WO2016182063A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2016182063A1
WO2016182063A1 PCT/JP2016/064300 JP2016064300W WO2016182063A1 WO 2016182063 A1 WO2016182063 A1 WO 2016182063A1 JP 2016064300 W JP2016064300 W JP 2016064300W WO 2016182063 A1 WO2016182063 A1 WO 2016182063A1
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WO
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signal
pucch format
user terminal
symbol
transmission
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PCT/JP2016/064300
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Inventor
一樹 武田
徹 内野
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
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    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
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    • H03M13/05Error detection or forward error correction by redundancy in data representation, i.e. code words containing more digits than the source words using block codes, i.e. a predetermined number of check bits joined to a predetermined number of information bits
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    • H03M13/15Cyclic codes, i.e. cyclic shifts of codewords produce other codewords, e.g. codes defined by a generator polynomial, Bose-Chaudhuri-Hocquenghem [BCH] codes
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers

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.
  • Non-Patent Document 1 Long Term Evolution (LTE) has been specified for the purpose of higher data rates and lower delay (Non-Patent Document 1). 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 includes a receiving unit that receives a DL signal, a transmitting unit that transmits UL control information including a delivery confirmation signal for the DL signal, and a control unit that controls transmission of the UL control information;
  • the control unit applies a cyclic shift to the first symbol for the demodulation reference signal and does not apply an orthogonal code to the second symbol, or in the existing PUCCH format 3
  • the transmission of the UL control information is controlled using a PUCCH format in which an orthogonal code is applied with a sequence length less than the applied sequence length.
  • 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.
  • PUCCH format 3 / PUSCH it is a figure which shows an example of the PUCCH format in case non-DMRS is made non-spread. It is a figure which shows an example of the PUCCH format which can support a capacity
  • FIG. 1 is an explanatory diagram of carrier aggregation (CA).
  • CA carrier aggregation
  • LTE Rel LTE Rel.
  • CA carrier aggregation
  • CC # 1 to CC # 5 component carriers
  • CC component carriers
  • UE User Equipment
  • LTE Rel In the carrier aggregation after 13th, it is considered to further expand the bandwidth by bundling 6 or more CCs. That is, LTE Rel. In 13 carrier aggregations, it is considered to expand the number of CCs that can be set per user terminal to 6 or more (CA enhancement). For example, as shown in FIG. 1, when 32 CCs (CC # 1 to CC # 32) are bundled, a maximum band of 640 MHz can be secured.
  • LAA License-Assisted Access
  • the introduction of an interference control function is being studied in order to coexist with LTE, Wi-Fi or other systems of other operators.
  • LBT Listen Before Talk
  • CCA Carrier Channel Assessment
  • the transmission method for example, PUCCH format
  • the existing system Rel. 10-12
  • 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
  • PUCCH format 3 capable of transmitting large-capacity uplink control information (for example, HARQ-ACK) supports up to 10 bits in FDD and 21 bits in TDD.
  • FIG. 2 shows the configuration of the existing PUCCH format 3.
  • the PUCCH format 3 includes two demodulation reference signals (DMRS) and five SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols for each slot.
  • DMRS demodulation reference signals
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the same bit string is mapped to each SC-FDMA symbol in each slot, but is multiplied by a spreading code (orthogonal code, also called OCC) to multiplex a plurality of user terminals.
  • OFC orthogonal code
  • cyclic shifts also referred to as cyclic shifts or CSs
  • CSs cyclic shifts
  • HARQ bit strings can be orthogonally multiplexed using different OCC sequences for each user terminal
  • DMRSs can be orthogonally multiplexed using different CS sequences for each user.
  • a user terminal transmits an uplink control signal of 6 CC or more (for example, 32 CC)
  • a PUCCH format that supports 64-256 bits is required.
  • FDD when transmitting a HARQ-ACK of 2 codewords (2 transport blocks) every 32 CCs, it is 64 bits.
  • DL subframes (including special subframes) corresponding to one UL subframe are defined according to the UL / DL configuration to be applied. That is, in TDD, in 1 CC, HARQ-ACK for a DL signal of a plurality of DL subframes (for example, 4 subframes) may be transmitted in one UL subframe. For example, in TDD, when 2 codewords (2 transport blocks) HARQ-ACK is transmitted every 32 CCs and 4DL subframes correspond to one UL subframe, 256 bits (when spatial bundling is applied) 128 bits).
  • the present inventors support more bits (for example, 64-256 bits) than the existing PUCCH format in order to transmit uplink control signals for 6 or more CCs (for example, 32 CCs). The idea was to introduce uplink control transmission using a possible new PUCCH format.
  • the present inventors have a configuration that has a larger capacity than the existing PUCCH format as a new PUCCH format, and can be multiplexed and transmitted on the same resource as an existing channel or signal (for example, PUCCH format and / or PUSCH).
  • an existing channel or signal for example, PUCCH format and / or PUSCH.
  • the present inventors have found that a part of the configuration of the existing PUCCH format 3 and / or PUSCH is used to configure such a new PUCCH format.
  • the present inventors apply MIMO division processing on the radio base station side by applying space division multiplexing to uplink control information (for example, HARQ-ACK) transmitted using symbols other than DMRS symbols.
  • uplink control information for example, HARQ-ACK
  • the radio base station side has spatial separation capability (the number of receiving antennas more than the number of spatially multiplexed user terminals)
  • the DMRS can be separated by applying the DMRS to the DMRS. Focusing on the fact that uplink control signals can also be separated on the radio base station side by performing channel estimation for each user terminal and performing spatial separation signal processing similar to MIMO based on the obtained channel estimation results. Found PUCCH format.
  • the present inventors have adopted a configuration in which DMRS can be orthogonally multiplexed (CDM) with an existing PUCCH format and / or PUSCH as a new PUCCH format, and the capacity of signals to be allocated to symbols other than DMRS can be increased.
  • CDM orthogonally multiplexed
  • a new PUCCH format a cyclic shift and / or orthogonal code is applied to the first symbol for DMRS, and the orthogonal code is not applied to the second symbol other than DMRS, or a sequence less than a predetermined value
  • the sequence length less than the predetermined value can be a sequence length less than the sequence length (for example, 5) applied in the existing PUCCH format 3.
  • the new PUCCH format may be applied to transmission of other uplink control signals (channel state information (CSI) such as CQI, PMI, RI).
  • CSI channel state information
  • FIG. 4 An example of the physical layer configuration of the new PUCCH format in the first mode is shown in FIG.
  • the PUCCH format shown in FIG. 4 in each slot (first half slot and second half slot), two first symbols for DMRS are set, and five second symbols other than DMRS are set.
  • a cyclic shift is applied to the DMRS first symbol so that it can be orthogonally multiplexed with DMRS in the existing PUCCH format.
  • the orthogonal code is not applied to the second symbol other than the first symbol, or the orthogonal code is applied with a sequence length less than the sequence length (for example, 5) applied in the existing PUCCH format 3.
  • UE1 multiplies the DMRS in the new PUCCH format by CS # 3, CS # 9, CS # 0, CS # 6, and UE2 multiplies CS # 0, CS # 6, CS # 3, CS # 9.
  • DMRS can be orthogonally multiplexed between user terminals.
  • the user terminal can apply DMRS expressed by the same formula as the existing PUCCH format 3 as DMRS of the new PUCCH format.
  • DMRS expressed by the same formula as the existing PUCCH format 3 as DMRS of the new PUCCH format.
  • the HARQ-ACK bit string can be multiplexed in the second symbol.
  • the DMRS is CDM between the user terminals, and channel estimation for each user terminal can be performed appropriately. it can.
  • the radio base station can receive HARQ-ACKs of different user terminals multiplexed on the same PRB spatially separated by using a plurality of reception antennas (MU-MIMO mechanism).
  • the new PUCCH format shown in FIG. 4 it is possible to support transmission with a larger capacity than the existing PUCCH format and to apply the allocation resource of the existing PUCCH format 3. Thereby, since it can be set as the structure which does not allocate a new resource (PRB) with respect to a new PUCCH format, the increase in UL overhead can be suppressed.
  • PRB new resource
  • the user terminal can determine a cyclic shift index (CS index) to be applied to the DMRS in the new PUCCH format based on a predetermined condition. For example, the user terminal can determine the CS index to be applied to DMRS by applying the following equation (1).
  • ARI is identification information for specifying a radio resource for a delivery confirmation signal.
  • the radio resource of the acknowledgment signal in the existing PUCCH format 3 can be determined by the user terminal based on the ARI field (ARI field) set in the downlink control information.
  • the user terminal can read the field for TPC command included in the downlink control information (DL assignment) of the secondary cell as an ARI field.
  • the user terminal can determine a radio resource to be used for the delivery confirmation signal by using a value specified in the ARI field from among a plurality of preset candidate values.
  • an acknowledgment signal (HARQ-ACK bit string) can be transmitted.
  • an orthogonal code may not be applied and spreading itself may not be performed (see FIG. 6A), or spreading processing may be performed using an orthogonal code (OCC) having a sequence length of less than 5. May be performed (see FIG. 6B).
  • the number of PUCCHs that can be orthogonally multiplexed (CDM) to the same PRB is 1, and the number of bits that can be transmitted in the PUCCH format is 240 bits.
  • the PUCCH format configuration shown in FIG. 6A is suitable when the number of bits of uplink control information (for example, HARQ-ACK) transmitted by the user terminal is large (for example, when the number of connected CCs is large or when TDD is applied). Can be applied to.
  • FIG. 6B shows a case where an orthogonal code (spreading factor is 2.5) is applied to the second symbol.
  • the number of PUCCHs that can be orthogonally multiplexed (CDM) to the same PRB is 2 (CDM is possible for 2 user terminals), and the number of bits that can be transmitted in the PUCCH format is 96 bits.
  • the PUCCH format shown in FIG. 6B is suitable when the number of bits of uplink control information (for example, HARQ-ACK) transmitted by the user terminal is small (for example, when the number of connected CCs is equal to or less than a predetermined value and FDD is applied). Can be applied to.
  • the spreading factor when the orthogonal code is applied to the second symbol is not limited to 2.5.
  • the user terminal may switch between the PUCCH format in FIG. 6A and the PUCCH format in FIG. 6B based on a predetermined condition.
  • a predetermined condition As predetermined conditions, the number of CCs to be set, the number of CCs that transmit uplink control information, the number of bits of uplink control information, the presence / absence of application of spatial bundling, the number of codewords to be applied (number of transport blocks), the duplex method ( One or any combination of FDD / TDD).
  • the user terminal notifies the base station in advance of terminal capability information (UE capability) that either or both of the PUCCH format in FIG. 6A and the PUCCH format in FIG. 6B can be set. It is good.
  • the terminal capability information may be signaling independent of the number of CCs capable of CA, or may be uniquely determined according to the number of CCs capable of CA. When uniquely determined according to the number of CCs, independent signaling can be made unnecessary.
  • the resource (PRB number) used for transmission of the new PUCCH format can be set in advance in the user terminal by higher layer signaling. Or it is good also as a structure which sets several PRB (candidate PRB) with respect to a user terminal by upper layer signaling, and a user terminal selects predetermined PRB from candidate PRB based on ARI of downlink control information.
  • the said ARI will designate the CS number applied to DMRS, and the information which determines the PRB number which transmits PUCCH.
  • FIG. 7 An example of the physical layer configuration of the new PUCCH format in the second mode is shown in FIG. In the new PUCCH format shown in FIG. 7, one first symbol for DMRS is set in one slot, and six second symbols other than DMRS are set.
  • cyclic shift and / or orthogonal code is applied to the first DMRS symbol so that it can be orthogonally multiplexed with DMRS of PUSCH.
  • the orthogonal code is not applied to the second symbol other than the DMRS symbol, or the orthogonal code is applied with a sequence length less than a predetermined sequence length.
  • the DMRS in the new PUCCH format can be orthogonally multiplexed between user terminals by UE1 multiplying by orthogonal code [+1 ⁇ 1] and UE2 by multiplying by orthogonal code [+1 +1].
  • the user terminal can apply DMRS expressed by the same mathematical expression as PUSCH as DMRS of a new PUCCH format.
  • the radio base station can separate channel estimation results for each user terminal.
  • the radio base station can separate the channel estimation results of each user terminal. It is not always necessary to apply the same mathematical formula as PUSCH.
  • the HARQ-ACK bit string can be multiplexed in the second symbol.
  • the user terminal transmits uplink control information without performing code multiplexing on the second symbol, based on space division (MU-MIMO mechanism) by using a plurality of reception antennas on the radio base station side It can be received spatially separated.
  • MU-MIMO mechanism space division
  • the new PUCCH format shown in FIG. 7 it is possible to support transmission with a larger capacity than the existing PUCCH format and to apply PUSCH allocation resources. Thereby, since it can be set as the structure which does not allocate a new resource (PRB) with respect to a new PUCCH format, the increase in UL overhead can be suppressed.
  • PRB new resource
  • the user terminal can determine a cyclic shift index (CS index) and / or an orthogonal sequence (OCC) to be applied to DMRS of the new PUCCH format based on a predetermined condition. For example, the user terminal can determine the CS index to be applied to DMRS by applying the following equation (3).
  • a value set by higher layer signaling different from PUSCH may be used, or a higher layer signaling value set for PUSCH may be used.
  • higher layer signaling for PUSCH for the new PUCCH format signaling overhead can be reduced.
  • higher layer signaling different from PUSCH is used for a new PUCCH format, for example, although CS index setting is independent of PUSCH of a connected cell, CS common to PUSCH of other cells (for example, neighboring cells) Flexible control such as setting an index is possible.
  • VCID physical cell ID
  • OCC Activate-DMRS-with OCC
  • the user terminal can determine an orthogonal code (OCC) from a predetermined table based on bit information (index) notified from the radio base station (see FIG. 8). For example, the user terminal can determine a predetermined orthogonal sequence based on bit information specified by a CS / OCC identifier (CS / OCC indicator) included in downlink control information, similarly to the PUSCH DMRS.
  • the bit information specified by the CS / OCC identifier can also be used for determining the cyclic shift index.
  • the bit field (Cyclic shift for DM RS and OCC index) corresponding to the existing CS / OCC identifier or corresponding to the existing CS / OCC identifier is set to PDCCH or You may set to the DL assignment transmitted by EPDCCH.
  • the user terminal calculates the bit length assuming that the DL assignment includes the CS / OCC identifier, and performs reception processing (for example, blind detection) assuming the bit length.
  • the CS / OCC identifier for DMRS in the new PUCCH format set in the DL assignment can be 3 bits, similar to the CS / OCC identifier for DMRS in PUSCH set in the UL grant.
  • the bit field for setting the CS / OCC identifier for DMRS in the new PUCCH format may be a bit field larger than 3 bits or a bit field smaller than 3 bits.
  • a table configured by extracting some bit information from the table of FIG. 8 can be used.
  • a plurality of CS / OCC identifier candidates are set in the user terminal in advance by higher layer signaling, and a predetermined CS / OCC identifier is selected by the CS / OCC identifier of DL assignment. Good. Thereby, even when the number of bits set in the DL assignment is small, the CS / OCC identifier can be flexibly controlled.
  • the user terminal using the new PUCCH format may determine a CS / OCC index to be applied to the DMRS of the new PUCCH format using a 2-bit TPC command included in the DL assignment of the secondary cell.
  • the user terminal interprets a 2-bit TPC command included in the DL assignment of the secondary cell as an ARI.
  • the user terminal can determine a specific CS / OCC index from a plurality of CS / OCC identifier candidates set in advance by higher layer signaling or a predetermined table based on the index specified by the ARI.
  • a radio base station is good also as a structure which designates using PR for PRB which performs new PUCCH format transmission with respect to a user terminal.
  • 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 PUCCH format) applied after 13 and information on the PUCCH resource used when applying a predetermined PUCCH format 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 section 103 uses transmission / reception antennas 101 that are equal to or more than the number of user terminals to be spatially multiplexed, and uses uplink control signals (such as HARQ-ACK) and / or uplink data (such as HARQ-ACK) multiplexed on the same PRB using a new PUCCH format (PUSCH) can be received spatially separated.
  • 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.
  • 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 generate information related to the CS index and / or the direct sequence (OCC) that the user terminal applies to the DMRS in the new PUCCH format. For example, the transmission signal generation unit 302 generates downlink control information (UL grant and / or DL assignment) including information on ARI and information on CS / OCC identifier (CS / OCC indicator).
  • OCC direct sequence
  • 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 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 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).
  • the control unit 401 can apply a new format having a larger capacity than the PUCCH format of the existing system to the UL control signal according to the number of CCs set.
  • control unit 401 applies a cyclic shift and / or orthogonal code to the first symbol for DMRS, and does not apply the orthogonal code to the second symbol or applies it in the existing PUCCH format 3
  • the UL control signal can be transmitted using a new PUCCH format in which an orthogonal code is applied with a sequence length less than the sequence length.
  • the control unit 401 can apply a cyclic shift so that the DMRS in the new PUCCH format can be orthogonal to the DMRS in the existing PUCCH format 3. For example, the control unit 401 can determine the DMRS cyclic shift value of the new PUCCH format using the PUCCH resource number specified by the ARI.
  • the control unit 401 When transmitting a UL control signal using the new PUCCH format, the control unit 401 uses the PRB number notified by higher layer signaling or the PRB number designated based on the ARI from the candidate PRB notified by higher layer signaling. Can be applied.
  • the control unit 401 can apply a cyclic shift and / or an orthogonal code so that the DMRS in the new PUCCH format can be orthogonal to the DMRS of the existing uplink shared channel (PUSCH).
  • the control unit 401 can determine the DMRS cyclic shift value and / or orthogonal code of the new PUCCH format based on the index included in the DL assignment.
  • the control part 401 can interpret the TPC command contained in the DL assignment of a secondary cell as ARI, and can determine the cyclic shift value and / or orthogonal code of DMRS of a new PUCCH format.
  • 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.
  • the 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 are each a computer device including a processor (CPU: Central Processing Unit), a communication interface for network connection, a memory, and a computer-readable storage medium holding a program. It may be realized. That is, the radio base station, user terminal, and the like according to an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method according to the present invention.
  • Computer-readable recording media include, for example, flexible disks, magneto-optical disks, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), CD-ROM (Compact Disc-ROM), RAM (Random Access Memory), A storage medium such as 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.
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment shown in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the information, signals, etc. shown in this specification may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, commands, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • Each aspect / embodiment shown in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), and other appropriate systems
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand)
  • Bluetooth registered trademark

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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。DL信号を受信する受信部と、前記DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御情報を送信する送信部と、前記UL制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、復調用参照信号用の第1のシンボルに対してサイクリックシフトを適用し、且つ第2のシンボルに対して直交符号を適用しない又は既存のPUCCHフォーマット3で適用する系列長未満の系列長で直交符号を適用するPUCCHフォーマットを用いて前記UL制御情報の送信を制御する。

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)。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、DL信号を受信する受信部と、前記DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御情報を送信する送信部と、前記UL制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、復調用参照信号用の第1のシンボルに対してサイクリックシフトを適用し、且つ第2のシンボルに対して直交符号を適用しない又は既存のPUCCHフォーマット3で適用する系列長未満の系列長で直交符号を適用するPUCCHフォーマットを用いて前記UL制御情報の送信を制御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 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。 PUCCHフォーマット3/PUSCHにおいて、非DMRSを無拡散とする場合のPUCCHフォーマットの一例を示す図である。 既存PUCCHフォーマットより大容量をサポートできるPUCCHフォーマットの一例を示す図である。 本実施の形態に係る新規PUCCHフォーマットの一例を示す図である。 新規PUCCHフォーマットのDMRSのサイクリックシフトの決定に用いるテーブルの一例を示す図である。 本実施の形態に係る新規PUCCHフォーマットの他の例を示す図である。 本実施の形態に係る新規PUCCHフォーマットの他の例を示す図である。 新規PUCCHフォーマットのDMRSのサイクリックシフトと直交符号の決定に用いるテーブルの一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す概略構成図である。 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、キャリアアグリゲーション(CA)の説明図である。図1に示すように、LTE Rel.12までのCAでは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位とするコンポーネントキャリア(CC)が最大5個(CC#1~CC#5)束ねられる。すなわち、LTE Rel.12までのキャリアアグリゲーションでは、ユーザ端末(UE:User Equipment)あたりに設定可能なCC数は、最大5個に制限される。
 一方、LTE Rel.13以降のキャリアアグリゲーションでは、6個以上のCCを束ねて、更なる帯域拡張を図ることが検討されている。すなわち、LTE Rel.13のキャリアアグリゲーションでは、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数を6個以上に拡張すること(CA enhancement)が検討されている。例えば、図1に示すように、32個のCC(CC#1~CC#32)を束ねる場合、最大640MHzの帯域を確保可能となる。
 このように、ユーザ端末あたりに設定可能なCC数を拡張することにより、より柔軟且つ高速な無線通信を実現することが期待されている。また、このようなCC数の拡張は、ライセンスバンドとアンライセンスバンドとの間のキャリアアグリゲーション(LAA:License-Assisted Access)による広帯域化に効果的である。例えば、ライセンスバンドの5個のCC(=100MHz)とアンライセンスバンドの15個のCC(=300MHz)とを束ねる場合、400MHzの帯域を確保可能となる。
 LAAが運用されるアンライセンスバンドでは、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能の導入が検討されている。干渉制御機能としては、CCA(Clear Channel Assessment)に基づくLBT(Listen Before Talk)が検討されている。したがって、アンライセンスバンドを利用するセル(CC)は、リスニング(LBT等)を適用するセルとすることもできる。
 一方で、ユーザ端末に設定可能なCC数が6個以上(例えば、32個)に拡張される場合、既存システム(Rel.10-12)の送信方法(例えば、PUCCHフォーマット)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(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。
 例えば、既存のPUCCHフォーマットの中で大容量の上り制御情報(例えば、HARQ-ACK)を送信できるPUCCHフォーマット3では、FDDにおいて10ビット、TDDにおいて21ビットまでサポートしている。図2に既存のPUCCHフォーマット3の構成を示す。PUCCHフォーマット3は、各スロットあたり2つの復調用参照信号(DMRS)と、5つのSC-FDMA(Single Carrier Frequency Divisional Multiple Access)シンボルで構成される。各スロットの各SC-FDMAシンボルには同一ビット列がマッピングされているが、複数のユーザ端末を多重するために拡散符号(直交符号、OCCとも呼ぶ)が乗算されている。
 また、各スロットの各DMRSにはユーザ端末間で異なる巡回シフト(サイクリックシフト、CSとも呼ぶ)が適用されている。直交符号とサイクリックシフトを適用することにより、最大で5つのPUCCHフォーマット3を同一のリソース(PRB)に符号分割多重(CDM)することが可能となる。例えば、ユーザ端末毎に異なるOCC系列を用いてHARQビット列を直交多重し、ユーザ毎に異なるCS系列を用いてDMRSを直交多重することができる。
 しかし、ユーザ端末が6CC以上(例えば、32CC)の上り制御信号を送信する場合、64~256ビットをサポートするPUCCHフォーマットが必要となることが想定される。例えば、FDDにおいて、32CC毎に2コードワード(2トランスポートブロック)のHARQ-ACKを送信する場合には64ビットとなる。
 また、TDDでは、適用するUL/DL構成に応じて、1つのULサブフレームに対応するDLサブフレーム(特別サブフレームを含む)が規定されている。つまり、TDDでは、1CCにおいて、複数のDLサブフレーム(例えば、4サブフレーム)のDL信号に対するHARQ-ACKを、1つのULサブフレームで送信する場合がある。例えば、TDDにおいて、32CC毎に2コードワード(2トランスポートブロック)のHARQ-ACKを送信し、且つ1つのULサブフレームに4DLサブフレームが対応する場合には256ビット(空間バンドリング適用時は128ビット)となる。
 そのため、ユーザ端末が6CC以上(例えば、32CC)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、PUCCHのペイロード(容量)が不足して通信が適切に行えなくなるおそれがある。そこで、本発明者等は、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、既存のPUCCHフォーマットより多くのビット(例えば、64~256ビット)をサポート可能な新規PUCCHフォーマットを用いた上り制御送信を導入することを着想した。
 6個以上のCCに対応する上り制御信号(例えば、HARQ-ACK)を送信可能な新規PUCCHフォーマットとして、既存のPUCCHフォーマットと全く異なる構成とすることが考えられる。しかし、この場合、新規PUCCHフォーマットに対して新たにリソース(PRB)を割当てる必要が生じ、システム全体のULオーバーヘッドが増加するという問題が生じる。
 そこで、本発明者等は、新規PUCCHフォーマットとして、既存のPUCCHフォーマットより大容量であり、且つ既存のチャネル又は信号(例えば、PUCCHフォーマット及び/又はPUSCH)と同一リソースに多重して送信できる構成とすることを着想した。また、本発明者等は、このような新規PUCCHフォーマットを構成するために、既存のPUCCHフォーマット3及び/又はPUSCHの構成の一部を利用することを見出した。
 既存のPUCCHフォーマット3の物理レイヤ構成は、スロットあたりに参照信号(参照信号用シンボル)が2つ設定される。そのため、HARQ-ACKに利用できるシンボルに対して無拡散でQPSK変調を適用する場合、最大240ビット(=2(ビット)×12(サブキャリア)×10(シンボル))のHARQ-ACK送信をサポートすることができる(図3A参照)。
 また、PUSCHの物理レイヤ構成は、スロットあたりに参照信号(参照信号用シンボル)が1つ設定される。そのため、HARQ-ACKに利用できるシンボルに対して無拡散でQPSK変調を適用する場合、最大288ビット(=2(ビット)×12(サブキャリア)×12(シンボル))のHARQ-ACK送信をサポートすることができる(図3B参照)。
 しかし、既存のPUCCHフォーマット3又はPUSCHを利用して新規PUCCHフォーマットを構成する場合、HARQ-ACK等のUL制御信号について、既存のPUCCHフォーマットと同等の多重能力を持たせることは困難となる。これは、通信品質の劣化を抑制するためには、PUCCHのペイロードを大きくした分だけ拡散率を低減する必要があるためである。
 一方で、本発明者等は、DMRSシンボル以外のシンボルを用いて送信する上り制御情報(例えば、HARQ-ACK)に対して空間分割多重を適応することにより、無線基地局側でMIMOの信号処理技術を用いて分離することができる点に着目した。つまり、無線基地局側が空間分離能力(空間的に多重するユーザ端末数以上の受信アンテナ本数)を具備する場合、DMRSにCDMを適用して分離可能な構成とすることにより、そのDMRSを用いてユーザ端末ごとのチャネル推定を実施し、得られたチャネル推定結果を元にMIMOと同様の空間分離信号処理を行うことにより、上り制御信号についても無線基地局側で分離できる点に着目し、新規PUCCHフォーマットを見出した。
 具体的に、本発明者等は、新規PUCCHフォーマットとして、DMRSについて既存のPUCCHフォーマット及び/又はPUSCHと直交分割多重(CDM)できる構成とすると共に、DMRS以外のシンボルに割当てる信号の容量を既存PUCCHフォーマットより大きくすることを着想した。例えば、新規PUCCHフォーマットとして、DMRS用の第1のシンボルに対してサイクリックシフト及び/又は直交符号を適用し、且つDMRS以外の第2のシンボル対して直交符号を非適用又は所定値未満の系列長で直交符号を適用する構成とすることができる。ここで、所定値未満の系列長とは、既存のPUCCHフォーマット3で適用する系列長(例えば、5)未満の系列長とすることができる。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。以下の説明では、CAにおいてユーザ端末あたりに設定可能なCC数が32個である例を説明するが、これに限られない。また、新規PUCCHフォーマットとして、DMRS以外のシンボルを用いて送達確認信号(HARQ-ACK)を送信する場合を示すが、これに限られない。例えば、新規PUCCHフォーマットは、他の上り制御信号(CQI、PMI、RI等のチャネル状態情報(CSI))の送信に適用する構成としてもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、既存のPUCCHフォーマット(例えば、PUCCHフォーマット3)のDMRSと直交多重(CDM)可能なDMRSを有する新規PUCCHフォーマットについて説明する。
 第1の態様における新規PUCCHフォーマットの物理レイヤ構成の一例を図4に示す。図4に示すPUCCHフォーマットでは、各スロット(前半スロット、後半スロット)において、DMRS用の第1のシンボルがそれぞれ2つ設定され、DMRS以外の第2のシンボルがそれぞれ5つ設定される。
 図4に示す新規PUCCHフォーマットでは、DMRS用の第1のシンボルに対して既存PUCCHフォーマットのDMRSと直交多重できるようにサイクリックシフトを適用する。また、第1のシンボル以外の第2のシンボル対して直交符号を適用しない、又は既存のPUCCHフォーマット3で適用する系列長(例えば、5)未満の系列長で直交符号を適用する。一例として、新規PUCCHフォーマットのDMRSに対して、UE1がCS#3、CS#9、CS#0、CS#6を乗算し、UE2がCS#0、CS#6、CS#3、CS#9を乗算することによりユーザ端末間でDMRSを直交多重することができる。
 ユーザ端末は、新規PUCCHフォーマットのDMRSとして、既存のPUCCHフォーマット3と同一の数式で表現されるDMRSを適用することができる。これにより、既存のPUCCHフォーマット3又は新規PUCCHフォーマットを用いて上り制御情報を送信する複数のユーザ端末を同一の領域(PRB)に割当てる場合であっても、無線基地局は各ユーザ端末のチャネル推定結果を分離することができる。なお、必ずしもPUCCHフォーマット3と同一の数式を適用しなくてもよい。
 また、第2のシンボルは、HARQ-ACKのビット列を多重することができる。ユーザ端末が、第2のシンボルで符号多重を行わずに上り制御情報を送信する場合であっても、DMRSはユーザ端末間でCDMされており、ユーザ端末ごとのチャネル推定を適切に行えることができる。これにより、無線基地局が複数の受信アンテナ(MU-MIMOメカニズム)を利用することにより、同一PRBに多重された異なるユーザ端末のHARQ-ACKを空間的に分離して受信することができる。
 このように、図4に示す新規PUCCHフォーマットを用いることにより、既存PUCCHフォーマットより大容量の送信をサポートすると共に、既存のPUCCHフォーマット3の割当てリソースを適用することができる。これにより、新規PUCCHフォーマットに対して新たにリソース(PRB)を割当てない構成とすることができるため、ULオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
<DMRSに適用するCS>
 ユーザ端末は、所定条件に基づいて、新規PUCCHフォーマットのDMRSに適用するサイクリックシフトインデックス(CSインデックス)を決定することができる。例えば、ユーザ端末は、以下の式(1)を適用して、DMRSに適用するCSインデックスを決定することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ARIとは、送達確認信号のための無線リソースを指定するための識別情報である。例えば、既存PUCCHフォーマット3における送達確認信号の無線リソースは、下り制御情報に設定されるARI用のフィールド(ARIフィールド)に基づいてユーザ端末が決定することができる。また、プライマリセルとセカンダリセルを用いたキャリアアグリゲーションを適用する場合、ユーザ端末は、セカンダリセルの下り制御情報(DLアサイメント)に含まれるTPCコマンド用のフィールドをARIフィールドと読み替えることができる。ユーザ端末は、あらかじめ設定される複数の候補値の中から、ARIフィールドで指定された値を用いることにより、送達確認信号に利用する無線リソースを決定することができる。
<直交符号の適用>
 DMRSが配置されないシンボル(第2のシンボル)では、送達確認信号(HARQ-ACKビット列)を送信することができる。この場合、第2のシンボルに対しては、直交符号を適用せず拡散自体を行わない構成としてもよいし(図6A参照)、系列長が5未満の直交符号(OCC)を用いて拡散処理を行ってもよい(図6B参照)。
 図6Aに示すように、第2のシンボルに直交符号を適用しない場合、同一PRBに直交多重(CDM)可能なPUCCH数は1となり、当該PUCCHフォーマットで送信可能なビットは240ビットとなる。図6Aに示すPUCCHフォーマット構成は、ユーザ端末が送信する上り制御情報(例えば、HARQ-ACK)のビット数が多い場合(例えば、接続するCC数が多い場合、TDDを適用する場合等)に好適に適用することができる。
 図6Bでは、第2のシンボルに直交符号(拡散率が2.5)を適用する場合を示している。この場合、同一PRBに直交多重(CDM)可能なPUCCH数は2(2ユーザ端末をCDM可)となり、当該PUCCHフォーマットで送信可能なビットは96ビットとなる。図6Bに示すPUCCHフォーマットは、ユーザ端末が送信する上り制御情報(例えば、HARQ-ACK)のビット数が少ない場合(例えば、接続するCC数が所定値以下、FDDを適用する場合等)に好適に適用することができる。なお、第2のシンボルに直交符号を適用する場合の拡散率は2.5に限られない。
 また、ユーザ端末は、上記図6AのPUCCHフォーマットと、図6BのPUCCHフォーマットを所定条件に基づいて切り替えて利用してもよい。所定条件としては、設定されるCC数、上り制御情報を送信するCC数、上り制御情報のビット数、空間バンドリングの適用有無、適用するコードワード数(トランスポートブロック数)、複信方式(FDD/TDD)の1つ又はいずれかの組み合わせとすることができる。
 また、ユーザ端末は、上記図6AのPUCCHフォーマットと、図6BのPUCCHフォーマットの両方またはいずれか一方のみを設定可能であるという端末能力情報(UE capability)を、あらかじめ基地局に通知しているものとしてもよい。当該端末能力情報はCA可能なCC数とは独立なシグナリングであってもよいし、CA可能なCC数に応じて、一意に定まるものであってもよい。CC数に応じて一意に定める場合、独立なシグナリングを不要とすることができる。
 なお、新規PUCCHフォーマットの送信に用いるリソース(PRB番号)は、あらかじめユーザ端末に上位レイヤシグナリングで設定することができる。あるいは、ユーザ端末に対して上位レイヤシグナリングで複数のPRB(候補PRB)を設定し、ユーザ端末が下り制御情報のARIに基づいて候補PRBの中から所定のPRBを選択する構成としてもよい。なお、ARIを利用する場合、当該ARIはDMRSに適用するCS番号と、PUCCHを送信するPRB番号を決定する情報を指定することとなる。
(第2の態様)
 第2の態様では、既存のPUSCHのDMRSと直交多重(CDM)可能なDMRSを有する新規PUCCHフォーマットについて説明する。
 第2の態様における新規PUCCHフォーマットの物理レイヤ構成の一例を図7に示す。図7に示す新規PUCCHフォーマットでは、1スロットにおいてDMRS用の第1のシンボルが1つ設定され、DMRS以外の第2のシンボルが6つ設定される。
 また、図7に示す新規PUCCHフォーマットでは、DMRSの第1のシンボルに対してPUSCHのDMRSと直交多重できるようにサイクリックシフト及び/又は直交符号(OCC)を適用する。さらに、DMRS用のシンボル以外の第2のシンボル対して直交符号を適用しない、又は所定の系列長未満の系列長で直交符号を適用する。例えば、新規PUCCHフォーマットのDMRSに対して、UE1が直交符号[+1 -1]を乗算し、UE2が直交符号[+1 +1]を乗算することによりユーザ端末間でDMRSを直交多重することができる。
 ユーザ端末は、新規PUCCHフォーマットのDMRSとして、PUSCHと同一の数式で表現されるDMRSを適用することができる。これにより、新規PUCCHフォーマットを用いて上り制御情報を送信するユーザ端末と、PUSCHを用いて上りデータ(PUSCH)を送信するユーザ端末と、が同一の領域(PRB)を用いる場合であっても、無線基地局は各ユーザ端末のチャネル推定結果を分離することができる。もちろん、新規PUCCHフォーマットを用いて上り制御情報を送信する複数のユーザ端末を同一の領域(PRB)に割当てる場合にも、無線基地局は各ユーザ端末のチャネル推定結果を分離することができる。なお、必ずしもPUSCHと同一の数式を適用しなくてもよい。
 また、第2のシンボルは、HARQ-ACKのビット列を多重することができる。ユーザ端末が、第2のシンボルに符号多重を行わずに上り制御情報を送信する場合、無線基地局側で複数の受信アンテナを利用することにより、空間分割(MU-MIMOのメカニズム)に基づいて空間的に分離して受信することができる。
 このように、図7に示す新規PUCCHフォーマットを用いることにより、既存PUCCHフォーマットより大容量の送信をサポートすると共に、PUSCHの割当てリソースを適用することができる。これにより、新規PUCCHフォーマットに対して新たにリソース(PRB)を割当てない構成とすることができるため、ULオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
<DMRSに適用するCS/OCC>
 ユーザ端末は、所定条件に基づいて、新規PUCCHフォーマットのDMRSに適用するサイクリックシフトインデックス(CSインデックス)及び/又は直交系列(OCC)を決定することができる。例えば、ユーザ端末は、以下の式(3)を適用して、DMRSに適用するCSインデックスを決定することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 上位レイヤシグナリングで通知される値としては、PUSCHとは別の上位レイヤシグナリングで設定される値を用いてもよいし、PUSCH用に設定される上位レイヤシグナリングの値を利用してもよい。新規PUCCHフォーマット用にPUSCH用の上位レイヤシグナリングを利用する場合、シグナリングオーバーヘッドを低減することができる。また、新規PUCCHフォーマット用にPUSCHとは別の上位レイヤシグナリングを利用する場合、例えば接続セルのPUSCHとは独立なCSインデックス設定とするものの、他セル(例えば、隣接セル)のPUSCHと共通のCSインデックス設定にするなどといった、柔軟な制御が可能となる。
 PUSCH用に設定される上位レイヤシグナリングを適用する場合、例えば、PUSCHのDMRS系列を決定するために設定される物理セルID(VCID)、スロット間ホッピングの設定に関する情報(Group-hopping-enabled、Disable-sequence-group-hopping)、OCC適用可否の設定に関する情報(Activate-DMRS-with OCC)を新規PUCCHフォーマットのDMRSにも適用することができる。
 また、ユーザ端末は、無線基地局から通知されるビット情報(インデックス)に基づいて所定のテーブルから直交符号(OCC)を決定することができる(図8参照)。例えば、ユーザ端末は、PUSCHのDMRSと同様に、下り制御情報に含まれるCS/OCC識別子(CS/OCC indicator)で指定されるビット情報により、所定の直交系列を決定することができる。なお、CS/OCC識別子で指定されるビット情報は、上記サイクリックシフトインデックスの決定にも利用することができる。
 しかし、PUSCHのDMRSで利用するCS/OCC識別子は、ULグラントに含まれるため、新規PUCCHのDMRSにそのまま適用することは困難となる。したがって、本実施の形態では、新規PUCCHフォーマットのDMRS用に、既存のCS/OCC識別子と同じ、又は既存のCS/OCC識別子に対応するビットフィールド(Cyclic shift for DM RS and OCC index)をPDCCH又はEPDCCHで送信されるDLアサイメントに設定してもよい。この場合、ユーザ端末は、DLアサイメントにCS/OCC識別子が含まれると想定してビット長を求め、そのビット長を想定して受信処理(例えば、ブラインド検出)を行う。
 DLアサイメントに設定する新規PUCCHフォーマットのDMRS用のCS/OCC識別子は、ULグラントに設定するPUSCHのDMRS用のCS/OCC識別子と同様に3ビットとすることができる。あるいは、新規PUCCHフォーマットのDMRS用のCS/OCC識別子を設定するビットフィールドは、3ビットより大きいビットフィールド又は3ビット未満のビットフィールドとしてもよい。3ビット未満で設定する場合、図8のテーブルの中から一部のビット情報を抜き出して構成したテーブルを利用することができる。
 あるいは、3ビット未満で設定する場合、複数のCS/OCC識別子候補をあらかじめ上位レイヤシグナリングでユーザ端末に設定し、DLアサイメントのCS/OCC識別子で所定のCS/OCC識別子を選択する構成としてもよい。これにより、DLアサイメントに設定するビット数が少ない場合であっても、CS/OCC識別子を柔軟に制御することができる。
 あるいは、新規PUCCHフォーマットを利用するユーザ端末は、セカンダリセルのDLアサイメントに含まれる2ビットのTPCコマンドを利用して、新規PUCCHフォーマットのDMRSに適用するCS/OCCインデックスを決定してもよい。この場合、ユーザ端末は、セカンダリセルのDLアサイメントに含まれる2ビットのTPCコマンドをARIと解釈する。ユーザ端末は、ARIで指定されたインデックスに基づいて、あらかじめ上位レイヤシグナリングで設定された複数のCS/OCC識別子候補、又は所定のテーブルから特定のCS/OCCインデックスを決定することができる。また、無線基地局は、ユーザ端末に対して新規PUCCHフォーマット送信を行うPRBについてARIを利用して指定する構成としてもよい。
(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、上記の各実施の態様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PUCCHフォーマット)の情報、所定の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等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。また、送受信部103は、空間多重するユーザ端末数以上の送受信アンテナ101を利用して、新規PUCCHフォーマットを用いて同一PRBに多重される上り制御信号(HARQ-ACK等)及び/又は上りデータ(PUSCH)を空間的に分離して受信することができる。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。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、ユーザ端末が新規PUCCHフォーマットのDMRSに適用するCSインデックス及び/又は直行系列(OCC)に関する情報を生成することができる。例えば、送信信号生成部302は、ARIに関する情報、CS/OCC識別子(CS/OCC indicator)に関する情報を含む下り制御情報(ULグラント及び/又はDLアサイメント)を生成する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 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。
 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、新規PUCCHフォーマットのDMRSに適用するCSインデックス及び/又は直行符号(OCC)に関する情報を受信することができる。また、送受信部203は、新規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の設定数等に応じて、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。
 例えば、制御部401は、DMRS用の第1のシンボルに対してサイクリックシフト及び/又は直交符号を適用し、且つ第2のシンボル対して直交符号を適用しない又は既存のPUCCHフォーマット3で適用する系列長未満の系列長で直交符号を適用する構成の新規PUCCHフォーマットを用いてUL制御信号の送信を行うことができる。
 制御部401は、新規PUCCHフォーマットのDMRSが、既存のPUCCHフォーマット3のDMRSと直交可能となるようにサイクリックシフトを適用することができる。例えば、制御部401は、ARIで指定されたPUCCHリソース番号を利用して、新規PUCCHフォーマットのDMRSのサイクリックシフト値を決定することができる。
 制御部401は、新規PUCCHフォーマットを用いてUL制御信号を送信する場合、上位レイヤシグナリングで通知されたPRB番号、又は上位レイヤシグナリングで通知された候補PRBからARIに基づいて指定されたPRB番号を適用することができる。
 制御部401は、新規PUCCHフォーマットのDMRSが、既存の上り共有チャネル(PUSCH)のDMRSと直交可能となるようにサイクリックシフト及び/又は直交符号を適用することができる。制御部401は、DLアサイメントに含まれるインデックスに基づいて、新規PUCCHフォーマットのDMRSのサイクリックシフト値及び/又は直交符号を決定することができる。あるいは、制御部401は、セカンダリセルのDLアサイメントに含まれるTPCコマンドをARIと解釈して、新規PUCCHフォーマットのDMRSのサイクリックシフト値及び/又は直交符号を決定することができる。
 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)などのハードウェアを用いて実現されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、プロセッサ(CPU:Central Processing Unit)と、ネットワーク接続用の通信インターフェースと、メモリと、プログラムを保持したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体と、を含むコンピュータ装置によって実現されてもよい。つまり、本発明の一実施形態に係る無線基地局、ユーザ端末などは、本発明に係る無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。
 ここで、プロセッサやメモリなどは情報を通信するためのバスで接続される。また、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、CD-ROM(Compact Disc-ROM)、RAM(Random Access Memory)、ハードディスクなどの記憶媒体である。また、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。また、無線基地局10やユーザ端末20は、入力キーなどの入力装置や、ディスプレイなどの出力装置を含んでいてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20の機能構成は、上述のハードウェアによって実現されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実現されてもよいし、両者の組み合わせによって実現されてもよい。プロセッサは、オペレーティングシステムを動作させてユーザ端末の全体を制御する。また、プロセッサは、記憶媒体からプログラム、ソフトウェアモジュールやデータをメモリに読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。
 ここで、当該プログラムは、上記の各実施形態で説明した各動作を、コンピュータに実行させるプログラムであれば良い。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリに格納され、プロセッサで動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 なお、本明細書中で説明した及び/又は本明細書の理解に必要な各用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。また、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 本明細書で示した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わないこと)によって行われてもよい。
 情報の通知は、本明細書で示した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で示した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 本明細書で示した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で示した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で示した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2015年5月14日出願の特願2015-099522に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (8)

  1.  DL信号を受信する受信部と、
     前記DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御情報を送信する送信部と、
     前記UL制御情報の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、復調用参照信号用の第1のシンボルに対してサイクリックシフトを適用し、且つ第2のシンボルに対して直交符号を適用しない又は既存のPUCCHフォーマット3で適用する系列長未満の系列長で直交符号を適用するPUCCHフォーマットを用いて前記UL制御情報の送信を制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記復調用参照信号用の第1のシンボルが、スロットに含まれるシンボルの中で先頭シンボルから4番目に位置する1つのシンボルに設定され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、前記PUCCHフォーマットを用いてUL制御情報を送信する場合、上位レイヤシグナリングで通知された複数の候補からセカンダリセルの下り制御情報(DLアサインメント)に含まれるTPCコマンド用のフィールドに基づいて指定されたリソースを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PUCCHフォーマットの復調用参照信号は、既存の上り共有チャネル(PUSCH)の復調用参照信号と同じ数式を用いて生成されたサイクリックシフトが適用されることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、上位レイヤシグナリングで通知される上り共有チャネル用の復調用参照信号のサイクリックシフト値に基づいて、前記PUCCHフォーマットの復調用参照信号のサイクリックシフト値を決定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.  第2のシンボルに送達確認信号を割当てることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
  7.  複数のセルに接続可能なユーザ端末と通信する無線基地局であって、
     DL信号を送信する送信部と、
     前記DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御情報を受信する受信部と、を有し、
     前記受信部は、復調用参照信号用の第1のシンボルに対してサイクリックシフトが適用され、且つ第2のシンボルに対して直交符号が適用されない又は既存のPUCCHフォーマット3で適用する系列長未満の系列長で直交符号が適用されるPUCCHフォーマットを用いて送信された前記UL制御情報を受信することを特徴とする無線基地局。
  8.  複数のセルに接続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、
     前記DL信号に対する送達確認信号を含むUL制御情報を送信する工程と、を有し、
     復調用参照信号用の第1のシンボルに対してサイクリックシフトを適用し、且つ第2のシンボルに対して直交符号を適用しない又は既存のPUCCHフォーマット3で適用する系列長未満の系列長で直交符号を適用するPUCCHフォーマットを用いて前記UL制御情報の送信を行うことを特徴とする無線通信方法。
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