WO2016121916A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2016121916A1
WO2016121916A1 PCT/JP2016/052622 JP2016052622W WO2016121916A1 WO 2016121916 A1 WO2016121916 A1 WO 2016121916A1 JP 2016052622 W JP2016052622 W JP 2016052622W WO 2016121916 A1 WO2016121916 A1 WO 2016121916A1
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signal
user terminal
format
control signal
pucch format
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PCT/JP2016/052622
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一樹 武田
徹 内野
和晃 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 a LTE successor system (also referred to as LTE-A) called LTE Advanced has been studied for the purpose of further broadbanding and speeding up from LTE, and LTE Rel. It is specified as 10-12.
  • the system band 10-12 includes at least one component carrier (CC: Component Carrier) having the system band of the LTE system as a unit.
  • CC Component Carrier
  • CA carrier aggregation
  • Rel. 13 operation in a license-free frequency band, that is, an unlicensed band is also considered as a target.
  • the unlicensed band for example, the same 2.4 GHz or 5 GHz band as Wi-Fi is used.
  • Rel. 13 LTE considers carrier aggregation (LAA: License-Assisted Access) between licensed and unlicensed bands, but dual connectivity and unlicensed band standalone may also be considered in the future. There is.
  • LAA License-Assisted Access
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Rel. 10-12 the number of CCs that can be set per user terminal (UE) is limited to a maximum of five.
  • LTE Rel. Is a further successor system of LTE. From 13 onwards, in order to realize more flexible and high-speed wireless communication, it has been studied to relax the limitation on the number of CCs that can be set in the user terminal and to set 6 or more CCs.
  • an uplink control signal (UCI: Uplink Control Information) such as an acknowledgment signal (HARQ-ACK) for the DL signal of each CC is transmitted using an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel).
  • UCI Uplink Control Information
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the present invention has been made in view of such points, and even when the number of component carriers that can be set in a user terminal is expanded, the user terminal and the radio base that can appropriately transmit an uplink control signal
  • An object is to provide a station and a wireless communication method.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is a user terminal that can communicate using six or more component carriers, and includes a receiving unit that receives a DL signal, and a UL control signal that includes a delivery confirmation signal for the DL signal.
  • a transmission unit for transmission and a control unit for controlling a format applied to the UL control signal, and the control unit has a capacity compared with the PUCCH format of the existing system in which the number of component carrier settings is five or less. Is applied to the UL control signal.
  • the present invention it is possible to appropriately transmit the uplink control signal even when the number of component carriers that can be set in the user terminal is expanded.
  • LTE Rel. 13 is an explanatory diagram of a carrier carrier of carrier aggregation studied in FIG. It is a figure which shows an example of the existing PUCCH format and a new format. In an extended CA, it is a figure which shows the case where some CC has DL allocation. It is a figure explaining an example of the transmission method of the uplink control signal based on CC with DL allocation in extended CA. It is a figure explaining another example of the transmission method of the uplink control signal based on CC with DL allocation in extended CA. It is a figure explaining an example of the transmission method of the uplink control signal based on CC of an active state in extended CA.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of an outline of carrier aggregation (CA) in an LTE successor system (LTE Rel. 10-12).
  • FIG. 1A shows LTE Rel. 10 shows an overview of CA.
  • FIG. 1B shows LTE Rel. 11 shows the outline of CA.
  • FIG. 1C shows LTE Rel. 12 shows an overview of DC.
  • LTE Rel In CA, a high-speed data rate can be realized by collecting up to five component carriers (CC) (CC # 1 to CC # 5) that have the system bandwidth of the LTE system as a unit and widening the frequency. Yes.
  • CC component carriers
  • LTE Rel. 11, multiple timing advance (MTA) that enables different timing control between CCs is introduced.
  • the CA to which MTA is applied supports timing advance groups (TAG: Timing Advance Group) classified by transmission timing.
  • TAG Timing Advance Group
  • the signal transmission timing is controlled for each TAG by the scheduler of one radio base station.
  • a non-co-location (non-co) with a small delay such as a radio base station and an RRH (Remote Radio Head) connected to the radio base station through an ideal backhaul such as an optical fiber.
  • RRH Remote Radio Head
  • LTE Rel. 12 introduces dual connectivity (DC: Dual Connectivity) that bundles cell groups (CG: Cell-Group) of multiple radio base stations connected by non-ideal backhaul that cannot ignore delay. A more flexible arrangement was realized (see FIG. 1C). In DC, it is assumed that scheduling is performed independently between schedulers provided in a plurality of radio base stations.
  • the DC supports multiple timing advance even in the set cell group.
  • CA Long Term Evolution
  • LTE Rel. 10-12 the number of CCs that can be set per user terminal is limited to a maximum of five.
  • LTE Rel. From 13 onwards, extended carrier aggregation (CA enhancement) in which the limitation on the number of CCs that can be set per user terminal is relaxed and 6 or more CCs (cells) are set is being studied.
  • the extended CA for example, as shown in FIG. 2, it is assumed that 32 component carriers are bundled. In this case, communication can be performed between the radio base station and the user terminal using a bandwidth of 640 MHz at the maximum. With extended CA, more flexible and faster wireless communication is realized.
  • the extended CA is not only a licensed band that is exclusively used by a specific provider, but also an unrestricted band where a wireless base station can be installed without being limited to a specific provider. It is expected to increase the bandwidth using a large number of CCs in licensed bands and high frequency bands.
  • the present inventors apply the transmission method of the existing system (Rel. 10-12) as it is. Found it difficult.
  • an uplink control signal such as an acknowledgment signal (HARQ-ACK) for DL data (PDSCH) transmitted in each CC is transmitted using the uplink control channel (PUCCH).
  • the user terminal transmits an uplink control signal by applying a PUCCH format (for example, channel selection based on PUCCH format 1 / 1a, 1b, 3 or 1b) based on 5CC or less.
  • a PUCCH format for example, channel selection based on PUCCH format 1 / 1a, 1b, 3 or 1b
  • the present inventors conceived of setting a new format capable of multiplexing uplink control signals (for example, HARQ-ACK) corresponding to six or more CCs as one aspect of the present invention.
  • uplink control signals for example, HARQ-ACK
  • PDSCH DL signal
  • HARQ-ACK (hereinafter also referred to as “A / N”) fed back from each user terminal in one subframe is 1 to 2 bits.
  • the user terminal transmits 1 or 2 bits of A / N using BPSK or QPSK (by BPSK or QPSK modulation) by applying the PUCCH format 1a / 1b.
  • a / N fed back from each user terminal in one subframe requires a maximum of 4 bits.
  • the user terminal can transmit A / N with a maximum of 4 bits by applying channel selection based on the PUCCH format 1b (PUCCH format 1b with channel selection).
  • channel selection based on the PUCCH format 1b (hereinafter also simply referred to as “channel selection”), a maximum of 4 bits of A / N is expressed using a plurality of PUCCH resource candidates and QPSK symbols.
  • the user terminal selects and feeds back a predetermined PUCCH resource / QPSK symbol point according to the contents of A / N of each cell.
  • a / N fed back from each user terminal in one subframe requires a maximum of 10 bits (in the case of 5 CC).
  • the user terminal can transmit a maximum 10-bit A / N by applying PUCCH format 3.
  • TDD Time Division Duplex Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-Detection-ACK
  • PUCCH format 1b and PUCCH format 3 can be set.
  • a / N for a plurality of DL subframes is transmitted in one UL in each CC.
  • CA (2CC) is applied in a TDD cell
  • the A / N multiplexed in one UL subframe may exceed 4 bits.
  • the DL / UL configuration 2 is CA (2CC) in TDD
  • a / N to be fed back in one UL is 16 bits at maximum (4 subframes ⁇ 2 CW (codeword) ⁇ 2CC).
  • a / N spatial bundling to make 2 CW worth 1 bit A / N.
  • the capacity can be increased compared to the PUCCH format of the existing system (Rel. 10 to 12) in which the number of CC settings is 5 or less.
  • the new format may be configured to have 64 multiplexable bits (1 multiplexable user number) (See FIG. 3).
  • the configuration of the new format is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the new format can greatly increase the number of multiplexable bits (capacity) compared to the existing PUCCH format.
  • a new format that can multiplex uplink control signals of 6 or more CCs can also be called a new PUCCH format, PUCCH format 4, extended PUCCH format, large-capacity PUCCH format, or the like.
  • a method of reducing the orthogonal spreading block code of PUCCH format 3 can be considered.
  • the same bit sequence is copied to five or four time symbols and multiplied by an orthogonal spreading code.
  • By multiplying different orthogonal spreading codes for each user they are orthogonally multiplexed with each other.
  • the orthogonal code length is 1, for example, it is possible to place different information bit sequences on five or four time symbols.
  • the number of users that can be multiplexed on the same PRB is reduced.
  • the orthogonal code length is 1, the bit sequence length that can be transmitted is five times or four times that of the existing PUCCH format 3, but the number of users that can be multiplexed is one.
  • PUCCH format using frequency resources of 2 PRB or more as a new format (large-capacity PUCCH format).
  • the PUCCH format to be transmitted by 2PRB is defined based on the configuration of the existing PUCCH format 3, it is possible to transmit a bit sequence twice as large as that of the existing PUCCH format 3.
  • Which PRB number is used and which PRB is used for transmission may be determined by the UE according to the number of bits of HARQ-ACK or CSI multiplexed on the PUCCH, It may be designated by layer signaling, or the base station may instruct each subframe with a control signal such as PDCCH.
  • a PUCCH format that uses multi-level modulation of 16QAM or more may be defined as a large capacity PUCCH format.
  • a PUCCH format that modulates UCI by 16QAM is defined based on the configuration of the existing PUCCH format 3, it is possible to transmit a bit sequence twice that of the existing PUCCH format 3.
  • Which modulation method is used may be determined by the UE according to the number of bits of HARQ-ACK or CSI multiplexed on the PUCCH, or may be designated in advance by higher layer signaling such as RRC,
  • the base station may instruct each subframe with a control signal such as PDCCH.
  • the encoding method for UCI such as HARQ-ACK and CSI, the mapping order to radio resources, and the temporal symbol position of the reference signal included in PUCCH format 3 , Etc. means to reuse. It is assumed that a reference signal sequence for generating a reference signal is different from 1PRB. For example, it is conceivable to use a reference signal sequence multiplexed on 2PRB PUSCH defined in the existing LTE.
  • PUSCH as a new format that can multiplex uplink control signals of 6 or more CCs.
  • the user terminal transmits the uplink control signal on the PUSCH even when the PUSCH is not transmitted.
  • the user terminal when UL data transmission and UCI transmission occur in the same subframe, the user terminal applies a method of multiplexing UCI in the PUSCH instructed to perform UL data transmission.
  • PUSCH does not have a configuration in which different users are code-multiplexed on the same PRB, and the number of information bits that can be included per PRB is large. Therefore, even if there is no UL data, if UCI is transmitted by PUSCH, it can be regarded as a large capacity PUCCH format and UCI can be transmitted.
  • PUSCH is transmitted in a specific subframe / specific PRB based on PDCCH / EPDCCH (UL grant defined as DCI format 0, DCI format 4, etc.) and higher layer signaling from the base station. For example, PUSCH transmission can be performed even when only HARQ-ACK or CSI is transmitted.
  • PDCCH / EPDCCH UL grant defined as DCI format 0, DCI format 4, etc.
  • the PUSCH configuration allocation PRB and MCS for transmitting UCI may be specified in advance by upper layer signaling, for example, or specified as PDCCH / EPDCCH (DCI format 1A, DCI format 2D, etc.) instructing downlink data allocation DL assignment) or PDSCH information to which downlink data is transmitted may be determined.
  • PDCCH / EPDCCH DCI format 1A, DCI format 2D, etc.
  • PDSCH information to which downlink data is transmitted may be determined.
  • the user terminal when a PUSCH including UL data is transmitted, the user terminal receives a PHICH corresponding to the PUSCH and determines whether to perform retransmission.
  • HARQ is not applied to PUCCH that transmits HARQ-ACK and CSI. Therefore, when a PUSCH used as a large-capacity PUCCH format is transmitted (that is, when only UCI is included without including UL data), the user terminal does not have to perform reception and detection of PHICH corresponding to the PUSCH. It is also good. By doing in this way, it becomes unnecessary to perform unnecessary PHICH reception by the user terminal, so that the processing burden on the user terminal can be reduced.
  • the user terminal may receive and detect PHICH corresponding to the PUSCH.
  • a PUSCH that does not perform code spreading requires higher reception quality (signal-to-interference noise power ratio: SINR) than PUCCH.
  • SINR signal-to-interference noise power ratio
  • the user terminal is Rel.
  • the wireless base station (network) is notified that 13 carrier aggregation (Rel. 13 CA) is supported.
  • the user terminal is connected to Rel. 13 Supporting CA can be reported to the radio base station as capability information (Capability).
  • Capability capability information
  • Rel. 13 CA indicates, for example, CA using 6 or more CCs.
  • the radio base station sends Rel. 13 Configure CA and configure Rel. 13 sets an uplink control information (UCI) transmission method defined in 13 and later.
  • UCI uplink control information
  • the radio base station sets the above-described new format (large-capacity PUCCH format) in the user terminal.
  • the user terminal set with CA is Rel. 13 While applying CA, Rel.
  • the feedback such as HARQ-ACK is controlled using the UCI transmission method (new format) defined in No. 13 and later.
  • the CA the number of CCs to be set, etc.
  • RRC signaling etc. the user terminal will It is possible to adopt a configuration in which a UCI transmission method (for example, a new format) defined in 13 or later is applied.
  • the user terminal can Transmission can be performed appropriately.
  • the user terminal can transmit an uplink control signal corresponding to 6 CC or more in one UL transmission by using a new format capable of multiplexing an uplink control signal of 6 CC or more.
  • the present inventors pay attention to the fact that the number of CCs to which DL signals (DL transmission) are allocated may be reduced depending on the communication situation for user terminals set with a new format (large capacity PUCCH format). did.
  • FIG. 4 shows a case where DL signals are transmitted in CCs # 1, # 2, and # 4 and DL signals are not transmitted in other CCs in a certain subframe.
  • the user terminal applies a new format having a large capacity in order to feed back HARQ-ACK for the DL signals for 3 CCs.
  • the present inventors use an excessive overhead PUCCH, and the UL resource It has been found that the utilization efficiency may be reduced.
  • the present inventors have conceived that the format applied to the UL control signal is changed and controlled based on the number of CCs to which the DL signal is transmitted (the number of CCs with DL allocation).
  • a method for controlling the format applied to the UL control signal based on the CC to which the DL signal is assigned will be described below.
  • the user terminal set with CA switches between the existing PUCCH format (legacy UCI transmission method) and the new format (new UCI transmission method) based on the CC to which the DL signal is transmitted, and transmits the uplink control signal. Control.
  • the user terminal can determine whether or not a DL signal (DL transmission) is assigned to the CC based on detection of the downlink control channel (PDCCH and / or EPDCCH).
  • the user terminal set with CA applies the transmission of the existing uplink control signal (falls back to the legacy UCI transmission) when the DL allocation is only a predetermined CC and the DL signal is allocated.
  • the transmission method of the uplink control signal according to CC to which a DL signal is allocated is demonstrated.
  • the predetermined 2CC can be, for example, a primary cell (also referred to as PCell or main cell) and a predetermined secondary cell (also referred to as SCell or subcell).
  • the predetermined SCell may be, for example, an SCell (SCell # 0) that minimizes the SCell index (SCell Index).
  • the predetermined 2CC can be a PCell and a specific SCell designated by the radio base station.
  • the radio base station can configure a specific SCell in the user terminal using higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • FIG. 5A shows a case where the predetermined 2CCs are PCell (here, CC # 1) and SCell having the smallest SCell index (here, CC # 2).
  • the user terminal uses Rel.
  • the uplink control signal is transmitted by applying the UCI transmission method (for example, a new format) defined in 13 or later.
  • the user terminal performs channel selection based on the existing PUCCH format 1b having a higher spreading factor or a lower required SINR (that is, a lower probability of error).
  • the uplink control signal can be transmitted by applying.
  • CCs with a high probability of scheduling data are set in advance to CCs with low numbers (for example, CC # 1 and CC # 2), thereby reducing the frequency of transmission of control signals and suppressing an increase in overhead. Can do.
  • FIG. 5B shows a case where the predetermined 2CCs are PCell (here, CC # 1) and a specific SCell (here, CC # 5) set by higher layer signaling.
  • the DL signal is assigned to other than CC # 1 and CC # 5, the user terminal receives Rel.
  • the uplink control signal is transmitted by applying the UCI transmission method (for example, a new format) defined in 13 or later.
  • the user terminal performs channel selection based on the existing PUCCH format 1b having a higher spreading factor or a lower required SINR (that is, a lower probability of error).
  • the uplink control signal can be transmitted by applying.
  • the SCell index is used in various places such as cross-carrier scheduling control and MAC control. In the method of FIG. 5B, more flexible control can be realized by separating the SCell index and the predetermined 2CC.
  • the CC other than the predetermined CC may be an unlicensed band CC. That is, when the license band CC and the unlicensed band CC are mixed as CCs set in the user terminal, the existing PUCCH format is applied to the license band CC (for example, 2CC).
  • the user terminal can be configured to apply the new format when the unlicensed band CC is added (when there is a DL assignment).
  • uplink data (PUSCH) is transmitted in any cell
  • the user terminal can feed back an uplink control signal using the PUSCH.
  • the predetermined 5CC can be, for example, a PCell and a predetermined SCell.
  • SCells up to 4 CCs SCell # 0 to # 4 CCs
  • the predetermined 5CC can be a PCell and an SCell up to a specific 4CC designated by the radio base station.
  • the radio base station can configure a specific SCell in the user terminal using higher layer signaling (for example, RRC signaling).
  • FIG. 6A shows a case where predetermined 5 CCs are PCell (in this case, CC # 1) and SCells (in this case, CC # 2 to # 5) up to 4CCs in ascending order of SCell index.
  • CC # 1 and CC # 2 to # 5 the user terminal uses Rel.
  • the UCI transmission method (for example, a new format) defined in 13 or later is applied.
  • the user terminal has an existing PUCCH format 3 with a higher spreading factor or a lower required SINR (ie, a lower probability of error).
  • CCs with high probability of scheduling data are set in advance to CCs with low numbers (for example, CC # 1 to CC # 5), thereby reducing the frequency of transmission of control signals and suppressing an increase in overhead. Can do.
  • FIG. 6B shows a case where a predetermined 5 CC is a PCell (here, CC # 1) and a specific SCell (here, CC # 3, # 5, # 16, # 17) set by higher layer signaling. Is shown.
  • a predetermined 5 CC is a PCell (here, CC # 1) and a specific SCell (here, CC # 3, # 5, # 16, # 17) set by higher layer signaling.
  • the user terminal uses Rel.
  • the UCI transmission method for example, a new format
  • the user terminal can apply the existing PUCCH format 3 having a higher spreading factor or a lower required SINR (that is, a lower error probability).
  • the SCell index is used in various places such as cross-carrier scheduling control and MAC control. In the method of FIG. 6B, more flexible control can be realized by separating the SCell index from the predetermined 5CC.
  • the user terminal may apply channel selection based on the PUCCH format 1b as shown in FIG. 5 above when the DL signal allocation is a predetermined 2CC.
  • the CC other than the predetermined CC may be an unlicensed band CC. That is, when the license band CC and the unlicensed band CC are mixed as CCs set in the user terminal, the existing PUCCH format is applied to the license band CC (for example, 5 CC).
  • the user terminal can be configured to apply the new format when the unlicensed band CC is added (when there is a DL assignment).
  • the size of data that is, the number of CCs to be used
  • the user terminal transmits HARQ-ACK using an existing PUCCH format (PUCCH format 1b).
  • PUCCH format 1b PUCCH format 1b
  • the UL overhead can be reduced dynamically by applying (falling back) the PUCCH format having a smaller capacity compared to the new format.
  • the user terminal is Rel. 13 Informs the radio base station (network) that 13 CA (for example, CA using 6 CC or more) is supported.
  • the radio base station configures CA by upper layer signaling (for example, RRC signaling) for the user terminal.
  • the radio base station notifies the user terminal of information (information such as frequency and / or number of CCs) related to the CC performing CA.
  • the radio base station is Rel.
  • the user terminal is notified of information on a UCI transmission method (for example, a new format) that can be applied after version 13.
  • the radio base station can notify the user terminal of information on PUCCH resources used when applying the PUCCH format of the existing system and / or information on CCs that transmit the PUCCH.
  • the PUCCH format of the existing system refers to channel selection based on PUCCH format 3 and / or PUCCH format 1b.
  • a user terminal selects CC which transmits PUCCH based on a cell index (for example, SCell index), the signaling which designates CC from a radio base station can be made unnecessary.
  • a cell index for example, SCell index
  • the user terminal selects a predetermined format according to the allocated CC of DL data (PDSCH), and controls the feedback of the uplink control signal (for example, HARQ-ACK).
  • PDSCH allocated CC of DL data
  • HARQ-ACK uplink control signal
  • the user terminal transmits an uplink control signal by applying a new format, PUCCH format 3 or PUCCH format 1b according to the number of CCs assigned to the DL signal.
  • the user terminal transmits the uplink control signal by applying the PUCCH format 1b.
  • the DL signal allocation is 2 CC or more and 5 CC or less and the DL signal is allocated only to the PCell and a specific CC (SCell)
  • the user terminal transmits an uplink control signal by applying the PUCCH format 3.
  • the DL signal allocation is 6 CC or more, or when there is an allocation other than a specific CC (SCell)
  • the user terminal transmits an uplink control signal by applying a new format.
  • the user terminal applies a new format, channel selection based on the PUCCH format 1b, or the PUCCH format 1b in accordance with the number of CCs assigned to the DL signal.
  • the user terminal transmits the uplink control signal by applying the PUCCH format 1b.
  • the DL signal allocation is 2CC and the DL signal is allocated only to the PCell and a specific CC (SCell)
  • the user terminal transmits an uplink control signal by applying channel selection based on the PUCCH format 1b.
  • the DL signal allocation is 6 CC or more, or when there is an allocation other than a specific CC (SCell)
  • the user terminal transmits an uplink control signal by applying a new format.
  • the user terminal transmits the uplink control signal. And the UL overhead can be appropriately reduced.
  • the radio base station determines that the user terminal applies a new format and feeds back an uplink control signal.
  • the user terminal misses a downlink control channel in some CCs, the user terminal applies an existing format and feeds back an uplink control signal.
  • the recognition of the format applied to the uplink control signal differs between the user terminal and the radio base station.
  • the radio base station can acquire HARQ-ACK transmitted from the user terminal by performing detection operation on the existing PUCCH format in addition to the new format even when DL is allocated to 6 CCs or more. That's fine.
  • the radio base station constantly monitors the new format and the existing PUCCH format, complicated processing is required.
  • the present inventors have conceived of controlling the format applied to the uplink control signal based on the number of CCs in the active state (Activate) as another aspect (third aspect) of the present embodiment.
  • the format which a user terminal applies to an uplink control signal according to the CC number set as an active state is demonstrated.
  • the user terminal can apply (fallback) channel selection based on the existing PUCCH format 1b even when a new format is set.
  • the 2CCs in the active state one is a PCell, and the other can be an arbitrary SCell.
  • the CC in the active state is a CC (cell) that is notified as active by the MAC Control Element (CE) from the base station to the terminal among a plurality of CCs set in the user terminal.
  • PCell can always be in an active state.
  • the CC in the inactive state refers to a CC other than the active state among a plurality of CCs set in the user terminal.
  • the radio base station can set the state (active state or inactive state) of each CC in the user terminal using a MAC (Medium Access Control) layer.
  • FIG. 7A shows a case where PCell (here, CC # 1) and any one SCell (here, CC # 16) are set as active CCs (other CCs are inactive).
  • the user terminal is connected to Rel. 13
  • CA for example, a new format
  • channel selection based on the existing PUCCH format 1b can be applied.
  • FIG. 7B shows a case where two SCells (here, CC # 2 and CC # 4) are set to the active state from the state of FIG. 7A.
  • the user terminal can apply the new PUCCH format.
  • the user terminal can apply (fall back) the existing PUCCH format 3 even when a new format is set.
  • the 2CC to 5CC in the active state one is a PCell and the rest can be any SCell.
  • FIG. 8A shows a case where a PCell (here, CC # 1) and any four SCells (here, CC # 3, # 4, # 16, # 17) are set as active CCs. Yes.
  • the user terminal is connected to Rel. 13 Even if CA (for example, a new format) is set, the existing PUCCH format 3 can be applied.
  • CA for example, a new format
  • FIG. 8B shows a case where two more SCells (in this case, CC # 2 and CC # 15) are activated from the state of FIG. 8A.
  • the user terminal can apply a new PUCCH format that has already been set.
  • UL overhead can be reduced by applying (falling back) the PUCCH format having a smaller capacity than the new format when the amount of uplink control signal data is small.
  • the determination of the number of CCs in the active state can be performed by MAC control, it is possible to reduce the possibility of recognition mismatch between the radio base station and the user terminal. Accordingly, the radio base station only needs to perform a detection operation for a specific PUCCH (a PUCCH format resource) based on the CC set as the active state, and thus the detection operation can be simplified.
  • the user terminal is Rel. 13 Informs the radio base station (network) that 13 CA (for example, CA using 6 CC or more) is supported.
  • the radio base station configures CA by upper layer signaling (for example, RRC signaling) for the user terminal.
  • the radio base station notifies the user terminal of information (information such as frequency and / or number of CCs) related to the CC performing CA.
  • the radio base station is Rel. Information on the UCI transmission method (for example, new format) to be applied after 13 is notified to the user terminal. Also, the radio base station can notify the user terminal of information on PUCCH resources used when applying the PUCCH format of the existing system and / or information on CCs that transmit the PUCCH.
  • the PUCCH format of the existing system refers to channel selection based on PUCCH format 3 and / or PUCCH format 1b.
  • the user terminal controls feedback of an uplink control signal (for example, HARQ-ACK) by applying a predetermined format based on the active CC in each subframe.
  • an uplink control signal for example, HARQ-ACK
  • the user terminal can apply the PUCCH format 1b and transmit an uplink control signal.
  • the user terminal can apply the channel selection based on the PUCCH format 1b.
  • the user terminal can apply the PUCCH format 3.
  • the user terminal When the number of active CCs is 6 or more, the user terminal is Rel. It is possible to transmit an uplink control signal by applying a UCI transmission method (for example, a new large-capacity PUCCH format) defined in 13 or later.
  • a UCI transmission method for example, a new large-capacity PUCCH format
  • a user terminal determines the UCI transmission method (PUCCH format) to apply based on CC in an active state, and CC with DL transmission allocation.
  • UCI transmission method PUCCH format
  • the UCI transmission method for example, a new format
  • the UCI transmission method for example, a new format
  • 12 or earlier UCI transmission methods eg, existing PUCCH format
  • the number of CCs in the active state is 6 or more and the number of CCs with DL allocation is 5 or less
  • Rel. 12 or earlier UCI transmission methods eg, existing PUCCH format
  • a UCI transmission method (for example, a new format) defined in 13 or later can be applied. Note that the number of CCs used by the user terminal to determine format switching is not limited to this.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the radio communication system shown in FIG. 9 is a system including, for example, an LTE system, SUPER 3G, LTE-A system, and the like.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) having the system bandwidth of the LTE system as one unit can be applied.
  • This wireless communication system may be called IMT-Advanced, or may be called 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 9 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a-12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. . Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. Further, the user terminal 20 can apply CA or DC using at least six or more CCs (cells).
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • a wide bandwidth may be used between the user terminal 20 and the radio base station 12, or The same carrier may be used.
  • a wired connection optical fiber, X2 interface, etc.
  • a wireless connection may be employed between the wireless base station 11 and the wireless base station 12 (or between the two wireless base stations 12).
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, and predetermined SIB (System Information Block) are transmitted by PDSCH. Moreover, MIB (Master Information Block) etc. are transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation signal (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel) and may be used to transmit DCI or the like in the same manner as the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel), an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), and a random access channel (PRACH) shared by each user terminal 20 are used. Physical Random Access Channel) is used. User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH. Also, downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), a delivery confirmation signal (HQRQ-ACK), and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • HQRQ-ACK delivery confirmation signal
  • a random access preamble (RA preamble) for establishing a connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing etc.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to each transmitting / receiving unit 103.
  • Each transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding from the baseband signal processing unit 104 for each antenna to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can transmit information (information such as frequency and / or number of CCs) related to the CC performing CA.
  • the transmission / reception unit 103 receives Rel.
  • the information on the UCI transmission method (for example, new format) applied after 13th, the information on the PUCCH resource used when the PUCCH format of the existing system is applied, and / or the information on the CC that transmits the PUCCH can be transmitted.
  • the transmission / reception unit 103 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the radio frequency signal received by each transmitting / receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • Each transmitting / receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer, and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 may transmit and receive signals (backhaul signaling) to and from the adjacent radio base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber or an X2 interface).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 11, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. .
  • the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304.
  • the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data signals transmitted on PDSCH and downlink control signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, paging information, CRS (Cell-specific Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the like. It also controls scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, random access preambles transmitted on PRACH, and the like.
  • the control unit 301 controls retransmission of downlink data based on a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) fed back from the user terminal.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • the control unit 301 can perform control so as to detect only radio resources corresponding to a specific PUCCH format (described above). Second aspect).
  • the control unit 301 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303. For example, based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information. Further, the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI) from each user terminal 20.
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 receives UL signals (for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a data signal transmitted on the PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, etc.) transmitted from the user terminal. Processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) is performed. The processing result is output to the control unit 301.
  • UL signals for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK), a data signal transmitted on the PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, etc.
  • Processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the processing result is output to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 detects only radio resources corresponding to a specific PUCCH format according to an instruction from the control unit 301 when the user terminal determines a format to be applied to uplink control information based on an active CC. Can be performed (the second aspect).
  • the received signal processing unit 304 may measure received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like using the received signal. .
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 may be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 transmits a UL control signal (PUCCH) including a delivery confirmation signal for a DL signal (for example, PDSCH).
  • PUCCH UL control signal
  • the transmission / reception unit 203 can receive information on allocation resources for UL control signals to be transmitted by applying the existing PUCCH format and / or information on CCs for transmitting UL control signals.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 13 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 13, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a determination unit 405. I have.
  • the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
  • the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is necessary for the downlink data signal, or the like.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • the control unit 401 can control the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the reception signal processing unit 404.
  • control unit 401 controls a format applied to transmission of a UL control signal (for example, HARQ-ACK).
  • a UL control signal for example, HARQ-ACK
  • control unit 401 can apply a new format having a larger capacity to the UL control signal than the PUCCH format of the existing system in which the number of CC settings is 5 or less.
  • control unit 401 can change the format applied to the UL control signal based on the number of CCs to which the DL signal is assigned. For example, when the predetermined number of CCs to which the DL signal is allocated is 5 or less, the control unit 401 can apply the PUCCH format 3 of the existing system to the UL control signal. Moreover, the control part 401 can apply the channel selection based on the PUCCH format 1b of the existing system to a UL control signal, when the predetermined number of CCs to which a DL signal is allocated is two or less. Moreover, the control part 401 can apply the PUCCH format 1b of an existing system to UL control signal, when CC which L signal is allocated is only PCell.
  • control unit 401 can switch the channel selection based on the PUCCH format 1b, the PUCCH format 3 or the new format based on the number of active CCs and apply it to the UL control signal.
  • the control unit 401 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • CSI channel state information
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal (uplink control signal and / or uplink data) generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (for example, downlink control signal transmitted from the radio base station, downlink data signal transmitted by PDSCH, etc.). I do.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401 and the determination unit 405.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the determination unit 405 performs retransmission control determination (ACK / NACK) based on the decoding result of the received signal processing unit 404 and outputs the determination result to the control unit 401.
  • ACK / NACK retransmission control determination
  • ACK / NACK retransmission control determination
  • the determination part 405 can be comprised from the determination circuit or determination apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • each functional block is realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 are realized using hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit), PLD (Programmable Logic Device), and FPGA (Field Programmable Gate Array). May be.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by a computer apparatus including a processor (CPU), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. Good.
  • the processor and memory are connected by a bus for communicating information.
  • the computer-readable recording medium is a storage medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM, a CD-ROM, a RAM, and a hard disk.
  • the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 may include an input device such as an input key and an output device such as a display.
  • the functional configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be realized by the hardware described above, may be realized by a software module executed by a processor, or may be realized by a combination of both.
  • the processor controls the entire user terminal by operating an operating system. Further, the processor reads programs, software modules and data from the storage medium into the memory, and executes various processes according to these.
  • the program may be a program that causes a computer to execute the operations described in the above embodiments.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in a memory and operated by a processor, and may be realized similarly for other functional blocks.

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Abstract

 ユーザ端末に設定可能なコンポーネントキャリア数が拡張される場合であっても、上り制御信号の送信を適切に行うこと。6個以上のコンポーネントキャリアを利用して通信可能なユーザ端末であって、DL信号を受信する受信部と、DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御信号を送信する送信部と、UL制御信号に適用するフォーマットを制御する制御部と、を有し、制御部は、コンポーネントキャリアの設定数が5個以下となる既存システムのPUCCHフォーマットと比較して容量が大きいフォーマットをUL制御信号に適用する。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 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 Telecommunications 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)。そして、LTEからのさらなる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンストと呼ばれるLTEの後継システム(LTE-Aとも呼ばれる)が検討され、LTE Rel.10-12として仕様化されている。
 LTE Rel.10-12のシステム帯域は、LTEシステム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CC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、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。
 上述したLTEの後継システム(LTE Rel.10-12)におけるCAでは、ユーザ端末(UE)当たりに設定可能なCC数が最大5個に制限されている。LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.13以降においては、より柔軟且つ高速な無線通信を実現するために、ユーザ端末に設定可能なCC数の制限を緩和し、6個以上のCCを設定することが検討されている。
 しかしながら、ユーザ端末に設定可能なCC数が6個以上(例えば、32個)に拡張される場合、既存システム(Rel.10-12)の送信方法をそのまま適用することが困難となる。例えば、既存システムでは、各CCのDL信号に対する送達確認信号(HARQ-ACK)等の上り制御信号(UCI:Uplink Control Information)を上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)で送信する。この際、ユーザ端末は、5CC以下を前提としたPUCCHフォーマットを適用して上り制御信号の送信を行う。一方で、ユーザ端末が6CC以上の上り制御信号を送信する場合、上り制御信号の送信を適切に行うために新しい送信方法が必要となることが想定される。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ユーザ端末に設定可能なコンポーネントキャリア数が拡張される場合であっても、上り制御信号の送信を適切に行うことができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、6個以上のコンポーネントキャリアを利用して通信可能なユーザ端末であって、DL信号を受信する受信部と、DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御信号を送信する送信部と、UL制御信号に適用するフォーマットを制御する制御部と、を有し、前記制御部は、コンポーネントキャリアの設定数が5個以下となる既存システムのPUCCHフォーマットと比較して容量が大きいフォーマットをUL制御信号に適用することを特徴とする。
 本発明によれば、ユーザ端末に設定可能なコンポーネントキャリア数が拡張される場合であっても、上り制御信号の送信を適切に行うことができる。
LTEの後継システムにおけるキャリアアグリゲーションの概要の説明図である。 LTE Rel.13で検討されるキャリアアグリゲーションのコンポーネントキャリアの説明図である。 既存PUCCHフォーマットと新規フォーマットの一例を示す図である。 拡張CAにおいて、一部CCにDL割当てがある場合を示す図である。 拡張CAにおいて、DL割当てがあるCCに基づいた上り制御信号の送信方法の一例を説明する図である。 拡張CAにおいて、DL割当てがあるCCに基づいた上り制御信号の送信方法の他の一例を説明する図である。 拡張CAにおいて、アクティブ状態のCCに基づいた上り制御信号の送信方法の一例を説明する図である。 拡張CAにおいて、アクティブ状態のCCに基づいた上り制御信号の送信方法の他の一例を説明する図である。 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概略構成図である。 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、LTEの後継システム(LTE Rel.10-12)におけるキャリアアグリゲーション(CA)の概要の説明図である。図1Aは、LTE Rel.10におけるCAの概要を示している。図1Bは、LTE Rel.11におけるCAの概要を示している。図1Cは、LTE Rel.12におけるDCの概要を示している。
 図1Aに示すように、LTE Rel.10におけるCAにおいては、LTEシステム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)を最大5個(CC#1~CC#5)集めて広帯域化することにより、高速なデータレートを実現している。
 図1Bに示すように、LTE Rel.11におけるCAにおいては、CC間で異なるタイミング制御を可能とするマルチプルタイミングアドバンス(MTA)が導入されている。MTAを適用したCAでは、送信タイミングで分類されるタイミングアドバンスグループ(TAG:Timing Advance Group)をサポートする。そして、1つの無線基地局のスケジューラにより、TAG毎に信号の送信タイミングが制御される。これにより、無線基地局と、当該無線基地局に光ファイバ等の理想的バックホール(ideal backhaul)で接続されたRRH(Remote Radio Head)等のように、遅延が小さい非同一位置(non-co-located)の複数CCによるCAを実現している。
 LTE Rel.12では、遅延の無視できない非理想的バックホール(non-ideal backhaul)で接続された複数の無線基地局によるセルグループ(CG:Cell-Group)を束ねるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)が導入され、より柔軟な配置が実現された(図1C参照)。DCでは、複数の無線基地局がそれぞれ備えるスケジューラ間で独立にスケジューリングが行われることが想定される。
 これにより、異なる位置に配置され、独立にスケジューリングを行う無線基地局が形成する各セルグループに属するCCによるCAが実現される。また、DCでは、設定されるセルグループの中においても、マルチプルタイミングアドバンスをサポートする。
 これらのLTEの後継システム(LTE Rel.10-12)におけるCAでは、ユーザ端末当たりに設定可能なCC数が最大5個に制限されている。一方、LTEのさらなる後継システムであるLTE Rel.13以降においては、ユーザ端末当たりに設定可能なCCの数の制限を緩和し、6個以上のCC(セル)を設定する拡張キャリアアグリゲーション(CA enhancement)が検討されている。
 拡張CAでは、例えば図2に示すように、32個のコンポーネントキャリアを束ねることが想定される。この場合には、無線基地局とユーザ端末間で最大で640MHzの帯域幅を利用して通信することができる。拡張CAにより、より柔軟かつ高速な無線通信が実現される。また、拡張CAでは、特定事業者による独占的な使用が許可された帯域であるライセンスバンド(Licensed band)だけでなく、特定事業者に限定せずに無線基地局を設置可能な帯域であるアンライセンスバンド(Unlicensed band)や高周波数帯域で多数のCCを活用して高帯域化することが期待されている。
 一方で、本発明者等は、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(Rel.10-12)の送信方法をそのまま適用することが困難となることを見出した。
 例えば、既存システム(Rel.10-12)では、各CCで送信されるDLデータ(PDSCH)に対する送達確認信号(HARQ-ACK)等の上り制御信号を上り制御チャネル(PUCCH)で送信する。この際、ユーザ端末は、5CC以下を前提としたPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット1/1a、1b、3又は1bに基づくチャネルセレクション)を適用して上り制御信号の送信を行う。
 しかし、ユーザ端末が6CC以上の上り制御信号を送信する場合に既存のPUCCHフォーマットをそのまま利用すると、通信が適切に行えなくなる可能性がある。このため、本発明者等は、Rel.13以降において、6個以上のCC(例えば、32個のCC)分の上り制御信号を送信するために、新しい上り制御送信方法を導入することを着想した。
 まず本発明者等は、本発明の一態様として6個以上のCCに対応する上り制御信号(例えば、HARQ-ACK)を多重可能な新規フォーマットを設定することを着想した。なお、以下の説明では、上り制御信号として、DL信号(PDSCH)に対する送達確認信号を例に挙げて説明するが、本実施の形態はこれに限られない。
(第1の態様)
 第1の態様では、6個以上のCCの上り制御信号(例えば、HARQ-ACK)を多重可能な新規フォーマットについて説明する。
 まず、既存システム(Rel.10-12)において、ユーザ端末が送達確認信号を送信する際に利用可能な既存PUCCHフォーマットについて説明する。
<既存PUCCHフォーマット>
 FDDセルにおいてCAを適用しない場合(Non-CA)、各ユーザ端末から1サブフレームでフィードバックされるHARQ-ACK(以下、「A/N」とも記す)は1~2ビットとなる。この場合、ユーザ端末は、PUCCHフォーマット1a/1bを適用して、1又は2ビットのA/NをBPSK又はQPSKを利用して(BPSK又はQPSK変調して)送信する。
 FDDセルを用いてCA(2CC)を適用する場合、各ユーザ端末から1サブフレームでフィードバックされるA/Nは最大4ビット必要となる。この場合、ユーザ端末は、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクション(PUCCH format 1b with channel selection)を適用して、最大4ビットのA/Nを送信することができる。
 PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクション(以下、単に「チャネルセレクション」とも記す)では、最大4ビットのA/Nを、複数のPUCCHリソース候補とQPSKシンボルを用いて表現する。ユーザ端末は、各セルのA/Nの内容に応じて、所定のPUCCHリソース/QPSKシンボル点を選択してフィードバックする。
 FDDセルにおいて3CC以上のCAを適用する場合、各ユーザ端末から1サブフレームでフィードバックされるA/Nは最大10ビット(5CCの場合)必要となる。この場合、ユーザ端末は、PUCCHフォーマット3を適用して、最大10ビットのA/Nを送信することができる。
 TDDでは、複数のDLサブフレームにそれぞれ対応するA/Nを1つのULサブフレームに割当てるため、CAを適用しない場合(Non-CA)であっても、2ビットを超えるA/Nフィードバックが必要となる。そのため、TDDでは、複数のDLサブフレームのA/Nをまとめて1つのA/NとみなすA/Nバンドリングがサポートされている。また、TDDでは、CAを適用しない場合であっても、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションやPUCCHフォーマット3を設定することも可能となっている。
 また、TDDでは、各CCにおいて複数のDLサブフレーム分のA/Nを1つのULで送信する。このため、TDDセルにおいてCA(2CC)を適用する場合、1つのULサブフレームに多重されるA/Nが4ビットを超える場合がある。例えば、TDDにおいてDL/UL構成2をCA(2CC)する場合、1つのULでフィードバックすべきA/Nは、最大で16ビット(4サブフレーム×2CW(コードワード)×2CC)となる。上述したように、既存システムのTDDでは、4ビットを超える場合に、A/Nの空間バンドリング(Bundling)を適用して2CW分を1ビットのA/Nとすることがサポートされている。
 ユーザ端末は、A/Nの空間バンドリングを適用することにより、1つのULサブフレームでフィードバックするA/Nを最大8ビット(=16/2)とすることができる。さらにTDDのPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションでは、最大8ビットのA/Nを符号系列(RM Code input Bits)を利用することによりFDDと同じ4ビットに変換する。これにより、より多いA/Nビットのフィードバックをサポートすることができる。
 TDDセルにおいて3CC以上のCAを適用する場合、各ユーザ端末から1サブフレームでフィードバックされるA/Nは最大20ビット(5CCの場合)必要となる。このため、TDDセルにおける既存のPUCCHフォーマット3では、最大20ビットのA/Nフィードバックをサポートしている。
 本実施の形態における新規フォーマットとしては、CCの設定数が5個以下となる既存システム(Rel.10~12)のPUCCHフォーマットと比較して容量を大きくした構成とすることができる。
 例えば、ユーザ端末に設定可能なCC数が32個とする場合を想定する。この場合、1CCにおいて2コードワード(トランスポートブロック)のHARQ-ACKのサポートを考慮すると、新規フォーマットは多重可能ビット数が64(多重可能ユーザ数が1)となる構成とすることが考えられる(図3参照)。もちろん、新規フォーマットの構成は図3に示す構成に限られない。
 図3に示すように、新規フォーマットは、多重可能ビット数(容量)を既存PUCCHフォーマットと比較して大幅に増やすことができる。なお、6個以上のCCの上り制御信号を多重可能な新規フォーマットは、新規PUCCHフォーマット、PUCCHフォーマット4、拡張PUCCHフォーマット、大容量PUCCHフォーマット等とも呼ぶことができる。
 新規のフォーマットの構成としては、例えば、PUCCHフォーマット3の直交拡散ブロック符号を減らす方法が考えられる。既存のPUCCHフォーマット3は、同一のビット系列を5つまたは4つの時間シンボルにコピーし、直交拡散符号を乗算する。ユーザ毎に異なる直交拡散符号を乗算することで、互いに直交多重されるものとなっている。この直交符号長を例えば1とすることにより、異なる情報ビット系列を5つまたは4つの時間シンボルに乗せることが可能となる。ただしこの場合、同一PRB上に多重可能なユーザ数は低減する。例えば直交符号長が1の場合、送信できるビット系列長は既存のPUCCHフォーマット3の5倍または4倍となるが、多重可能なユーザ数は1となる。
 新規フォーマット(大容量PUCCHフォーマット)として、2PRB以上の周波数リソースを用いるPUCCHフォーマットを規定することも考えられる。例えば既存のPUCCHフォーマット3の構成を元に、2PRBで送信するPUCCHフォーマットを規定すれば、既存のPUCCHフォーマット3の2倍のビット系列を送信することが可能となる。いずれのPRB数を用いるか、そしてどのPRBを用いて送信するかは、当該PUCCHに多重するHARQ-ACKやCSIのビット数に応じてUEが判断するものとしても良いし、あらかじめRRC等の上位レイヤシグナリングで指定しても良いし、基地局がPDCCH等の制御信号でサブフレームごとに指示するものとしても良い。
 あるいは、大容量PUCCHフォーマットとして、16QAM以上の多値変調を用いるPUCCHフォーマットを規定することも考えられる。例えば既存のPUCCHフォーマット3の構成を元に、UCIを16QAM変調するPUCCHフォーマットを規定すれば、既存のPUCCHフォーマット3の2倍のビット系列を送信することが可能となる。いずれの変調方式を用いるかは、当該PUCCHに多重するHARQ-ACKやCSIのビット数に応じてUEが判断するものとしても良いし、あらかじめRRC等の上位レイヤシグナリングで指定しても良いし、基地局がPDCCH等の制御信号でサブフレームごとに指示するものとしても良い。
 上記説明において、既存のPUCCHフォーマット3の構成を元とするとは、HARQ-ACKやCSIといったUCIに対する符号化方法、無線リソースへのマッピング順序、PUCCHフォーマット3に含まれる参照信号の時間的なシンボル位置、などを再利用することを意味する。参照信号を生成する参照信号系列は、1PRBとは違うものを使うことが想定される。例えば、既存LTEで規定されている2PRBのPUSCHに多重する参照信号系列を用いることが考えられる。
 あるいは、6個以上のCCの上り制御信号を多重可能な新規フォーマットとして、PUSCHを利用することも可能である。この場合、ユーザ端末は、PUSCHの送信を行わない場合であっても上り制御信号の送信をPUSCHで行う。
 既存システムでは、ULデータ送信とUCI送信が同一サブフレームで発生した場合、ユーザ端末は、ULデータ送信を行うよう指示されたPUSCHの中にUCIを多重(Piggyback)する方法を適用している。PUSCHはPUCCHと異なり同一PRBに異なるユーザを符号多重する構成を取っておらず、PRBあたりに含めることができる情報ビット数が大きい。そこで、ULデータが無くても、UCIをPUSCHで送信するようにすれば、これを大容量PUCCHフォーマットとみなしてUCIを送信することが可能となる。
 既存のPUSCHは、基地局からのPDCCH/EPDCCH(DCIフォーマット0やDCIフォーマット4などとして規定されているULグラント)や上位レイヤシグナリングに基づいて特定サブフレーム・特定PRBで送信される。これを、例えばHARQ-ACKやCSIの送信しかない場合でもPUSCH送信を行うことができるようにすることができる。
 UCIを送信するPUSCH構成の割り当てPRBやMCSは、例えば予め上位レイヤシグナリングで指定していても良いし、下りデータ割り当てを指示するPDCCH/EPDCCH(DCIフォーマット1AやDCIフォーマット2Dなどとして規定されているDLアサインメント)や下りデータが送信されるPDSCHの情報などに基づいて定まるものであっても良い。このようにすることで、PUSCH形式の大容量PUCCHフォーマットを送信するPRBを指定するためにPDCCHを送信する必要が無くなるので、制御信号領域のオーバーヘッドを削減できる。
 また、従来、ULデータを含むPUSCHを送信した場合、ユーザ端末は当該PUSCHに対応するPHICHを受信し、再送を行うか否かを決定していた。一方で、HARQ-ACKやCSIの送信を行うPUCCHには、HARQは適用されていない。そこで、大容量PUCCHフォーマットとして使用されるPUSCHを送信する場合(すなわちULデータを含まずUCIしか含まない場合)、ユーザ端末は、当該PUSCHに対応するPHICHの受信・検出を行わなくても良いものとしても良い。このようにすることで、ユーザ端末が不要なPHICH受信を行わなくて良くなるため、ユーザ端末の処理負担を軽減することが可能となる。
 または、大容量PUCCHフォーマットとして使用されるPUSCHを送信する場合(すなわちULデータを含まずUCIしか含まない場合)、ユーザ端末は、当該PUSCHに対応するPHICHの受信・検出を行うものとしても良い。符号拡散を行わないPUSCHは、PUCCHよりも高い受信品質(信号対干渉雑音電力比:SINR)が必要となる。このようにUCIしか含まないPUSCHに対してPHICHで検出結果を通知し、HARQを適用することにより、基地局が高い品質で確実に制御信号を受信できるようになる。
<制御方法>
 ユーザ端末は、Rel.13のキャリアアグリゲーション(Rel.13 CA)をサポートしていることを無線基地局(ネットワーク)に通知する。この際、ユーザ端末は、Rel.13 CAをサポートすることを能力情報(Capability)として無線基地局に報告することができる。なお、Rel.13 CAは、例えば、6個以上のCCを用いたCAを指す。
 無線基地局は、当該ユーザ端末に対して、Rel.13 CAを設定(Configure)すると共に、Rel.13以降で規定される上り制御情報(UCI)送信方法を設定する。上り制御情報(UCI)送信方法は、例えば、無線基地局は、上述した新規フォーマット(大容量PUCCHフォーマット)をユーザ端末に設定する。
 上位レイヤシグナリング等でRel.13 CAを設定されたユーザ端末は、Rel.13 CAを適用すると共に、Rel.13以降で規定されるUCI送信方法(新規フォーマット)を用いてHARQ-ACK等のフィードバックを制御する。ユーザ端末は、その後にRRCシグナリング等でCA(設定されるCC数等)が再設定(Reconfiguration)されない限り、Rel.13以降で規定されたUCI送信方法(例えば、新規フォーマット)を適用する構成とすることができる。
 このように、ユーザ端末が6CC以上の上り制御信号に対応した新規フォーマットを適用することにより、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であっても、上り制御信号の送信を適切に行うことが可能となる。
(第2の態様)
 第1の態様で示したように、6CC以上の上り制御信号を多重可能な新規フォーマットを用いることにより、ユーザ端末が1回のUL送信で6CC以上に対応する上り制御信号を送信することができる。
 一方、本発明者等は、通信状況によっては、新規フォーマット(大容量PUCCHフォーマット)が設定されたユーザ端末に対してDL信号(DL送信)が割当てられるCC数が少なくなる場合が生じる点に着目した。
 例えば、複数CC(例えば、32CC)が設定されたユーザ端末に対して、あるサブフレームにおいて3CCのみDL信号が送信される場合を想定する(図4参照)。図4では、あるサブフレームにおいて、CC#1、#2、#4でDL信号が送信され、他のCCではDL信号が送信されない場合を示している。この場合、ユーザ端末は、3CC分のDL信号に対するHARQ-ACKをフィードバックするために、容量が大きい新規フォーマットを適用する。
 このように、本発明者等は、ユーザ端末が新規フォーマットを適用する場合、DL信号(DL送信)が割当てられるCC数が少ない場合には過剰なオーバーヘッドのPUCCHを使用してしまい、ULリソースの利用効率が低減するおそれがあることを見出した。
 そこで、本発明者等は、DL信号が送信されるCC数(DL割当てのあるCC数)に基づいてUL制御信号に適用するフォーマットを変更して制御することを着想した。以下に、DL信号が割当てられるCCに基づいてUL制御信号に適用するフォーマットを制御する方法について説明する。
 Rel.13 CAが設定されたユーザ端末は、DL信号が送信されるCCに基づいて既存PUCCHフォーマット(レガシUCI送信法)と、新規フォーマット(新規UCI送信法)と、を切り替えて上り制御信号の送信を制御する。ユーザ端末は、CCに対するDL信号(DL送信)の割当て有無を、下り制御チャネル(PDCCH及び/又はEPDCCH)の検出に基づいて判断することができる。
 つまり、Rel.13 CAが設定されたユーザ端末は、DL割当てが所定CCしかDL信号の割当てがない場合には、既存の上り制御信号の送信を適用する(レガシUCI送信にフォールバックする)。以下に、DL信号が割当てられるCCに応じた上り制御信号の送信方法について説明する。
<2CCの場合>
 あるサブフレームにおいて複数CCのうち所定の2CCしかDL信号の割当てがない場合、ユーザ端末は、既存のPUCCHフォーマット(PUCCH format 1b with channel selection)を用いてHARQ-ACKを送信することができる。所定の2CCは、例えば、プライマリセル(PCell、主セルとも呼ぶ)と、所定のセカンダリセル(SCell、副セルとも呼ぶ)とすることができる。所定のSCellは、例えば、SCellインデックス(SCell Index)が最小となるSCell(SCell#0)とすることができる。
 あるいは、所定の2CCとして、PCellと、無線基地局から指定された特定のSCellとすることができる。無線基地局は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて特定のSCellをユーザ端末に設定(Configure)することができる。
 図5Aは、所定の2CCを、PCell(ここでは、CC#1)と、SCellインデックスが最小のSCell(ここでは、CC#2)とする場合を示している。例えば、DL信号の割当てがCC#1とCC#2以外にある場合、ユーザ端末はRel.13以降で規定されるUCI送信法(例えば、新規フォーマット)を適用して上り制御信号を送信する。一方で、DL信号の割当てがCC#1とCC#2しかない場合、ユーザ端末はより拡散率が高いか、所要SINRが低い(すなわち誤る確率が低い)既存のPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用して上り制御信号を送信することができる。図5Aの方法では、データをスケジュールする確率が高いCCを予め番号が低いCC(例えばCC#1とCC#2)に設定することで、制御信号の送信頻度を下げ、オーバーヘッドの増加を抑えることができる。
 図5Bは、所定の2CCを、PCell(ここでは、CC#1)と、上位レイヤシグナリングで設定された特定のSCell(ここでは、CC#5)とする場合を示している。DL信号の割当てがCC#1とCC#5以外にある場合、ユーザ端末はRel.13以降で規定されるUCI送信法(例えば、新規フォーマット)を適用して上り制御信号を送信する。一方で、DL信号の割当てがCC#1とCC#5しかない場合、ユーザ端末はより拡散率が高いか、所要SINRが低い(すなわち誤る確率が低い)既存のPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用して上り制御信号を送信することができる。SCellインデックスは、クロスキャリアスケジューリングの制御やMAC制御等、様々なところで利用される。図5Bの方法では、SCellインデックスと当該所定の2CCを切り離すことで、より柔軟な制御を実現できるようになる。
 図5に示すように、所定CCにおけるDL信号の割当てに基づいて上り制御信号に適用するフォーマットを制御することにより、通信状況に応じて適切なフォーマットを適用して上り送信を行うことができる。これにより、新規フォーマットが設定されたユーザ端末が上り制御信号を送信する場合であっても、ULリソースの利用効率が低減することを抑制することができる。
 また、図5に示すように、2CCとして所定CCを設定することにより、所定のCC以外でスケジューリングされた場合はRel.13 CAの動作を行う制御を実現することができる。例えば、所定のCC以外とは、アンライセンスバンドのCCとすることができる。つまり、ユーザ端末に設定されるCCとして、ライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCが混在する場合、ライセンスバンドCC(例えば、2CC)に対して既存PUCCHフォーマットを適用する。一方で、ユーザ端末は、アンライセンスバンドCCが加わった場合(DL割当てがある場合)に新規フォーマットを適用する構成とすることができる。
 データの大小(すなわち使用するCC数の大小)に関わらず、同一基地局に接続するユーザの動作に対して、既存PUCCHフォーマットを用いるか、新規PUCCHフォーマットを用いるかについて、統一制御することが可能となる。異なるPUCCHフォーマットで送信するユーザを無くすもしくは減らすことにより、上り無線リソースの効率的な利用が可能となる。なお、2CCとして所定セルに限定せず、複数のCCのうちいずれか2CC(又は、PCellといずれかのSCell)だけにDL信号の割当てがある場合に、ユーザ端末がPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用する構成としてもよい。
 また、ユーザ端末は、いずれかのセルで上りデータ(PUSCH)が送信される場合には、当該PUSCHを用いて上り制御信号をフィードバックすることができる。
<5CC以下の場合>
 あるサブフレームにおいて複数CCのうち所定の5CCしかDL信号の割当てがない場合、ユーザ端末は、既存のPUCCHフォーマット(PUCCH format 3)を用いてHARQ-ACKを送信することができる。所定の5CCは、例えば、PCellと、所定のSCellとすることができる。所定のSCellとしては、例えば、SCellインデックスが小さい順に4CCまでのSCell(SCell#0~#4)とすることができる。
 あるいは、所定の5CCとして、PCellと、無線基地局から指定された特定の4CCまでのSCellとすることができる。無線基地局は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)を用いて特定のSCellをユーザ端末に設定(Configure)することができる。
 図6Aは、所定の5CCを、PCell(ここでは、CC#1)と、SCellインデックスが小さい順に最大4CCまでのSCell(ここでは、CC#2~#5)とする場合を示している。例えば、DL信号の割当てがCC#1とCC#2~#5以外にある場合、ユーザ端末はRel.13以降で規定されるUCI送信法(例えば、新規フォーマット)を適用する。一方で、DL信号の割当てがCC#1とCC#2~#5のいずれにしかない場合、ユーザ端末はより拡散率が高いか、所要SINRが低い(すなわち誤る確率が低い)既存のPUCCHフォーマット3を適用することができる。図6Aの方法では、データをスケジュールする確率が高いCCを予め番号が低いCC(例えばCC#1~CC#5)に設定することで、制御信号の送信頻度を下げ、オーバーヘッドの増加を抑えることができる。
 図6Bは、所定の5CCを、PCell(ここでは、CC#1)と、上位レイヤシグナリングで設定された特定のSCell(ここでは、CC#3、#5、#16、#17)とする場合を示している。DL信号の割当てがPCell(CC#1)と特定のSCell以外にある場合、ユーザ端末はRel.13以降で規定されるUCI送信法(例えば、新規フォーマット)を適用する。一方で、DL信号の割当てがPCellと特定のSCellしかない場合、ユーザ端末はより拡散率が高いか、所要SINRが低い(すなわち誤る確率が低い)既存のPUCCHフォーマット3を適用することができる。SCellインデックスは、クロスキャリアスケジューリングの制御やMAC制御等、様々なところで利用される。図6Bの方法では、SCellインデックスと当該所定の5CCを切り離すことで、より柔軟な制御を実現できるようになる。
 また、ユーザ端末は、DL信号の割当てが所定の2CCの場合には、上記図5で示したようにPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用してもよい。
 図6に示すように、所定CCにおけるDL信号の割当てに基づいて上り制御信号に適用するフォーマットを制御することにより、通信状況に応じて適切なフォーマットを適用して上り送信を行うことができる。これにより、新規フォーマットが設定されたユーザ端末が上り制御信号を送信する場合であっても、ULリソースの利用効率が低減することを抑制することができる。
 また、図6に示すように、5CCとして所定CCを設定することにより、所定のCC以外でスケジューリングされた場合はRel.13 CAの動作を行う制御を実現することができる。例えば、所定のCC以外とは、アンライセンスバンドのCCとすることができる。つまり、ユーザ端末に設定されるCCとして、ライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCが混在する場合、ライセンスバンドCC(例えば、5CC)に対して既存PUCCHフォーマットを適用する。一方で、ユーザ端末は、アンライセンスバンドCCが加わった場合(DL割当てがある場合)に新規フォーマットを適用する構成とすることができる。
 データの大小(すなわち使用するCC数の大小)に関わらず、同一基地局に接続するユーザの動作に対して、既存PUCCHフォーマットを用いるか、新規PUCCHフォーマットを用いるかについて、統一制御することが可能となる。異なるPUCCHフォーマットで送信するユーザを無くすもしくは減らすことにより、上り無線リソースの効率的な利用が可能となる。なお、5CCとして所定セルに限定せず、複数のCCのうちいずれか5CC(又は、PCellと4CC以下のいずれかのSCell)だけにDL信号の割当てがある場合に、ユーザ端末がPUCCHフォーマット3を適用する構成としてもよい。
<1CCの場合>
 あるサブフレームにおいて複数CCのうち所定の1CC(例えば、PCell)しかDL信号の割当てがない場合、ユーザ端末は、既存のPUCCHフォーマット(PUCCH format 1b)を用いてHARQ-ACKを送信する。
 このように、上り制御信号のデータ量が少ない場合に、新規フォーマットと比較して容量が小さいPUCCHフォーマットを適用(フォールバック)することにより、ULオーバーヘッドを動的(Dynamic)に削減することができる。
<制御方法>
 ユーザ端末は、Rel.13 CA(例えば、6CC以上を用いたCA)をサポートしていることを無線基地局(ネットワーク)に通知する。無線基地局は、ユーザ端末に対して上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)によりCAを設定(Configure)する。また、無線基地局は、CAを行うCCに関する情報(周波数及び/又はCC数等の情報)をユーザ端末に通知する。
 また、無線基地局は、Rel.13以降で適用可能なUCI送信法(例えば、新規フォーマット)の情報をユーザ端末に通知する。また、無線基地局は、既存システムのPUCCHフォーマットを適用する際に用いるPUCCHリソースに関する情報及び/又は当該PUCCHを送信するCCに関する情報をユーザ端末に通知することができる。既存システムのPUCCHフォーマットは、PUCCHフォーマット3及び/又はPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを指す。
 なお、ユーザ端末が、セルインデックス(例えば、SCellインデックス)に基づいてPUCCHを送信するCCを選択する場合には、無線基地局からCCを指定するシグナリングを不要とすることができる。
 ユーザ端末は、DLデータ(PDSCH)の割当てCCに応じて所定のフォーマットを選択して、上り制御信号(例えば、HARQ-ACK)のフィードバックを制御する。
 例えば、ユーザ端末が、DL信号の割当てCC数に応じて新規フォーマット、PUCCHフォーマット3、又はPUCCHフォーマット1bを適用して上り制御信号を送信する場合を想定する。PCellだけにDL信号が割当てられる場合、ユーザ端末はPUCCHフォーマット1bを適用して上り制御信号を送信する。DL信号の割当てが2CC以上5CC以下であり、PCellと特定のCC(SCell)だけにDL信号が割当てられる場合、ユーザ端末はPUCCHフォーマット3を適用して上り制御信号を送信する。DL信号の割当てが6CC以上、又は特定のCC(SCell)以外に割当てがある場合、ユーザ端末は新規フォーマットを適用して上り制御信号を送信する。
 また、ユーザ端末が、DL信号の割当てCC数に応じて新規フォーマット、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクション、又はPUCCHフォーマット1bを適用する場合を想定する。PCellだけにDL信号が割当てられる場合、ユーザ端末はPUCCHフォーマット1bを適用して上り制御信号を送信する。DL信号の割当てが2CCであり、PCellと特定のCC(SCell)だけにDL信号が割当てられる場合、ユーザ端末はPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用して上り制御信号を送信する。DL信号の割当てが6CC以上、又は特定のCC(SCell)以外に割当てがある場合、ユーザ端末は新規フォーマットを適用して上り制御信号を送信する。
 このように、ユーザ端末がDLの割当てCCに基づいて、新規フォーマットと既存PUCCHフォーマットを切り替えて適用することにより、CC数が6個以上に拡張される場合であっても、上り制御信号の送信を適切に行うと共にULオーバーヘッドを適切に削減ことが可能となる。
(第3の態様)
 第3の態様では、ユーザ端末に設定されるCCのうち、アクティブ状態(Activate)のCC数に基づいて上り制御信号に適用するフォーマットを制御する場合について説明する。
 上記第2の態様では、DL信号の割当てCCに応じて上り制御信号に適用するフォーマットを変更する。この際、ユーザ端末は下り制御チャネル(PDCCH及び/又はEPDCCH)の検出に基づいて各CCに対するDL信号の割当て有無を判断する。一方で、ユーザ端末は、下り制御チャネルの検出をミスする場合もある。
 例えば、32CCにおいてDL信号が割当てられて送信する場合を想定する。かかる場合、無線基地局は、ユーザ端末が新規フォーマットを適用して上り制御信号をフィードバックすると判断する。しかし、ユーザ端末が一部のCCにおける下り制御チャネルを検出ミスした場合、ユーザ端末は既存フォーマットを適用して上り制御信号をフィードバックする。このように、通信状況によっては、ユーザ端末と無線基地局間で上り制御信号に適用するフォーマットの認識が異なる可能性も生じる。
 この場合、無線基地局は、6CC以上にDLを割当てる場合であっても、新規フォーマットに加えて、既存PUCCHフォーマットについても検出動作を行うことにより、ユーザ端末から送信されるHARQ-ACKを取得すればよい。一方で、無線基地局が新規フォーマットと既存PUCCHフォーマットを常にモニタリングする場合、複雑な処理が必要となる。
 そこで、本発明者等は、本実施の形態の他の態様(第3の態様)として、アクティブ状態(Activate)のCC数に基づいて上り制御信号に適用するフォーマットを制御することを着想した。以下に、アクティブ状態として設定されるCC数に応じてユーザ端末が上り制御信号に適用するフォーマットを制御する場合について説明する。
<2CCの場合>
 ユーザ端末は、アクティブ状態のCC数が2の場合、新規フォーマットが設定されている場合であっても、既存のPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用(フォールバック)することができる。アクティブ状態の2CCのうち、一つはPCellであり、他の一つは任意のSCellとすることができる。
 なお、アクティブ状態(Activate)のCCとは、ユーザ端末に設定される複数のCCの中で、基地局から端末に対しMAC Control Element(CE)によりActiveであると通知されたCC(セル)を指し、PCellは常にアクティブ状態とすることができる。非アクティブ状態(De-Activate)のCCとは、ユーザ端末に設定される複数のCCの中でアクティブ状態以外のCCを指す。無線基地局は、各CCの状態(アクティブ状態又は非アクティブ状態)について、MAC(Medium Access Control)レイヤを用いてユーザ端末に設定することができる。
 図7Aは、PCell(ここでは、CC#1)と、任意の1つのSCell(ここでは、CC#16)がアクティブ状態のCC(その他CCは非アクティブ状態)として設定される場合を示している。この場合、ユーザ端末は、Rel.13 CA(例えば、新規フォーマット)が設定されていても、既存のPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用することができる。
 一方で、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)等でCAが再設定(Reconfiguration)されて、2個以上のSCell(3個以上のCC)がアクティブ状態となった場合、新規PUCCHフォーマットを適用して上り制御信号を送信する。例えば、図7Aの状態から、さらに2つのSCell(ここでは、CC#2とCC#4)がアクティブ状態に設定される場合を図7Bに示す。図7Bに示すように、アクティブ状態のCC数が3以上(アクティブ状態のSCellが2以上)となった場合、ユーザ端末は、新規PUCCHフォーマットを適用することができる。
<2CC~5CCの場合>
 ユーザ端末は、アクティブ状態のCC数が2個以上5個以下の場合、新規フォーマットが設定されている場合であっても、既存のPUCCHフォーマット3を適用(フォールバック)することができる。アクティブ状態の2CC~5CCのうち、一つはPCellであり、残りは任意のSCellとすることができる。
 図8Aは、PCell(ここでは、CC#1)と、任意の4つのSCell(ここでは、CC#3、#4、#16、#17)がアクティブ状態のCCとして設定される場合を示している。この場合、ユーザ端末は、Rel.13 CA(例えば、新規フォーマット)が設定されていても、既存のPUCCHフォーマット3を適用することができる。
 一方で、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)等でCAが再設定されて、5個以上のSCell(6個以上のCC)がアクティブ状態となった場合、新規PUCCHフォーマットを適用して上り制御信号を送信する。例えば、図8Aの状態から、さらに2つのSCell(ここでは、CC#2とCC#15)がアクティブ状態になる場合を図8Bに示す。図8Bに示すようにアクティブ状態のCC数が6以上(アクティブ状態のSCellが5以上)となった場合、ユーザ端末は、既に設定されている新規PUCCHフォーマットを適用することができる。
 このように、アクティブ状態のCC数に基づいて、上り制御信号のデータ量が少ない場合に新規フォーマットより容量が小さいPUCCHフォーマットを適用(フォールバック)することにより、ULオーバーヘッドを削減することができる。また、アクティブ状態のCC数の判断についてはMAC制御で行うことができるため、無線基地局とユーザ端末の認識不一致が生じる可能性を小さくすることができる。これにより、無線基地局は、アクティブ状態として設定したCCに基づいて、特定のPUCCH(PUCCHフォーマット用リソース)について検出動作を行えばよくなるため、検出動作を簡略化することができる。
<制御方法>
 ユーザ端末は、Rel.13 CA(例えば、6CC以上を用いたCA)をサポートしていることを無線基地局(ネットワーク)に通知する。無線基地局は、ユーザ端末に対して上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング等)によりCAを設定(Configure)する。また、無線基地局は、CAを行うCCに関する情報(周波数及び/又はCC数等の情報)をユーザ端末に通知する。
 また、無線基地局は、Rel.13以降で適用するUCI送信法(例えば、新規フォーマット)の情報をユーザ端末に通知する。また、無線基地局は、既存システムのPUCCHフォーマットを適用する際に用いるPUCCHリソースに関する情報及び/又は当該PUCCHを送信するCCに関する情報をユーザ端末に通知することができる。既存システムのPUCCHフォーマットは、PUCCHフォーマット3及び/又はPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを指す。
 ユーザ端末は、各サブフレームにおいて、アクティブ状態のCCに基づいて所定のフォーマットを適用して上り制御信号(例えば、HARQ-ACK)のフィードバックを制御する。
 例えば、SCellが全て非アクティブ状態(De-active)である場合、ユーザ端末はPUCCHフォーマット1bを用いて適用して上り制御信号を送信することができる。
 PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションが設定されると共に、PCellと1個のSCell(合計2CC)がアクティブ状態である場合、ユーザ端末は当該PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用することができる。
 PUCCHフォーマット3が設定されると共に、PCellと1~4個のSCell(合計5CCまで)がアクティブ状態である場合、ユーザ端末は当該PUCCHフォーマット3を適用することができる。
 アクティブ状態のCC数が6以上である場合、ユーザ端末はRel.13以降で規定されるUCI送信法(例えば、新規の大容量PUCCHフォーマット)を適用して上り制御信号を送信することができる。
(変形例)
 また、本実施の形態では、上述した第2の態様と第3の態様を適宜組み合わせて適用することも可能である。この場合、ユーザ端末は、アクティブ状態のCCと、DL送信の割当てがあるCCとに基づいて、適用するUCI送信法(PUCCHフォーマット)を決定する。
 例えば、アクティブ状態のCC数が5個以下の場合、Rel.13以降で規定されるUCI送信法(例えば、新規フォーマット)は適用せず、Rel.12以前のUCI送信法(例えば、既存PUCCHフォーマット)を適用することができる。また、アクティブ状態のCC数が6個以上の場合、DL割当てがあるCC数が5個以下であれば、Rel.12以前のUCI送信法(例えば、既存PUCCHフォーマット)を適用することができる。また、アクティブ状態のCC数が6以上であり、DL割当てがあるCC数も6以上である場合に、Rel.13以降で規定されるUCI送信法(例えば、新規フォーマット)を適用することができる。なお、ユーザ端末がフォーマットの切り替えの判断に用いるCC数はこれに限られない。
 このように、アクティブ状態のCCと、DL送信の割当てがあるCCとに基づいて、フォーマットを選択することにより、通信状況に適したフォーマットを用いて上り送信を行うことができる。これにより、ULオーバーヘッドを効果的に削減することができる。
(無線通信システムの構成)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の実施形態に係る無線通信方法が適用される。なお、上記の各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用してもよい。
 図9は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。なお、図9に示す無線通信システムは、例えば、LTEシステム、SUPER 3G、LTE-Aシステムなどが包含されるシステムである。この無線通信システムでは、LTEシステムのシステム帯域幅を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、この無線通信システムは、IMT-Advancedと呼ばれても良いし、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
 図9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、少なくとも6個以上のCC(セル)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。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(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よい。
 無線通信システムにおいては、無線アクセス方式として、下りリンクについてはOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクについては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ない。
 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、所定のSIB(System Information Block)が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)などが伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、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の送達確認信号(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などを伝送するために用いられてもよい。
 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、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認信号(HQRQ-ACK)などが伝送される。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(RAプリアンブル)が伝送される。
<無線基地局>
 図10は、本発明の一実施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、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
 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)再送制御等の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等の送信処理が行われて各送受信部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、各送受信部103に転送される。
 各送受信部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。
 例えば、送受信部103は、CAを行うCCに関する情報(周波数及び/又はCC数等の情報)を送信することができる。また、送受信部103は、Rel.13以降で適用するUCI送信法(例えば、新規フォーマット)の情報、既存システムのPUCCHフォーマットを適用する際に用いるPUCCHリソースに関する情報及び/又は当該PUCCHを送信するCCに関する情報を送信することができる。なお、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とすることができる。
 一方、上り信号については、各送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がそれぞれアンプ部102で増幅される。各送受信部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、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等の呼処理や、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、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。
 図11は、本実施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11では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、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11に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、ページング情報、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブル等のスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末からフィードバックされる送達確認信号(HARQ-ACK)に基づいて、下りデータの再送を制御する。また、制御部301は、ユーザ端末がアクティブ状態のCCに基づいて上り制御情報に適用するフォーマットを決定する場合、特定のPUCCHフォーマットに対応する無線リソースのみ検出するように制御することができる(上記第2の態様)。
 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とすることができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号を生成して、マッピング部303に出力する。例えば、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI)等に基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 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。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。なお、マッピング部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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末から送信されるUL信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)、PUSCHで送信されたデータ信号、PRACHで送信されたランダムアクセスプリアンブル等)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。処理結果は、制御部301に出力される。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末がアクティブ状態のCCに基づいて上り制御情報に適用するフォーマットを決定する場合、制御部301の指示に応じて、特定のPUCCHフォーマットに対応する無線リソースのみ検出動作を行うことができる(上記第2の態様)。
 また、受信信号処理部304は、受信した信号を用いて受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
 受信信号処理部304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12は、本実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、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。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 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。
 送受信部203は、DL信号(例えば、PDSCH)に対する送達確認信号を含むUL制御信号(PUCCH)を送信する。また、送受信部203は、既存PUCCHフォーマットを適用して送信するUL制御信号の割当てリソースに関する情報、及び/又はUL制御信号を送信するCCに関する情報を受信することができる。なお、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。
 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。
 図13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13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13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、マッピング部403と、受信信号処理部404と、判定部405と、を備えている。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403及び受信信号処理部404の制御を行うことができる。
 例えば、制御部401は、UL制御信号(例えば、HARQ-ACK)の送信に適用するフォーマットを制御する。また、制御部401は、CCの設定数が5個以下となる既存システムのPUCCHフォーマットと比較して容量が大きい新規フォーマットをUL制御信号に適用することができる。
 また、制御部401は、DL信号が割当てられるCC数に基づいてUL制御信号に適用するフォーマットを変更することができる。例えば、制御部401は、DL信号が割当てられる所定CC数が5個以下である場合、既存システムのPUCCHフォーマット3をUL制御信号に適用することができる。また、制御部401は、DL信号が割当てられる所定CC数が2個以下である場合、既存システムのPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションをUL制御信号に適用することができる。また、制御部401は、L信号が割当てられるCCがPCellだけである場合、既存システムのPUCCHフォーマット1bをUL制御信号に適用することができる。
 また、制御部401は、アクティブ状態のCC数に基づいて、PUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクション、PUCCHフォーマット3又は新規フォーマットを切り替えてUL制御信号に適用することができる。
 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とすることができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。
 また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。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。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号(上り制御信号及び/又は上りデータ)を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本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マッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号等)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404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401、判定部405に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部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。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 判定部405は、受信信号処理部404の復号結果に基づいて、再送制御判定(ACK/NACK)を行うと共に、判定結果を制御部401に出力する。複数CC(例えば、6個以上のCC)から下り信号(PDSCH)が送信される場合には、各CCについてそれぞれ再送制御判定(ACK/NACK)を行い制御部401に出力する。判定部405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判定回路又は判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)等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)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。
 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、EPROM、CD-ROM、RAM、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。
 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。例えば、上述の各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。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1月29日出願の特願2015-014909に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  6個以上のコンポーネントキャリアを利用して通信可能なユーザ端末であって、
     DL信号を受信する受信部と、
     DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御信号を送信する送信部と、
     UL制御信号に適用するフォーマットを制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、コンポーネントキャリアの設定数が5個以下となる既存システムのPUCCHフォーマットと比較して容量が大きいフォーマットをUL制御信号に適用することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、DL信号が割当てられるコンポーネントキャリア数に基づいてUL制御信号に適用するフォーマットを変更することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、DL信号が割当てられる所定コンポーネントキャリア数が5個以下である場合、既存システムのPUCCHフォーマット3をUL制御信号に適用することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、DL信号が割当てられる所定コンポーネントキャリア数が2個以下である場合、既存システムのPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションをUL制御信号に適用することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、DL信号が割当てられるコンポーネントキャリアがプライマリセルだけである場合、既存システムのPUCCHフォーマット1bをUL制御信号に適用することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
  6.  前記受信部は、PUCCHフォーマット3又はPUCCHフォーマット1bに基づくチャネルセレクションを適用して送信するUL制御信号の割当てリソースに関する情報、及び/又はUL制御信号を送信するコンポーネントキャリアに関する情報を受信することを特徴とする請求項3又は請求項4に記載のユーザ端末。
  7.  前記制御部は、アクティブ状態のコンポーネントキャリア数に基づいてUL制御信号に適用するフォーマットを変更することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  8.  6個以上のコンポーネントキャリアを利用するユーザ端末と通信可能な無線基地局であって、
     DL信号を送信する送信部と、
     DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御信号を受信する受信部と、
     ユーザ端末がUL制御信号に適用するフォーマットの設定を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、コンポーネントキャリアの設定数が5個以下となる既存システムのPUCCHフォーマットと比較して容量が大きいフォーマットをユーザ端末に設定することを特徴とする無線基地局。
  9.  前記ユーザ端末がアクティブ状態のコンポーネントキャリア数に基づいてUL制御信号に適用するフォーマットを変更する場合、前記受信部は、特定のフォーマットに対するリソースだけを検出することを特徴とする請求項8に記載の無線基地局。
  10.  6個以上のコンポーネントキャリアを利用して通信可能なユーザ端末の無線通信方法であって、
     DL信号を受信する工程と、
     DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御信号を生成する工程と、
     UL制御信号に適用するフォーマットを制御する工程と、を有し、
     コンポーネントキャリアの設定数が5個以下となる既存システムのPUCCHフォーマットと比較して容量が大きいフォーマットをUL制御信号に適用することを特徴とする無線通信方法。
     
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