WO2017014074A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDF

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WO2017014074A1
WO2017014074A1 PCT/JP2016/070305 JP2016070305W WO2017014074A1 WO 2017014074 A1 WO2017014074 A1 WO 2017014074A1 JP 2016070305 W JP2016070305 W JP 2016070305W WO 2017014074 A1 WO2017014074 A1 WO 2017014074A1
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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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Definitions

  • the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE Advanced (also referred to as LTE Rel.10, 11 or 12) has been specified for the purpose of further broadening and speeding up from LTE (also referred to as LTE Rel.8) and is also referred to as a successor system (LTE Rel.13, etc.). ) Is also being considered.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Cell Center
  • FDD frequency division duplex
  • DL downlink
  • UL uplink
  • TDD Time Division Duplex
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • a user terminal or radio base station feeds back an acknowledgment signal (HARQ-ACK) related to the data in accordance with the data reception result, and the radio base station (or user terminal) feeds back the HARQ- Based on the ACK, retransmission of data is controlled.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) applied to DL transmission and UL transmission between the radio base station and the user terminal is set to 1 ms and controlled.
  • the transmission time interval is also called a transmission time interval, and the TTI in the LTE system (Rel. 8-12) is also called a subframe length.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Rel In future wireless communication systems such as LTE and 5G after 13th, communication in high frequency bands such as tens of GHz, relative to IoT (Internet of Things), MTC (Machine Type Communication), M2M (Machine To Machine), etc. It is also assumed that communication with a small amount of data is performed. In such a future wireless communication system, LTE Rel.
  • a transmission time interval (TTI) of 1 ms) is applied, there is a possibility that a sufficient communication service cannot be provided.
  • TTI transmission time interval
  • An advantage of some aspects of the invention is that it provides a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of appropriately performing communication even when a shortened TTI is applied.
  • One aspect of the user terminal includes a reception unit that receives a DL signal, a transmission unit that feeds back a delivery confirmation signal for the DL signal, and a control unit that controls feedback of the delivery confirmation signal.
  • a second TTI shorter than a first transmission time interval (TTI) that is 1 ms is applied to transmission and / or UL transmission
  • the control unit applies the TTI applied to the received DL signal. Based on the above, the feedback timing of the delivery confirmation signal is controlled.
  • TTI transmission time interval
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a first configuration example of a shortened TTI
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a second configuration example of the shortened TTI
  • 3A is a diagram illustrating a first setting example of a shortened TTI
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a second setting example of the shortened TTI
  • FIG. 3C is a diagram illustrating a third setting example of the shortened TTI.
  • 4A is a diagram illustrating an example of DL HARQ in an existing LTE system (FDD), and FIG.
  • FDD existing LTE system
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an example of DL HARQ in an existing LTE system (TDD).
  • FIG. 5A is a diagram illustrating an example of UL HARQ in an existing LTE system (FDD)
  • FIG. 5B is a diagram illustrating an example of UL HARQ in an existing LTE system (TDD).
  • FIG. 6A is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK feedback control (DL HARQ) when a shortened TTI is set for UL transmission and DL transmission
  • FIG. 6B is a diagram of an existing LTE system that uses normal TTI. It is a figure which shows an example of resending control. It is a figure which shows the other example of DL HARQ using shortened TTI.
  • FIG. DL HARQ-ACK feedback control DL HARQ-ACK feedback control
  • FIG. 8A is a diagram showing an example of setting a shortened TTI for DL transmission and setting a normal TTI for UL transmission
  • FIG. 8B is a diagram showing an example of setting a normal TTI for DL transmission and setting a shortened TTI for UL transmission
  • FIG. 8C is a diagram illustrating an example of switching between short TTI and normal TTI for UL transmission and / or DL transmission.
  • FIG. 9A is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK control when a shortened TTI is set for DL transmission (1st slot) and a normal TTI is set for UL transmission
  • FIG. 9B is a diagram illustrating a setting of a shortened TTI for DL transmission (2nd FIG.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK control when a normal TTI is set for (slot) UL transmission.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK control when normal TTI is set for DL transmission and shortened TTI (first shortened TTI) is set for UL transmission
  • FIG. 10B is a diagram illustrating normal TTI for DL transmission. It is a figure which shows an example of HARQ-ACK control in the case of setting shortening TTI (shortening TTI located in 2nd) for UL transmission.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK control when normal TTI is set for DL transmission and shortened TTI (first shortened TTI) is set for UL transmission
  • FIG. 10B is a diagram illustrating normal TTI for DL transmission. It is a figure which shows an example of HARQ-ACK control in the case of setting shortening TTI (shortening TTI located in 2nd)
  • FIG. 11A is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK feedback control (UL HARQ) in a case where a shortened TTI is set for UL transmission and DL transmission
  • FIG. 11B is a diagram of an existing LTE system that uses normal TTI. It is a figure which shows an example of resending control
  • FIG. 12A is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK control in a case where a shortened TTI is set for DL transmission (corresponding to a 1st slot of normal TTI) and a normal TTI is set for UL transmission
  • FIG. 12B is a diagram illustrating a shortened TTI for DL transmission.
  • FIG. 13A is a diagram illustrating an example of HARQ-ACK control in a case where a normal TTI is set for DL transmission and a shortened TTI (first shortened TTI) is set for UL transmission
  • FIG. 13B is a diagram illustrating normal TTI for DL transmission. It is a figure which shows an example of a HARQ-ACK control in the case of setting and setting shortening TTI (2nd shortening TTI) to UL transmission. It is a schematic block diagram which shows an example of schematic structure of the radio
  • FIG. 1 shows LTE Rel. It is explanatory drawing of an example of the transmission time interval (TTI) in 8-12.
  • TTI transmission time interval
  • the TTI in 8-12 (hereinafter referred to as “normal TTI”) has a time length of 1 ms.
  • a normal TTI is also called a subframe and is composed of two time slots.
  • the normal TTI is a transmission time unit of one channel-coded data packet (transport block), and is a processing unit such as scheduling and link adaptation.
  • the normal TTI is configured to include 14 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols (7 OFDM symbols per slot).
  • Each OFDM symbol has a time length (symbol length) of 66.7 ⁇ s, and a normal CP of 4.76 ⁇ s is added. Since the symbol length and the subcarrier interval are inverse to each other, when the symbol length is 66.7 ⁇ s, the subcarrier interval is 15 kHz.
  • the normal TTI is configured to include 14 SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbols (7 SC-FDMA symbols per slot).
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Each SC-FDMA symbol has a time length (symbol length) of 66.7 ⁇ s, and a normal CP of 4.76 ⁇ s is added. Since the symbol length and the subcarrier interval are inverse to each other, when the symbol length is 66.7 ⁇ s, the subcarrier interval is 15 kHz.
  • the normal TTI may be configured to include 12 OFDM symbols (or 12SC-FDMA symbols).
  • each OFDM symbol or each SC-FDMA symbol
  • wireless interfaces suitable for high frequency bands such as tens of GHz, IoT (Internet of Things), MTC: Machine Type Communication, M2M (Machine To Machine), etc.
  • IoT Internet of Things
  • MTC Machine Type Communication
  • M2M Machine To Machine
  • shortened TTI obtained by shortening the TTI from 1 ms.
  • a time margin for processing for example, encoding, decoding, etc.
  • the number of user terminals that can be accommodated per unit time for example, 1 ms
  • the shortened TTI has a time length (TTI length) smaller than 1 ms.
  • the shortened TTI may be a TTI length with a multiple of 1 ms, such as 0.5 ms, 0.25 ms, 0.2 ms, and 0.1 ms. This makes it possible to introduce a shortened TTI while maintaining compatibility with a normal TTI of 1 ms.
  • the shortened TTI only needs to have a shorter time length than the normal TTI, and may have any configuration such as the number of symbols, the symbol length, and the CP length in the shortened TTI.
  • an OFDM symbol is used for DL and an SC-FDMA symbol is used for UL will be described, but the present invention is not limited to this.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a first configuration example of the shortened TTI.
  • the physical layer signal structure of normal TTI can be used.
  • bit amount the same amount of information as that of normal TTI can be included in the shortened TTI.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a second configuration example of the shortened TTI.
  • the shortened TTI is composed of 7 OFDM symbols (SC-FDMA symbols), which is half the normal TTI.
  • the information amount (bit amount) included in the shortened TTI can be reduced as compared with the normal TTI.
  • the user terminal can perform reception processing (for example, demodulation, decoding, etc.) of information included in the shortened TTI in a time shorter than normal TTI, and the processing delay can be shortened.
  • the shortened TTI signal and the normal TTI signal shown in FIG. 2B can be multiplexed by the same CC (for example, OFDM multiplexing), and compatibility with the normal TTI can be maintained.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a setting example of the normal TTI and the shortened TTI. In addition, FIG. 3 is only an illustration and is not restricted to these.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a first setting example of the shortened TTI.
  • the normal TTI and the shortened TTI may be mixed in time within the same component carrier (CC) (frequency domain).
  • the shortened TTI may be set in a specific subframe (or a specific radio frame) of the same CC.
  • the shortened TTI is set in five consecutive subframes in the same CC, and the normal TTI is set in the other subframes. Note that the number and position of subframes in which the shortened TTI is set are not limited to those illustrated in FIG. 3A.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a second setting example of the shortened TTI.
  • carrier aggregation (CA) or dual connectivity (DC) may be performed by integrating the normal TTI CC and the shortened TTI CC.
  • the shortened TTI may be set in a specific CC (more specifically, in the DL and / or UL of the specific CC).
  • a shortened TTI is set in the DL of a specific CC
  • a normal TTI is set in the DL and UL of another CC. Note that the number and position of CCs for which the shortened TTI is set are not limited to those shown in FIG. 3B.
  • the shortened TTI may be set to a specific CC (primary (P) cell or / and secondary (S) cell) of the same radio base station.
  • the shortened TTI may be set to a specific CC (P cell or / and S cell) in the master cell group (MCG) formed by the first radio base station, or the second May be set to a specific CC (primary secondary (PS) cell or / and S cell) in the secondary cell group (SCG) formed by the wireless base station.
  • MCG master cell group
  • PS primary secondary
  • SCG secondary cell group
  • FIG. 3C is a diagram illustrating a third setting example of the shortened TTI.
  • the shortened TTI may be set to either DL or UL.
  • FIG. 3C shows a case where a normal TTI is set in the UL and a shortened TTI is set in the DL in the TDD system.
  • a specific DL or UL channel or signal may be assigned (set) to the shortened TTI.
  • the uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) may be assigned to a normal TTI
  • the uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) may be assigned to a shortened TTI.
  • the user terminal may set (or / and detect) the shortened TTI based on an implicit or explicit notification from the radio base station. it can.
  • examples of shortened TTI notification are as follows: (1) In case of implicit notification, or (2) Broadcast information or RRC (Radio Resource Control) signaling, (3) MAC (Medium Access Control) signaling, (4) A case of explicit notification by at least one of PHY (Physical) signaling will be described.
  • the user terminal transmits an LBT (Listen in frequency band (for example, 5G band, unlicensed band, etc.), system bandwidth (for example, 100 MHz, etc.), LAA (License Assisted Access). Applicability of Before Talk, type of data to be transmitted (eg control data, voice, etc.), logical channel, transport block, RLC (Radio Link Control) mode, C-RNTI (Cell-Radio. Network Temporary Identifier) Based on the above, a shortened TTI may be set (for example, it is determined that a cell, a channel, a signal, or the like for communication is a shortened TTI).
  • LBT Listen in frequency band (for example, 5G band, unlicensed band, etc.), system bandwidth (for example, 100 MHz, etc.), LAA (License Assisted Access). Applicability of Before Talk, type of data to be transmitted (eg control data, voice, etc.), logical channel, transport block, RLC (Radio Link Control) mode, C-RNTI (Cell-
  • the shortened TTI may be set based on setting information notified from the radio base station to the user terminal by broadcast information or RRC signaling.
  • the setting information indicates, for example, which CC or / and subframe is used as a shortened TTI, which channel or / and signal is transmitted / received by the shortened TTI, or the like.
  • the user terminal sets the shortened TTI to semi-static based on the setting information from the radio base station.
  • mode switching between the shortened TTI and the normal TTI may be performed by an RRC reconfiguration procedure, an intra-cell handover (HO) in the P cell, and a CC (S cell in the S cell. ) Removal / addition procedure.
  • the shortened TTI set based on the setting information notified by RRC signaling may be validated or deactivated (activate or de-activate) by MAC signaling.
  • the user terminal enables or disables the shortened TTI based on the MAC control element from the radio base station.
  • the S cell may be de-activated once, or it may be considered that a TA (Timing Advance) timer has expired. Thereby, the communication stop period at the time of mode switching can be provided.
  • the shortened TTI set based on the setting information notified by RRC signaling may be scheduled by PHY signaling.
  • the user terminal detects the shortened TTI based on the received and detected downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel or EPDCCH: Enhanced Physical Downlink Control Channel, hereinafter referred to as PDCCH / EPDCCH).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • the user terminal may recognize the TTI that receives the PDCCH / EPDCCH transmitted / received by the shortened TTI as the shortened TTI.
  • the user terminal shortens the TTI (Scheduled TTI) in which the PDSCH or PUSCH scheduled / transmitted by the PDCCH / EPDCCH (downlink control information (DCI)) is transmitted / received. It may be recognized as TTI.
  • TTI for transmitting or receiving delivery confirmation information (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement) for PDSCH or PUSCH scheduled by PDCCH / EPDCCH (DCI transmitted by PDCCH / EPDCCH) is shortened to TTI. You may recognize it.
  • the user terminal may detect the shortened TTI based on the state of the user terminal (for example, Idle state or Connected state). For example, the user terminal may detect all TTIs as normal TTIs when in the idle state. Further, when the user terminal is in the connected state, the user terminal may set (and / or detect) the shortened TTI based on at least one of the notification examples (1) to (4) described above.
  • the state of the user terminal for example, Idle state or Connected state.
  • the user terminal may detect all TTIs as normal TTIs when in the idle state.
  • the user terminal may set (and / or detect) the shortened TTI based on at least one of the notification examples (1) to (4) described above.
  • hybrid automatic repeat request (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest) is supported to suppress degradation of communication quality between user terminal (UE) and radio base station (eNB).
  • UE user terminal
  • eNB radio base station
  • the user terminal feeds back an acknowledgment signal (also referred to as HARQ-ACK, ACK / NACK, or A / N) based on the reception result of the DL signal / DL channel transmitted from the radio base station.
  • the radio base station controls retransmission and new data transmission based on a delivery confirmation signal transmitted from the user terminal (DL HARQ).
  • the radio base station feeds back a delivery confirmation signal based on the reception result of the UL signal / UL channel transmitted from the user terminal.
  • the user terminal controls retransmission and new data transmission based on a delivery confirmation signal and / or UL transmission instruction transmitted from the radio base station (UL HARQ).
  • the feedback timing of HARQ-ACK is also controlled on a subframe basis.
  • a user terminal to which FDD is applied feeds back HARQ-ACK to a radio base station in a UL subframe 4 ms after a subframe in which a DL signal / DL channel (for example, PDSCH) is received.
  • the radio base station that has received HARQ-ACK from the user terminal transmits retransmission data or new data in a DL subframe after 4 ms based on the result of HARQ-ACK (see FIG. 4A).
  • the user terminal to which TDD is applied feeds back HARQ-ACK in a predetermined UL subframe (UL subframe after 4 ms) defined for each UL / DL configuration from the subframe receiving PDSCH.
  • the radio base station that has received HARQ-ACK from the user terminal transmits retransmission data or new data in a predetermined DL subframe (DL subframe after 4 ms) defined for each UL / DL configuration based on the result of HARQ-ACK. Is transmitted (see FIG. 4B).
  • the radio base station transmits a UL signal transmission instruction (UL grant) and / or a delivery confirmation signal to the user terminal.
  • the user terminal transmits a UL signal / UL channel (for example, PUSCH) in a subframe 4 ms after the subframe in which the UL grant is received.
  • PUSCH UL signal transmission instruction
  • the radio base station transmits a UL grant / acknowledgement signal in a DL subframe 4 ms after the subframe in which the user terminal transmits the PUSCH based on the reception result of the PUSCH (see FIG. 5A). .
  • the UL transmission timing of the user terminal for the UL grant and / or the acknowledgment signal and the feedback timing of the acknowledgment signal of the radio base station for the UL transmission are controlled based on the UL / DL configuration (see FIG. 5B).
  • the HARQ-ACK feedback timing is defined to be 4 ms or more after receiving a signal in units of subframes.
  • the radio base station and / or the user terminal performs retransmission control based on a predetermined HARQ RTT (Round Trip Time) for signal transmission / reception.
  • RTT refers to the time it takes for a response to be returned after transmitting a signal or data to a communication partner.
  • the problem is how to control HARQ-ACK feedback (HARQ RTT).
  • HARQ RTT HARQ-ACK feedback
  • a user terminal to which FDD is applied transmits a UL signal such as HARQ-ACK using a shortened TTI 4 ms after receiving the DL signal.
  • the mechanism of the existing system can be used.
  • transmission is performed in a shorter period (short TTI) than the existing system, but the retransmission control period cannot be shortened. As a result, even if the shortened TTI is applied, there is a possibility that the overall throughput cannot be improved.
  • the inventors of the present invention intend to improve throughput by controlling the HARQ feedback timing (for example, HARQ RTT) and shortening the retransmission control operation when the shortened TTI is set.
  • the present inventors pay attention to the fact that a shortened TTI and a normal TTI may be set.
  • the user terminal and / or the radio base station may apply an applied TTI (for example, the type of TTI,
  • the idea was to control HARQ-ACK feedback based on the shortened TTI value and / or the position of the shortened TTI).
  • HARQ-ACK control based on the shortened TTI is particularly effective for a service with a high delay requirement, although the data size allocated at a time is small.
  • the TTI of an existing LTE system is 1 ms (1 subframe) and the shortened TTI is 0.5 ms (0.5 subframe) will be described as an example.
  • the shortened TTI only needs to be shorter than the normal TTI (normal TTI) of the existing LTE system.
  • the shortened TTI is 0.1 ms, 0.2 ms, 0.25 ms, 0.4 ms in addition to 0.5 ms. , 0.6 ms, 0.75 ms, 0.8 ms, etc.
  • a transmission unit having a time length shorter than a normal TTI (1 ms) is called a shortened TTI, but the name “shortened TTI” is not limited to this.
  • the LTE system is taken as an example, but the present embodiment is not limited to this.
  • the present embodiment can be applied to any communication system that applies a shortened TTI with a transmission time interval shorter than 1 ms and performs retransmission control.
  • DL retransmission control when a user terminal feeds back HARQ-ACK to a DL signal / DL channel transmitted from a transmission point (radio base station or the like) will be described.
  • FIG. 6A shows an example of HARQ-ACK feedback control (DL HARQ) when a shortened TTI is set for UL transmission and DL transmission.
  • FIG. 6B illustrates DL retransmission control of an existing LTE system that uses normal TTI.
  • the shortened TTI is set to 0.5 ms, and the HARQ feedback timing of the user terminal and the retransmission (or new data transmission) of the radio base station are shortened by a shortened amount (in this case, 1/2) from the normal TTI. Shows when to do. That is, HARQ-ACK feedback (HARQ RTT) is controlled in units of shortened TTI. In this case, the HARQ RTT can be shortened by the amount shortened from the normal TTI.
  • HARQ RTT HARQ-ACK feedback
  • the HARQ-ACK feedback timing (or HARQ RTT) of the user terminal can also be controlled in 0.5 ms.
  • the HARQ-ACK feedback timing (or HARQ RTT) of the user terminal can also be controlled in 0.5 ms.
  • all user terminals that support the shortened TTI do not support the shortened HARQ RTT corresponding to the shortened TTI.
  • the decoding delay, the encoding delay, and the like affect the shortened HARQ RTT, not all user terminals can always control the HARQ RTT in 0.5 ms depending on the capability of the user terminal.
  • a different HARQ RTT (HARQ-ACK timing and / or data retransmission timing) may be set for each user (see FIG. 7).
  • each user terminal can notify a radio base station in advance information about HARQ-ACK using a shortened TTI supported by the user terminal (for example, information about HARQ RTT). .
  • the radio base station can notify (set) information (for example, HARQ RTT) related to HARQ-ACK control using a shortened TTI to each user terminal based on the capability information notified from the user terminal.
  • the radio base station can set HARQ RTT for each user terminal using higher layer signaling (RRC signaling or the like), MAC control information, or the like.
  • the user terminal can transmit HARQ-ACK for DL allocation data (for example, PDSCH) after a predetermined shortened TTI based on the set HARQ RTT.
  • HARQ RTT HARQ-ACK feedback timing
  • the user terminal can divide a soft buffer for a short TTI (Soft-buffer) based on the set HARQ RTT. For example, the first user terminal with HARQ RTT shortened TTI ⁇ 8 divides the soft buffer into 8, and the second user terminal with HARQ RTT shortened TTI ⁇ 16 divides the soft buffer into 16 To do.
  • the entire memory of the soft buffer can be utilized in the entire HARQ process.
  • the user terminal can store data transmitted / received by 8 ⁇ 16 HARQ processes in each of the divided buffers of 8 ⁇ 16 divided soft buffers. As a result, high throughput can be achieved.
  • a shortened TTI is set for DL transmission (eg, PDSCH), but a normal TTI is set for UL transmission (eg, HARQ-ACK) (see FIG. 8A).
  • a normal TTI is set for DL transmission (eg, PDSCH), but a shortened TTI is set for UL transmission (eg, HARQ-ACK) (see FIG. 8B).
  • the form which switches and sets shortened TTI and normal TTI with respect to UL transmission and / or DL transmission is also considered (refer FIG. 8C).
  • the present inventors have pointed out that the shortened TTI is designed in consideration of the shortened HARQ RTT.
  • the processing time required for reception processing (for example, reception to decoding completion) We focused on the high possibility of being shortened.
  • normal TTI it is conceivable to use decoding using an existing reception algorithm because of the large amount of data of 1 TTI.
  • the present inventors have conceived that a shortened HARQ RTT is applied to HARQ-ACK for DL data received with a shortened TTI, and a normal HARQ RTT is applied to HARQ-ACK for DL data received with a regular TTI. did. That is, the user terminal can control the HARQ-ACK feedback timing based on the TTI applied to the DL signal / DL channel (for example, whether it is a normal TTI or a shortened TTI).
  • the user terminal When the user terminal shortens the HARQ-ACK feedback timing of DL data received by the shortened TTI from that of the existing LTE system, it is possible to feed back early regardless of whether the UL transmission is a normal TTI or a shortened TTI. In this case, the user terminal can control the transmission timing of HARQ-ACK according to the reception timing of the DL signal to which the shortened TTI is applied.
  • the user terminal can perform HARQ-ACK feedback for DL data received by normal TTI in the same manner as existing (normal HARQ RTT is applied).
  • the HARQ-ACK transmission is fed back in a predetermined period regardless of whether the HARQ-ACK transmission is a normal TTI or a shortened TTI.
  • FIGS. 9A and 9B show an example of HARQ-ACK control when a shortened TTI is set for DL transmission and a normal TTI is set for UL transmission.
  • the user terminal performs HARQ-ACK transmission for a DL signal transmitted with a shortened TTI in a time shorter than the feedback timing (normally HARQ RTT) defined in the existing LTE system. For example, when FDD is applied, the user terminal controls to perform HARQ-ACK feedback in less than 4 ms. Since it is assumed that the DL signal transmitted by the shortened TTI has a small amount of data, the user terminal performs the HARQ-ACK operation of the DL signal transmitted by the shortened TTI and the HARQ-ACK operation of the DL signal transmitted by the normal TTI. It can be processed faster.
  • the feedback timing normally HARQ RTT
  • the user terminal may change the HARQ-ACK transmission timing according to the position (location) of the shortened TTI at which the DL signal is transmitted.
  • the shortened TTI for transmitting the DL signal corresponds to the first half (1st slot) of the normal TTI (here, subframe # 0) set to UL.
  • the shortened TTI in which the DL signal is transmitted corresponds to the second half (2nd slot) of the normal TTI (here, subframe # 0) set to UL.
  • the user terminal performs HARQ-ACK feedback at different timings ( Different normal TTIs) may be used.
  • Different normal TTIs Different normal TTIs
  • FIG. 9B shows a case where HARQ-ACK is fed back in the next subframe (here, subframe # 3) compared to FIG. 9A.
  • the HARQ-ACK transmission timing usual TTI to be used
  • HARQ-ACK is normally transmitted by TTI, but a radio base station that performs retransmission / new transmission processing based on the HARQ-ACK has processing capability compared to user terminals. It is considered high.
  • the radio base station can perform retransmission and / or new data transmission based on HARQ-ACK in less than 4 ms.
  • the radio base station may perform retransmission or new data transmission with a shortened TTI after 4 ms as in the existing system.
  • the radio base station can control retransmission or new data transmission based on HARQ-ACK transmitted from the user terminal in 4 ms or less.
  • FIGS. 10A and 10B show an example of HARQ-ACK control in a case where normal TTI is set for DL transmission and shortened TTI is set for UL transmission.
  • the user terminal can perform HARQ-ACK transmission for a DL signal normally transmitted by TTI in the same manner as the feedback timing (normal HARQ RTT) defined by the existing LTE system.
  • a user terminal to which FDD is applied performs control so that HARQ-ACK feedback is performed using a shortened TTI after 4 ms after receiving a DL signal that is normally transmitted by TTI.
  • a processing time comparable to that of the existing LTE in the user terminal for the reception / decoding processing of the DL signal normally transmitted by TTI.
  • the user terminal uses HARQ-ACK transmission using the shortened TTI by using any shortened TTI after a predetermined period has elapsed (for example, after 4 ms) after receiving the DL signal transmitted by the normal TTI. It can be carried out.
  • FIG. 10A shows a case in which HARQ-ACK transmission is performed using the first shortened TTI 4 ms after receiving a DL signal normally transmitted by TTI.
  • FIG. 10B shows a case where HARQ-ACK transmission is performed using a shortened TTI located second after 4 ms has elapsed after receiving a DL signal normally transmitted by TTI. In FIG. 10B, it is possible to secure a longer time for reception and decoding processing in the user terminal as compared with FIG. 10A.
  • the location of the shortened TTI (HARQ-ACK feedback timing) used by the user terminal for HARQ-ACK transmission may be notified in advance by the radio base station to the user terminal, and may be determined depending on the data size, MCS level, user terminal capability, etc. It is good also as a structure which becomes related to Implicit.
  • a downlink control channel for example, PDCCH / EPDCCH
  • a MAC control signal for example, MAC Control signal, higher layer signaling, or the like can be used.
  • the radio base station can perform retransmission or new data transmission based on HARQ-ACK in less than 4 ms.
  • the radio base station may perform retransmission or new data transmission in 4 ms as in the existing case. That is, when using the shortened TTI for UL transmission, the radio base station can control retransmission or new data transmission based on HARQ-ACK transmitted from the user terminal in 4 ms or less.
  • DL HARQ UL retransmission control
  • FIG. 11A shows an example of HARQ-ACK feedback control (UL HARQ) when a shortened TTI is set for UL transmission and DL transmission.
  • FIG. 11B illustrates DL retransmission control of an existing LTE system that uses normal TTI.
  • the shortened TTI is set to 0.5 ms, the transmission timing of HARQ-ACK (and UL grant) in the radio base station by the shortened amount (here, 1/2) from the normal TTI, and the retransmission at the user terminal
  • HARQ-ACK feedback HARQ RTT
  • the HARQ RTT can be shortened by the amount shortened from the normal TTI.
  • a shortened TTI is set for DL transmission (eg, UL grant / HARQ-ACK), but a normal TTI is set for UL transmission (eg, PUSCH) (see FIG. 8A above). ).
  • a normal TTI is set for DL transmission, but a shortened TTI is set for UL transmission (see FIG. 8B above).
  • the shortened TTI and the normal TTI are switched and set for UL transmission and / or DL transmission (see FIG. 8C above).
  • the present inventors have pointed out that the shortened TTI is designed in consideration of the shortened HARQ RTT.
  • the processing time required for reception processing (for example, reception to decoding completion) is shortened.
  • normal TTI it is conceivable to use decoding using an existing reception algorithm because of the large amount of data of 1 TTI.
  • the present inventors applied the shortened HARQ RTT to the user terminal's UL signal / UL channel (for example, PUSCH) transmission for the UL grant and / or HARQ-ACK received with the shortened TTI, and received with the normal TTI.
  • the idea was to apply normal HARQ RTT to PUSCH transmission for UL grant / HARQ-ACK. That is, the user terminal can control the PUSCH transmission timing based on the TTI applied to UL grant / HARQ-ACK (for example, whether it is a normal TTI or a shortened TTI).
  • the user terminal When the user terminal shortens the transmission timing of the UL signal (for example, PUSCH) for the UL grant / HARQ-ACK received by the shortened TTI from the existing LTE system, the PUSCH transmission is early regardless of whether the PUSCH transmission is a normal TTI or the shortened TTI. You can give feedback. In this case, the user terminal can control the PUSCH transmission timing according to the UL grant / HARQ-ACK reception timing to which the shortened TTI is applied.
  • the UL signal for example, PUSCH
  • the user terminal can perform PUSCH transmission for UL grant / HARQ-ACK received by normal TTI in the same manner as the existing system (normal HARQ RTT is applied).
  • PUSCH transmission for UL grant / HARQ-ACK received by normal TTI in the same manner as the existing system (normal HARQ RTT is applied).
  • feedback is performed in a predetermined period.
  • 12A and 12B show an example of HARQ-ACK control in a case where a shortened TTI is set for DL transmission and a normal TTI is set for UL transmission.
  • the radio base station and the user terminal transmit UL control (for example, PUSCH) for downlink control information (UL grant) and / or PHICH (HARQ-ACK) transmitted in a shortened TTI, as specified in the existing LTE system.
  • UL control for example, PUSCH
  • UL grant downlink control information
  • / or PHICH HARQ-ACK
  • the time is shorter than the timing (usually HARQ RTT).
  • the user terminal can be controlled to perform PUSCH transmission in less than 4 ms after receiving UL grant / HARQ-ACK. Since it is assumed that the DL signal (UL grant and / or HARQ-ACK) transmitted by the shortened TTI has a small amount of data, the user terminal performs PUSCH transmission based on the UL transmission instruction transmitted by the shortened TTI. Processing can be performed earlier than PUSCH transmission based on the UL transmission instruction.
  • the user terminal may change the PUSCH transmission timing according to the location (location) of the shortened TTI at which the UL grant / HARQ-ACK is transmitted.
  • the shortened TTI in which the UL grant / HARQ-ACK is transmitted corresponds to the first half (1st slot) of the normal TTI (here, subframe # 0) set to UL.
  • the shortened TTI in which UL grant / HARQ-ACK is transmitted corresponds to the latter half portion (2nd slot) of the normal TTI (here, subframe # 0) set to UL.
  • the user terminal PUSCH transmission may be performed at different timings (different normal TTIs).
  • the case shown in FIG. 12B shows a case where PUSCH is transmitted in the next subframe (here, subframe # 3) as compared to FIG. 12A.
  • PUSCH is normally transmitted by TTI, but a radio base station that controls UL grant / HARQ-ACK transmission based on the PUSCH has higher processing capability than user terminals. it is conceivable that.
  • the radio base station can perform HARQ-ACK transmission or the like for PUSCH in less than 4 ms.
  • the radio base station may perform UL grant / HARQ-ACK transmission with a shortened TTI after 4 ms as in the existing system.
  • the radio base station can control UL grant / HARQ-ACK transmission based on PUSCH transmitted from the user terminal in 4 ms or less.
  • 13A and 13B show an example of HARQ-ACK control in a case where a normal TTI is set for DL transmission and a shortened TTI is set for UL transmission.
  • the user terminal performs transmission of UL signals (for example, PUSCH) for downlink control information (UL grant) and / or PHICH (HARQ-ACK) normally transmitted by TTI in the same manner as the HARQ RTT of the existing system.
  • UL signals for example, PUSCH
  • HARQ-ACK downlink control information
  • a user terminal to which FDD is applied controls to perform PUSCH transmission using a shortened TTI after 4 ms after receiving UL grant / HARQ-ACK normally transmitted by TTI.
  • a processing time comparable to that of the existing LTE in the user terminal for the UL grant / HARQ-ACK reception / decoding processing or the like transmitted in the normal TTI.
  • the user terminal uses PUSCH transmission using a shortened TTI for any shortened TTI after a predetermined period has elapsed (for example, after 4 ms) after receiving a UL grant / HARQ-ACK transmitted using a normal TTI.
  • a predetermined period has elapsed (for example, after 4 ms) after receiving a UL grant / HARQ-ACK transmitted using a normal TTI.
  • FIG. 13A shows a case where PUSCH is transmitted using the first shortened TTI 4 ms after receiving UL grant / HARQ-ACK transmitted in normal TTI.
  • FIG. 13B shows a case where PUSCH is transmitted using a shortened TTI located second after 4 ms after receiving UL grant / HARQ-ACK transmitted by normal TTI.
  • FIG. 13B makes it possible to ensure a longer time for reception and decoding processing in the user terminal as compared to FIG. 13A.
  • the location of the shortened TTI (PUSCH transmission timing) used by the user terminal for PUSCH transmission may be notified in advance by the radio base station to the user terminal, and is related to the data size, MCS level, user terminal capability, and the like. It is good also as a structure decided to Implicit.
  • a downlink control channel for example, PDCCH / EPDCCH
  • a MAC control signal for example, MAC control signal, higher layer signaling, or the like can be used.
  • the radio base station can transmit HARQ-ACK corresponding to PUSCH in less than 4 ms.
  • the radio base station may perform HARQ-ACK transmission in 4 ms as in the existing case. That is, when using the shortened TTI for UL transmission, the radio base station can control HARQ-ACK transmission corresponding to PUSCH transmitted from the user terminal in 4 ms or less.
  • the present embodiment can also be applied to TDD. Even when applied to TDD, the user terminal can control the timing of UL transmission (HARQ-ACK, PUSCH transmission, etc.) shorter than that of the existing LTE system based on TTI applied to DL transmission.
  • the case where the user terminal operation is controlled to be less than 4 ms is exemplified by 4 ms as the FDD HARQ-ACK transmission timing (HARQ RTT) of the existing LTE system. It is not limited to this.
  • the user terminal can control UL transmission (HARQ-ACK, PUSCH transmission, etc.) for DL transmission transmitted using the shortened TTI in a time shorter than a predetermined value corresponding to the processing delay required in the existing LTE.
  • the radio base station when the processing delay of the radio base station for user terminal transmission (HARQ-ACK, PUSCH transmission, etc.) is smaller than the existing LTE system, the radio base station is shorter than a predetermined value (for example, 4 ms).
  • a DL signal (DL retransmission, HARQ-ACK for PUSCH) can be transmitted in time.
  • the radio base station receives at least the information on the DL retransmission timing for DL HARQ-ACK reception, the shortest DL retransmission timing, the HARQ-ACK transmission timing for PUSCH reception, and the shortest HARQ-ACK transmission timing when the shortened TTI is set.
  • One information can be notified to the user terminal by RRC signaling or the like.
  • the user terminal that has received the notification from the radio base station performs a DL signal reception operation based on the notified timing. Specifically, based on the notified timing, the user terminal can control the reception operation assuming that scheduling of the same HARQ process number can occur in the DL. In addition, the user terminal can try to receive and detect HARQ-ACK for PUSCH having the same HARQ process number in the UL.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 14 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 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. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, six or more CCs). Also, the shortened TTI can be applied to UL transmission and / or DL transmission between the user terminal 20 and the radio base station 11 / radio base station 12.
  • CC 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.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • 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 compatible with various communication methods 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 schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the uplink.
  • 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, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is 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 downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. Including. 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 information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of delivery confirmation information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 15 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, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 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 (reception unit) 103 receives HARQ-ACK and PUSCH transmitted from the user terminal.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 103 is transmitted from the user terminal based on the TTI applied to the DL transmission.
  • the transmission timing of HARQ-ACK and PUSCH can be determined.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device that is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state 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 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 16 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. 16, 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. Further, scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and the like is controlled.
  • the control unit 301 controls retransmission / downlink data transmission of downlink data based on a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) fed back from the user terminal.
  • the control unit 301 also controls a transmission time interval (TTI) used for receiving a DL signal and / or transmitting a UL signal.
  • TTI transmission time interval
  • the control unit 301 sets a normal TTI that is 1 ms or / and a shortened TTI that is shorter than the normal TTI.
  • the control unit 301 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 302 generates a DL signal (including a downlink data signal and a downlink control signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • transmission signal generation section 302 generates a downlink data signal (PDSCH) including user data and outputs it to mapping section 303.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) including DCI (UL grant) and outputs the downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 generates downlink reference signals such as CRS and CSI-RS, and outputs them to the mapping unit 303.
  • 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 DL 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 the DL signal 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 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (HARQ-ACK, PUSCH, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the processing result is output to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 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.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit (reception unit) 203 is a DL data signal (for example, PDSCH), a DL control signal (for example, HARQ-ACK, UL grant, etc.), information on feedback timing of HARQ-ACK when using a shortened TTI ( HARQ RTT) is received. Further, the transmission / reception unit (transmission unit) 203 transmits HARQ-ACK for the DL data signal and PUSCH for UL grant / HARQ-ACK. In addition, when the shortened TTI is applied, the transmission / reception unit (transmission unit) 203 can transmit HARQ-ACK feedback timing and capability information regarding PUSCH transmission.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
  • broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
  • the data is transferred to the transmission / reception unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 18 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. 18, 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.
  • the control unit 401 determines the feedback timing of HARQ-ACK based on the TTI applied to the received DL signal. Can be controlled. In this case, the control unit 401 can control HARQ-ACK feedback timing based on capability information of the user terminal and / or information on HARQ feedback timing (HARQ RTT) notified from the radio base station.
  • HARQ RTT HARQ feedback timing
  • the control unit 401 has a period from reception of a DL signal transmitted with a shortened TTI to feedback of a HARQ-ACK, and a period from reception of a DL signal transmitted with a normal TTI to feedback of a HARQ-ACK. It can be shorter than the period (for example, 4 ms). For example, when the shortened TTI is applied to the DL transmission and the normal TTI is applied to the UL transmission, the control unit 401 receives the HARQ-ACK for the DL signal and the existing LTE after receiving the DL signal.
  • the feedback can be controlled using a normal TTI that is less than the feedback timing defined by the system (for example, less than 4 ms).
  • the control unit 401 receives the HARQ-ACK for the DL signal and the existing LTE after receiving the DL signal.
  • the feedback can be controlled using a shortened TTI after the feedback timing (for example, 4 ms) defined by the system.
  • control unit 401 can determine the number of divisions of the soft buffer size based on the HARQ-ACK round trip time (RTT: Round Trip Time).
  • the control unit 401 applies the shortened TTI to the DL transmission and applies the normal TTI to the UL transmission, and the transmission / reception unit 103 performs the UL grant and / or HARQ-ACK from the radio base station.
  • the UL signal is transmitted, the UL signal (PUSCH) is a normal TTI that is less than the feedback timing (eg, less than 4 ms) defined in the existing LTE system after receiving the UL grant and / or HARQ-ACK. It can control to feed back using.
  • control unit 401 applies normal TTI to DL transmission and applies shortened TTI to UL transmission, and the transmission / reception unit 103 performs transmission based on UL grant and / or HARQ-ACK from the radio base station.
  • the UL signal (PUSCH) is transmitted, the UL signal (PUSCH) is shortened after the feedback timing (for example, 4 ms) defined by the existing LTE system after receiving the UL grant and / or HARQ-ACK. It can control to feed back using TTI.
  • 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 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.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information). May be.
  • notification of information is not limited to the aspect / embodiment described 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 referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • Each aspect / embodiment described 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

短縮TTIを適用する場合であっても通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フィードバックする送信部と、送達確認信号のフィードバックを制御する制御部と、を有し、DL送信及び/又はUL送信に対して、1msである第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)より短い第2TTIが適用される場合、前記制御部は、受信したDL信号に適用されるTTIに基づいて、送達確認信号のフィードバックタイミングを制御する。

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 Telecommunication System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。LTE(LTE Rel.8ともいう)からのさらなる広帯域化および高速化を目的として、LTEアドバンスト(LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、後継システム(LTE Rel.13等ともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、Inter-eNB CAなどとも呼ばれる。
 LTE Rel.8-12では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送と時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
 また、LTE Rel.8-12では、再送制御にHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)が利用されている。HARQでは、ユーザ端末(又は無線基地局)は、データの受信結果に応じて当該データに関する送達確認信号(HARQ-ACK)をフィードバックし、無線基地局(又はユーザ端末)は、フィードバックされたHARQ-ACKに基づいて、データの再送を制御する。
 以上のようなLTE Rel.8-12では、無線基地局とユーザ端末間のDL送信及びUL送信に適用される送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)は1msに設定されて制御される。送信時間間隔は伝送時間間隔とも呼ばれ、LTEシステム(Rel.8-12)におけるTTIはサブフレーム長とも呼ばれる。
 Rel.13以降のLTEや5Gなどの将来の無線通信システムでは、数十GHzなどの高周波数帯での通信や、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)など相対的にデータ量が小さい通信を行うことも想定される。このような将来の無線通信システムにおいて、LTE Rel.8-12における通信方法(例えば、1msの送信時間間隔(TTI))を適用する場合、十分な通信サービスを提供できないおそれがある。
 そこで、将来の無線通信システムでは、TTIを1msより短縮した短縮TTIを利用して通信を行うことが考えられる。しかし、短縮TTIを利用する場合、再送制御等の通信方法をどのように制御するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、短縮TTIを適用する場合であっても通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一とする。
 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フィードバックする送信部と、送達確認信号のフィードバックを制御する制御部と、を有し、DL送信及び/又はUL送信に対して、1msである第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)より短い第2TTIが適用される場合、前記制御部は、受信したDL信号に適用されるTTIに基づいて、送達確認信号のフィードバックタイミングを制御することを特徴とする。
 本発明によれば、短縮TTIを適用する場合であっても通信を適切に行うことができる。
既存のLTEシステム(Rel.8-12)における送信時間間隔(TTI)の一例を示す図である。 図2Aは短縮TTIの第1の構成例を示す図であり、図2Bは短縮TTIの第2の構成例を示す図である。 図3Aは短縮TTIの第1の設定例を示す図であり、図3Bは短縮TTIの第2の設定例を示す図であり、図3Cは短縮TTIの第3の設定例を示す図である。 図4Aは既存のLTEシステム(FDD)におけるDL HARQの一例を示す図であり、図4Bは既存のLTEシステム(TDD)におけるDL HARQの一例を示す図である。 図5Aは既存のLTEシステム(FDD)におけるUL HARQの一例を示す図であり、図5Bは既存のLTEシステム(TDD)におけるUL HARQの一例を示す図である。 図6AはUL送信とDL送信に対して短縮TTIが設定される場合のHARQ-ACKフィードバック制御(DL HARQ)の一例を示す図であり、図6Bは通常TTIを利用する既存のLTEシステムのDL再送制御の一例を示す図である。 短縮TTIを用いたDL HARQの他の例を示す図である。 図8AはDL送信に短縮TTIを設定しUL送信に通常TTIを設定する一例を示す図であり、図8BはDL送信に通常TTIを設定しUL送信に短縮TTIを設定する一例を示す図であり、図8CはUL送信及び/又はDL送信に対して短縮TTIと通常TTIを切り替えて設定する一例を示す図である。 図9AはDL送信に短縮TTIを設定し(1stスロット)UL送信に通常TTIを設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示す図であり、図9BはDL送信に短縮TTIを設定し(2ndスロット)UL送信に通常TTIを設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示す図である。 図10AはDL送信に通常TTIを設定しUL送信に短縮TTI(最初の短縮TTI)を設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示す図であり、図10BはDL送信に通常TTIを設定しUL送信に短縮TTI(2番目に位置する短縮TTI)を設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示す図である。 図11AはUL送信とDL送信に対して短縮TTIが設定される場合のHARQ-ACKフィードバック制御(UL HARQ)の一例を示す図であり、図11Bは通常TTIを利用する既存のLTEシステムのDL再送制御の一例を示す図である。 図12AはDL送信に短縮TTIを設定し(通常TTIの1stスロットに対応)UL送信に通常TTIを設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示す図であり、図12BはDL送信に短縮TTIを設定し(通常TTIの2ndスロットに対応)UL送信に通常TTIを設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示す図である。 図13Aは、DL送信に通常TTIを設定しUL送信に短縮TTI(最初の短縮TTI)を設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示す図であり、図13Bは、DL送信に通常TTIを設定しUL送信に短縮TTI(2番目に位置する短縮TTI)を設定する場合のHARQ-ACK制御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、LTE Rel.8-12における送信時間間隔(TTI)の一例の説明図である。図1に示すように、LTE Rel.8-12におけるTTI(以下、「通常TTI」という)は、1msの時間長を有する。通常TTIは、サブフレームとも呼ばれ、2つの時間スロットで構成される。通常TTIは、チャネル符号化された1データ・パケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となる。
 図1に示すように、下りリンク(DL)において通常サイクリックプリフィクス(CP)の場合、通常TTIは、14OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル(スロットあたり7OFDMシンボル)を含んで構成される。各OFDMシンボルは、66.7μsの時間長(シンボル長)を有し、4.76μsの通常CPが付加される。シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にあるため、シンボル長66.7μsの場合、サブキャリア間隔は、15kHzである。
 また、上りリンク(UL)において通常サイクリックプリフィクス(CP)の場合、通常TTIは、14SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル(スロットあたり7SC-FDMAシンボル)を含んで構成される。各SC-FDMAシンボルは、66.7μsの時間長(シンボル長)を有し、4.76μsの通常CPが付加される。シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にあるため、シンボル長66.7μsの場合、サブキャリア間隔は、15kHzである。
 なお、拡張CPの場合、通常TTIは、12OFDMシンボル(又は12SC-FDMAシンボル)を含んで構成されてもよい。この場合、各OFDMシンボル(又は各SC-FDMAシンボル)は、66.7μsの時間長を有し、16.67μsの拡張CPが付加される。
 一方、Rel.13以降のLTEや5Gなどの将来の無線通信システムでは、数十GHzなどの高周波数帯に適した無線インターフェースや、IoT(Internet of Things)、MTC:Machine Type Communication、M2M(Machine To Machine)など相対的にデータ量が小さい通信に適するように、パケットサイズは小さいが遅延を最小化する無線インターフェースが望まれている。
 そのため、将来の通信システムでは、TTIを1msより短縮した短縮TTIを利用して通信を行うことが考えられる。通常TTIよりも短い時間長のTTI(以下、「短縮TTI」という)を用いる場合、ユーザ端末や無線基地局における処理(例えば、符号化、復号など)に対する時間的マージンが増加するため、処理遅延を低減できる。また、短縮TTIを用いる場合、単位時間(例えば、1ms)当たりに収容可能なユーザ端末数を増加させることができる。
(短縮TTIの構成例)
 短縮TTIの構成例について図2を参照して説明する。図2A及び図2Bに示すように、短縮TTIは、1msより小さい時間長(TTI長)を有する。短縮TTIは、例えば、0.5ms、0.25ms、0.2ms、0.1msなど、倍数が1msとなるTTI長であってもよい。これにより、1msである通常TTIとの互換性を保ちながら、短縮TTIを導入できる。
 なお、図2A及び図2Bでは、通常CPの場合を一例として説明するが、これに限られない。短縮TTIは、通常TTIよりも短い時間長であればよく、短縮TTI内のシンボル数、シンボル長、CP長などの構成はどのようなものであってもよい。また、以下では、DLにOFDMシンボル、ULにSC-FDMAシンボルが用いられる例を説明するが、これらに限られるものではない。
 図2Aは、短縮TTIの第1の構成例を示す図である。図2Aに示すように、第1の構成例では、短縮TTIは、通常TTIと同一数の14OFDMシンボル(又はSC-FDMAシンボル)で構成され、各OFDMシンボル(各SC-FDMAシンボル)は、通常TTIのシンボル長(=66.7μs)よりも短いシンボル長を有する。
 図2Aに示すように、通常TTIのシンボル数を維持してシンボル長を短くする場合、通常TTIの物理レイヤ信号構成を流用することができる。また、通常TTIのシンボル数を維持する場合、短縮TTIにおいても通常TTIと同一の情報量(ビット量)を含めることができる。
 図2Bは、短縮TTIの第2の構成例を示す図である。図2Bに示すように、第2の構成例では、短縮TTIは、通常TTIよりも少ない数のOFDMシンボル(又はSC-FDMAシンボル)で構成され、各OFDMシンボル(各SC-FDMAシンボル)は、通常TTIと同一のシンボル長(=66.7μs)を有する。例えば、図2Bでは、短縮TTIは、通常TTIの半分の7OFDMシンボル(SC-FDMAシンボル)で構成される。
 図2Bに示すように、シンボル長を維持してシンボル数を削減する場合、短縮TTIに含める情報量(ビット量)を通常TTIよりも削減できる。このため、ユーザ端末は、通常TTIよりも短い時間で、短縮TTIに含まれる情報の受信処理(例えば、復調、復号など)を行うことができ、処理遅延を短縮できる。また、図2Bに示す短縮TTIの信号と通常TTIの信号とを同一CCで多重(例えば、OFDM多重)でき、通常TTIとの互換性を維持できる。
(短縮TTIの設定例)
 短縮TTIの設定例について説明する。短縮TTIを適用する場合、LTE Rel.8-12との互換性を有するように、通常TTI及び短縮TTIの双方をユーザ端末に設定する構成とすることも可能である。図3は、通常TTI及び短縮TTIの設定例を示す図である。なお、図3は、例示にすぎず、これらに限られるものではない。
 図3Aは、短縮TTIの第1の設定例を示す図である。図3Aに示すように、通常TTIと短縮TTIとは、同一のコンポーネントキャリア(CC)(周波数領域)内で時間的に混在してもよい。具体的には、短縮TTIは、同一のCCの特定のサブフレーム(或いは、特定の無線フレーム)に設定されてもよい。例えば、図3Aでは、同一のCC内の連続する5サブフレームにおいて短縮TTIが設定され、その他のサブフレームにおいて通常TTIが設定される。なお、短縮TTIが設定されるサブフレームの数や位置は、図3Aに示すものに限られない。
 図3Bは、短縮TTIの第2の設定例を示す図である。図3Bに示すように、通常TTIのCCと短縮TTIのCCとを統合して、キャリアアグリゲーション(CA)又はデュアルコネクティビティ(DC)が行われてもよい。具体的には、短縮TTIは、特定のCCに(より具体的には、特定のCCのDL及び/又はULに)、設定されてもよい。例えば、図3Bでは、特定のCCのDLにおいて短縮TTIが設定され、他のCCのDL及びULにおいて通常TTIが設定される。なお、短縮TTIが設定されるCCの数や位置は、図3Bに示すものに限られない。
 また、CAの場合、短縮TTIは、同一の無線基地局の特定のCC(プライマリ(P)セル又は/及びセカンダリ(S)セル)に設定されてもよい。一方、DCの場合、短縮TTIは、第1の無線基地局によって形成されるマスターセルグループ(MCG)内の特定のCC(Pセル又は/及びSセル)に設定されてもよいし、第2の無線基地局によって形成されるセカンダリセルグループ(SCG)内の特定のCC(プライマリセカンダリ(PS)セル又は/及びSセル)に設定されてもよい。
 図3Cは、短縮TTIの第3の設定例を示す図である。図3Cに示すように、短縮TTIは、DL又はULのいずれかに設定されてもよい。例えば、図3Cでは、TDDシステムにおいて、ULに通常TTIが設定され、DLに短縮TTIが設定される場合を示している。
 また、DL又はULの特定のチャネルや信号が短縮TTIに割り当てられ(設定され)てもよい。例えば、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)は、通常TTIに割り当てられ、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)は、短縮TTIに割り当てられてもよい。
(短縮TTIの通知例)
 以上のような短縮TTIの設定例において、ユーザ端末は、無線基地局からの黙示的(implicit)又は明示的(explicit)な通知に基づいて、短縮TTIを設定(又は/及び検出)することができる。以下では、短縮TTIの通知例について、(1)黙示的な通知の場合、又は、(2)報知情報又はRRC(Radio Resource Control)シグナリング、(3)MAC(Medium Access Control)シグナリング、(4)PHY(Physical)シグナリングの少なくとも一つによる明示的な通知の場合について説明する。
 (1)黙示的な通知の場合、ユーザ端末は、周波数帯(例えば、5G向けのバンド、アンライセンスドバンドなど)、システム帯域幅(例えば、100MHzなど)、LAA(License Assisted Access)におけるLBT(Listen Before Talk)の適用有無、送信されるデータの種類(例えば、制御データ、音声など)、論理チャネル、トランスポートブロック、RLC(Radio Link Control)モード、C-RNTI(Cell-Radio. Network Temporary Identifier)などに基づいて、短縮TTIを設定(例えば、通信を行うセル、チャネル、信号などが短縮TTIであることを判断)してもよい。
 (2)報知情報又はRRCシグナリングの場合、報知情報又はRRCシグナリングにより無線基地局からユーザ端末に通知される設定情報に基づいて、短縮TTIが設定されてもよい。当該設定情報は、例えば、どのCC又は/及びサブフレームを短縮TTIとして利用するか、どのチャネル又は/及び信号を短縮TTIで送受信するかなどを示す。ユーザ端末は、無線基地局からの設定情報に基づいて、短縮TTIを準静的(semi-static)に設定する。なお、短縮TTIと通常TTIとのモード切り替えは、RRCの再構成(RRC Reconfiguration)手順で行われてもよいし、Pセルでは、Intra-cellハンドオーバ(HO)、Sセルでは、CC(Sセル)のremoval/addition手順により行われてもよい。
 (3)MACシグナリングの場合、RRCシグナリングにより通知される設定情報に基づいて設定される短縮TTIが、MACシグナリングにより有効化又は無効化(activate又はde-activate)されてもよい。具体的には、ユーザ端末は、無線基地局からのMAC制御要素に基づいて、短縮TTIを有効化又は無効化する。なお、Sセルにおいて短縮TTIと通常TTIとのモードを切り替える場合、Sセルは、一旦de-activateされるものとしてもよいし、TA(Timing Advance)タイマが満了したものとみなされてもよい。これにより、モード切り替え時の通信停止期間を設けることができる。
 (4)PHYシグナリングの場合、RRCシグナリングにより通知される設定情報に基づいて設定される短縮TTIが、PHYシグナリングによりスケジューリングされてもよい。具体的には、ユーザ端末は、受信及び検出した下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel又はEPDCCH:Enhanced Physical Downlink Control Channel、以下、PDCCH/EPDCCHという)に基づいて、短縮TTIを検出する。
 例えば、(4-1)ユーザ端末は、短縮TTIで送受信されるPDCCH/EPDCCHが受信されるTTIを短縮TTIと認識してもよい。或いは、(4-2)ユーザ端末は、PDCCH/EPDCCH(により伝送される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))によりスケジューリングされるPDSCH又はPUSCHが送信/受信されるTTI(Scheduled TTI)を短縮TTIと認識してもよい。或いは、(4-3)PDCCH/EPDCCH(により伝送されるDCI)によりスケジューリングされるPDSCH又はPUSCHに対する送達確認情報(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest - ACKnowledgement)を送信又は受信するTTIを短縮TTIと認識してもよい。
 また、ユーザ端末は、ユーザ端末の状態(例えば、Idle状態又はConnected状態)に基づいて、短縮TTIを検出してもよい。例えば、ユーザ端末は、Idle状態である場合、全てのTTIを通常TTIとして検出してもよい。また、ユーザ端末は、Connected状態である場合、上述の通知例(1)-(4)の少なくとも一つに基づいて、短縮TTIを設定(及び/又は検出)してもよい。
 以上のように、将来の無線通信では、通常TTIより送信時間間隔が短縮された短縮TTIをUL送信及び/又はDL送信に適用して通信を行うことが想定される。一方で、短縮TTIを利用する場合、どのように通信を制御するかが問題となる。
 既存のLTEシステム(Rel.12以前)では、ユーザ端末(UE)と無線基地局(eNB)間の通信品質の劣化を抑制するために、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)がサポートされている。例えば、ユーザ端末は、無線基地局から送信されたDL信号/DLチャネルの受信結果に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK、ACK/NACK、又はA/Nとも呼ぶ)をフィードバックする。無線基地局は、ユーザ端末から送信される送達確認信号に基づいて再送や新規データ送信を制御する(DL HARQ)。また、無線基地局は、ユーザ端末から送信されたUL信号/ULチャネルの受信結果に基づいて、送達確認信号をフィードバックする。ユーザ端末は、無線基地局から送信される送達確認信号及び/又はUL送信指示に基づいて再送や新規データ送信を制御する(UL HARQ)。
 既存のLTEシステムでは、UL送信及びDL送信のTTIが1ms(1サブフレーム)に設定されるため、HARQ-ACKのフィードバックタイミングもサブフレーム単位で制御される。具体的にDL HARQでは、FDDを適用するユーザ端末は、DL信号/DLチャネル(例えば、PDSCH)を受信したサブフレームから4ms後のULサブフレームでHARQ-ACKを無線基地局にフィードバックする。ユーザ端末からHARQ-ACKを受信した無線基地局は、HARQ-ACKの結果に基づいて4ms以降のDLサブフレームで再送データ又は新規データを送信する(図4A参照)。
 また、TDDを適用するユーザ端末は、PDSCHを受信したサブフレームからUL/DL構成毎に定義された所定のULサブフレーム(4ms以降のULサブフレーム)でHARQ-ACKをフィードバックする。ユーザ端末からHARQ-ACKを受信した無線基地局は、HARQ-ACKの結果に基づいてUL/DL構成毎に定義された所定のDLサブフレーム(4ms以降のDLサブフレーム)で再送データ又は新規データを送信する(図4B参照)。
 UL HARQでは、無線基地局は、ユーザ端末に対してUL信号の送信指示(ULグラント)及び/又は送達確認信号を送信する。ユーザ端末は、ULグラント等を受信したサブフレームから4ms後のサブフレームでUL信号/ULチャネル(例えば、PUSCH)を送信する。FDDを適用する場合、無線基地局は、PUSCHの受信結果に基づいて、ユーザ端末がPUSCHを送信したサブフレームから4ms後のDLサブフレームでULグラント/送達確認信号を送信する(図5A参照)。TDDを適用する場合、ULグラント及び/又は送達確認信号に対するユーザ端末のUL送信タイミングと、UL送信に対する無線基地局の送達確認信号のフィードバックタイミングは、UL/DL構成に基づいて制御される(図5B参照)。
 このように、既存のLTEシステム(Rel.12以前)では、HARQ-ACKのフィードバックタイミングは、サブフレームを単位として信号を受信してから4ms又はそれ以降となるように定義されている。無線基地局及び/又はユーザ端末は信号の送受信に対して所定のHARQ RTT(Round Trip Time)に基づいて再送制御を行っている。RTTとは、通信相手に信号やデータを送信してから応答が返ってくるまでにかかる時間を指す。
 短縮TTIをUL送信及び/又はDL送信に適用する場合、HARQ-ACKフィードバック(HARQ RTT)をどのように制御するかが問題となる。例えば、既存のLTEシステムと同じメカニズムを用いてHARQ-ACKフィードバックを制御することが考えられる。この場合、FDDを適用するユーザ端末は、DL信号を受信してから4ms後の短縮TTIを用いてHARQ-ACK等のUL信号を送信することとなる。この場合、既存システムのメカニズムを利用できるという利点はある。しかし、データ送信等については既存システムより短い期間(短縮TTI)での送信が行われる一方で、再送制御の期間を短縮することが出来なくなる。その結果、短縮TTIを適用した場合であっても、全体のスループットの向上が図れなくなるおそれがある。
 そこで、本発明者等は、短縮TTIが設定される場合、HARQのフィードバックタイミング(例えば、HARQ RTT)を短縮するように制御して、再送制御動作も短縮することによりスループットの向上を図ることを着想した。
 また、本発明者等は、短縮TTIと通常TTIが設定される場合があることに着目し、かかる場合に、ユーザ端末及び/又は無線基地局は、適用されるTTI(例えば、TTIの種別、短縮TTIの値、及び/又は短縮TTIの位置等)に基づいて、HARQ-ACKのフィードバックを制御することを着想した。これにより、通常TTIと短縮TTIを適用する場合に、適用するTTIに基づいてHARQ-ACKのフィードバックタイミングを適切に制御することが可能となる。短縮TTIに基づくHARQ-ACKの制御は、一度に割当てるデータサイズは小さいが、遅延要求が高いサービスに対して特に有効となる。
 以下に本実施の形態について詳細に説明する。以下の説明では、既存のLTEシステムのTTIを1ms(1サブフレーム)、短縮TTIを0.5ms(0.5サブフレーム)とする場合を例に挙げて説明するが、短縮TTIの値はこれに限られない。短縮TTIとしては、既存のLTEシステムの通常TTI(ノーマルTTI)より短ければよく、例えば、短縮TTIを、0.5msの他にも、0.1ms、0.2ms、0.25ms、0.4ms、0.6ms、0.75ms、0.8ms等に設定することができる。
 また、以下の説明では、通常TTI(1ms)より短い時間長の伝送単位を短縮TTIと呼ぶが、「短縮TTI」という名称はこれに限られない。また、以下の説明ではLTEシステムを例に挙げるが本実施の形態はこれに限られない。本実施の形態は、送信時間間隔が1msより短い短縮TTIを適用すると共に再送制御を行う通信システムであれば適用することができる。
(第1の実施形態)
 第1の実施形態では、ユーザ端末が送信ポイント(無線基地局等)から送信されるDL信号/DLチャネルに対してHARQ-ACKをフィードバックする場合のDL再送制御(DL HARQ)について説明する。
<第1の態様>
 図6Aは、UL送信とDL送信に対して短縮TTIが設定される場合のHARQ-ACKフィードバック制御(DL HARQ)の一例を示している。なお、図6Bは、通常TTIを利用する既存のLTEシステムのDL再送制御を示している。
 図6Aでは、短縮TTIを0.5msに設定し、通常TTIからの短縮分(ここでは、1/2)だけユーザ端末のHARQフィードバックタイミングと、無線基地局の再送(又は新規データ送信)を短縮する場合を示している。つまり、短縮TTIを単位としてHARQ-ACKフィードバック(HARQ RTT)を制御する。この場合、通常TTIからの短縮分だけHARQ RTTを短縮することが可能となる。
 このように、短縮TTIが0.5msであれば、ユーザ端末のHARQ-ACKフィードバックタイミング(又は、HARQ RTT)も0.5msで制御することができる。一方で、短縮TTIをサポートする全てのユーザ端末が、TTIの短縮分に相当する短縮HARQ RTTをサポートしない場合も想定される。例えば、短縮HARQ RTTには、復号遅延や符号化遅延等も影響するため、ユーザ端末の能力によっては必ずしも全てのユーザ端末がHARQ RTTを0.5msで制御できるとは限らない。
 そこで、本実施の形態では、短縮TTIを適用する場合にユーザ毎に異なるHARQ RTT(HARQ-ACKタイミング及び/又はデータ再送タイミング)を設定する構成とすることができる(図7参照)。図7では、HARQ RTTが8個の短縮TTI(短縮TTI×8)に設定される第1のユーザ端末(UE1)と、HARQ RTTが16個の短縮TTI(短縮TTI×16)に設定される第2のユーザ端末(UE2)のDL HARQ制御を示している。
 ユーザ端末毎に異なるHARQ RTTを設定する場合、各ユーザ端末は自端末がサポートする短縮TTIを用いたHARQ-ACKに関する情報(例えば、HARQ RTTに関する情報)をあらかじめ無線基地局に通知することができる。無線基地局は、ユーザ端末から通知された能力情報に基づいて、短縮TTIを用いたHARQ-ACK制御に関する情報(例えば、HARQ RTT)を各ユーザ端末に通知(設定)することができる。無線基地局は、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング等)、MAC制御情報等を用いてユーザ端末毎にHARQ RTTをそれぞれ設定することができる。
 ユーザ端末は、設定されたHARQ RTTに基づいて、DL割当てデータ(例えば、PDSCH)に対するHARQ-ACKを所定の短縮TTI後に送信することができる。これにより、短縮TTIを適用する場合であっても、各ユーザ端末の能力に基づいて、HARQ-ACKのフィードバックタイミング(HARQ RTT)を制御することが可能となる。
 また、ユーザ端末は、短縮TTI向けのソフトバッファ(Soft-buffer)を、設定されたHARQ RTTに基づいて分割することができる。例えば、HARQ RTTが短縮TTI×8となる第1のユーザ端末は、ソフトバッファを8個に分割し、HARQ RTTが短縮TTI×16となる第2のユーザ端末は、ソフトバッファを16個に分割する。このように、設定されたHARQ RTTに基づいてソフトバッファの分割数を決定することにより、HARQプロセス全体でソフトバッファのメモリ全体を活用することができる。例えば、ユーザ端末は、8分割・16分割したソフトバッファのそれぞれの分割バッファに、8・16個のHARQプロセスで送受信したデータを格納することができる。その結果、高いスループットを達成することができる。
<第2の態様>
 第2の態様では、無線基地局とユーザ端末が通常TTIと短縮TTIを利用して通信を行う場合について説明する。
 将来のシステムにおいて短縮TTIが設定される場合、DL HARQに関連する全てのサブフレームが短縮TTIになるとは限られず、様々な運用形態が考えられる。例えば、DL送信(例えば、PDSCH)に対して短縮TTIが設定されるが、UL送信(例えば、HARQ-ACK)に対して通常TTIが設定される形態が考えられる(図8A参照)。あるいは、DL送信(例えば、PDSCH)に対して通常TTIが設定されるが、UL送信(例えば、HARQ-ACK)に対して短縮TTIが設定される形態が考えられる(図8B参照)。あるいは、UL送信及び/又はDL送信に対して、短縮TTIと通常TTIを切り替えて設定する形態も考えられる(図8C参照)。
 このように、短縮TTIと通常TTIが混在して設定される場合、HARQ-ACKフィードバック(HARQ RTT)をどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、短縮TTIは短縮HARQ RTTを考慮して設計される点、短縮TTIでは1TTIのデータ量が通常TTIより少ないため、受信処理(例えば、受信から復号完了)に要する処理時間が短く済む可能性が高い点に着目した。一方で、通常TTIでは1TTIのデータ量が多く既存の受信アルゴリズムを用いた復号を利用することが考えられる。
 そこで、本発明者等は、短縮TTIで受信したDLデータに対するHARQ-ACKには短縮HARQ RTTを適用し、通常TTIで受信したDLデータに対するHARQ-ACKには通常HARQ RTTを適用することを着想した。つまり、ユーザ端末は、DL信号/DLチャネルに適用されるTTI(例えば、通常TTI又は短縮TTIであるか)に基づいて、HARQ-ACKのフィードバックタイミングを制御することができる。
 ユーザ端末が、短縮TTIで受信するDLデータのHARQ-ACKのフィードバックタイミングを既存のLTEシステムより短縮する場合、UL送信が通常TTIか短縮TTIに関わらず、早期にフィードバックすることができる。この場合、ユーザ端末は、短縮TTIを適用するDL信号の受信タイミングに応じて、HARQ-ACKの送信タイミングを制御することができる。
 一方で、ユーザ端末は、通常TTIで受信するDLデータに対するHARQ-ACKフィードバックは、既存と同様に行う(通常HARQ RTTを適用する)ことができる。かかる場合、HARQ-ACK送信が通常TTIか短縮TTIに関わらず、所定期間でフィードバックする。
 図9A、Bは、DL送信に短縮TTIを設定し、UL送信に通常TTIを設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示している。
 ユーザ端末は、短縮TTIで送信されるDL信号に対するHARQ-ACK送信を既存のLTEシステムで規定されたフィードバックタイミング(通常HARQ RTT)よりも短い時間で行う。例えば、ユーザ端末は、FDDを適用する場合には、HARQ-ACKフィードバックを4ms未満で行うように制御する。短縮TTIで送信されたDL信号はデータ量が少ないことが想定されるため、ユーザ端末は短縮TTIで送信されるDL信号のHARQ-ACK動作を通常TTIで送信されるDL信号のHARQ-ACK動作より早く処理することができる。
 また、ユーザ端末は、DL信号が送信される短縮TTIの位置(場所)に応じて、HARQ-ACKの送信タイミングを変更してもよい。例えば、図9Aでは、DL信号が送信される短縮TTIが、ULに設定される通常TTI(ここでは、サブフレーム#0)の前半部分(1stスロット)に対応している。一方、図9Bでは、DL信号が送信される短縮TTIが、ULに設定される通常TTI(ここでは、サブフレーム#0)の後半部分(2ndスロット)に対応している。
 このように、DL信号が送信される短縮TTIがULに設定される通常TTI(サブフレーム)のうち同じサブフレームに対応する場合であっても、ユーザ端末はHARQ-ACKのフィードバックを異なるタイミング(異なる通常TTI)で行ってもよい。例えば、図9Bに示す場合、図9Aと比較して、一つ後のサブフレーム(ここでは、サブフレーム#3)でHARQ-ACKをフィードバックする場合を示している。このように、DL信号が送信される短縮TTIの位置に基づいてHARQ-ACKの送信タイミング(利用する通常TTI)を制御することにより、ユーザ端末に確保する処理時間を柔軟に制御することが可能となる。
 また、図9A、Bに示す場合、HARQ-ACKは通常TTIで送信されるが、当該HARQ-ACKに基づいて再送/新規送信処理を行う無線基地局は、ユーザ端末と比較して処理能力が高いと考えられる。この場合、無線基地局は、HARQ-ACKに基づく再送及び/又は新規データ送信を4ms未満で行うことができる。もちろん、無線基地局は、既存システムと同様に再送又は新規データ送信を4ms後の短縮TTIで行ってもよい。このように、本実施の形態では、DL送信に短縮TTIを用いる場合、無線基地局は、ユーザ端末から送信されるHARQ-ACKに基づく再送又は新規データ送信を4ms以下で制御することができる。
 図10A、Bは、DL送信に通常TTIを設定し、UL送信に短縮TTIを設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示している。
 ユーザ端末は、通常TTIで送信されるDL信号に対するHARQ-ACK送信を既存のLTEシステムで規定されたフィードバックタイミング(通常HARQ RTT)と同様に行うことができる。例えば、FDDを適用するユーザ端末は、HARQ-ACKフィードバックを通常TTIで送信されるDL信号を受信してから4ms以降の短縮TTIを用いて行うように制御する。これにより、通常TTIで送信されたDL信号の受信・復号処理等に対して、既存のLTEと同程度の処理時間をユーザ端末に確保することができる。
 また、ユーザ端末は、短縮TTIを用いたHARQ-ACK送信は、通常TTIで送信されるDL信号を受信してから所定期間経過後(例えば、4ms以降)のいずれかの短縮TTIを利用して行うことができる。例えば、図10Aでは、通常TTIで送信されるDL信号を受信してから4ms後の最初の短縮TTIを利用してHARQ-ACK送信を行う場合を示している。また、図10Bでは、通常TTIで送信されるDL信号を受信してから4ms経過後の2番目に位置する短縮TTIを利用してHARQ-ACK送信を行う場合を示している。図10Bは、図10Aと比較して、ユーザ端末に受信や復号処理用の時間を長く確保することが可能となる。
 ユーザ端末がHARQ-ACK送信に利用する短縮TTIの位置(HARQ-ACKフィードバックタイミング)は、無線基地局がユーザ端末にあらかじめ通知してもよいし、データサイズ、MCSレベル、ユーザ端末の能力等に関連づいてImplicitに定まる構成としてもよい。無線基地局からユーザ端末への通知方法としては、下り制御チャネル(例えば、PDCCH/EPDCCH)、MAC制御信号、上位レイヤシグナリング等を利用することができる。
 また、図10A、Bに示す場合、無線基地局は、HARQ-ACKに基づく再送又は新規データ送信を4ms未満で行うことができる。もちろん、無線基地局は、既存と同様に4msで再送又は新規データ送信を行ってもよい。つまり、UL送信に短縮TTIを用いる場合、無線基地局は、ユーザ端末から送信されるHARQ-ACKに基づく再送又は新規データ送信を4ms以下で制御することができる。
(第2の実施形態)
 第2の実施形態では、無線基地局がユーザ端末から送信されるDL信号/DLチャネルに対してHARQ-ACKをフィードバックする場合のUL再送制御(DL HARQ)について説明する。
<第1の態様>
 図11Aは、UL送信とDL送信に対して短縮TTIが設定される場合のHARQ-ACKフィードバック制御(UL HARQ)の一例を示している。なお、図11Bは、通常TTIを利用する既存のLTEシステムのDL再送制御を示している。
 図11Aでは、短縮TTIを0.5msに設定し、通常TTIからの短縮分(ここでは、1/2)だけ無線基地局におけるHARQ-ACK(及びULグラント)の送信タイミングと、ユーザ端末における再送(又は新規データ送信)を短縮する場合を示している。つまり、短縮TTIを単位としてHARQ-ACKフィードバック(HARQ RTT)を制御する。この場合、通常TTIからの短縮分だけHARQ RTTを短縮することが可能となる。
<第2の態様>
 第2の態様では、無線基地局とユーザ端末が通常TTIと短縮TTIを利用して通信を行う場合について説明する。
 将来のシステムにおいて短縮TTIが設定される場合、UL HARQに関連する全てのサブフレームが短縮TTIになるとは限られず、様々な運用形態が考えられる。例えば、DL送信(例えば、ULグラント/HARQ-ACK)に対して短縮TTIが設定されるが、UL送信(例えば、PUSCH)に対して通常TTIが設定される形態が考えられる(上記図8A参照)。あるいは、DL送信に対して通常TTIが設定されるが、UL送信に対して短縮TTIが設定される形態が考えられる(上記図8B参照)。あるいは、UL送信及び/又はDL送信に対して、短縮TTIと通常TTIを切り替えて設定されることも考えられる(上記図8C参照)。
 このように、短縮TTIと通常TTIが混在して設定される場合、HARQ-ACKフィードバック(HARQ RTT)をどのように制御するかが問題となる。
 本発明者等は、短縮TTIは短縮HARQ RTTを考慮して設計される点、短縮TTIでは1TTIのデータ量が通常TTIより少ないため、受信処理(例えば、受信から復号完了)に要する処理時間が短く済む可能性が高い点に着目した。一方で、通常TTIでは1TTIのデータ量が多く既存の受信アルゴリズムを用いた復号を利用することが考えられる。
 そこで、本発明者等は、短縮TTIで受信したULグラント及び/又はHARQ-ACKに対するユーザ端末のUL信号/ULチャネル(例えば、PUSCH)送信には短縮HARQ RTTを適用し、通常TTIで受信したULグラント/HARQ-ACKに対するPUSCH送信には通常HARQ RTTを適用することを着想した。つまり、ユーザ端末は、ULグラント/HARQ-ACKに適用されるTTI(例えば、通常TTI又は短縮TTIであるか)に基づいて、PUSCHの送信タイミングを制御することができる。
 ユーザ端末が、短縮TTIで受信するULグラント/HARQ-ACKに対するUL信号(例えば、PUSCH)の送信タイミングを既存のLTEシステムより短縮する場合、PUSCH送信が通常TTIか短縮TTIに関わらず、早期にフィードバックすることができる。この場合、ユーザ端末は、短縮TTIを適用するULグラント/HARQ-ACKの受信タイミングに応じて、PUSCHの送信タイミングを制御することができる。
 一方で、ユーザ端末は、通常TTIで受信するULグラント/HARQ-ACKに対するPUSCH送信は、既存システムと同様に行う(通常HARQ RTTを適用する)ことができる。かかる場合、ULグラント/HARQ-ACK送信が通常TTIか短縮TTIに関わらず、所定期間でフィードバックする。
 図12A、Bは、DL送信に短縮TTIを設定し、UL送信に通常TTIを設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示している。
 無線基地局とユーザ端末は、短縮TTIで送信される下り制御情報(ULグラント)及び/又はPHICH(HARQ-ACK)に対するUL信号(例えば、PUSCH)の送信を既存のLTEシステムで規定された送信タイミング(通常HARQ RTT)よりも短い時間で行う。例えば、ユーザ端末は、FDDを適用する場合には、ULグラント/HARQ-ACKを受信してから4ms未満でPUSCH送信を行うように制御することができる。短縮TTIで送信されたDL信号(ULグラント及び/又はHARQ-ACK)はデータ量が少ないことが想定されるため、ユーザ端末は短縮TTIで送信されるUL送信指示に基づくPUSCH送信を通常TTIのUL送信指示に基づくPUSCH送信より早く処理して行うことができる。
 また、ユーザ端末は、ULグラント/HARQ-ACKが送信される短縮TTIの位置(場所)に応じて、PUSCHの送信タイミングを変更してもよい。例えば、図12Aでは、ULグラント/HARQ-ACKが送信される短縮TTIが、ULに設定される通常TTI(ここでは、サブフレーム#0)の前半部分(1stスロット)に対応している。一方で、図12Bでは、ULグラント/HARQ-ACKが送信される短縮TTIが、ULに設定される通常TTI(ここでは、サブフレーム#0)の後半部分(2ndスロット)に対応している。
 このように、ULグラント/HARQ-ACKが送信される短縮TTIがULに設定される通常TTIのうち同一のTTI(ここでは、サブフレーム#0)に対応する場合であっても、ユーザ端末はPUSCH送信を異なるタイミング(異なる通常TTI)で行ってもよい。例えば、図12Bに示す場合、図12Aと比較して、一つ後のサブフレーム(ここでは、サブフレーム#3)でPUSCHを送信する場合を示している。このように、ULグラント/HARQ-ACKが送信される短縮TTIの位置に基づいてPUSCHの送信タイミングを制御することにより、ユーザ端末に確保する処理時間を柔軟に制御することが可能となる。
 また、図12A、Bに示す場合、PUSCHは通常TTIで送信されるが、当該PUSCHに基づいてULグラント/HARQ-ACK送信を制御する無線基地局は、ユーザ端末と比較して処理能力が高いと考えられる。この場合、無線基地局は、PUSCHに対するHARQ-ACK送信等を4ms未満で行うことができる。もちろん、無線基地局は、既存システムと同様にULグラント/HARQ-ACK送信を4ms後の短縮TTIで行ってもよい。このように、本実施の形態では、DL送信に短縮TTIを用いる場合、無線基地局は、ユーザ端末から送信されるPUSCHに基づくULグラント/HARQ-ACK送信を4ms以下で制御することができる。
 図13A、Bは、DL送信に通常TTIを設定し、UL送信に短縮TTIを設定する場合のHARQ-ACK制御の一例を示している。
 この場合、ユーザ端末は、通常TTIで送信される下り制御情報(ULグラント)及び/又はPHICH(HARQ-ACK)に対するUL信号(例えば、PUSCH)の送信を既存システムのHARQ RTTと同様に行うことができる。例えば、FDDを適用するユーザ端末は、通常TTIで送信されるULグラント/HARQ-ACKを受信してから4ms以降の短縮TTIを用いてPUSCH送信を行うように制御する。これにより、通常TTIで送信されたULグラント/HARQ-ACKの受信・復号処理等に対して、既存のLTEと同程度の処理時間をユーザ端末に確保することができる。
 また、ユーザ端末は、短縮TTIを用いたPUSCH送信を、通常TTIで送信されるULグラント/HARQ-ACKを受信してから所定期間経過後(例えば、4ms以降)のいずれかの短縮TTIを利用して行うことができる。例えば、図13Aでは、通常TTIで送信されるULグラント/HARQ-ACKを受信してから4ms後の最初の短縮TTIを利用してPUSCHを送信する場合を示している。また、図13Bでは、通常TTIで送信されるULグラント/HARQ-ACKを受信してから4ms後の2番目に位置する短縮TTIを利用してPUSCHを送信する場合を示している。図13Bは、図13Aと比較して、ユーザ端末に受信や復号処理用の時間を長く確保することが可能となる。
 ユーザ端末がPUSCHの送信に利用する短縮TTIの位置(PUSCH送信タイミング)は、無線基地局がユーザ端末にあらかじめ通知してもよいし、データサイズ、MCSレベル、ユーザ端末の能力等に関連づいてImplicitに定まる構成としてもよい。無線基地局からユーザ端末への通知方法としては、下り制御チャネル(例えば、PDCCH/EPDCCH)、MAC制御信号、上位レイヤシグナリング等を利用することができる。
 また、図13A、Bに示す場合、無線基地局は、PUSCHに対応するHARQ-ACKの送信を4ms未満で行うことができる。もちろん、無線基地局は、既存と同様に4msでHARQ-ACK送信を行ってもよい。つまり、UL送信に短縮TTIを用いる場合、無線基地局は、ユーザ端末から送信されるPUSCHに対応するHARQ-ACK送信を4ms以下で制御することができる。
(変形例)
 上記第1の実施形態及び第2の実施形態においては、主にFDDを例に挙げて説明したが、本実施の形態はTDDにも適用することができる。TDDに適用する場合にも、ユーザ端末は、DL送信に適用されるTTIに基づいて、UL送信(HARQ-ACK、PUSCH送信等)のタイミングを既存のLTEシステムより短く制御することができる。
 また、上記実施の形態では、既存のLTEシステムのFDDのHARQ-ACKの送信タイミング(HARQ RTT)として4msを例に挙げ、4ms未満となるようにユーザ端末動作を制御する場合を示したが、これに限られない。ユーザ端末は、短縮TTIを用いて送信されるDL送信に対するUL送信(HARQ-ACK、PUSCH送信等)を、既存のLTEで要する処理遅延に相当する所定値より短い時間で制御することができる。
 また、本実施の形態では、ユーザ端末の送信(HARQ-ACK、PUSCH送信等)に対する無線基地局の処理遅延が既存のLTEシステムより小さい場合、無線基地局は所定値(例えば、4ms)より短い時間でDL信号(DL再送、PUSCHに対するHARQ-ACK)を送信することができる。この場合、無線基地局は、短縮TTI設定時のDL HARQ-ACK受信に対するDL再送タイミング、最短のDL再送タイミング、PUSCH受信に対するHARQ-ACK送信タイミング、及び最短のHARQ-ACK送信タイミングに関する情報の少なくとも一つの情報をユーザ端末にRRCシグナリング等で通知することができる。
 無線基地局からの通知を受けたユーザ端末は、通知されたタイミングに基づいて、DL信号の受信動作を行う。具体的に、ユーザ端末は通知されたタイミングに基づいて、DLにおいて同一HARQプロセス番号のスケジューリングが起こり得ることを想定して受信動作を制御することができる。また、ユーザ端末は、ULにおいて同一HARQプロセス番号のPUSCHに対するHARQ-ACKの受信・検出を試みることができる。
(無線通信システム)
 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、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各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、組み合わせて適用されてもよい。
 図14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。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
 図14に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末20と無線基地局11/無線基地局12間のUL送信及び/又はDL送信に短縮TTIを適用することができる。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、上りリンクでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<無線基地局>
 図15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)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 送受信部(受信部)103は、ユーザ端末から送信されるHARQ-ACKやPUSCHを受信する。また、送受信部(受信部)103は、DL送信及び/又はUL送信に対して、通常TTIより短い短縮TTIが適用される場合、DL送信に適用するTTIに基づいて、ユーザ端末から送信されるHARQ-ACKやPUSCHの送信タイミングを判断することができる。
 送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 図16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16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16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/新規データ送信を制御する。また、制御部301は、DL信号の受信及び/又はUL信号の送信に用いられる伝送時間間隔(TTI)を制御する。具体的には、制御部301は、1msである通常TTI又は/及び通常TTIより短い短縮TTIを設定する。なお、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(下りデータ信号、下り制御信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。具体的には、送信信号生成部302は、ユーザデータを含む下りデータ信号(PDSCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、DCI(ULグラント)を含む下り制御信号(PDCCH/EPDCCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、CRS、CSI-RSなどの下り参照信号を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 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DL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。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20から送信されるUL信号(HARQ-ACK、PUSCH等)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。処理結果は、制御部301に出力される。
 受信信号処理部304は、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17は、本発明の一実施形態に係るに係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。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(受信部)203は、DLデータ信号(例えば、PDSCH)や、DL制御信号(例えば、HARQ-ACK、ULグラント等)、短縮TTIを利用する場合のHARQ-ACKのフィードバックタイミングに関する情報(HARQ RTT)を受信する。また、送受信部(送信部)203は、DLデータ信号に対するHARQ-ACKや、ULグラント/HARQ-ACKに対するPUSCHを送信する。また、送受信部(送信部)203は、短縮TTIが適用される場合に、HARQ-ACKのフィードバックタイミング、PUSCHの送信に関する能力情報を送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18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18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18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、DL送信及び/又はUL送信に対して、通常TTIより短い短縮TTIが適用される場合、制御部401は、受信したDL信号に適用されるTTIに基づいて、HARQ-ACKのフィードバックタイミングを制御することができる。この場合、制御部401は、ユーザ端末の能力情報及び/又は無線基地局から通知されるHARQフィードバックタイミング(HARQ RTT)に関する情報に基づいて、HARQ-ACKのフィードバックタイミングを制御することができる。
 制御部401は、短縮TTIで送信されるDL信号を受信してからHARQ-ACKをフィードバックするまでの期間を、通常TTIで送信されるDL信号を受信してからHARQ-ACKをフィードバックするまでの期間(例えば、4ms)より短くすることができる。例えば、制御部401は、DL送信に対して短縮TTIが適用され、且つUL送信に対して通常TTIが適用される場合、DL信号に対するHARQ-ACKを、DL信号を受信してから既存のLTEシステムで規定されたフィードバックタイミング未満(例えば、4ms未満)となる通常TTIを用いてフィードバックするように制御することができる。
 あるいは、制御部401は、DL送信に対して通常TTIが適用され、且つUL送信に対して短縮TTIが適用される場合、DL信号に対するHARQ-ACKを、DL信号を受信してから既存のLTEシステムで規定されたフィードバックタイミング(例えば、4ms)以降の短縮TTIを用いてフィードバックするように制御することができる。
 また、制御部401は、HARQ-ACKのラウンドトリップタイム(RTT:Round Trip Time)に基づいてソフトバッファサイズの分割数を決定することができる。
 あるいは、制御部401は、DL送信に対して短縮TTIが適用され、且つUL送信に対して通常TTIが適用され、送受信部103が、無線基地局からのULグラント及び/又はHARQ-ACKに基づいてUL信号を送信する場合、当該UL信号(PUSCH)を、ULグラント及び/又はHARQ-ACKを受信してから既存のLTEシステムで規定されたフィードバックタイミング未満(例えば、4ms未満)となる通常TTIを用いてフィードバックするように制御することができる。
 あるいは、制御部401は、DL送信に対して通常TTIが適用され、且つUL送信に対して短縮TTIが適用され、送受信部103が、無線基地局からのULグラント及び/又はHARQ-ACKに基づいてUL信号(PUSCH)を送信する場合、当該UL信号(PUSCH)を、ULグラント及び/又はHARQ-ACKを受信してから既存のLTEシステムで規定されたフィードバックタイミング(例えば、4ms)以降の短縮TTIを用いてフィードバックするように制御することができる。
 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、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、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7月17日出願の特願2015-142930に基づく。この内容は、すべてここに含めておく。

Claims (10)

  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フィードバックする送信部と、
     送達確認信号のフィードバックを制御する制御部と、を有し、
     DL送信及び/又はUL送信に対して、1msである第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)より短い第2TTIが適用される場合、前記制御部は、受信したDL信号に適用されるTTIに基づいて、送達確認信号のフィードバックタイミングを制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送信部は、送達確認信号のフィードバックタイミングに関する能力情報を送信し、
     前記制御部は、前記能力情報及び/又は無線基地局から通知されるフィードバックタイミングに関する情報に基づいて、送達確認信号のフィードバックタイミングを制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記第2TTIで送信されるDL信号を受信してから送達確認信号をフィードバックするまでの期間を、前記第1TTIで送信されるDL信号を受信してから送達確認信号をフィードバックするまでの期間より短く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.  DL送信に対して前記第2TTIが適用され、且つUL送信に対して前記第1TTIが適用される場合、前記制御部は、DL信号に対する送達確認信号を、DL信号を受信してから4ms未満となる第1TTIを用いてフィードバックするように制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  DL送信に対して前記第1TTIが適用され、且つUL送信に対して前記第2TTIが適用される場合、前記制御部は、DL信号に対する送達確認信号を、DL信号を受信してから4ms以降の第2TTIを用いてフィードバックするように制御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。
  6.  前記制御部は、送達確認信号のラウンドトリップタイム(RTT:Round Trip Time)に基づいてソフトバッファサイズの分割数を決定す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.  DL送信に対して前記第2TTIが適用され、且つUL送信に対して前記第1TTIが適用され、前記送信部が、無線基地局からのULグラント及び/又は送達確認信号に基づいてUL信号を送信する場合、
     前記制御部は、前記UL信号を、ULグラント及び/又は送達確認信号を受信してから4ms未満となる第1TTIを用いて送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  8.  DL送信に対して前記第1TTIが適用され、且つUL送信に対して前記第2TTIが適用され、前記送信部が、無線基地局からのULグラント及び/又は送達確認信号に基づいてUL信号を送信する場合、
     前記制御部は、前記UL信号を、ULグラント及び/又は送達確認信号を受信してから4ms以降の第2TTIを用いて送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  9.  送達確認信号をフィードバックする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フィードバックする工程と、を有し、
     DL送信及び/又はUL送信に対して、1msである第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)より短い第2TTIが適用される場合、受信したDL信号に適用されるTTIに基づいて、送達確認信号のフィードバックタイミングを制御することを特徴とする無線通信方法。
  10.  ユーザ端末に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受信する受信部と、を有し、
     DL送信及び/又はUL送信に対して、1msである第1の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)より短い第2TTIが適用される場合、前記受信部は、DL送信に適用するTTIに基づいて、前記送達確認信号のフィードバックタイミングを判断することを特徴とする無線基地局。
     
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