WO2016148243A1 - ユーザ端末及び基地局 - Google Patents

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WO2016148243A1
WO2016148243A1 PCT/JP2016/058536 JP2016058536W WO2016148243A1 WO 2016148243 A1 WO2016148243 A1 WO 2016148243A1 JP 2016058536 W JP2016058536 W JP 2016058536W WO 2016148243 A1 WO2016148243 A1 WO 2016148243A1
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WO
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user terminal
transmission
candidate
base station
unlicensed band
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PCT/JP2016/058536
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Inventor
直久 松本
空悟 守田
裕之 安達
Original Assignee
京セラ株式会社
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Publication date
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Priority to US15/558,990 priority patent/US10271348B2/en
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    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a base station used in a mobile communication system.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • LTE Long Term Evolution
  • LBT listen-before-talk
  • the LBT procedure checks whether or not an unlicensed band frequency channel (carrier) is vacant based on received power (interference power), and only when it is confirmed that the channel is a vacant channel (clear channel). This is a procedure using a channel (see Non-Patent Document 1).
  • the user terminal is used in a mobile communication system.
  • the user terminal receives a candidate timing information indicating a candidate timing of uplink transmission in an unlicensed band channel that is an unlicensed band frequency channel from a base station, and monitors the unlicensed band channel
  • a control unit for determining a transmission timing for performing uplink transmission to the base station from the candidate timings indicated by the candidate timing information, and an uplink via the unlicensed band channel at the transmission timing.
  • a transmission unit that transmits data to the base station.
  • the base station is used in a mobile communication system.
  • the base station includes a transmission unit that transmits candidate timing information indicating a candidate timing of uplink transmission in an unlicensed band channel, which is an unlicensed band frequency channel, to a user terminal, and the candidate timing indicated by the candidate timing information.
  • a receiving unit that receives uplink data from the user terminal via the unlicensed band channel at a transmission timing determined by the user terminal from the inside.
  • UE user terminal
  • a base station transmits uplink scheduling information (UL Scheduling Grant) to a user terminal.
  • the user terminal transmits uplink data to the base station 4 subframes after receiving the “UL Scheduling Grant”. That is, this is a mechanism having a “transmission delay”.
  • unlicensed band channel since the frequency channel of the unlicensed band (hereinafter referred to as “unlicensed band channel”) includes other systems or other operators, the fluctuation of the propagation environment is more severe than that of the licensed band.
  • an object of the embodiment is to provide a user terminal and a base station that can perform appropriate uplink communication in an unlicensed band.
  • the user terminals according to the first to eighth embodiments are used in a mobile communication system.
  • the user terminal receives a candidate timing information indicating a candidate timing of uplink transmission in an unlicensed band channel that is an unlicensed band frequency channel from a base station, and monitors the unlicensed band channel
  • a control unit for determining a transmission timing for performing uplink transmission to the base station from the candidate timings indicated by the candidate timing information, and an uplink via the unlicensed band channel at the transmission timing.
  • the receiving unit receives the candidate timing information transmitted from the base station via a licensed band.
  • the transmission unit transmits the uplink data using the entire band of the unlicensed band channel.
  • the transmission unit transmits a notification signal indicating transmission of the uplink data via the unlicensed band channel to the base station via the licensed band.
  • the transmission unit transmits identification information of the user terminal together with the uplink data via the unlicensed band channel.
  • the transmission unit transmits the uplink data scrambled with the identification information of the own user terminal via the unlicensed band channel.
  • the receiving unit receives the candidate timing information from the base station via a physical downlink control channel.
  • the receiving unit receives the candidate timing information instead of receiving information indicating a resource block to be used for uplink transmission.
  • the transmission unit further transmits HARQ information indicating a HARQ process and / or a redundant version corresponding to the uplink data to the base station.
  • the receiving unit further receives HARQ information indicating a HARQ process and / or a redundant version associated with the candidate timing information from the base station.
  • the transmission unit transmits the uplink data according to the HARQ information at the transmission timing.
  • the candidate timing information is information indicating a period composed of a plurality of candidate timings.
  • the transmission unit transmits the uplink data corresponding to only one HARQ process and / or one redundant version within the period.
  • the base stations according to the first to eighth embodiments are used in a mobile communication system.
  • the base station includes a transmission unit that transmits candidate timing information indicating a candidate timing of uplink transmission in an unlicensed band channel, which is an unlicensed band frequency channel, to a user terminal, and the candidate timing indicated by the candidate timing information.
  • a receiving unit that receives uplink data from the user terminal via the unlicensed band channel at a transmission timing determined by the user terminal from the inside.
  • the transmission unit transmits the candidate timing information to the user terminal via a licensed band.
  • the receiving unit receives the uplink data transmitted using the entire band of the unlicensed band channel.
  • the receiving unit receives a notification signal indicating that the uplink data is transmitted via the unlicensed band channel from the user terminal via the licensed band.
  • the receiving unit receives the identification information of the user terminal together with the uplink data via the unlicensed band channel.
  • the receiving unit receives the uplink data scrambled by the identification information of the user terminal via the unlicensed band channel.
  • the transmission unit transmits the candidate timing information to the user terminal via a physical downlink control channel.
  • the transmission unit transmits the candidate timing information instead of transmitting information indicating a resource block to be used for uplink transmission.
  • the receiving unit further receives HARQ information indicating a HARQ process and / or a redundant version corresponding to the uplink data from the user terminal.
  • the transmission unit further transmits HARQ information indicating a HARQ process and / or a redundant version associated with the candidate timing information to the user terminal.
  • the reception unit receives the uplink data according to the HARQ information at the transmission timing determined by the user terminal.
  • the candidate timing information is information indicating a period composed of a plurality of candidate timings.
  • the receiving unit receives the uplink data corresponding to only one HARQ process and / or one redundant version within the period.
  • the said transmission part transmits 1st candidate timing information to a 1st user terminal, and transmits 2nd candidate timing information to a 2nd user terminal.
  • the first candidate timing information is information indicating a first period composed of a plurality of candidate timings.
  • the second candidate timing information is information indicating a second period composed of a plurality of candidate timings. Some candidate timings included in the first period overlap with some candidate timings included in the second period.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an LTE system.
  • the LTE system includes a UE (User Equipment) 100, an E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) 10, and an EPC (Evolved Packet Core) 20.
  • UE User Equipment
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • the UE 100 corresponds to a user terminal.
  • the UE 100 is a mobile communication device, and performs radio communication with a cell (serving cell).
  • the configuration of the UE 100 will be described later.
  • the E-UTRAN 10 corresponds to a radio access network.
  • the E-UTRAN 10 includes an eNB 200 (evolved Node-B).
  • the eNB 200 corresponds to a base station.
  • the eNB 200 is connected to each other via the X2 interface. The configuration of the eNB 200 will be described later.
  • the eNB 200 manages one or a plurality of cells and performs radio communication with the UE 100 that has established a connection with the own cell.
  • the eNB 200 has a radio resource management (RRM) function, a routing function of user data (hereinafter simply referred to as “data”), a measurement control function for mobility control / scheduling, and the like.
  • RRM radio resource management
  • Cell is used as a term indicating a minimum unit of a radio communication area, and is also used as a term indicating a function of performing radio communication with the UE 100.
  • the EPC 20 corresponds to a core network.
  • the EPC 20 includes an MME (Mobility Management Entity) / S-GW (Serving-Gateway) 300.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • MME performs various mobility control etc. with respect to UE100.
  • the S-GW performs data transfer control.
  • the MME / S-GW 300 is connected to the eNB 200 via the S1 interface.
  • the E-UTRAN 10 and the EPC 20 constitute a network.
  • FIG. 2 is a protocol stack diagram of a radio interface in the LTE system.
  • the radio interface protocol is divided into the first to third layers of the OSI reference model, and the first layer is a physical (PHY) layer.
  • the second layer includes a MAC (Medium Access Control) layer, an RLC (Radio Link Control) layer, and a PDCP (Packet Data Convergence Protocol) layer.
  • the third layer includes an RRC (Radio Resource Control) layer.
  • the physical layer performs encoding / decoding, modulation / demodulation, antenna mapping / demapping, and resource mapping / demapping.
  • Data and control signals are transmitted between the physical layer of the UE 100 and the physical layer of the eNB 200 via a physical channel.
  • the MAC layer performs data priority control, retransmission processing by hybrid ARQ (HARQ), random access procedure, and the like. Data and control signals are transmitted between the MAC layer of the UE 100 and the MAC layer of the eNB 200 via a transport channel.
  • the MAC layer of the eNB 200 includes a scheduler that determines an uplink / downlink transport format (transport block size, modulation / coding scheme (MCS)) and an allocation resource block to the UE 100.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the RLC layer transmits data to the RLC layer on the receiving side using the functions of the MAC layer and the physical layer. Data and control signals are transmitted between the RLC layer of the UE 100 and the RLC layer of the eNB 200 via a logical channel.
  • the PDCP layer performs header compression / decompression and encryption / decryption.
  • the RRC layer is defined only in the control plane that handles control signals. Messages for various settings (RRC messages) are transmitted between the RRC layer of the UE 100 and the RRC layer of the eNB 200.
  • the RRC layer controls the logical channel, the transport channel, and the physical channel according to establishment, re-establishment, and release of the radio bearer.
  • RRC connection When there is a connection (RRC connection) between the RRC of the UE 100 and the RRC of the eNB 200, the UE 100 is in the RRC connected state, and otherwise, the UE 100 is in the RRC idle state.
  • the NAS (Non-Access Stratum) layer located above the RRC layer performs session management and mobility management.
  • FIG. 3 is a configuration diagram of a radio frame used in the LTE system.
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single Carrier Division Multiple Access
  • the radio frame is composed of 10 subframes arranged in the time direction.
  • Each subframe is composed of two slots arranged in the time direction.
  • the length of each subframe is 1 ms, and the length of each slot is 0.5 ms.
  • Each subframe includes a plurality of resource blocks (RB) in the frequency direction and includes a plurality of symbols in the time direction.
  • Each resource block includes a plurality of subcarriers in the frequency direction.
  • One symbol and one subcarrier constitute one resource element (RE).
  • a frequency resource can be specified by a resource block, and a time resource can be specified by a subframe (or slot).
  • the section of the first few symbols of each subframe is an area mainly used as a physical downlink control channel (PDCCH) for transmitting a downlink control signal. Details of the PDCCH will be described later.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used mainly as a physical downlink shared channel (PDSCH) for transmitting downlink data.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • both ends in the frequency direction in each subframe are regions used mainly as physical uplink control channels (PUCCH) for transmitting uplink control signals.
  • the remaining part of each subframe is an area that can be used as a physical uplink shared channel (PUSCH) mainly for transmitting uplink data.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the LTE system uses not only a licensed band for which an operator is licensed but also an unlicensed band that does not require a license for LTE communication. Specifically, the unlicensed band can be accessed with the assistance of the licensed band. Such a mechanism is called licensed-assisted access (LAA).
  • LAA licensed-assisted access
  • FIG. 4 is a diagram for explaining LAA. As illustrated in FIG. 4, the eNB 200 manages a cell # 1 operated in the licensed band and a cell # 2 operated in the unlicensed band. In FIG. 4, an example in which cell # 1 is a macro cell and cell # 2 is a small cell is illustrated, but the cell size is not limited to this.
  • UE 100 is located in the overlapping area of cell # 1 and cell # 2.
  • UE100 sets cell # 2 as a secondary cell (SCell), setting cell # 1 as a primary cell (PCell), and performs communication by a carrier aggregation (CA).
  • SCell secondary cell
  • PCell primary cell
  • CA carrier aggregation
  • the UE 100 performs uplink communication and downlink communication with the cell # 1, and performs uplink communication and downlink communication with the cell # 2.
  • the UE 100 is provided with unlicensed band radio resources in addition to the licensed band radio resources, so that throughput can be improved.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of the UE 100. As illustrated in FIG. 5, the UE 100 includes a reception unit 110, a transmission unit 120, and a control unit 130.
  • the receiving unit 110 performs various types of reception under the control of the control unit 130.
  • the receiving unit 110 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 130.
  • the receiving unit 110 may include a first receiver that receives a radio signal in a licensed band and a second receiver that receives a radio signal in an unlicensed band.
  • the transmission unit 120 performs various transmissions under the control of the control unit 130.
  • the transmission unit 120 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 130 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the transmission unit 120 may include a first transmitter that transmits a radio signal in a licensed band and a second transmitter that transmits a radio signal in an unlicensed band.
  • the control unit 130 performs various controls in the UE 100.
  • the control unit 130 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor may include a codec that performs encoding / decoding of an audio / video signal.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the receiving unit 110 receives candidate timing information indicating the candidate timing of uplink transmission in an unlicensed band channel that is an unlicensed band frequency channel from the eNB 200.
  • the reception unit 110 receives candidate timing information transmitted from the eNB 200 via the licensed band.
  • the control unit 130 determines the transmission timing for performing uplink transmission to the eNB 200 from the candidate timings indicated by the candidate timing information by monitoring the unlicensed band channel.
  • the transmission unit 120 transmits uplink data to the eNB 200 via the unlicensed band channel at the determined transmission timing.
  • the transmission unit 120 may transmit uplink data using the entire band of the unlicensed band channel.
  • FIG. 6 is a block diagram of the eNB 200. As illustrated in FIG. 6, the eNB 200 includes a transmission unit 210, a reception unit 220, a control unit 230, and a backhaul communication unit 240.
  • the transmission unit 210 performs various transmissions under the control of the control unit 230.
  • the transmission unit 210 includes an antenna and a transmitter.
  • the transmitter converts the baseband signal (transmission signal) output from the control unit 230 into a radio signal and transmits it from the antenna.
  • the transmission unit 210 may include a first transmitter that transmits a radio signal in the licensed band and a second transmitter that transmits a radio signal in the unlicensed band.
  • the receiving unit 220 performs various types of reception under the control of the control unit 230.
  • the receiving unit 220 includes an antenna and a receiver.
  • the receiver converts a radio signal received by the antenna into a baseband signal (received signal) and outputs the baseband signal to the control unit 230.
  • the receiving unit 220 may include a first receiver that receives radio signals in the licensed band and a second receiver that receives radio signals in the unlicensed band.
  • the control unit 230 performs various controls in the eNB 200.
  • the control unit 230 includes a processor and a memory.
  • the memory stores a program executed by the processor and information used for processing by the processor.
  • the processor includes a baseband processor that performs modulation / demodulation and encoding / decoding of the baseband signal, and a CPU (Central Processing Unit) that executes various processes by executing programs stored in the memory.
  • the processor executes various processes described later and various communication protocols described above.
  • the backhaul communication unit 240 is connected to the neighboring eNB 200 via the X2 interface, and is connected to the MME / S-GW 300 via the S1 interface.
  • the backhaul communication unit 240 is used for communication performed on the X2 interface, communication performed on the S1 interface, and the like.
  • the transmission unit 210 transmits candidate timing information indicating the candidate timing of uplink transmission in the unlicensed band channel to the UE 100.
  • the transmission part 210 transmits candidate timing information to UE100 via a licensed band.
  • the receiving unit 220 receives uplink data from the UE 100 via the unlicensed band channel at the transmission timing determined by the UE 100 from the candidate timings indicated by the candidate timing information.
  • the receiving unit 220 may receive uplink data transmitted using the entire band of the unlicensed band channel.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation sequence according to the first embodiment.
  • the eNB 200 transmits the candidate timing information to the UE 100 via the cell # 1 operated in the licensed band.
  • the UE 100 receives candidate timing information.
  • the candidate timing information is information indicating uplink transmission candidate timing in the unlicensed band channel.
  • the candidate timing information may be TDD setting information.
  • the configuration ratio and time position of the downlink subframe and the uplink subframe in the radio frame can take various patterns (subframe configuration patterns).
  • the TDD setting information is information for designating one subframe configuration pattern among a plurality of subframe configuration patterns.
  • the uplink subframe in the radio frame corresponds to a candidate timing for uplink transmission.
  • the candidate timing information may be a bitmap indicating the uplink transmission candidate timing in units of subframes. For example, in one or a plurality of radio frames, a candidate subframe for uplink transmission is represented by “1”, and a subframe for prohibiting uplink transmission is represented by “0”. When the first subframe is “uplink transmission candidate subframe” and the second and third subframes are “uplink transmission prohibited subframes”, “1”, “0”, “0” It becomes a bitmap such as.
  • the candidate timing information may include information indicating how long the pattern corresponding to the bitmap is valid (how many radio frames are valid). Alternatively, it may be preset as to how long the pattern is valid.
  • the candidate timing information is information that designates a combination pattern of a radio frame (one or more) and a subframe (one or more) as a candidate timing for uplink transmission.
  • a plurality of combination patterns are preset, and one combination pattern is designated by candidate timing information. For example, a pattern is determined in advance which radio frame (number of addresses / even number / both) and which subframe in the radio frame (multiple selections are possible from 0 to 9) may be transmitted.
  • the candidate timing information is configured as an identifier for identifying the pattern determined by the eNB 200.
  • the candidate timing information may include information indicating how long the pattern is valid (how many radio frames are valid). Alternatively, it may be preset as to how long the pattern is valid.
  • the eNB 200 may set (transmit) candidate timing information to each UE 100 so that candidate timings do not overlap among a plurality of UEs 100 to which LAA is applied. That is, a dedicated candidate timing is set for each UE 100.
  • the eNB 200 may transmit the candidate timing information to the UE 100 by unicast. For example, candidate timing information is transmitted to UE100 by an individual RRC message.
  • the candidate timing may be set in units of slots (or finer time units).
  • step S12 the UE 100 determines the transmission timing for performing uplink transmission to the eNB 200 from the candidate timings indicated by the candidate timing information by monitoring the unlicensed band channel. For example, the UE 100 confirms whether or not the unlicensed band channel is free based on the received power, and determines a timing at which it is confirmed that it is an empty channel among the candidate timings as a transmission timing.
  • step S13 the UE 100 transmits uplink data to the eNB 200 via the unlicensed band channel at the transmission timing determined in step S12.
  • the UE 100 may transmit uplink data using the entire band of the unlicensed band channel.
  • ENB 200 receives uplink data via cell # 2 (unlicensed band).
  • the eNB 200 may identify the UE 100 that is the transmission source of the uplink data based on the timing of the uplink data.
  • the UE 100 determines the transmission timing for performing uplink transmission to the eNB 200 from the candidate timings indicated by the candidate timing information by monitoring the unlicensed band channel.
  • the transmission delay is small or no transmission delay occurs as compared with general LTE uplink scheduling. Therefore, appropriate uplink communication can be performed even in an unlicensed band in which the propagation environment varies greatly.
  • the possibility that a plurality of UEs 100 determine the same transmission timing can be reduced.
  • the eNB 200 can identify each UE 100 based on the transmission timing of each UE 100 by setting the candidate timing information in each UE 100 so that the candidate timing does not overlap among a plurality of UEs 100.
  • an unlicensed band channel used for LAA is preset.
  • an unlicensed band channel used for LAA may be selectively set from a plurality of frequency channels included in the unlicensed band.
  • the eNB 200 determines an unlicensed band channel to be used for LAA
  • the eNB 200 transmits information indicating the unlicensed band channel to the UE 100 together with candidate timing information.
  • UE100 uses the unlicensed band channel designated from eNB200 for uplink transmission. In that case, UE100 determines a transmission timing based on the candidate timing information corresponding to the designated channel.
  • eNB200 transmits candidate timing information to UE100 about each of a some unlicensed band channel.
  • the UE 100 searches for a free channel from a plurality of unlicensed band channels, and uses the searched channel for uplink transmission. In that case, UE100 determines a transmission timing based on the candidate timing information corresponding to the searched channel.
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits a notification signal indicating that uplink data is transmitted via the unlicensed band channel to the eNB 200 via the licensed band.
  • the reception unit 220 of the eNB 200 receives a notification signal indicating that uplink data is to be transmitted via the unlicensed band channel from the UE 100 via the licensed band.
  • FIG. 8 is a diagram showing an operation sequence according to the second embodiment.
  • step S21 and step S22 are the same as in the first embodiment.
  • a dedicated candidate timing may not be set for each UE 100.
  • eNB200 may transmit the information which shows the resources (a radio
  • the eNB 200 may transmit the candidate timing information by broadcast instead of transmitting the candidate timing information by unicast.
  • candidate timing information is transmitted to UE100 by a common RRC message (for example, SIB).
  • the UE 100 transmits a notification signal to the eNB 200 via the cell # 1 (licensed band).
  • the eNB 200 receives the notification signal.
  • the eNB 200 performs processing (preparation) for receiving uplink data from the UE 100 based on the notification signal.
  • UE100 transmits uplink data to eNB200 via cell # 2 (unlicensed band).
  • the UE 100 may transmit uplink data using the entire band of the unlicensed band channel.
  • the UE 100 transmits a notification signal simultaneously with transmission of uplink data or immediately before transmission of uplink data.
  • the notification signal may be a signal (synchronization signal or reference signal) added to the head position of the uplink data.
  • the notification signal may be a control signal transmitted on the PUCCH.
  • UE-dedicated resources may be used.
  • the UE 100 may transmit the notification signal at a timing that is a predetermined offset time before the transmission of the uplink data.
  • the offset time may be preset or may be designated by the eNB 200.
  • the UE 100 may transmit the notification signal at a timing after a predetermined offset time from the transmission of uplink data.
  • the eNB 200 stores the received uplink data and waits for reception of a notification signal.
  • the offset time may be preset or may be designated by the eNB 200.
  • the UE 100 transmits a notification signal indicating that uplink data is transmitted via the unlicensed band channel to the eNB 200 via the licensed band.
  • eNB200 can receive uplink data appropriately.
  • eNB200 can identify each UE100 based on a notification signal.
  • the transmission part 120 of UE100 transmits the identification information of self-UE100 with uplink data via an unlicensed band channel.
  • the receiving part 220 of eNB200 receives the identification information of UE100 with uplink data via an unlicensed band channel.
  • FIG. 9 is a diagram showing an operation sequence according to the third embodiment.
  • step S31 and step S32 are the same as in the first embodiment.
  • the eNB 200 may transmit the candidate timing information by broadcast instead of transmitting the candidate timing information by unicast.
  • step S33 the UE 100 transmits uplink data to the eNB 200 via the cell # 2 (unlicensed band). In that case, UE100 adds the identification information of self-UE100 to uplink data.
  • the identification information of the UE 100 may be a C-RNTI (Cell-Radio Network Temporary Identifier) assigned by the eNB 200 to the UE 100.
  • the identification information of the own UE 100 may be added as a header to the head of the uplink data.
  • the header is designed so that any eNB 200 and any UE 100 can be decoded.
  • ENB200 receives the identification information of UE100 with the uplink data from UE100.
  • the eNB 200 identifies the UE 100 based on the identification information.
  • the UE 100 transmits the identification information of the own UE 100 together with the uplink data through the unlicensed band channel. Therefore, even when UE100 determines the transmission timing of uplink data, eNB200 can identify each UE100 based on a notification signal.
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits the uplink data scrambled with the identification information (for example, C-RNTI) of the own UE 100 via the unlicensed band channel.
  • the identification information for example, C-RNTI
  • the CRC bit of the uplink data is scrambled with the identification information of the own UE 100.
  • the entire uplink data may be scrambled.
  • the reception unit 220 of the eNB 200 receives the uplink data scrambled by the identification information of the UE 100 via the unlicensed band channel. Then, decoding of CRC bits (and uplink data) is attempted based on the identification information of each candidate UE 100, and the UE 100 that is the transmission source of the uplink data is identified based on the identification information when decoding is successful.
  • the fourth embodiment is an embodiment in which candidate timing information is transmitted and received by physical layer signaling instead of RRC layer signaling.
  • candidate timing information is transmitted and received by physical layer signaling instead of RRC layer signaling.
  • the transmission part 210 of eNB200 transmits candidate timing information to UE100 via a physical downlink control channel (PDCCH).
  • the receiving unit 110 of the UE 100 receives candidate timing information from the eNB 200 via the PDCCH.
  • the candidate timing information is included in “UL grant” indicating an uplink allocated resource.
  • the candidate timing information may be information indicating a plurality of candidate timings (for example, a plurality of subframes).
  • the candidate timing information may be information indicating a period composed of a plurality of continuous candidate timings (for example, a plurality of continuous subframes).
  • the candidate timing information may include information indicating the number of consecutive candidate timings.
  • the candidate timing may be set in units of slots (or finer time units).
  • uplink data is transmitted from the UE 100 using the entire band of the unlicensed band channel.
  • the unlicensed band channel is frequency-divided, and uplink data is transmitted using a specific frequency region of the unlicensed band channel.
  • the transmission unit 210 of the eNB 200 transmits candidate timing information instead of transmitting information indicating a resource block to be used for uplink transmission.
  • the receiving unit 110 of the UE 100 receives candidate timing information instead of receiving information indicating a resource block to be used for uplink transmission. In this manner, the resource block designation bit is not required, and candidate timing information can be transmitted instead.
  • the PDCCH format of the PDCCH that designates the unlicensed band may be the same as the PDCCH format of the PDCCH that designates the licensed band.
  • the PDCCH format may be “PDCCH format 0”.
  • the UE 100 may interpret the PDCCH resource block designating bit designating the unlicensed band as the candidate timing information.
  • FIG. 10 is a diagram showing an operation sequence according to the fourth embodiment.
  • step S41 the eNB 200 transmits the candidate timing information to the UE 100 via the PDCCH of the cell # 1 operated in the licensed band.
  • UE100 receives candidate timing information via PDCCH of cell # 1.
  • step S42 the UE 100 determines the transmission timing for performing uplink transmission to the eNB 200 from the candidate timings indicated by the candidate timing information by monitoring (LBT) the unlicensed band channel.
  • LBT monitoring
  • step S43 the UE 100 transmits uplink data to the eNB 200 via the unlicensed band channel at the determined transmission timing.
  • the eNB 200 receives the uplink data via the cell # 2 (unlicensed band).
  • uplink HARQ is not particularly considered.
  • a general uplink HARQ is a synchronous HARQ. That is, the retransmission timing with respect to the initial transmission timing is defined, and periodic retransmission is performed with the initial transmission timing as the start timing. For this reason, the HARQ process (retransmission process) is identified based on the retransmission timing (retransmission subframe).
  • the redundant version (RV) is changed every time data is transmitted.
  • the RV of the first transmission data is “0”
  • the RV of the first retransmission data is “3”
  • the RV of the second retransmission data is “2”
  • the RV of the third retransmission data is “1”.
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits HARQ information indicating the HARQ process and / or RV corresponding to the uplink data to the eNB 200.
  • the HARQ information includes an HARQ process identifier (HARQ process ID) and / or an RV index (Redundancy version index).
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 receives HARQ information indicating the HARQ process and / or RV corresponding to the uplink data from the UE 100.
  • the HARQ information may further include NDI (New Data Indicator) for identifying whether the data is new data or retransmission data.
  • NDI New Data Indicator
  • the eNB 200 can identify the HARQ process and / or RV corresponding to the uplink data. .
  • HARQ information is included in a part of uplink data.
  • HARQ information may be included in a reference signal (DMRS: Demodulation Reference Signal) transmitted together with uplink data.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the HARQ information may be multiplexed with an uplink data channel (PUSCH) in the same manner as the current UCI (Uplink Control Information).
  • PUSCH uplink data channel
  • FIG. 11 is a diagram showing an operation sequence according to the fifth embodiment.
  • step S51 the eNB 200 transmits the candidate timing information to the UE 100 via the PDCCH of the cell # 1 operated in the licensed band.
  • UE100 receives candidate timing information via PDCCH of cell # 1.
  • the candidate timing information may be transmitted and received by an RRC message.
  • step S52 the UE 100 determines a transmission timing for performing uplink transmission to the eNB 200 from candidate timings indicated by the candidate timing information by monitoring (LBT) the unlicensed band channel.
  • LBT monitoring
  • step S53 the UE 100 transmits uplink data to the eNB 200 via the unlicensed band channel at the determined transmission timing. Further, the UE 100 transmits HARQ information indicating the HARQ process and / or RV corresponding to the uplink data to the eNB 200. The eNB 200 receives uplink data and HARQ information via the cell # 2 (unlicensed band).
  • the association between the RV and the subframe number may be defined in advance.
  • the UE 100 transmits uplink data using RV corresponding to the transmission timing (subframe number) determined by the LBT.
  • the eNB 200 identifies the RV of the uplink data based on the transmission timing (subframe number).
  • HARQ information (“HARQ process ID” and / or “Redundancy version index”) is transmitted from the UE 100 to the eNB 200.
  • eNB200 designates a HARQ process and / or RV with respect to UE100.
  • the transmission part 210 of eNB200 transmits HARQ information which shows the HARQ process and / or RV matched with candidate timing information to UE100.
  • the HARQ information includes an HARQ process identifier (HARQ process ID) and / or an RV index (Redundancy version index).
  • the receiving unit 110 of the UE 100 receives HARQ information indicating the HARQ process and / or RV associated with the candidate timing information from the eNB 200.
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits uplink data according to HARQ information at a transmission timing determined from the candidate timings.
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 receives the uplink data according to the HARQ information at the transmission timing determined by the UE 100.
  • FIG. 12 is a diagram showing an operation sequence according to the sixth embodiment.
  • step S61 the eNB 200 transmits candidate timing information and HARQ information to the UE 100 via the PDCCH of the cell # 1 operated in the licensed band.
  • UE100 receives candidate timing information and HARQ information via PDCCH of cell # 1.
  • candidate timing information and HARQ information may be transmitted and received by an RRC message.
  • step S62 the UE 100 determines the transmission timing for performing uplink transmission to the eNB 200 from the candidate timings indicated by the candidate timing information by monitoring (LBT) the unlicensed band channel.
  • LBT monitoring
  • step S63 the UE 100 transmits uplink data corresponding to the HARQ process and / or RV indicated by the HARQ information to the eNB 200 via the unlicensed band channel at the determined transmission timing.
  • the eNB 200 receives the uplink data via the cell # 2 (unlicensed band).
  • the eNB 200 identifies the HARQ process and / or RV corresponding to the uplink data based on the timing at which the uplink data is received.
  • the candidate timing information is information indicating a plurality of candidate timings (for example, a plurality of subframes), and the UE 100 performs one LBT out of the plurality of candidate timings.
  • the case where transmission timing (for example, one subframe) is determined is mainly assumed.
  • the UE 100 may determine two or more transmission timings (for example, two or more subframes) by LBT from a plurality of candidate timings indicated by the candidate timing information.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining the operation shown in this modified example.
  • the eNB 200 allocates a period (allocation section) including consecutive subframes (sf) 1 to 4 to the UE 100 (UE1). Specifically, candidate timing information 1 indicating the allocation section is transmitted to UE 100 (UE1).
  • the UE 100 monitors (LBT) the unlicensed band channel immediately before the subframe 1.
  • LBT LBT
  • the UE 100 (UE1) detects a signal from another device and determines that the subframe 1 is not used for uplink transmission.
  • UE 100 (UE1) does not detect a signal from another device, determines that subframes 2 to 4 are used for uplink transmission, and uplink data is transmitted to eNB 200 in subframes 2 to 4.
  • FIG. 13A shows an example in which the HARQ process is different for each of the subframes 2 to 4. Specifically, subframe 2 corresponds to HARQ process 0, subframe 3 corresponds to HARQ process 1, and subframe 4 corresponds to HARQ process 2.
  • the UE 100 monitors (LBT) the unlicensed band channel immediately before the subframe 1.
  • LBT LBT
  • the UE 100 (UE1) detects a signal from another device and determines that the subframe 1 is not used for uplink transmission.
  • UE 100 (UE1) does not detect a signal from another device, determines that subframe 2 is used for uplink transmission, and transmits uplink data to eNB 200 in subframe 2.
  • UE 100 (UE1) does not detect a signal from another device, determines that subframe 4 is also used for uplink transmission, and transmits uplink data to eNB 200 also in subframe 4.
  • FIG. 13B shows an example in which the HARQ process is different for each of the subframes 2 and 4. Specifically, subframe 2 corresponds to HARQ process 1 and subframe 4 corresponds to HARQ process 2.
  • the UE 100 transmits the HARQ process identifier (HARQ process ID) corresponding to each subframe together with the uplink data. You may send it. Further, when making the RV different for each subframe, the UE 100 may transmit an RV index (Redundancy version index) corresponding to each subframe together with the uplink data.
  • HARQ process ID HARQ process ID
  • RV index RV index
  • the eNB 200 designates a plurality of HARQ processes and / or a plurality of RVs for the UE 100. Also good. Specifically, eNB200 transmits the identifier of the some HARQ process matched with candidate timing information to UE100 by PDCCH. The eNB 200 may further transmit the allocation priority of a plurality of HARQ processes. The UE 100 preferentially transmits the HARQ process having a high priority. Moreover, eNB200 may transmit the index of several RV matched with candidate timing information to UE100 by PDCCH.
  • HARQ information (“HARQ process ID” and / or “Redundancy version index”) is transmitted and received between the UE 100 and the eNB 200.
  • transmission / reception of HARQ information is not performed.
  • the candidate timing information is information indicating a period composed of a plurality of candidate timings (for example, a plurality of subframes).
  • the transmission unit 120 of the UE 100 transmits uplink data corresponding to only one HARQ process and / or one RV within the period.
  • the receiving unit 220 of the eNB 200 receives uplink data corresponding to only one HARQ process and / or one RV within the period. Thereby, it is possible to identify the HARQ process and / or RV corresponding to the uplink data without transmitting / receiving HARQ information.
  • FIG. 14 is a diagram showing a scheduling operation according to the seventh embodiment.
  • the eNB 200 allocates a period (allocation section 1) composed of consecutive subframes (sf) 1 to 4 to the UE 100 (UE1). Specifically, candidate timing information 1 indicating allocation section 1 is transmitted to UE 100 (UE1).
  • the eNB 200 allocates a period (allocation section 2) including continuous subframes (sf) 5 to 8 to the UE 100 (UE1). Specifically, candidate timing information 2 indicating allocation section 2 is transmitted to UE 100 (UE1).
  • the UE 100 monitors the unlicensed band channel (LBT) in the allocation interval 1 to perform uplink transmission to the eNB 200 (subframe). To decide. And UE100 (UE1) transmits the uplink data corresponding to only one HARQ process (HARQ process 1).
  • LBT unlicensed band channel
  • UE100 UE1 transmits the uplink data corresponding to only one HARQ process (HARQ process 1).
  • the UE 100 determines the transmission timing (subframe) for performing uplink transmission to the eNB 200 by monitoring (LBT) the unlicensed band channel within the allocation section 2 indicated by the candidate timing information 2. To do. And UE100 (UE1) transmits the uplink data corresponding to only one HARQ process (HARQ process 2).
  • HARQ process ID is determined based on the following formula, for example. By setting “mod 2”, “HARQ process ID” becomes two, “1” and “2”.
  • HARQ process ID ((SFN * 10 + subframe) / 4) mod 2 + 1 (1)
  • SFN system frame (radio frame) number
  • Subframe is a subframe number
  • UE_ID mod Offset may be introduced into Equation (1) as shown in the following equation in order to shift each UE.
  • HARQ process ID ((SFN * 10 + subframe + (UE_ID mod Offset)) / 4) mod 2 + 1 (2)
  • UE_ID is an identifier unique to the UE.
  • Offset is a constant for distributing the UE.
  • the UE 100 (UE1) transmits uplink data for one subframe within each allocation interval.
  • the uplink data is uplink data corresponding to one HARQ process and one RV.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an operation example 1 of the UE 100 according to the seventh embodiment.
  • an allocation section 1 consisting of continuous subframes (sf) 1 to 4 is allocated from the eNB 200 to the UE 100 (UE1).
  • the UE 100 monitors (LBT) the unlicensed band channel immediately before the subframe 1. Specifically, the UE 100 confirms whether or not the unlicensed band channel is free based on the received power. In this LBT, the UE 100 (UE1) detects a signal from another device and determines that the subframe 1 is not used for uplink transmission. Also for each of subframes 2 and 3, UE 100 (UE1) detects a signal from another device and determines that subframes 2 and 3 are not used for uplink transmission. On the other hand, for subframe 4, UE 100 (UE1) does not detect a signal from another device, determines that subframe 4 is used for uplink transmission, and transmits uplink data to eNB 200 in subframe 4.
  • LBT LBT
  • the UE 100 (UE1) detects a signal from another device and determines that the subframe 1 is not used for uplink transmission. Also for each of subframes 2 and 3, UE 100 (UE1) detects a signal from another device and determines that subframes 2 and 3 are
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an operation example 2 of the UE 100 according to the seventh embodiment.
  • UE 100 (UE1) is assigned allocation section 1 consisting of continuous subframes (sf) 1 to 4 from eNB 200.
  • the UE 100 monitors (LBT) the unlicensed band channel immediately before the subframe 1. Specifically, the UE 100 confirms whether or not the unlicensed band channel is free based on the received power. In this LBT, the UE 100 (UE1) detects a signal from another device and determines that the subframe 1 is not used for uplink transmission. Next, for subframe 2, UE 100 (UE1) does not detect a signal from another device, determines that subframe 2 is used for uplink transmission, and transmits uplink data to eNB 200 in subframe 2. In this case, in the remaining allocation section, the UE 100 does not perform LBT and uplink transmission.
  • LBT LBT
  • the eighth embodiment is an embodiment related to scheduling of allocation intervals on the premise of the seventh embodiment.
  • the transmission part 210 of eNB200 transmits 1st candidate timing information to 1st UE100, and transmits 2nd candidate timing information to 2nd UE100.
  • the first candidate timing information is information indicating a first period (allocation section 1) including a plurality of candidate timings.
  • the second candidate timing information is information indicating a second period (allocation section 2) including a plurality of candidate timings. Some candidate timings included in the first period overlap with some candidate timings included in the second period.
  • FIG. 17 is a diagram showing a scheduling operation according to the eighth embodiment.
  • the eNB 200 allocates a period (allocation section 1) composed of consecutive subframes (sf) 1 to 4 to the UE 100 (UE1). Specifically, candidate timing information 1 indicating allocation section 1 is transmitted to UE 100 (UE1).
  • the eNB 200 allocates a period (allocation section 2) including continuous subframes (sf) 3 to 6 to the UE 100 (UE2). Specifically, candidate timing information 2 indicating allocation section 2 is transmitted to UE 100 (UE2).
  • the eNB 200 allocates a period (allocation section 3) including continuous subframes (sf) 5 to 8 to the UE 100 (UE 3). Specifically, candidate timing information 3 indicating allocation section 3 is transmitted to UE 100 (UE 3).
  • subframes 3 and 4 overlap in allocation section 1 of UE1 and allocation section 2 of UE2.
  • subframes 5 and 6 overlap in allocation section 2 of UE2 and allocation section 3 of UE3.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an operation example of the UE 100 according to the eighth embodiment.
  • the UE 100 monitors (LBT) the unlicensed band channel immediately before the subframe 1.
  • LBT the UE 100 (UE1) detects a signal from another device and determines that the subframe 1 is not used for uplink transmission.
  • UE 100 (UE1) does not detect a signal from another device, determines that subframe 2 is used for uplink transmission, and transmits uplink data to eNB 200 in subframe 2.
  • the UE 100 monitors (LBT) the unlicensed band channel immediately before the subframe 3.
  • LBT the UE 100 (UE2) detects a signal from another device (UE1) and determines that the subframe 3 is not used for uplink transmission.
  • the UE 100 (UE2) monitors (LBT) the unlicensed band channel immediately before the subframe 4.
  • UE 100 (UE 4) detects a signal from another device and determines that subframe 4 is not used for uplink transmission.
  • UE 100 (UE2) does not detect a signal from another device, determines that subframe 5 is to be used for uplink transmission, and transmits uplink data to eNB 200 in subframe 5.
  • the UE 100 (UE3) must detect a signal from another device in the LBT immediately before each of the subframes 5 to 7, and use the subframes 5 to 7 for uplink transmission. to decide.
  • UE 100 does not detect a signal from another device, determines that subframe 8 is to be used for uplink transmission, and transmits uplink data to eNB 200 in subframe 8.
  • the UE 100 has determined the transmission timing based on the received power in the unlicensed band channel. However, the transmission timing may be determined in consideration of the header received in the unlicensed band channel.
  • the first to eighth embodiments described above are not limited to the case where they are implemented separately and independently. You may implement combining 2 or more embodiment among 1st Embodiment thru
  • the candidate timing information is transmitted / received via the licensed band.
  • the candidate timing information may be transmitted / received via an unlicensed band.
  • the LTE system is exemplified as the mobile communication system.
  • the present invention is not limited to LTE systems.
  • the present invention may be applied to a system other than the LTE system.
  • FIG. 19 shows an example of UL transmission delay.
  • FIG. 20 shows an example of the proposed UL grant.
  • FIG. 19 shows the UL transmission delay when the UL grant is transmitted to the UE. As shown in this figure, after the eNB transmits the UL grant to the UE, the UE cannot transmit its own data in the requested subframe due to LBT failure. In addition, if the eNB transmits another UL grant, the next UL data transmission opportunity may not occur for a long time, causing a long delay in the UL LAA transmission.
  • two or more potential subframes be data transmission opportunities indicated in one UL grant transmitted by the serving eNB.
  • Proposal 1 Two or more candidate subframes should be indicated in the UL grant for UL LAA.
  • the UL grant DCI bit used to indicate the frequency location of the resource block can be deleted and a bit for the candidate subframe should be added.
  • synchronization cannot be achieved due to the UE's LBT.
  • the HARQ process ID can be indicated by the eNB or the UE can automatically select them and piggyback them with the data.
  • Proposal 2 In UL LAA, one UE should use the entire bandwidth of one channel.
  • Proposal 3 The UL grant DCI bit used to indicate the frequency location of the resource block can be deleted, and a bit for the candidate subframe should be added.
  • Proposal 4 Asynchronous HARQ should be supported in UL LAA.
  • FIG. 21 shows an example of continuous transmission between two UEs.
  • the eNB sends an indication shown to UE1 to omit the last symbol for coordination of successive transmissions with the second UE (UE2). Since the need to omit the last symbol changes dynamically, indications should be included in the UL grant.
  • Proposal 5 The eNB should be able to transmit the indication shown to UE1 to omit the last symbol.
  • Proposal 6 Omission of the last symbol should be achieved by puncturing.
  • the present invention is useful in the communication field.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

 第1の特徴に係るユーザ端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、アンライセンスドバンドの周波数チャネルであるアンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報を基地局から受信する受信部と、前記アンライセンスドバンド・チャネルを監視することにより、前記候補タイミング情報が示す前記候補タイミングの中から、前記基地局への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する制御部と、前記送信タイミングにおいて、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを前記基地局に送信する送信部と、を備える。

Description

ユーザ端末及び基地局
 本発明は、移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末及び基地局に関する。
 移動通信システムの標準化プロジェクトである3GPP(3rd Generation Partnership Project)においては、急増するトラフィック需要に応えるべく、LTE(Long Term Evolution)を高度化する試みが進められている。
 そのような試みの一つとして、オペレータに免許が付与された周波数帯(ライセンスドバンド)だけではなく、免許が不要な周波数帯(アンライセンスドバンド)もLTE通信に使用することが検討されている。
 アンライセンスドバンドにおいては、LTEシステムとは異なる他システム(無線LAN等)又は他オペレータのLTEシステムとの干渉を回避するために、listen-before-talk(LBT)手順が要求される。
 LBT手順は、アンライセンスドバンドの周波数チャネル(キャリア)が空いているか否かを受信電力(干渉電力)に基づいて確認し、空きチャネル(clear channel)であることが確認された場合に限り当該周波数チャネルを使用する手順である(非特許文献1参照)。
3GPP技術報告書 「TR36.889 V0.1.1」 2014年11月
 第1の特徴に係るユーザ端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、アンライセンスドバンドの周波数チャネルであるアンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報を基地局から受信する受信部と、前記アンライセンスドバンド・チャネルを監視することにより、前記候補タイミング情報が示す前記候補タイミングの中から、前記基地局への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する制御部と、前記送信タイミングにおいて、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを前記基地局に送信する送信部と、を備える。
 第2の特徴に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、アンライセンスドバンドの周波数チャネルであるアンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報をユーザ端末に送信する送信部と、前記候補タイミング情報が示す前記候補タイミングの中から前記ユーザ端末が決定した送信タイミングにおいて、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを前記ユーザ端末から受信する受信部と、を備える。
第1実施形態乃至第8実施形態に係る移動通信システム(LTEシステム)の構成図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係る無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係る無線フレームの構成図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係るアンライセンスドバンドを説明するための図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係るユーザ端末(UE)のブロック図である。 第1実施形態乃至第8実施形態に係る基地局(eNB)のブロック図である。 第1実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。 第2実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。 第3実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。 第4実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。 第5実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。 第6実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。 第1実施形態乃至第6実施形態の変更例を説明するための図である。 第7実施形態に係るスケジューリング動作を示す図である。 第7実施形態に係るUEの動作例1を示す図である。 第7実施形態に係るUEの動作例2を示す図である。 第8実施形態に係るスケジューリング動作を示す図である。 第8実施形態に係るUEの動作例を示す図である。 付記に係るUL送信の遅延の例を示す図である。 付記に係る提案するULグラントの例を示す図である。 付記に係る2つのUE間の連続する送信の例を示す。
 [実施形態の概要]
 一般的なLTEの上りリンクスケジューリングにおいて、基地局は、ユーザ端末に上りリンクスケジューリング情報(UL Scheduling Grant)を送信する。ユーザ端末は、「UL Scheduling Grant」を受信してから4サブフレーム後に上りリンクデータを基地局に送信する。すなわち、「送信遅延」を有する仕組みである。
 一方、アンライセンスドバンドの周波数チャネル(以下、「アンライセンスドバンド・チャネル」という)は、他システム又は他オペレータが存在することから、ライセンスドバンドに比べて伝搬環境の変動が激しい。
 よって、一般的なLTEの上りリンクスケジューリングの仕組みをそのままアンライセンスドバンド・チャネルに適用する場合、上述した送信遅延に起因して、適切な上りリンク通信を行うことが困難である。
 そこで、実施形態は、アンライセンスドバンドにおいて適切な上りリンク通信を行うことを可能とするユーザ端末及び基地局を提供することを目的とする。
 (ユーザ端末)
 第1実施形態乃至第8実施形態に係るユーザ端末は、移動通信システムにおいて用いられる。前記ユーザ端末は、アンライセンスドバンドの周波数チャネルであるアンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報を基地局から受信する受信部と、前記アンライセンスドバンド・チャネルを監視することにより、前記候補タイミング情報が示す前記候補タイミングの中から、前記基地局への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する制御部と、前記送信タイミングにおいて、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを前記基地局に送信する送信部と、を備える。
 第1実施形態乃至第8実施形態において、前記受信部は、前記基地局からライセンスドバンドを介して送信された前記候補タイミング情報を受信する。
 第1実施形態乃至第8実施形態において、前記送信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用して前記上りリンクデータを送信する。
 第2実施形態において、前記送信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して前記上りリンクデータを送信することを示す通知信号を、ライセンスドバンドを介して前記基地局に送信する。
 第3実施形態において、前記送信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して、前記上りリンクデータと共に自ユーザ端末の識別情報を送信する。
 第3実施形態の変更例において、前記送信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して、自ユーザ端末の識別情報によりスクランブルした前記上りリンクデータを送信する。
 第4実施形態において、前記受信部は、物理下りリンク制御チャネルを介して、前記候補タイミング情報を前記基地局から受信する。
 第4実施形態において、前記受信部は、上りリンク送信に使用すべきリソースブロックを示す情報を受信することに代えて、前記候補タイミング情報を受信する。
 第5実施形態において、前記送信部は、前記上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又は冗長バージョンを示すHARQ情報を前記基地局にさらに送信する。
 第6実施形態において、前記受信部は、前記候補タイミング情報と対応付けられたHARQプロセス及び/又は冗長バージョンを示すHARQ情報を前記基地局からさらに受信する。前記送信部は、前記送信タイミングにおいて、前記HARQ情報に従って前記上りリンクデータを送信する。
 第7実施形態において、前記候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる期間を示す情報である。前記送信部は、前記期間内において、1つのHARQプロセス及び/又は1つの冗長バージョンにのみ対応する前記上りリンクデータを送信する。
 (基地局)
 第1実施形態乃至第8実施形態に係る基地局は、移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局は、アンライセンスドバンドの周波数チャネルであるアンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報をユーザ端末に送信する送信部と、前記候補タイミング情報が示す前記候補タイミングの中から前記ユーザ端末が決定した送信タイミングにおいて、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを前記ユーザ端末から受信する受信部と、を備える。
 第1実施形態乃至第8実施形態において、前記送信部は、ライセンスドバンドを介して前記ユーザ端末に前記候補タイミング情報を送信する。
 第1実施形態乃至第8実施形態において、前記受信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用して送信された前記上りリンクデータを受信する。
 第2実施形態において、前記受信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して前記上りリンクデータを送信することを示す通知信号を、ライセンスドバンドを介して前記ユーザ端末から受信する。
 第3実施形態において、前記受信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して、前記上りリンクデータと共に前記ユーザ端末の識別情報を受信する。
 第3実施形態の変更例において、前記受信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して、前記ユーザ端末の識別情報によりスクランブルされた前記上りリンクデータを受信する。
 第4実施形態において、前記送信部は、物理下りリンク制御チャネルを介して、前記候補タイミング情報を前記ユーザ端末に送信する。
 第4実施形態において、前記送信部は、上りリンク送信に使用すべきリソースブロックを示す情報を送信することに代えて、前記候補タイミング情報を送信する。
 第5実施形態において、前記受信部は、前記上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又は冗長バージョンを示すHARQ情報を前記ユーザ端末からさらに受信する。
 第6実施形態において、前記送信部は、前記候補タイミング情報と対応付けられたHARQプロセス及び/又は冗長バージョンを示すHARQ情報を前記ユーザ端末にさらに送信する。前記受信部は、前記ユーザ端末が決定した前記送信タイミングにおいて、前記HARQ情報に従って前記上りリンクデータを受信する。
 第7実施形態において、前記候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる期間を示す情報である。前記受信部は、前記期間内において、1つのHARQプロセス及び/又は1つの冗長バージョンにのみ対応する前記上りリンクデータを受信する。
 第8実施形態において、前記送信部は、第1の候補タイミング情報を第1のユーザ端末に送信し、第2の候補タイミング情報を第2のユーザ端末に送信する。前記第1の候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる第1の期間を示す情報である。前記第2の候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる第2の期間を示す情報である。前記第1の期間に含まれる一部の候補タイミングと前記第2の期間に含まれる一部の候補タイミングとが重複する。
 [第1実施形態]
 (移動通信システム)
 以下において、第1実施形態に係る移動通信システムであるLTEシステムについて説明する。図1は、LTEシステムの構成を示す図である。
 図1に示すように、LTEシステムは、UE(User Equipment)100、E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network)10、及びEPC(Evolved Packet Core)20を備える。
 UE100は、ユーザ端末に相当する。UE100は、移動型の通信装置であり、セル(サービングセル)との無線通信を行う。UE100の構成については後述する。
 E-UTRAN10は、無線アクセスネットワークに相当する。E-UTRAN10は、eNB200(evolved Node-B)を含む。eNB200は、基地局に相当する。eNB200は、X2インターフェイスを介して相互に接続される。eNB200の構成については後述する。
 eNB200は、1又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したUE100との無線通信を行う。eNB200は、無線リソース管理(RRM)機能、ユーザデータ(以下、単に「データ」という)のルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能等を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、UE100との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
 EPC20は、コアネットワークに相当する。EPC20は、MME(Mobility Management Entity)/S-GW(Serving-Gateway)300を含む。MMEは、UE100に対する各種モビリティ制御等を行う。S-GWは、データの転送制御を行う。MME/S-GW300は、S1インターフェイスを介してeNB200と接続される。E-UTRAN10及びEPC20は、ネットワークを構成する。
 図2は、LTEシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である。図2に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、OSI参照モデルの第1層乃至第3層に区分されており、第1層は物理(PHY)層である。第2層は、MAC(Medium Access Control)層、RLC(Radio Link Control)層、及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol)層を含む。第3層は、RRC(Radio Resource Control)層を含む。
 物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソースマッピング・デマッピングを行う。UE100の物理層とeNB200の物理層との間では、物理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 MAC層は、データの優先制御、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送処理、及びランダムアクセス手順等を行う。UE100のMAC層とeNB200のMAC層との間では、トランスポートチャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。eNB200のMAC層は、上下リンクのトランスポートフォーマット(トランスポートブロックサイズ、変調・符号化方式(MCS))及びUE100への割当リソースブロックを決定するスケジューラを含む。
 RLC層は、MAC層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のRLC層に伝送する。UE100のRLC層とeNB200のRLC層との間では、論理チャネルを介してデータ及び制御信号が伝送される。
 PDCP層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
 RRC層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。UE100のRRC層とeNB200のRRC層との間では、各種設定のためのメッセージ(RRCメッセージ)が伝送される。RRC層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。UE100のRRCとeNB200のRRCとの間に接続(RRC接続)がある場合、UE100はRRCコネクティッド状態であり、そうでない場合、UE100はRRCアイドル状態である。
 RRC層の上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理及びモビリティ管理等を行う。
 図3は、LTEシステムで使用される無線フレームの構成図である。LTEシステムは、下りリンクにはOFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、上りリンクにはSC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)がそれぞれ適用される。
 図3に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ10個のサブフレームで構成される。各サブフレームは、時間方向に並ぶ2個のスロットで構成される。各サブフレームの長さは1msであり、各スロットの長さは0.5msである。各サブフレームは、周波数方向に複数個のリソースブロック(RB)を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。1つのシンボル及び1つのサブキャリアにより1つのリソースエレメント(RE)が構成される。また、UE100に割り当てられる無線リソース(時間・周波数リソース)のうち、周波数リソースはリソースブロックにより特定でき、時間リソースはサブフレーム(又はスロット)により特定できる。
 下りリンクにおいて、各サブフレームの先頭数シンボルの区間は、主に下りリンク制御信号を伝送するための物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)として使用される領域である。PDCCHの詳細については後述する。また、各サブフレームの残りの部分は、主に下りリンクデータを伝送するための物理下りリンク共有チャネル(PDSCH)として使用できる領域である。
 上りリンクにおいて、各サブフレームにおける周波数方向の両端部は、主に上りリンク制御信号を伝送するための物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)として使用される領域である。各サブフレームにおける残りの部分は、主に上りリンクデータを伝送するための物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)として使用できる領域である。
 (アンライセンスドバンド)
 第1実施形態に係るLTEシステムは、オペレータに免許が付与されたライセンスドバンドだけではなく、免許が不要なアンライセンスドバンドもLTE通信に使用する。具体的には、ライセンスドバンドの補助によりアンライセンスドバンドにアクセス可能とする。このような仕組みは、licensed-assisted access(LAA)と称される。
 図4は、LAAを説明するための図である。図4に示すように、eNB200は、ライセンスドバンドで運用されるセル#1と、アンライセンスドバンドで運用されるセル#2と、を管理している。図4において、セル#1がマクロセルであり、セル#2が小セルである一例を図示しているが、セルサイズはこれに限定されない。
 UE100は、セル#1及びセル#2の重複エリアに位置する。UE100は、セル#1をプライマリセル(PCell)として設定しつつ、セル#2をセカンダリセル(SCell)として設定し、キャリアアグリゲーション(CA)による通信を行う。
 図4の例では、UE100は、上りリンク通信及び下りリンク通信をセル#1と行い、上りリンク通信及び下りリンク通信をセル#2と行う。このようなキャリアアグリゲーションにより、UE100には、ライセンスドバンドの無線リソースに加えて、アンライセンスドバンドの無線リソースが提供されるため、スループットを向上させることができる。
 (ユーザ端末)
 以下において、第1実施形態に係るUE100(ユーザ端末)について説明する。図5は、UE100の構成を示すブロック図である。図5に示すように、UE100は、受信部110、送信部120、及び制御部130を備える。
 受信部110は、制御部130の制御下で各種の受信を行う。受信部110は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部130に出力する。受信部110は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第1の受信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第2の受信機と、を含んでもよい。
 送信部120は、制御部130の制御下で各種の送信を行う。送信部120は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部130が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。送信部120は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第1の送信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第2の送信機と、を含んでもよい。
 制御部130は、UE100における各種の制御を行う。制御部130は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサは、音声・映像信号の符号化・復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 このように構成されたUE100の動作の概要について説明する。
 受信部110は、アンライセンスドバンドの周波数チャネルであるアンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報をeNB200から受信する。第1実施形態において、受信部110は、eNB200からライセンスドバンドを介して送信された候補タイミング情報を受信する。
 制御部130は、アンライセンスドバンド・チャネルを監視することにより、候補タイミング情報が示す候補タイミングの中から、eNB200への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する。
 送信部120は、決定された送信タイミングにおいて、アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータをeNB200に送信する。送信部120は、アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用して上りリンクデータを送信してもよい。
 (基地局)
 以下において、eNB200(基地局)の構成について説明する。図6は、eNB200のブロック図である。図6に示すように、eNB200は、送信部210、受信部220、制御部230、及びバックホール通信部240を備える。
 送信部210は、制御部230の制御下で各種の送信を行う。送信部210は、アンテナ及び送信機を含む。送信機は、制御部230が出力するベースバンド信号(送信信号)を無線信号に変換してアンテナから送信する。送信部210は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第1の送信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を送信する第2の送信機と、を含んでもよい。
 受信部220は、制御部230の制御下で各種の受信を行う。受信部220は、アンテナ及び受信機を含む。受信機は、アンテナが受信する無線信号をベースバンド信号(受信信号)に変換して制御部230に出力する。受信部220は、ライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第1の受信機と、アンライセンスドバンドにおいて無線信号を受信する第2の受信機と、を含んでもよい。
 制御部230は、eNB200における各種の制御を行う。制御部230は、プロセッサ及びメモリを含む。メモリは、プロセッサにより実行されるプログラム、及びプロセッサによる処理に使用される情報を記憶する。プロセッサは、ベースバンド信号の変調・復調及び符号化・復号等を行うベースバンドプロセッサと、メモリに記憶されるプログラムを実行して各種の処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、を含む。プロセッサは、後述する各種の処理及び上述した各種の通信プロトコルを実行する。
 バックホール通信部240は、X2インターフェイスを介して隣接eNB200と接続され、S1インターフェイスを介してMME/S-GW300と接続される。バックホール通信部240は、X2インターフェイス上で行う通信及びS1インターフェイス上で行う通信等に使用される。
 このように構成されたeNB200の動作の概要について説明する。
 送信部210は、アンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報をUE100に送信する。第1実施形態において、送信部210は、ライセンスドバンドを介してUE100に候補タイミング情報を送信する。
 受信部220は、候補タイミング情報が示す候補タイミングの中からUE100が決定した送信タイミングにおいて、アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータをUE100から受信する。受信部220は、アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用して送信された上りリンクデータを受信してもよい。
 (動作シーケンス)
 以下において、第1実施形態に係る動作シーケンスについて説明する。図7は、第1実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。
 図7に示すように、ステップS11において、eNB200は、ライセンスドバンドで運用されるセル#1を介して、候補タイミング情報をUE100に送信する。UE100は、候補タイミング情報を受信する。候補タイミング情報は、アンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す情報である。
 候補タイミング情報は、TDD設定情報であってもよい。アンライセンスドバンド・チャネルがTDDチャネル(TDDキャリア)である場合、無線フレーム内での下りリンクサブフレーム及び上りリンクサブフレームの構成比率及び時間位置は、様々なパターン(サブフレーム構成パターン)を取り得る。TDD設定情報は、複数のサブフレーム構成パターンのうちの一つのサブフレーム構成パターンを指定する情報である。この場合、無線フレーム内での上りリンクサブフレームは、上りリンク送信の候補タイミングに相当する。
 或いは、候補タイミング情報は、上りリンク送信の候補タイミングをサブフレーム単位で示すビットマップであってもよい。例えば、1又は複数の無線フレーム内で、上りリンク送信の候補サブフレームを“1”、上りリンク送信を禁止するサブフレームを“0”で表現する。1番目のサブフレームを「上りリンク送信の候補サブフレーム」とし、2番目及び3番目のサブフレームを「上りリンク送信の禁止サブフレーム」とする場合、“1”、“0”、“0”…といったビットマップになる。候補タイミング情報は、当該ビットマップに対応するパターンがいつまで有効か(何無線フレーム有効か)を示す情報を含んでもよい。或いは、当該パターンがいつまで有効かについて事前設定されていてもよい。
 或いは、候補タイミング情報は、上りリンク送信の候補タイミングとする無線フレーム(1又は複数)及びサブフレーム(1又は複数)の組み合わせのパターンを指定する情報である。複数の組み合わせパターンを事前設定し、候補タイミング情報により一つの組み合わせパターンを指定する。例えば、どの無線フレーム(寄数/偶数/両方)と、その無線フレーム内のどのサブフレーム(0~9から複数選択あり)にて送信して良いかのパターンを前もって定めておく。候補タイミング情報は、eNB200が決定したパターンを識別する識別子として構成される。候補タイミング情報は、当該パターンがいつまで有効か(何無線フレーム有効か)を示す情報を含んでもよい。或いは、当該パターンがいつまで有効かについて事前設定されていてもよい。
 第1実施形態において、eNB200は、LAAが適用される複数のUE100間で候補タイミングが重複しないように、候補タイミング情報を各UE100に設定(送信)してもよい。すなわち、各UE100に専用の候補タイミングが設定される。この場合、eNB200は、候補タイミング情報をユニキャストでUE100に送信してもよい。例えば、個別RRCメッセージにより候補タイミング情報をUE100に送信する。
 なお、候補タイミングがサブフレーム単位で設定される一例を説明したが、候補タイミングがスロット単位(あるいはさらに細かい時間単位)で設定されてもよい。
 ステップS12において、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルを監視することにより、候補タイミング情報が示す候補タイミングの中から、eNB200への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する。例えば、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルが空いているか否かを受信電力に基づいて確認し、候補タイミングのうち、空きチャネルであることが確認されたタイミングを送信タイミングとして決定する。
 ステップS13において、UE100は、ステップS12で決定した送信タイミングにおいて、アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータをeNB200に送信する。UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用して上りリンクデータを送信してもよい。
 eNB200は、セル#2(アンライセンスドバンド)を介して上りリンクデータを受信する。各UE100に専用の候補タイミングが設定されている場合、eNB200は、上りリンクデータのタイミングに基づいて、当該上りリンクデータの送信元のUE100を識別してもよい。
 (第1実施形態のまとめ)
 上述したように、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルを監視することにより、候補タイミング情報が示す候補タイミングの中から、eNB200への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する。
 このように、UE100が自律的に送信タイミングを決定することにより、一般的なLTEの上りリンクスケジューリングに比べて送信遅延が小さい又は送信遅延が生じない。よって、伝搬環境の変動が激しいアンライセンスドバンドにおいても、適切な上りリンク通信を行うことができる。
 また、候補タイミング情報により送信タイミングの選択に制限を加えることにより、複数のUE100が同一の送信タイミングを決定してしまう可能性を低減することができる。
 特に、eNB200は、複数のUE100間で候補タイミングが重複しないように候補タイミング情報を各UE100に設定することにより、各UE100の送信タイミングに基づいて各UE100を識別することができる。
 [第1実施形態の変更例]
 上述した第1実施形態において、LAAに使用するアンライセンスドバンド・チャネルが事前設定されている場合を想定していた。しかしながら、アンライセンスドバンドに含まれる複数の周波数チャネルの中から、LAAに使用するアンライセンスドバンド・チャネルを選択的に設定してもよい。
 例えば、LAAに使用するアンライセンスドバンド・チャネルをeNB200が決定する場合、eNB200は、当該アンライセンスドバンド・チャネルを示す情報を候補タイミング情報と共にUE100に送信する。UE100は、eNB200から指定されたアンライセンスドバンド・チャネルを上りリンク送信に使用する。その際、UE100は、指定されたチャネルに対応する候補タイミング情報に基づいて送信タイミングを決定する。
 或いは、LAAに使用するアンライセンスドバンド・チャネルをUE100が決定する場合、eNB200は、複数のアンライセンスドバンド・チャネルのそれぞれについて候補タイミング情報をUE100に送信する。UE100は、複数のアンライセンスドバンド・チャネルの中から空きチャネルを探索し、探索したチャネルを上りリンク送信に使用する。その際、UE100は、探索したチャネルに対応する候補タイミング情報に基づいて送信タイミングを決定する。
 [第2実施形態]
 第2実施形態について、第1実施形態との相違点を主として説明する。
 第2実施形態において、UE100の送信部120は、アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを送信することを示す通知信号を、ライセンスドバンドを介してeNB200に送信する。
 第2実施形態において、eNB200の受信部220は、アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを送信することを示す通知信号を、ライセンスドバンドを介してUE100から受信する。
 図8は、第2実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。
 図8に示すように、ステップS21及びステップS22の動作については、第1実施形態と同様である。但し、第2実施形態において、各UE100に専用の候補タイミングが設定されなくてもよい。また、eNB200は、通知信号の送信に使用するべきリソース(無線リソース、信号系列等)を示す情報をUE100に送信してもよい。
 なお、第2実施形態において、eNB200は、候補タイミング情報をユニキャストで送信することに代えて、候補タイミング情報をブロードキャストで送信してもよい。例えば、共通RRCメッセージ(例えば、SIB)により候補タイミング情報をUE100に送信する。
 上りリンクデータの送信タイミングが決定された後、ステップS23において、UE100は、セル#1(ライセンスドバンド)を介して通知信号をeNB200に送信する。eNB200は、通知信号を受信する。eNB200は、通知信号に基づいて、UE100からの上りリンクデータを受信するための処理(準備)を行う。
 そして、UE100は、セル#2(アンライセンスドバンド)を介して上りリンクデータをeNB200に送信する。UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用して上りリンクデータを送信してもよい。
 本シーケンスにおいて、UE100は、上りリンクデータの送信と同時又は上りリンクデータの送信直前に通知信号を送信する。通知信号は、上りリンクデータの先頭位置に追加される信号(同期信号又は参照信号)であってもよい。或いは、通知信号は、PUCCH上で送信される制御信号であってもよい。これらの信号の送信には、UE専用のリソースを使用してもよい。
 或いは、UE100は、上りリンクデータの送信よりも所定のオフセット時間だけ前のタイミングにおいて通知信号を送信してもよい。当該オフセット時間は、事前設定されていてもよいし、eNB200が指定してもよい。
 或いは、UE100は、上りリンクデータの送信よりも所定のオフセット時間だけ後のタイミングにおいて通知信号を送信してもよい。この場合、eNB200は、受信した上りリンクデータを記憶し、通知信号の受信を待つ。通知信号を受信することなく当該オフセット時間が経過した場合、記憶している上りリンクデータを破棄する。当該オフセット時間は、事前設定されていてもよいし、eNB200が指定してもよい。
 このように、第2実施形態によれば、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを送信することを示す通知信号を、ライセンスドバンドを介してeNB200に送信する。これにより、上りリンクデータの送信タイミングをUE100が決定する場合でも、eNB200が上りリンクデータを適切に受信することができる。また、eNB200は、通知信号に基づいて各UE100を識別することができる。
 [第3実施形態]
 第3実施形態について、第1実施形態及び第2実施形態との相違点を主として説明する。
 第3実施形態において、UE100の送信部120は、アンライセンスドバンド・チャネルを介して、上りリンクデータと共に自UE100の識別情報を送信する。
 第3実施形態において、eNB200の受信部220は、アンライセンスドバンド・チャネルを介して、上りリンクデータと共にUE100の識別情報を受信する。
 図9は、第3実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。
 図9に示すように、ステップS31及びステップS32の動作については、第1実施形態と同様である。但し、第3実施形態において、eNB200は、候補タイミング情報をユニキャストで送信することに代えて、候補タイミング情報をブロードキャストで送信してもよい。
 ステップS33において、UE100は、セル#2(アンライセンスドバンド)を介して上りリンクデータをeNB200に送信する。その際、UE100は、自UE100の識別情報を上りリンクデータに付加する。
 UE100の識別情報は、eNB200がUE100に割り当てたC-RNTI(Cell-Radio Network Temporary Identifier)であってもよい。自UE100の識別情報は、上りリンクデータの先頭にヘッダとして付加されてもよい。当該ヘッダは、どのeNB200及びどのUE100も復号できるように設計される。
 eNB200は、UE100からの上りリンクデータと共にUE100の識別情報を受信する。eNB200は、当該識別情報に基づいてUE100を識別する。
 このように、第3実施形態によれば、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルを介して、上りリンクデータと共に自UE100の識別情報を送信する。これにより、上りリンクデータの送信タイミングをUE100が決定する場合でも、eNB200が通知信号に基づいて各UE100を識別することができる。
 [第3実施形態の変更例]
 UE100の識別情報が第三者に知られることは、セキュリティの観点から好ましくない可能性がある。
 よって、第3実施形態の変更例において、UE100の送信部120は、アンライセンスドバンド・チャネルを介して、自UE100の識別情報(例えば、C-RNTI)によりスクランブルした上りリンクデータを送信する。具体的には、自UE100の識別情報で上りリンクデータのCRCビットをスクランブルする。或いは、CRCビットだけでなく上りリンクデータ全体をスクランブルしてもよい。
 第3実施形態の変更例において、eNB200の受信部220は、アンライセンスドバンド・チャネルを介して、UE100の識別情報によりスクランブルされた上りリンクデータを受信する。そして、候補のUE100それぞれの識別情報によりCRCビット(及び上りリンクデータ)の復号を試行し、復号成功時の識別情報に基づいて、当該上りリンクデータの送信元のUE100を識別する。
 [第4実施形態]
 第4実施形態について、第1実施形態乃至第3実施形態との相違点を主として説明する。
 上述した第1実施形態乃至第3実施形態において、候補タイミング情報をRRCメッセージにより送受信する場合を主として想定していた。これに対し、第4実施形態は、RRC層のシグナリングではなく物理層のシグナリングにより候補タイミング情報を送受信する実施形態である。このような物理層のシグナリングにより候補タイミング情報を送受信することにより、RRC層のシグナリングを使用する場合に比べて、動的なスケジューリングが可能となる。
 第4実施形態において、eNB200の送信部210は、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)を介して、候補タイミング情報をUE100に送信する。UE100の受信部110は、PDCCHを介して、候補タイミング情報をeNB200から受信する。例えば、候補タイミング情報は、上りリンクの割当リソースを示す「UL grant」に含まれる。候補タイミング情報は、複数の候補タイミング(例えば、複数のサブフレーム)を示す情報であってもよい。候補タイミング情報は、連続する複数の候補タイミング(例えば、連続する複数のサブフレーム)からなる期間を示す情報であってもよい。この場合、候補タイミング情報は、候補タイミングの連続数を示す情報を含んでもよい。なお、候補タイミングがサブフレーム単位で設定される一例を説明したが、候補タイミングがスロット単位(あるいはさらに細かい時間単位)で設定されてもよい。
 第4実施形態において、上りリンクデータは、アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用してUE100から送信される。或いは、アンライセンスドバンド・チャネルが周波数分割されており、アンライセンスドバンド・チャネルの特定の周波数領域を使用して上りリンクデータが送信される。eNB200の送信部210は、上りリンク送信に使用すべきリソースブロックを示す情報を送信することに代えて、候補タイミング情報を送信する。UE100の受信部110は、上りリンク送信に使用すべきリソースブロックを示す情報を受信することに代えて、候補タイミング情報を受信する。このように、リソースブロック指定用のビットを不要とし、代わりに候補タイミング情報を送信することができる。なお、アンライセンスドバンドを指定するPDCCHのPDCCHフォーマットは、ライセンスドバンドを指定するPDCCHのPDCCHフォーマットと同じであってもよい。当該PDCCHフォーマットは、「PDCCH format 0」であってもよい。この場合、UE100は、アンライセンスドバンドを指定するPDCCHのリソースブロック指定用ビットを、候補タイミング情報と読み替えて解釈してもよい。
 図10は、第4実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。
 図10に示すように、ステップS41において、eNB200は、ライセンスドバンドで運用されるセル#1のPDCCHを介して、候補タイミング情報をUE100に送信する。UE100は、セル#1のPDCCHを介して、候補タイミング情報を受信する。
 ステップS42において、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)することにより、候補タイミング情報が示す候補タイミングの中から、eNB200への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する。
 ステップS43において、UE100は、決定した送信タイミングにおいて、アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータをeNB200に送信する。eNB200は、セル#2(アンライセンスドバンド)を介して上りリンクデータを受信する。
 [第5実施形態]
 第5実施形態について、第1実施形態乃至第4実施形態との相違点を主として説明する。
 上述した第1実施形態乃至第4実施形態において、上りリンクのHARQについて特に考慮していなかった。一般的な上りリンクのHARQは、同期HARQである。すなわち、初回送信のタイミングに対する再送のタイミングが規定されており、初回送信のタイミングを開始タイミングとして周期的な再送が行われる。このため、HARQプロセス(再送プロセス)は、再送のタイミング(再送サブフレーム)に基づいて識別される。
 しかしながら、LBTが必要とされるアンライセンスドバンドにおいては、規定された周期で再送を行うことができるとは限らず、再送のタイミングに基づいてHARQプロセスを識別することは困難である。
 また、一般的な上りリンクのHARQにおいて、データ送信の度に冗長バージョン(RV)が変更される。例えば、初送データのRVは「0」、1回目の再送データのRVは「3」、2回目の再送データのRVは「2」、3回目の再送データのRVは「1」である。
 しかしながら、LBTが必要とされるアンライセンスドバンドにおいては、規定された周期で再送を行うことができるとは限らず、何回目の再送であるかを識別することは困難である。
 そこで、第5実施形態においては、UE100の送信部120は、上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又はRVを示すHARQ情報をeNB200に送信する。具体的には、HARQ情報は、HARQプロセスの識別子(HARQ process ID)及び/又はRVのインデックス(Redundancy version index)を含む。eNB200の受信部220は、上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又はRVを示すHARQ情報をUE100から受信する。HARQ情報は、新規データであるか再送データであるかを識別するNDI(New Data Indicator)をさらに含んでもよい。
 上りリンクデータに対応する「HARQ process ID」及び/又は「Redundancy version index」をUE100からeNB200に送信することにより、eNB200は、上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又はRVを識別することができる。
 HARQ情報は、上りリンクデータの一部に含まれる。或いは、HARQ情報は、上りリンクデータと共に送信される参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)に含まれてもよい。或いは、HARQ情報は、現状のUCI(Uplink Control Information)と同様に、上りリンクデータチャネル(PUSCH)と多重化されてもよい。
 図11は、第5実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。
 図11に示すように、ステップS51において、eNB200は、ライセンスドバンドで運用されるセル#1のPDCCHを介して、候補タイミング情報をUE100に送信する。UE100は、セル#1のPDCCHを介して、候補タイミング情報を受信する。但し、候補タイミング情報は、RRCメッセージにより送受信されてもよい。
 ステップS52において、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)することにより、候補タイミング情報が示す候補タイミングの中から、eNB200への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する。
 ステップS53において、UE100は、決定した送信タイミングにおいて、アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータをeNB200に送信する。また、UE100は、当該上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又はRVを示すHARQ情報をeNB200に送信する。eNB200は、セル#2(アンライセンスドバンド)を介して上りリンクデータ及びHARQ情報を受信する。
 [第5実施形態の変更例]
 RVのインデックス(Redundancy version index)をUE100からeNB200に送信することに代えて、RVとサブフレーム番号との対応付けを予め規定してもよい。例えば、UE100は、LBTにより決定した送信タイミング(サブフレーム番号)に対応するRVにより上りリンクデータを送信する。eNB200は、当該送信タイミング(サブフレーム番号)に基づいて、当該上りリンクデータのRVを識別する。
 [第6実施形態]
 第6実施形態について、第1実施形態乃至第5実施形態との相違点を主として説明する。
 上述した第5実施形態においては、HARQ情報(「HARQ process ID」及び/又は「Redundancy version index」)をUE100からeNB200に送信していた。これに対し、第6実施形態においては、eNB200がUE100に対してHARQプロセス及び/又はRVを指定する。
 第6実施形態において、eNB200の送信部210は、候補タイミング情報と対応付けられたHARQプロセス及び/又はRVを示すHARQ情報をUE100に送信する。HARQ情報は、HARQプロセスの識別子(HARQ process ID)及び/又はRVのインデックス(Redundancy version index)を含む。UE100の受信部110は、候補タイミング情報と対応付けられたHARQプロセス及び/又はRVを示すHARQ情報をeNB200から受信する。
 UE100の送信部120は、候補タイミングの中から決定した送信タイミングにおいて、HARQ情報に従って上りリンクデータを送信する。eNB200の受信部220は、UE100が決定した送信タイミングにおいて、HARQ情報に従って上りリンクデータを受信する。
 図12は、第6実施形態に係る動作シーケンスを示す図である。
 図12に示すように、ステップS61において、eNB200は、ライセンスドバンドで運用されるセル#1のPDCCHを介して、候補タイミング情報及びHARQ情報をUE100に送信する。UE100は、セル#1のPDCCHを介して、候補タイミング情報及びHARQ情報を受信する。但し、候補タイミング情報及びHARQ情報は、RRCメッセージにより送受信されてもよい。
 ステップS62において、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)することにより、候補タイミング情報が示す候補タイミングの中から、eNB200への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する。
 ステップS63において、UE100は、決定した送信タイミングにおいて、アンライセンスドバンド・チャネルを介して、HARQ情報が示すHARQプロセス及び/又はRVに対応する上りリンクデータをeNB200に送信する。eNB200は、セル#2(アンライセンスドバンド)を介して上りリンクデータを受信する。eNB200は、上りリンクデータを受信したタイミングに基づいて、上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又はRVを識別する。
 [第1実施形態乃至第6実施形態の変更例]
 上述した第1実施形態乃至第6実施形態において、候補タイミング情報が複数の候補タイミング(例えば複数のサブフレーム)を示す情報であり、かつ、UE100が当該複数の候補タイミングの中からLBTにより1つの送信タイミング(例えば1つのサブフレーム)を決定する場合を主として想定していた。しかしながら、UE100は、候補タイミング情報が示す複数の候補タイミングの中からLBTにより2以上の送信タイミング(例えば2以上のサブフレーム)を決定してもよい。
 図13は、本変更例に示す動作を説明するための図である。図13(a)及び(b)に示すように、eNB200は、連続するサブフレーム(sf)1乃至4からなる期間(割当区間)をUE100(UE1)に割り当てる。具体的には、当該割当区間を示す候補タイミング情報1をUE100(UE1)に送信している。
 図13(a)に示すように、UE100(UE1)は、サブフレーム1の直前にアンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)する。このLBTにおいて、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知し、サブフレーム1を上りリンク送信に使用しないと判断する。次に、サブフレーム2について、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知せず、サブフレーム2乃至4を上りリンク送信に使用すると判断し、サブフレーム2乃至4において上りリンクデータをeNB200に連続的に送信する。なお、図13(a)においては、サブフレーム2乃至4のそれぞれでHARQプロセスを異ならせる一例を示している。具体的には、サブフレーム2がHARQプロセス0に対応し、サブフレーム3がHARQプロセス1に対応し、サブフレーム4がHARQプロセス2に対応している。
 一方、図13(b)に示すように、UE100(UE1)は、サブフレーム1の直前にアンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)する。このLBTにおいて、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知し、サブフレーム1を上りリンク送信に使用しないと判断する。次に、サブフレーム2について、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知せず、サブフレーム2を上りリンク送信に使用すると判断し、サブフレーム2において上りリンクデータをeNB200に送信する。さらに、サブフレーム4について、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知せず、サブフレーム4も上りリンク送信に使用すると判断し、サブフレーム4においても上りリンクデータをeNB200に送信する。なお、図13(b)においては、サブフレーム2及び4のそれぞれでHARQプロセスを異ならせる一例を示している。具体的には、サブフレーム2がHARQプロセス1に対応し、サブフレーム4がHARQプロセス2に対応している。
 図13(a)及び(b)に示すようなデータ送信を行う場合、上述した第5実施形態において、UE100は、各サブフレームに対応するHARQプロセスの識別子(HARQ process ID)を上りリンクデータと共に送信してもよい。また、サブフレームごとにRVを異ならせる場合、UE100は、各サブフレームに対応するRVのインデックス(Redundancy version index)を上りリンクデータと共に送信してもよい。
 また、図13(a)及び(b)に示すようなデータ送信を行う場合、上述した第6実施形態において、eNB200は、UE100に対して複数のHARQプロセス及び/又は複数のRVを指定してもよい。具体的には、eNB200は、候補タイミング情報と対応付けられた複数のHARQプロセスの識別子をPDCCHによりUE100に送信する。eNB200は、複数のHARQプロセスの割当優先度をさらに送信してもよい。UE100は、優先度の高いHARQプロセスについて優先的に送信を行う。また、eNB200は、候補タイミング情報と対応付けられた複数のRVのインデックスをPDCCHによりUE100に送信してもよい。
 [第7実施形態]
 第7実施形態について、第1実施形態乃至第6実施形態との相違点を主として説明する。
 上述した第5実施形態及び第6実施形態においては、HARQ情報(「HARQ process ID」及び/又は「Redundancy version index」)をUE100とeNB200との間で送受信していた。これに対し、第7実施形態においては、HARQ情報の送受信を行わない。
 第7実施形態において、候補タイミング情報は、複数の候補タイミング(例えば、複数のサブフレーム)からなる期間を示す情報である。UE100の送信部120は、当該期間内において、1つのHARQプロセス及び/又は1つのRVにのみ対応する上りリンクデータを送信する。eNB200の受信部220は、当該期間内において、1つのHARQプロセス及び/又は1つのRVにのみ対応する上りリンクデータを受信する。これにより、HARQ情報を送受信しなくても、上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又はRVを識別することができる。
 図14は、第7実施形態に係るスケジューリング動作を示す図である。
 図14(a)に示すように、eNB200は、連続するサブフレーム(sf)1乃至4からなる期間(割当区間1)をUE100(UE1)に割り当てる。具体的には、割当区間1を示す候補タイミング情報1をUE100(UE1)に送信する。
 また、eNB200は、連続するサブフレーム(sf)5乃至8からなる期間(割当区間2)をUE100(UE1)に割り当てる。具体的には、割当区間2を示す候補タイミング情報2をUE100(UE1)に送信する。
 図14(b)に示すように、UE100(UE1)は、割当区間1内において、アンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)することにより、eNB200への上りリンク送信を行う送信タイミング(サブフレーム)を決定する。そして、UE100(UE1)は、1つのHARQプロセス(HARQ process 1)にのみ対応する上りリンクデータを送信する。
 また、UE100(UE1)は、候補タイミング情報2が示す割当区間2内において、アンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)することにより、eNB200への上りリンク送信を行う送信タイミング(サブフレーム)を決定する。そして、UE100(UE1)は、1つのHARQプロセス(HARQ process 2)にのみ対応する上りリンクデータを送信する。
 「HARQ process ID」は、例えば下記式に基づいて決定する。「mod 2」とすることで、「HARQ process ID」は「1」、「2」の2つとなる。
 HARQ process ID = (( SFN*10 + subframe ) / 4 ) mod 2 + 1     (1)
 ここで、「SFN」はシステムフレーム(無線フレーム)の番号である。「subframe」はサブフレームの番号である。
 或いは、UE毎にずらすために、下記式に示すように、式(1)に「UE_ID mod Offset」を導入してもよい。
 HARQ process ID = (( SFN*10 + subframe + ( UE_ID mod Offset ) ) / 4 ) mod 2 + 1      (2)
 ここで、「UE_ID」は、UE固有の識別子である。「Offset」は、UEをばらすための定数である。
 また、UE100(UE1)は、各割当区間内において、1サブフレーム分だけ上りリンクデータを送信する。当該上りリンクデータは、1つのHARQプロセス及び1つのRVに対応する上りリンクデータである。
 図15は、第7実施形態に係るUE100の動作例1を示す図である。
 図15(a)に示すように、UE100(UE1)には、連続するサブフレーム(sf)1乃至4からなる割当区間1がeNB200から割り当てられている。
 図15(b)に示すように、UE100(UE1)は、サブフレーム1の直前にアンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)する。具体的には、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルが空いているか否かを受信電力に基づいて確認する。このLBTにおいて、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知し、サブフレーム1を上りリンク送信に使用しないと判断する。また、サブフレーム2及び3のそれぞれについても、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知し、サブフレーム2及び3を上りリンク送信に使用しないと判断する。一方、サブフレーム4について、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知せず、サブフレーム4を上りリンク送信に使用すると判断し、サブフレーム4において上りリンクデータをeNB200に送信する。
 図16は、第7実施形態に係るUE100の動作例2を示す図である。
 図16(a)に示すように、UE100(UE1)には、連続するサブフレーム(sf)1乃至4からなる割当区間1がeNB200から割り当てられている。
 図16(b)に示すように、UE100(UE1)は、サブフレーム1の直前にアンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)する。具体的には、UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルが空いているか否かを受信電力に基づいて確認する。このLBTにおいて、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知し、サブフレーム1を上りリンク送信に使用しないと判断する。次に、サブフレーム2について、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知せず、サブフレーム2を上りリンク送信に使用すると判断し、サブフレーム2において上りリンクデータをeNB200に送信する。この場合、残りの割当区間において、UE100は、LBT及び上りリンク送信を行わない。
 [第8実施形態]
 第8実施形態について、第1実施形態乃至第7実施形態との相違点を主として説明する。第8実施形態は、第7実施形態を前提として、割当区間のスケジューリングに関する実施形態である。
 第8実施形態において、eNB200の送信部210は、第1の候補タイミング情報を第1のUE100に送信し、第2の候補タイミング情報を第2のUE100に送信する。第1の候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる第1の期間(割当区間1)を示す情報である。第2の候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる第2の期間(割当区間2)を示す情報である。第1の期間に含まれる一部の候補タイミングと第2の期間に含まれる一部の候補タイミングとが重複する。
 図17は、第8実施形態に係るスケジューリング動作を示す図である。
 図17(a)に示すように、eNB200は、連続するサブフレーム(sf)1乃至4からなる期間(割当区間1)をUE100(UE1)に割り当てる。具体的には、割当区間1を示す候補タイミング情報1をUE100(UE1)に送信する。
 図17(b)に示すように、eNB200は、連続するサブフレーム(sf)3乃至6からなる期間(割当区間2)をUE100(UE2)に割り当てる。具体的には、割当区間2を示す候補タイミング情報2をUE100(UE2)に送信する。
 図17(c)に示すように、eNB200は、連続するサブフレーム(sf)5乃至8からなる期間(割当区間3)をUE100(UE3)に割り当てる。具体的には、割当区間3を示す候補タイミング情報3をUE100(UE3)に送信する。
 図17(a)及び(b)に示すように、UE1の割当区間1及びUE2の割当区間2において、サブフレーム3及び4が重複している。図17(b)及び(c)に示すように、UE2の割当区間2及びUE3の割当区間3において、サブフレーム5及び6が重複している。
 図18は、第8実施形態に係るUE100の動作例を示す図である。
 図18(a)に示すように、UE100(UE1)は、サブフレーム1の直前にアンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)する。このLBTにおいて、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知し、サブフレーム1を上りリンク送信に使用しないと判断する。次に、サブフレーム2について、UE100(UE1)は、他装置からの信号を検知せず、サブフレーム2を上りリンク送信に使用すると判断し、サブフレーム2において上りリンクデータをeNB200に送信する。
 図18(b)に示すように、UE100(UE2)は、サブフレーム3の直前にアンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)する。このLBTにおいて、UE100(UE2)は、他装置(UE1)からの信号を検知し、サブフレーム3を上りリンク送信に使用しないと判断する。また、UE100(UE2)は、サブフレーム4の直前にアンライセンスドバンド・チャネルを監視(LBT)する。このLBTにおいて、UE100(UE4)は、他装置からの信号を検知し、サブフレーム4を上りリンク送信に使用しないと判断する。次に、サブフレーム5について、UE100(UE2)は、他装置からの信号を検知せず、サブフレーム5を上りリンク送信に使用すると判断し、サブフレーム5において上りリンクデータをeNB200に送信する。
 図18(c)に示すように、UE100(UE3)は、サブフレーム5乃至7のそれぞれの直前のLBTにおいて他装置からの信号を検知し、サブフレーム5乃至7を上りリンク送信に使用しないと判断する。次に、サブフレーム8について、UE100(UE3)は、他装置からの信号を検知せず、サブフレーム8を上りリンク送信に使用すると判断し、サブフレーム8において上りリンクデータをeNB200に送信する。
 [その他の実施形態]
 UE100は、アンライセンスドバンド・チャネルにおける受信電力に基づいて送信タイミングを決定していた。しかしながら、アンライセンスドバンド・チャネルにおいて受信するヘッダも加味して送信タイミングを決定してもよい。
 上述した第1実施形態乃至第8実施形態は、別個独立して実施される場合に限定されない。第1実施形態乃至第8実施形態のうち2以上の実施形態を組み合わせて実施してもよい。具体的には、各実施形態における一部又はすべての構成は、他の実施形態へ適用又は組み合わせてもよい。
 上述した第1実施形態乃至第8実施形態において、セル#1(ライセンスドバンド)及びセル#2(アンライセンスドバンド)を同一のeNB200が管理している一例を説明した。しかしながら、セル#1(ライセンスドバンド)及びセル#2(アンライセンスドバンド)を異なるeNB200が管理する場合にも本発明を適用可能である。
 上述した第1実施形態乃至第8実施形態において、ライセンスドバンドを介して候補タイミング情報を送受信していた。しかしながら、アンライセンスドバンドを介して候補タイミング情報を送受信してもよい。
 上述した第1実施形態乃至第8実施形態において、移動通信システムとしてLTEシステムを例示した。しかしながら、本発明はLTEシステムに限定されない。LTEシステム以外のシステムに本発明を適用してもよい。 
 [付記]
 (1.導入)
 これまで、RAN1での議論は、DLのみのLAAのみにフォーカスしている。本付記では、特にULグラント及びUL LBTのためのUL LAAの機能を検討する。
 (2.ULグラントについての検討)
 図19はUL送信の遅延の例を示す。図20は提案するULグラントの例を示す。
 UL LAAにおいて、UEがUL送信の前にLBTを行うべきであると考える。よって、UEは、自身がデータを送信するかの決定のフレキシビリティを持たなければならない。ライセンスドLTEとは異なり、eNBは、UL送信の正確なタイミングを制御することができない。図19において、ULグラントがUEに送信された場合のUL送信遅延を示す。この図に示すように、eNBがULグラントをUEに送信した後、UEはLBT失敗により、要求されたサブフレームにおいて自身のデータを送信することができない。加えて、eNBが他のULグラントを送信する場合、次のULデータ送信機会は長い時間にわたって発生しないことがあり、UL LAA送信における長い遅延を引き起こす。
 したがって、我々は、2以上の潜在的なサブフレームを、サービングeNBにより送信される1つのULグラントにおいて示されるデータ送信機会とすることを提案する。
 提案1:2以上の候補サブフレームがUL LAAのためのULグラントにおいて示されるべきである。
 加えて、UEのLBTに起因してeNBがUEの送信を正確に制御することができないため、我々は、1つのUEがUL送信において全体の帯域を占有することをサポートする。そのようなケースにおいて、リソースブロックの周波数位置を示すために用いるULグラントのDCIビットを削除することができ、候補サブフレームのためのビットが追加されるべきである。
 さらに、ULにおいて、UEのLBTに起因して同期(Synchronous)HARQを達成することができない。HARQのプロセスIDがeNBにより示されることができるか、又は、UEが、それらを自動的に選択し、それらをデータと共にピギーバックすることが可能である。
 提案2:UL LAAにおいて、1つのUEが1つのチャネルの全帯域を使用するべきである。
 提案3:リソースブロックの周波数位置を示すために用いるULグラントのDCIビットを削除することができ、候補サブフレームのためのビットが追加されるべきである。
 提案4:非同期(Asynchronous)HARQがUL LAAにおいてサポートされるべきである。
 (3.UL LBTについての問題)
 図21は2つのUE間の連続する送信の例を示す。
 ここでは、UL LBTに関する他の問題を検討する。図21に示すように、eNBが複数のUE(UE1及びUE2)のための連続するサブフレームを割り当てる場合、一方のUEがLBT失敗を経験し得る。
 よって、我々は、eNBが、第2のUE(UE2)との連続する送信の協調のために最後のシンボルを省略するようUE1に示すインディケーションを送信することを提案する。最後のシンボルを省略する必要性が動的に変化するので、インディケーションがULグラントに含められるべきである。
 提案5:eNBは、最後のシンボルを省略するようUE1に示すインディケーションを送信することが可能であるべきである。
 提案6:最後のシンボルの省略は、パンクチャリングにより達成されるべきである。
 [相互参照]
 米国仮出願第62/134218号(2015年3月17日出願)の全内容が参照により本願明細書に組み込まれている。
 本発明は、通信分野において有用である。

Claims (23)

  1.  移動通信システムにおいて用いられるユーザ端末であって、
     アンライセンスドバンドの周波数チャネルであるアンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報を基地局から受信する受信部と、
     前記アンライセンスドバンド・チャネルを監視することにより、前記候補タイミング情報が示す前記候補タイミングの中から、前記基地局への上りリンク送信を行う送信タイミングを決定する制御部と、
     前記送信タイミングにおいて、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを前記基地局に送信する送信部と、
    を備えることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記基地局からライセンスドバンドを介して送信された前記候補タイミング情報を受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.  前記送信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用して前記上りリンクデータを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。
  4.  前記送信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して前記上りリンクデータを送信することを示す通知信号を、ライセンスドバンドを介して前記基地局に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。
  5.  前記送信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して、前記上りリンクデータと共に自ユーザ端末の識別情報を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。
  6.  前記送信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して、自ユーザ端末の識別情報によりスクランブルした前記上りリンクデータを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。
  7.  前記受信部は、物理下りリンク制御チャネルを介して、前記候補タイミング情報を前記基地局から受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  8.  前記受信部は、上りリンク送信に使用すべきリソースブロックを示す情報を受信することに代えて、前記候補タイミング情報を受信することを特徴とする請求項7に記載のユーザ端末。
  9.  前記送信部は、前記上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又は冗長バージョンを示すHARQ情報を前記基地局にさらに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。
  10.  前記受信部は、前記候補タイミング情報と対応付けられたHARQプロセス及び/又は冗長バージョンを示すHARQ情報を前記基地局からさらに受信し、
     前記送信部は、前記送信タイミングにおいて、前記HARQ情報に従って前記上りリンクデータを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。
  11.  前記候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる期間を示す情報であり、
     前記送信部は、前記期間内において、1つのHARQプロセス及び/又は1つの冗長バージョンにのみ対応する前記上りリンクデータを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。
  12.  移動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
     アンライセンスドバンドの周波数チャネルであるアンライセンスドバンド・チャネルにおける上りリンク送信の候補タイミングを示す候補タイミング情報をユーザ端末に送信する送信部と、
     前記候補タイミング情報が示す前記候補タイミングの中から前記ユーザ端末が決定した送信タイミングにおいて、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して上りリンクデータを前記ユーザ端末から受信する受信部と、
    を備えることを特徴とする基地局。
  13.  前記送信部は、ライセンスドバンドを介して前記ユーザ端末に前記候補タイミング情報を送信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  14.  前記受信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルの全帯域を使用して送信された前記上りリンクデータを受信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  15.  前記受信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して前記上りリンクデータを送信することを示す通知信号を、ライセンスドバンドを介して前記ユーザ端末から受信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  16.  前記受信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して、前記上りリンクデータと共に前記ユーザ端末の識別情報を受信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  17.  前記受信部は、前記アンライセンスドバンド・チャネルを介して、前記ユーザ端末の識別情報によりスクランブルされた前記上りリンクデータを受信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  18.  前記送信部は、物理下りリンク制御チャネルを介して、前記候補タイミング情報を前記ユーザ端末に送信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  19.  前記送信部は、上りリンク送信に使用すべきリソースブロックを示す情報を送信することに代えて、前記候補タイミング情報を送信することを特徴とする請求項18に記載の基地局。
  20.  前記受信部は、前記上りリンクデータに対応するHARQプロセス及び/又は冗長バージョンを示すHARQ情報を前記ユーザ端末からさらに受信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  21.  前記送信部は、前記候補タイミング情報と対応付けられたHARQプロセス及び/又は冗長バージョンを示すHARQ情報を前記ユーザ端末にさらに送信し、
     前記受信部は、前記ユーザ端末が決定した前記送信タイミングにおいて、前記HARQ情報に従って前記上りリンクデータを受信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  22.  前記候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる期間を示す情報であり、
     前記受信部は、前記期間内において、1つのHARQプロセス及び/又は1つの冗長バージョンにのみ対応する前記上りリンクデータを受信することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  23.  前記送信部は、第1の候補タイミング情報を第1のユーザ端末に送信し、第2の候補タイミング情報を第2のユーザ端末に送信し、
     前記第1の候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる第1の期間を示す情報であり、
     前記第2の候補タイミング情報は、複数の候補タイミングからなる第2の期間を示す情報であり、
     前記第1の期間に含まれる一部の候補タイミングと前記第2の期間に含まれる一部の候補タイミングとが重複することを特徴とする請求項12に記載の基地局。
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