既存システムでは、各CCの下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対する送達確認情報(HARQ−ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)、スケジューリング要求(SR:Scheduling Request)の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)が、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、又は、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて送信される。
既存システムでは、上り制御チャネル(PUCCH)を用いてHARQ−ACKとCSIとを少なくとも含むUCIを送信する場合、HARQ−ACKとCSIとが一つのビット列とみなして符号化(ジョイント符号化)される。しかしながら、ユーザ端末に設定可能なCC数が6個以上に拡張される場合、既存システムと同様に、HARQ−ACKとCSIとをジョイント符号化すると、HARQ−ACKとCSIとで異なる所要品質を適切に満たすことができない恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア(CC)数が既存システムより拡張される場合、HARQ−ACKとCSIとを少なくとも含むUCIを適切な品質で伝送可能なユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
本発明のユーザ端末の一態様は、第1の上り制御情報(UCI)と第2の上り制御情報(UCI)とを、別々に符号化する符号化部と、上り制御チャネルを構成する第1のセット内のシンボルに対して前記第1のUCIの符号化ビット系列をマッピングし、かつ、前記上り制御チャネルを構成する第2のセット内のシンボルに対して前記第1のUCIの符号化ビット系列及び前記第2のUCIの符号化ビット系列の双方をマッピングして、送信する送信部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、ユーザ端末あたりに設定可能なコンポーネントキャリア(CC)数が既存システムより拡張される場合、HARQ−ACKとCSIとを少なくとも含むUCIを適切な品質で伝送できる。
キャリアアグリゲーションの説明図である。 図2A及び2Bは、UCIの符号化の一例を示す図である。 図3A及び3Bは、本実施の形態に係るUCIの符号化の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、本実施の形態に係る新PUCCHフォーマットの一例を示す図である。 図5A〜5Cは、本実施の形態に係るP−CSIを欠落させる条件の説明図である。 図6A及び6Bは、本実施の形態に係る新PUCCHフォーマットの他の例を示す図である。 図7A及び7Bは、本実施の形態に係る新PUCCHフォーマットの更に別の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。
図1は、キャリアアグリゲーション(CA)の説明図である。図1に示すように、LTE Rel.12までのCAでは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位とするコンポーネントキャリア(CC)が最大5個(CC#1〜CC#5)束ねられる。すなわち、LTE Rel.12までのキャリアアグリゲーションでは、ユーザ端末(UE:User Equipment)あたりに設定可能なCC数は、最大5個に制限される。
一方、LTE Rel.13のキャリアアグリゲーションでは、6個以上のCCを束ねて、更なる帯域拡張を図ることが検討されている。すなわち、LTE Rel.13のCAでは、ユーザ端末あたりに設定可能なCC(セル)数を6個以上に拡張すること(CA enhancement)が検討されている。例えば、図1に示すように、32個のCC(CC#1〜CC#32)を束ねる場合、最大640MHzの帯域を確保可能となる。
このように、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数を拡張することにより、より柔軟且つ高速な無線通信を実現することが期待されている。また、このようなCC数の拡張は、ライセンスバンドとアンライセンスバンドとの間のCA(LAA:License-Assisted Access)による広帯域化に効果的である。例えば、ライセンスバンドの5個のCC(=100MHz)とアンライセンスバンドの15個のCC(=300MHz)とを束ねる場合、400MHzの帯域を確保可能となる。
一方で、ユーザ端末に設定可能なCC数が6個以上(例えば、32個)に拡張される場合、既存システム(LTE Rel.10−12)の送信方法(例えば、フォーマットや送信電力など)をそのまま適用することが困難となる。
例えば、既存システム(LTE Rel.10−12)では、ユーザ端末は、上り制御情報(UCI)を上り制御チャネル(PUCCH)を用いて送信する。既存システムでは、HARQ−ACKとCSIとSRとの少なくとも一つを含むUCIを送信するPUCCHのフォーマット(以下、PUCCHフォーマットという)として、PUCCHフォーマット1/1a/1b、2/2a/2b及び3(総称して既存PUCCHフォーマットという)がサポートされている。
しかしながら、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数が6以上(例えば、32個)に拡張される場合、既存PUCCHフォーマットでは、ペイロードの不足により、スケジューリングされる全CCについてのUCIを送信できなくなることが想定される。
そこで、既存PUCCHフォーマットよりも送信可能な最大ビット数(ペイロード、容量)が大きいPUCCHフォーマット(以下、新PUCCHフォーマットという)が検討されている。また、新PUCCHフォーマットでは、少なくとも一つのCCのHARQ−ACKと少なくとも一つのCCのCSI(特に、周期的CSI(P−CSI:Periodic CSI))を同時に多重可能とすることが想定される。
ここで、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数が拡張される場合、スケジューリングされる全CCのHARQ−ACKを送信することを想定すると、HARQ−ACKのビット数は、広いレンジを取り得る。例えば、最大32CCを設定可能とする場合、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)では、HARQ−ACKのビット数は、最低1ビットから最大128ビット以上となる。また、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)では、HARQ−ACKのビット数は、最低1ビットから最大64ビットとなる。
同様に、複数のCCのP−CSIを送信することを想定すると、P−CSIのビット数も広いレンジを取り得る。例えば、最大32CCを設定可能とする場合、P−CSIのビット数は、最低4ビット〜最大352ビットとなることが想定される。
したがって、新PUCCHフォーマットでHARQ−ACKとP−CSIを同時に多重する場合、HARQ−ACKのビット数とP−CSIのビット数とで大きな偏りがでることが想定される。例えば、HARQ−ACKが128ビットであるのに対して、P−CSIが4ビットである場合や、HARQ−ACKが1ビットであるのに対して、P−CSIが352ビットである場合が考えられる。
ところで、HARQ−ACKとP−CSIとでは、UCIとしての重要度が大きく異なる。具体的には、HARQ−ACKが正しく伝送できないと下りデータの再送を適切に行うことができないため、HARQ−ACKの重要度はP−CSIよりも高くなる。
したがって、HARQ−ACKとP−CSIとではターゲット誤り率が異なることや、所要の受信品質(例えば、SINR:Signal−to−Interference plus Noise power Ratio)が異なることが想定される。例えば、HARQ−ACKのビット誤り率(BER:Bit Error Rate)は、0.1%未満であるのに対して、P−CSIのビット誤り率は、1%未満であることが望まれる。
図2は、UCIの符号化の一例を示す図である。図2Aでは、少なくとも一つのCCのHARQ−ACKと少なくとも一つのCCのP−CSIとを結合して符号化(ジョイント符号化)する例が示される。一方、図2Bでは、少なくとも一つのCCのHARQ−ACKと少なくとも一つのCCのP−CSIとを別々に符号化(セパレート符号化)する例が示される。
図2Aに示すように、ジョイント符号化では、HARQ−ACKとP−CSIとを結合して一つのビット列とみなして、誤り訂正符号化が行われる。誤り訂正符号化されたビット系列は、PSK(Phase Shift Keying)又はQAM(Quadrature Amplitude Modulation)などの変調方式を用いてデータシンボル変調され、リソースエレメント(RE)にマッピングされる。また、複数のユーザ端末が符号分割多重(CDM:Code Division Multiplexing)される場合、拡散処理が行われる。
図2Aに示すジョイント符号化では、HARQ−ACK及びP−CSIの双方のビット数の和とPUCCHフォーマットのペイロードで、最終的な符号化率が決定される。一方で、HARQ−ACKとP−CSIとの所要品質は異なることから、全体として適切な符号化率を選択することができない恐れがある。具体的には、HARQ−ACKの所要品質を達成しようとすると、P−CSIが過剰品質となり、P−CSIの所要品質に合わせると、HARQ−ACKの所要品質が達成できない恐れがある。
一方、図2Bに示すように、セパレート符号化では、HARQ−ACKのビット列とP−CSIのビット列とに対して、別々に、誤り訂正符号化が行われる。図2Bに示すセパレート符号化では、HARQ−ACKとP−CSIとに対してそれぞれ適切な符号化率で誤り訂正符号化が行われるので、HARQ−ACKとP−CSIとで異なる所要品質を適切に満たすことができる。
そこで、本発明者らは、別々に符号化したHARQ−ACKとP−CSIとを新PUCCHフォーマットに同時に多重することで、HARQ−ACKとP−CSIとで異なる所要品質を適切に満たすことを着想し、本発明に至った。
本発明の一態様において、複数のCCを設定可能なユーザ端末は、少なくとも一つのCCのPDSCHに対するHARQ−ACKと少なくとも一つのCCのCSIとを、別々に符号化する。また、当該ユーザ端末は、当該HARQ−ACKの符号化ビット系列と当該CSIの符号化ビット系列とを、同一のPUCCHを構成する無線リソースにマッピングして送信する。
本発明の一態様によれば、HARQ−ACKとCSIとがセパレート符号化されるので、HARQ−ACKとP−CSIとで異なる所要品質を適切に満たしながら、HARQ−ACKとCSIとを少なくとも含むUCIを同一のPUCCHで送信できる。
(無線通信方法)
以下、本発明の一実施の形態に係る無線通信方法について詳細に説明する。なお、以下では、HARQ−ACKとCSIとを少なくとも含むUCIを、新PUCCHフォーマットを用いて送信するものとするが、これに限られない。例えば、既存のPUCCHフォーマット3を用いる場合に、本実施の形態に係る無線通信方法が適用されてもよい。
また、以下に示す新PUCCHフォーマットは、一例にすぎず、これに限られない。例えば、復調用参照信号(DM−RS:DeModulation-Reference Signal)の位置及び数は、以下に示すものに限られない。また、新PUCCHフォーマットでは、DM−RS以外の参照信号(例えば、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal))が配置されてもよい。また、新PUCCHフォーマットは、PUCCHフォーマット4、大容量PUCCHフォーマット、拡張PUCCHフォーマット、新フォーマット等と呼ばれてもよい。
また、以下では、周期的CSI(P−CSI)を想定するが、CSIは、P−CSIに限られず、非周期的CSI(A−CSI:Aperiodic CSI)であってもよい。
<符号化例>
本実施の形態に係る無線通信方法における符号化例について説明する。本実施の形態において、複数のCCを設定可能なユーザ端末は、少なくとも一つのCCのP−CSIと少なくとも一つのCCのCSIとを、別々に符号化する。
図3は、本実施の形態に係るUCIの符号化の一例を示す図である。図3Aでは、少なくとも一つのCCのHARQ−ACKと少なくとも一つのCCのP−CSIとを含むUCIを新PUCCHフォーマットで送信する場合の符号化例が示される。図3Aに示すように、ユーザ端末は、少なくとも一つのCCのHARQ−ACKを一つのビット列として符号化し、1つの符号語(CW:Code Word)として扱う。また、ユーザ端末は、少なくとも一つのCCのP−CSIを一つのビット列として符号化し、1つの符号語として扱う。
図3Bでは、少なくとも一つのCCのHARQ−ACKとSRと少なくとも一つのCCのP−CSIとを含むUCIを新PUCCHフォーマットで送信する場合の符号化例が示される。図3Bに示すように、ユーザ端末は、少なくとも一つのCCのHARQ−ACKとSR(例えば、1ビット)とを1つのビット列として符号化し、1つの符号語として扱う。
図3A及び3Bにおいて、HARQ−ACK(又は、HARQ−ACK及びSR)のビット長(ビット数)が所定の閾値を超える場合、ユーザ端末は、HARQ−ACK(又は、HARQ−ACK及びSR)のビット列に対して、巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)ビットを付加してもよい。同様に、P−CSIのビット長(ビット数)が所定の閾値を超える場合、ユーザ端末は、P−CSIのビット列に対して、CRCビットを付加してもよい。
また、図3A及び図3Bにおいて、HARQ−ACK(又は、HARQ−ACK及びSR)、P−CSIそれぞれのビット長に応じて、異なる符号化方式を適用してもよい。例えば、ビット長が所定の閾値以下の場合に、畳み込み符号(Convolutional code)を用いて符号化し、ビット長が所定の閾値を超える場合に、ターボ符号(Turbo code)を用いて符号化を行ってもよい。符号化後のビット長が送信するPUCCHのリソース量(ペイロード)に比べて小さい場合、得られた符号化後ビット列に対して、繰り返し符号を適用してもよい。逆に、符号化後のビット長が送信するPUCCHのリソース量(ペイロード)に比べて大きい場合、得られた符号化後ビット列に対して、パリティビット列のパンクチャを適用してもよい。また、適用する符号化方式に応じて、CRCビット数、チャネルインターリービングなどを併せて変更してもよい。
<マッピング例>
次に、本実施の形態に係る無線通信方法におけるマッピング例について説明する。なお、以下、本実施の形態において、“HARQ−ACK(及びSR)”とは、図3Aに示す“少なくとも一つのCCのHARQ−ACK”と図3Bに示す“少なくとも一つのCCのHARQ−ACK及びSR”とを総称するものとする。また、以下において、“P−CSI”とは、図3A及び3Bに示す“少なくとも一つのCCのP−CSI”を総称するものとする。
本実施の形態において、ユーザ端末は、上述のように別々に符号化されたHARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とCSIの符号化ビット系列とを同一のPUCCHを構成する無線リソース(例えば、リソースエレメント(RE:Resource Element))にマッピングして送信する。
図4は、本実施の形態に係る新PUCCHフォーマットの一例を示す図である。図4に示す新PUCCHフォーマットでは、サブフレーム内の各スロットにおいて4番目のSC−FDMAシンボルにDM−RSが配置される。また、図4に示す新PUCCHフォーマットは、1つの物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)で構成されてもよいし、複数のPRBで構成されてもよい。なお、図4に示す新PUCCHフォーマットの構成は一例にすぎず、これに限られない。
図4Aでは、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とを同一のSC−FDMAシンボル内に多重する例が示される。図4Aに示すように、ユーザ端末は、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とを、同一のSC−FDMAシンボルにマッピングしてもよい。
具体的には、ユーザ端末は、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とを、所定の変調方式(例えば、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying))を用いて別々にデータシンボル変調する。ユーザ端末は、HARQ−ACK(及びSR)の変調シンボルとCSIの変調シンボルとを多重して、DM−RSが配置されるSC−FDMAシンボルを除いた全SC−FDMAシンボルにマッピングし、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)を行う。
このように、図4Aでは、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とが、同一のSC−FDMAシンボル内に多重されてから、DFTにより時間領域のシンボルから周波数領域の信号に変換される。このため、HARQ−ACK(及びSR)とP−CSIとは周波数領域において入り混じることになる。
一方、図4Bでは、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とを異なるSC−FDMAシンボル間で多重する例が示される。図4Bに示すように、ユーザ端末は、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とを、新PUCCHフォーマット内の異なるSC−FDMAシンボルにマッピングしてもよい。
具体的には、ユーザ端末は、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とを、所定の変調方式(例えば、QPSK)を用いて別々にデータシンボル変調する。ユーザ端末は、HARQ−ACK(及びSR)の変調シンボルとCSIの変調シンボルとを、それぞれ異なるSC−FDMAシンボルにマッピングする。
例えば、図4Bでは、ユーザ端末は、HARQ−ACK(及びSR)の変調シンボルを、各スロットでDM−RSがマッピングされるSC−FDMAシンボルに近い所定数のSC−FDMAシンボル(ここでは、4SC−FDMAシンボル)にマッピングする。一方、ユーザ端末は、P−CSIの変調シンボルを、各スロットでDM−RSがマッピングされるSC−FDMAシンボルから離れた所定数のSC−FDMAシンボル(ここでは、2SC−FDMAシンボル)にマッピングする。
このように、図4Bでは、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とが、異なるSC−FDMAシンボルにマッピングされてから、DFTにより時間領域のシンボルから周波数領域の信号に変換される。このため、HARQ−ACK(及びSR)とP−CSIとは周波数領域において入り混じることはない。
<端末制御例>
次に、本実施の形態に係る無線通信方法における端末制御例について詳細に説明する。
本実施の形態において、ユーザ端末は、上位レイヤシグナリングにより、各CCのP−CSIの送信周期及び送信タイミング(例えば、サブフレームの先頭に対するオフセット)を示す情報を受信する。ユーザ端末は、当該送信周期及び送信タイミングで、PUCCHを用いて各CCのP−CSIを送信する。
ユーザ端末は、所定周期のP−CSIの送信サブフレームにおいてHARK−ACK(及びSR)を送信する場合、上述のように、HARQ−ACK(及びSR)とP−CSIとを別々に符号化し、新PUCCHフォーマットに多重する。
本実施の形態において、ユーザ端末は、所定周期のP−CSIの送信サブフレームにおいてHARK−ACKを送信する場合、HARQ−ACK(及びSR)のビット列を欠落させる制御は行わない。一方、ユーザ端末は、所定の条件に基づいて、P−CSIの符号化前のビット列の少なくとも一部を欠落させてもよい。P−CSIの符号化前のビット列を欠落させる条件1〜3について詳細に説明する。図5は、P−CSIの欠落させる条件の説明図である。なお、図5は、例示にすぎず、これに限られるものではない。
≪条件1≫
ユーザ端末は、P−CSIの符号化前のビット長が所定の閾値を超える場合、又は、P−CSIのCC数が所定の閾値を超える場合、所定の閾値を超えるP−CSIのビット列を欠落させてもよい。ここで、所定の閾値は、例えば、P−CSIの符号化前の最大ビット長、又は、新PUCCHフォーマットに多重可能なP−CSIの最大CC数であり、予め、無線基地局からの上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリングや報知情報)により、ユーザ端末に設定されてもよい。
例えば、図5Aでは、P−CSIの符号化前のビット長が最大ビット長(CC#1〜#nのP−CSIのビット長)を超えるので、或いは、P−CSIのCC数が最大CC数(n個)を超えるので、ユーザ端末は、CC#n+1のP−CSIを欠落させる。
≪条件2≫
また、ユーザ端末は、P−CSIの符号化及び/又はパリティパンクチャ後のビット長が所定の閾値を超える場合、符号化及び/又はパリティパンクチャ後のビット長が所定の閾値を超えないように、P−CSIの符号化前のビット列の少なくとも一部を欠落させてもよい。
例えば、図5Bでは、ユーザ端末は、CC#1〜CC#n+1のP−CSIの符号化及び/又はパリティパンクチャ後のビット長が所定の閾値(ここでは、最大ビット長)を超えるので、ユーザ端末は、符号化前のCC#n+1のP−CSIを欠落させる。なお、図5Bにおいて、ユーザ端末は、所定の閾値を超えるか否かを判定するために、CC#1〜CC#n+1のP−CSIを実際に符号化及び/又はパリティパンクチャしなくともよい。ユーザ端末は、符号化前のビット長及び符号化率に基づいて符号化及び/又はパリティパンクチャ後のビット長を推定し、上記所定の閾値を超えるか否かの判定を行ってもよい。
ここで、所定の閾値は、例えば、P−CSIの符号化及び/又はパリティパンクチャ後の最大ビット長であり、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよいし、ユーザ端末で計算されてもよい。図6を参照して説明するように、ユーザ端末は、新PUCCHフォーマットの最大ペイロードに対するP−CSI用のペイロードの比率と、P−CSI用のSC−FDMAシンボル数と、P−CSI用のサブキャリア数(又は、PRB数)の少なくとも一つに基づいて、上記最大ビット長を計算してもよい。
図6は、本実施の形態に係る新PUCCHフォーマットの他の例を示す図である。図6Aでは、図4Aの変更例が示され、図6Bでは、図4Bの変更例が示される。
図6Aに示す新PUCCHフォーマットでは、P−CSIに対して、図4Aよりも多くのサブキャリア(又は、PRB)が割り当てられる。例えば、図4Aでは、新PUCCHフォーマットを構成する全サブキャリア(又は、PRB)の1/3がP−CSIに割り当てられるのに対して、図6Aでは、全サブキャリア(又は、PRB)の2/3がP−CSIに割り当てられる。
図6Aにおいて、ユーザ端末は、P−CSI用のサブキャリア数(又はPRB数)に基づいて、上記最大ビット長を計算してもよい。P−CSIに割り当てられるサブキャリア数(又は、PRB数)は、予めユーザ端末に設定されていてもよいし、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよい。
或いは、図6Aにおいて、ユーザ端末は、新PUCCHフォーマット内の全サブキャリア数(又は全PRB数)に対するP−CSI用のサブキャリア数(又はPRB数)の比率(すなわち、最大ペイロードに対するP−CSI用のペイロードの比率)に基づいて、上記最大ビット長を計算してもよい。当該比率は、予めユーザ端末に設定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよいし、P−CSI用のサブキャリア数(又はPRB数)に基づいてユーザ端末において計算されてもよい。
一方、図6Bに示す新PUCCHフォーマットでは、P−CSIに対して、図4Bよりも多くのSC−FDMAシンボルが割り当てられる。例えば、図4Bでは、各スロットにおいて2SC−FDMAシンボルがP−CSIに割り当てられるのに対して、図6Bでは、各スロットにおいて4SC−FDMAシンボルに割り当てられる。
図6Bにおいて、ユーザ端末は、P−CSI用のSC−FDMAシンボル数に基づいて、上記最大ビット長を計算してもよい。P−CSI用のSC−FDMAシンボル数は、予めユーザ端末に設定されていてもよいし、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよい。
或いは、図6Bにおいて、ユーザ端末は、新PUCCHフォーマット内の全SC−FDMAシンボル数に対するP−CSI用のSC−FDMAシンボル数の比率(すなわち、最大ペイロードに対するP−CSI用のペイロードの比率)に基づいて、上記最大ビット長を計算してもよい。当該比率は、予めユーザ端末に設定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよいし、P−CSI用のSC−FDMAシンボル数に基づいてユーザ端末において計算されてもよい。
≪条件3≫
また、ユーザ端末は、P−CSIの符号化率が所定の閾値を超える場合、P−CSIの符号化率が所定の閾値を超えないように、P−CSIの符号化前のビット列の少なくとも一部を欠落させてもよい。
例えば、図5Cでは、ユーザ端末は、CC#1〜CC#n+1のP−CSIを符号化すると符号化率が所定の閾値(ここでは、最大符号化率)を超えるので、ユーザ端末は、符号化前のCC#n+1のP−CSIを欠落させる。なお、図5Cにおいて、ユーザ端末は、所定の閾値を超えるか否かを判定するために、CC#1〜CC#n+1のP−CSIを実際に符号化しなくともよい。ユーザ端末は、符号化前のビット長に基づいて符号化率を推定し、上記所定の閾値を超えるか否かの判定を行ってもよい。
ここで、所定の閾値は、例えば、P−CSIの最大符号化率であり、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよいし、ユーザ端末で計算されてもよい。上記条件2で説明したように、ユーザ端末は、新PUCCHフォーマットの最大ペイロードに対するP−CSI用のペイロードの比率と、P−CSI用のSC−FDMAシンボル数と、P−CSI用のサブキャリア数(又は、PRB数)の少なくとも一つに基づいて、上記最大符号化率を計算してもよい。
例えば、図6Aにおいて、ユーザ端末は、P−CSI用のサブキャリア数(又はPRB数)に基づいて、上記最大符号化率を計算してもよい。或いは、ユーザ端末は、新PUCCHフォーマット内の全サブキャリア数(又は全PRB数)に対するP−CSI用のサブキャリア数(又はPRB数)の比率(すなわち、最大ペイロードに対するP−CSI用のペイロードの比率)に基づいて、上記最大符号化率を計算してもよい。
また、図6Bにおいて、ユーザ端末は、P−CSI用のSC−FDMAシンボル数に基づいて、上記最大符号化率を計算してもよい。或いは、図6Bにおいて、ユーザ端末は、新PUCCHフォーマット内の全SC−FDMAシンボル数に対するP−CSI用のSC−FDMAシンボル数の比率(すなわち、最大ペイロードに対するP−CSI用のペイロードの比率)に基づいて、上記最大符号化率を計算してもよい。
以上のように、本実施の形態において、ユーザ端末は、所定の条件に基づいてP−CSIの符号化前のビット列の少なくとも一部を欠落させてから符号化してもよい。HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列との合計ビット長(ビット数)が新PUCCHフォーマットの最大ペイロードを超える場合、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列との少なくとも一方をパンクチャし、最大ペイロードに合わせてから新PUCCHフォーマットにマッピング(多重)する。
一方、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列との合計ビット長(ビット数)が新PUCCHフォーマットの最大ペイロードに満たない場合、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列との少なくとも一方を繰り返して(Repetitionして)、最大ペイロードに合わせてから新PUCCHフォーマットにマッピング(多重)する。
<その他のマッピング例>
次に、本実施の形態に係る無線通信方法におけるその他のマッピング例について説明する。図4及び6に示す新PUCCHフォーマットでは、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とCSIの符号化ビット系列とが、データシンボル位置(サブキャリア位置又はPRB位置)、或いは、SC−FDMAシンボル位置で分離されるが、厳密に分離されなくともよい。
図7は、本実施の形態に係る新PUCCHフォーマットの更に別の例を示す図である。図7Aでは、図4Aの変更例が示され、図7Bでは、図4Bの変更例が示される。
HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とを同一のSC−FDMAシンボル内に多重する場合(図4A参照)、ユーザ端末は、一部のSC−FDMAシンボルに対して、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列、又は、P−CSIの符号化ビット系列を単独でマッピングしてもよい。
例えば、図7Aでは、ユーザ端末は、各スロットでDM−RSに近い所定数(ここでは、2つ)のSC−FDMAシンボルに対して、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット列を、P−CSIの符号化ビット列と多重せずにマッピングする。これにより、P−CSIより重要度が高いHARQ−ACK(及びSR)の品質を向上させながら、HARQ−ACK(及びSR)の伝送量を増加させることができる。
一方、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列とを異なるSC−FDMAシンボル内に多重する場合(図4B参照)、ユーザ端末は、一部のSC−FDMAシンボルに対して、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列及びP−CSIの符号化ビット系列の双方をマッピングしてもよい。
例えば、図7Bでは、ユーザ端末は、各スロットでDM−RSから離れた所定数(ここでは、2つ)のSC−FDMAシンボルに対して、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット列及びP−CSIの符号化ビット系列の双方をマッピングする。これにより、HARQ−ACK(及びSR)の伝送量を増加させることができる。
なお、図7A及び7Bにおいて、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列をマッピングする無線リソース(すなわち、どのSC−FDMAシンボルのどのサブキャリア(PRB)にマッピングするか)は、予めユーザ端末に設定されていてもよいし、上位レイヤシグナリングによりユーザ端末に設定されてもよいし、ユーザ端末自身で決定されてもよい。ユーザ端末自身で決定される場合、ユーザ端末は、HARQ−ACK(及びSR)の符号化前又は符号化後のビット数に基づいて、所定のパターンに従って上記無線リソースを決定してもよい。
(無線通信システム)
以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記無線通信方法が適用される。なお、上記無線通信方法の各態様は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
図8は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE−A(LTE−Advanced)、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
図8に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a〜12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE−Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC−FDMA(シングルキャリア−周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC−FDMAは、システム帯域幅(CC)を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、上りリンクでOFDMAが適用されてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<無線基地局>
図9は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
また、送受信部103は、同一の上り制御信号(上り制御チャネル(PUCCH))を構成する無線リソースにマッピングされた、少なくとも一つのCCの下りデータ信号(下り共有チャネル(PDSCH))の送達確認情報(HARQ−ACK)の符号化ビット系列と少なくとも一つのCCのチャネル状態情報(CSI)の符号化ビット系列とを受信する。また、送受信部103は、当該HARQ−ACK及びスケジューリング要求(SR)の符号化ビット系列と当該CSIの符号化ビット系列とを受信してもよい。
送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
図10は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図10は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図10に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、受信信号処理部303と、を備えている。
制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302による下り信号の生成や、受信信号処理部303による信号の受信処理を制御する。
具体的には、制御部301は、下りユーザデータの送信制御(例えば、変調方式、符号化率など)、ユーザ端末20に対する下り共有チャネル(PDSCH)の割り当て(スケジューリング)、ユーザ端末20からの送達確認情報(HARQ−ACK)に基づく再送制御などを行う。
また、制御部301は、上りユーザデータの受信制御(例えば、復調、復号など)、ユーザ端末20に対する上り共有チャネル(PUSCH)の割り当て(スケジューリング)、PUSCHに対する送達確認情報(HARQ−ACK)の送信制御などを行う。
また、制御部301は、ユーザ端末20のキャリアアグリゲーション(CA)の制御を行う。具体的には、制御部301は、ユーザ端末20から報告されるCSIなどに基づいてCAの適用/CC数の変更などを決定し、当該適用/変更を示す情報を生成するように送信信号生成部302を制御してもよい。なお、当該適用/変更を示す情報は、上位レイヤシグナリングされる制御情報に含まれてもよい。
制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下りデータ信号、下り制御信号を含む)の生成処理(例えば、CRCビットの付加、符号化、変調、マッピング、IFFT、拡散符号の乗算など)を行う。
具体的には、送信信号生成部302は、上述の上位レイヤシグナリングによる通知情報(制御情報)やユーザデータを含む下りデータ信号(PDSCH)を生成して、送受信部103に出力する。また、送信信号生成部302は、上述のDCIを含む下り制御信号(PDCCH)を生成して、送受信部103に出力する。また、送信信号生成部302は、CRS、CSI−RSなどの下り参照信号を生成して、送受信部103に出力する。
送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
受信信号処理部303は、ユーザ端末20から送信される上り信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号、FFT、IDFTなど)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。
具体的には、受信信号処理部303は、PUCCHフォーマットを検出し、UCI(HARQ−ACK、CQI、SRの少なくとも一つ)の受信処理を行う。また、受信信号処理部303は、新PUCCHフォーマットにマッピングされた少なくとも一つのCCのHARQ−ACK(及びSR)と、少なくとも一つのCCのCSIと、を別々に復号する。受信信号処理部303は、本発明の復号部を構成する。
受信信号処理部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ユーザ端末>
図11は、本発明の一実施形態に係るに係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
また、送受信部203は、同一の上り制御信号(上り制御チャネル(PUCCH))を構成する無線リソースにマッピングされた、少なくとも一つのCCの下りデータ信号(下り共有チャネル(PDSCH))に対するHARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列と、少なくとも一つのCCのチャネル状態情報(CSI)の符号化ビット系列とを送信する。
送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
図12は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図12においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、受信信号処理部403と、測定部404と、を備えている。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、受信信号処理部403による信号の受信処理を制御する。
具体的には、制御部401は、UCI(HARQ−ACK、CQI、SRの少なくとも一つ)の送信に適用するPUCCHフォーマットを制御する。具体的には、制御部401は、ユーザ端末20に設定されるCC数、或いは、ユーザ端末20にスケジュールされるCC数が所定数(例えば、6)以上である場合、新PUCCHフォーマットを適用してもよい。
また、制御部401は、各CCの周期的CSI(P−CSI)の送信サブフレームを制御する。具体的には、制御部401は、上位レイヤシグナリングにより設定される送信サブフレームでP−CSIを送信するよう、送信信号生成部402を制御する。
また、制御部401は、HARQ−ACKとP−CSIとを少なくとも含むUCIの符号化及び/又はPUCCHフォーマット(例えば、新PUCCHフォーマットやPUCCHフォーマット3)に対するマッピングを制御する。
具体的には、制御部401は、少なくとも一つのCCのHARQ−ACK(及びSR)と、少なくとも一つのCCのP−CSIと、を別々に符号化するように、送信信号生成部402を制御する。
また、制御部401は、上記HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列と上記P−CSIの符号化ビット系列とを、同一のSC−FDMAシンボルにマッピングするように、送信信号生成部402を制御してもよい。或いは、制御部401は、上記HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列と上記P−CSIの符号化ビット系列とを、同一のPUCCHを構成する異なるSC−FDMAシンボル(すなわち、新PUCCHフォーマット内の異なるSC−FDMAシンボル)にマッピングするように、送信信号生成部402を制御してもよい。
また、制御部401は、上記HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列を、DM−RSがマッピングされるSC−FDMAシンボルに近い所定数のSC−FDMAシンボルにマッピングするように、送信信号生成部402を制御してもよい。
また、制御部401は、上記P−CSIの符号化前のビット長が所定の閾値を超える場合、又は、上記P−CSIのCC数が所定の閾値を超える場合、上記P−CSIの符号化前のビット列の少なくとも一部を欠落させるように、送信信号生成部402を制御してもよい(条件1)。ここで、所定の閾値は、無線基地局10からの上位レイヤシグナリングにより、ユーザ端末20に設定されてもよい。
また、制御部401は、上記P−CSIの符号化及び/又はパリティパンクチャ後のビット長が所定の閾値を超える場合、上記P−CSIの符号化前のビット列の少なくとも一部を欠落させるように、送信信号生成部402を制御してもよい(条件2)。ここで、当該所定の閾値は、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。或いは、制御部401は、当該所定の閾値を、新PUCCHフォーマットの最大ペイロードに対するP−CSI用のペイロードの比率と、P−CSI用のSC−FDMAシンボル数と、P−CSI用のサブキャリア数と、P−CSI用のPRB数と、の少なくとも一つに基づいて、決定してもよい。
また、制御部401は、上記P−CSIの符号化率が所定の閾値を超える場合、上記P−CSIの符号化前のビット列の少なくとも一部を欠落させるように、送信信号生成部402を制御してもよい(条件3)。ここで、当該所定の閾値は、上位レイヤシグナリングにより設定されてもよい。或いは、制御部401は、当該所定の閾値を、新PUCCHフォーマットの最大ペイロードに対するP−CSI用のペイロードの比率と、P−CSI用のSC−FDMAシンボル数と、P−CSI用のサブキャリア数と、P−CSI用のPRB数と、の少なくとも一つに基づいて、決定してもよい。
また、制御部401は、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列との合計ビット長(ビット数)が新PUCCHフォーマットの最大ペイロードを超える場合、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列との少なくとも一方をパンクチャ(又は/及びインタリーブ)し、最大ペイロードに合わせてから新PUCCHフォーマットにマッピング(多重)するように、送信信号生成部402を制御してもよい。
また、制御部401は、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列との合計ビット長(ビット数)が新PUCCHフォーマットの最大ペイロードに満たない場合、HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列とP−CSIの符号化ビット系列との少なくとも一方を繰り返して(Repetitionして)、最大ペイロードに合わせてから新PUCCHフォーマットにマッピング(多重)するように、送信信号生成部402を制御してもよい。
また、制御部401は、キャリアアグリゲーション(CA)の制御を行う。具体的には、制御部401は、無線基地局10からのCAの適用/変更を示す情報に基づいて、CAを行う。
制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。また、制御部401及び後述する送信信号生成部402は、本発明の制御部を構成する。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上りデータ信号、上り制御信号を含む)を生成して、送受信部203に出力する。例えば、送信信号生成部402は、UCI(HARQ−ACK、CQI、SRの少なくとも一つ)を含む上り制御信号(PUCCH)を生成する。
また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に従って、上記HARQ−ACK(及びSR)と、上記P−CSIとを、別々に符号化する。送信信号生成部402は、本発明の符号化部を構成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に従って、上述の欠落処理、繰り返し処理、パンクチャ処理(又は/及びインタリーブ処理)を行う。
また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に従って、上記HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列と、上記P−CSIの符号化ビット系列とを、新PUCCHフォーマット(同一のPUCCH)を構成する無線リソースにマッピングする。
例えば、送信信号生成部402は、上記HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列と、上記P−CSIの符号化ビット系列とを、新PUCCHフォーマットを構成する同一のSC−FDMAシンボルにマッピングしてもよい。或いは、送信信号生成部402は、上記HARQ−ACK(及びSR)の符号化ビット系列と、上記P−CSIの符号化ビット系列とを、新PUCCHフォーマットを構成する異なるSC−FDMAシンボルにマッピングしてもよい。
また、送信信号生成部402は、符号化ビット系列がマッピングされたSC−FDMAシンボル(変調シンボル)にDFT及びIFFTを施して得られるシンボル系列に対して、所定の拡散率の拡散符号を乗算してもよい。
送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。送信信号生成部402及び送受信部203は、本発明に係る送信部を構成することができる。
受信信号処理部403は、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号を含む)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部403は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部403は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる制御情報、DCIなどを、制御部401に出力する。
受信信号処理部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。受信信号生成部403及び送受信部203は、本発明に係る受信部を構成することができる。
測定部404は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI−RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
測定部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及びソフトウェアの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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
例えば、無線基地局10やユーザ端末20の各機能の一部又は全ては、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU:Central Processing Unit)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。つまり、本発明の一実施形態に係る無線基地局、ユーザ端末などは、本発明に係る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。
ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、CD−ROM(Compact Disc−ROM)、RAM(Random Access Memory)、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、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良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末20の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。
ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
また、ソフトウェア、命令などは、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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
本明細書で説明した各態様/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、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE−A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT−Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、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/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本出願は、2015年9月24日出願の特願2015−187123に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1. 第1の上り制御情報(UCI)と第2の上り制御情報(UCI)とを、別々に符号化する符号化部と、
    上り制御チャネルを構成する第1のセット内のシンボルに対して前記第1のUCIの符号化ビット系列をマッピングし、かつ、前記上り制御チャネルを構成する第2のセット内のシンボルに対して前記第1のUCIの符号化ビット系列及び前記第2のUCIの符号化ビット系列の双方をマッピングして、送信する送信部と、
    を具備することを特徴とするユーザ端末。
  2. 前記送信部は、前記第2のセット内のシンボルにおいて前記第1のUCIの符号化ビット系列の数に基づいて決定されるサブキャリアに対して、前記第1のUCIの符号化ビット系列をマッピングして、送信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3. 前記第1のセットは、前記第2のセット内のシンボルよりも、前記上り制御チャネルの復調用参照信号がマッピングされるシンボルに近い所定数のシンボルを含むことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4. 前記第1のUCIは、下り共有チャネルの送達確認情報、又は、前記送達確認情報及びスケジューリング要求を含み、
    前記第2のUCIは、チャネル状態情報を含むことを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5. 号化率と、前記上り制御チャネルに割り当てられる物理リソースブロック数、シンボル数及びサブキャリア数とに基づいて、前記チャネル状態情報の少なくとも一部の欠落を制御する制御部を更に具備することを特徴とする請求項に記載のユーザ端末。
  6. 第1の上り制御情報(UCI)と第2の上り制御情報(UCI)とを、別々に符号化する工程と、
    上り制御チャネルを構成する第1のセット内のシンボルに対して前記第1のUCIの符号化ビット系列をマッピングし、かつ、前記上り制御チャネルを構成する第2のセット内のシンボルに対して前記第1のUCIの符号化ビット系列及び前記第2のUCIの符号化ビット系列の双方をマッピングして、送信する工程と、
    を有することを特徴とするユーザ端末の無線通信方法。
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