WO2017110961A1 - 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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WO2017110961A1
WO2017110961A1 PCT/JP2016/088275 JP2016088275W WO2017110961A1 WO 2017110961 A1 WO2017110961 A1 WO 2017110961A1 JP 2016088275 W JP2016088275 W JP 2016088275W WO 2017110961 A1 WO2017110961 A1 WO 2017110961A1
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subframe
csi
transmission
measurement
user terminal
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PCT/JP2016/088275
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浩樹 原田
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/0006Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]

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
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11 or 12
  • LTE Long Term Evolution
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), LTE Rel.13, etc.
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • LTE of 8-12 the specification has been performed on the assumption that exclusive operation is performed in a frequency band (also referred to as a licensed band) licensed by a telecommunications carrier (operator).
  • a frequency band also referred to as a licensed band
  • the license band for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz, and the like are used.
  • UE User Equipment
  • Rel. 13 In LTE it is considered to expand the frequency of the LTE system using an unlicensed spectrum band (also referred to as an unlicensed band) that can be used in addition to the license band.
  • an unlicensed spectrum band also referred to as an unlicensed band
  • Non-patent document 2 As the unlicensed band, for example, the use of a 2.4 GHz band or a 5 GHz band that can use Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) is being studied.
  • LAA License-Assisted Access
  • DC Dual Connectivity
  • SA unlicensed band stand-alone
  • 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2” AT & T, “Drivers, Benefits and Challenges for LTE in Unlicensed Spectrum,” 3GPP TSG RAN Meeting # 62 RP-131701
  • CSI reference resource In an unlicensed band cell, a measurement subframe (CSI reference resource) that can be used to measure channel state information (CSI) to simplify the operation and specifications of the user terminal Is limited. For this reason, the CSI reported to the radio base station is likely to be a past thing, and when performing communication control (for example, downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) transmission control) based on the CSI, the license band There is a risk that communication characteristics (for example, frequency utilization efficiency) in an unlicensed band cell may be deteriorated as compared with communication in a cell.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the present invention has been made in view of the above points, and provides a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of improving communication characteristics in a cell to which listening is applied before transmission (for example, a cell in an unlicensed band).
  • a radio communication method capable of improving communication characteristics in a cell to which listening is applied before transmission (for example, a cell in an unlicensed band).
  • One of the purposes is to provide it.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention is a user terminal in the cell in which listening is performed before transmission, Comprising: The transmission part which transmits channel state information (CSI), The measurement reference signal in a measurement sub-frame A measurement unit that measures the CSI using a measurement subframe, and the measurement subframe includes an MBSFN (MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) Single Frequency Network) subframe, and a partial sub composed of some symbols.
  • the CSI can be measured by at least one of a frame and a transmission subframe of a detection signal other than subframe index # 0 or # 5 that matches a transmission subframe of a channel state information reference signal (CSI-RS) It is characterized by being defined.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the present invention it is possible to improve communication characteristics in a cell to which listening is applied before transmission (for example, a cell in an unlicensed band).
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of a configuration of a DRS for LAA.
  • 2A and 2B are diagrams illustrating an example of CSI measurement and reporting in an unlicensed band. It is a figure which shows an example of the CSI measurement based on CRS which concerns on a 1st aspect. It is a figure which shows an example of the CSI measurement based on CSI-RS which concerns on a 1st aspect.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating an example of CSI measurement based on CSI-RS according to the second aspect.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating examples of rules applied to CSI-RS transmission according to the second mode.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating another example of rules applied to CSI-RS transmission according to the second mode.
  • 9A to 9C are diagrams illustrating a configuration example of an additional symbol including CSI-RS according to the third mode.
  • 10A and 10B are explanatory diagrams of CSI-RS resources. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • LTE / LTE-A in an unlicensed band
  • an interference control function is required for coexistence with LTE, Wi-Fi, or other systems of other operators.
  • a system that operates LTE / LTE-A in an unlicensed band is generally referred to as LAA, LAA-LTE, LTE-U, U-, regardless of whether the operation mode is CA, DC, or SA. It may be called LTE or the like.
  • a transmission point for example, a radio base station (eNB), a user terminal (UE), or the like
  • a carrier of an unlicensed band may be referred to as a carrier frequency or simply a frequency
  • another entity for example, another user terminal
  • the transmission point executes listening (LBT: Listen Before Talk) at a timing before a predetermined period from the transmission timing.
  • LBT Listen Before Talk
  • the transmission point that executes LBT searches the entire target carrier band (for example, one component carrier (CC)) at a timing before a predetermined period before the transmission timing, and other devices It is confirmed whether (for example, a radio base station, a user terminal, a Wi-Fi device, etc.) is communicating in the carrier band.
  • CC component carrier
  • listening means that a certain transmission point (for example, a radio base station, a user terminal, etc.) exceeds a predetermined level (for example, predetermined power) from another transmission point before transmitting a signal.
  • a predetermined level for example, predetermined power
  • the listening performed by the radio base station and / or the user terminal may be called LBT, CCA (Clear Channel Assessment), carrier sense, or the like.
  • the transmission point When the transmission point can confirm that no other device is communicating, the transmission point performs transmission using the carrier. For example, when the reception power measured by the LBT (reception signal power during the LBT period) is equal to or less than a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
  • LBT idle the reception power measured by the LBT (reception signal power during the LBT period) is equal to or less than a predetermined threshold
  • the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
  • “the channel is idle” means that the channel is not occupied by a specific system, and the channel is idle, the channel is clear, the channel is free, and the like.
  • the transmission point when the transmission point detects that another device is in use even in a part of the target carrier band, the transmission point stops its transmission process. For example, if the transmission point detects that the received power of a signal from another device related to the band exceeds a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is busy (LBT busy ) and transmits Do not do. In the case of LBT busy , the channel can be used only after performing LBT again and confirming that it is in an idle state. Note that the channel idle / busy determination method using the LBT is not limited to this.
  • the transmission / reception configuration related to the LBT has a fixed timing.
  • the transmission / reception configuration related to the LBT is not fixed in the time axis direction, and the LBT is performed according to demand.
  • the FBE has a fixed frame period, and if a channel is usable as a result of performing carrier sense in a predetermined frame (may be called LBT time (LBT duration), etc.) This is a mechanism that performs transmission, but waits without performing transmission until the carrier sense timing in the next frame if the channel cannot be used.
  • LBT time LBT duration
  • LBE extends the carrier sense time if the channel is unusable as a result of carrier sense (initial CCA), and performs carrier sense continuously until the channel becomes usable. (Extended CCA) This is a mechanism for implementing procedures. In LBE, a random back-off is necessary for proper collision avoidance.
  • the carrier sense time (which may be referred to as a carrier sense period) is a time (for example, 1) for performing processing such as listening to determine whether or not a channel can be used in order to obtain one LBT result. Symbol length).
  • the transmission point can transmit a predetermined signal (for example, a channel reservation signal) according to the LBT result.
  • the LBT result refers to information (for example, LBT idle , LBT busy ) relating to the channel availability obtained by the LBT in the carrier in which the LBT is set.
  • the transmission point when the transmission point starts transmission when the LBT result is in an idle state (LBT idle ), the transmission point can perform transmission while omitting the LBT for a predetermined period (for example, 10-13 ms).
  • a predetermined period for example, 10-13 ms.
  • Such transmission is also called burst transmission, burst, transmission burst or the like.
  • interference between LAA and Wi-Fi, interference between LAA systems, etc. can be avoided. be able to. Further, even when transmission points are controlled independently for each operator who operates the LAA system, interference can be reduced without grasping each control content by the LBT.
  • the user terminal includes RRM (Radio Resource Management) measurement (RSRP (Reference Signal Received Power) measurement, etc.) for setting or resetting the SCell (Secondary Cell) of the unlicensed band for the user terminal. )
  • RRM Radio Resource Management
  • SCell Secondary Cell
  • DS Discovery Signal
  • LAA Signals for RRM measurement in LAA are called detection signal, detection measurement signal, discovery reference signal (DRS: Discovery Reference Signal), discovery signal (DS: Discovery Signal), LAA DRS, LAA DS, etc. May be.
  • DRS Discovery Reference Signal
  • DS Discovery Signal
  • LAA DRS LAA DRS
  • LAA DS LAA DS
  • LAA SCell SCell of the unlicensed band
  • DRS used in LAA is Rel. 12
  • a synchronization signal PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS Channel State
  • a network for example, a radio base station
  • DRS DMTC Discovery Measurement Timing Configuration
  • the DMTC includes information related to a DRS transmission period (may be referred to as a DMTC periodicity), a DRS measurement timing offset, and the like.
  • DRS is transmitted in DMTC period (DMTC duration) every DMTC period.
  • DMTC period DMTC duration
  • the DMTC period is fixed to 6 ms length.
  • the length of DRS transmitted in the DMTC period (which may be referred to as a DRS period (DS), DS period, DRS burst, DS burst, etc.) is 1 ms to 5 ms.
  • DS DRS period
  • DS DRS burst
  • DS burst DS burst
  • DS burst DS burst
  • etc. the length of DRS transmitted in the DMTC period
  • DRS for LAA Rel.
  • the same setting as 12 may be used, or a different setting may be used.
  • the DRS period may be 1 ms or less, or 1 ms or more.
  • the radio base station performs listening (LBT) before transmitting DRS, and transmits DRS in the case of LBT idle .
  • the user terminal grasps the timing and period of the DRS period based on DMTC notified from the network, and performs DRS detection and / or measurement.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a DRS for LAA.
  • FIG. 1A shows a configuration example when CRS is transmitted through two antenna ports.
  • the DRS includes CRS (port 0/1) of symbols # 0, # 4, # 7, and # 11, PSS of symbol # 6, and SSS of symbol # 5.
  • the DRS may be configured to include a CSI-RS configured for RRM measurement.
  • the CSI-RS for RRM measurement is arranged in symbols # 9 and # 10, but is not limited to this.
  • FIG. 1B shows a configuration example when CRS is transmitted through four antenna ports.
  • the DRS is configured to include CRS (port 2/3) of symbols # 1 and # 8 in addition to the configuration of FIG. 1A.
  • a CSI-RS transmission subframe for CSI measurement set at a predetermined period for example, a minimum of 5 ms
  • a DRS transmission subframe within a DMTC period set at a DMTC period for example, a minimum of 40 ms.
  • a CSI-RS for CSI measurement may be arranged in the DRS transmission subframe separately from the CSI-RS for RRM measurement.
  • the user terminal can perform CSI measurement using CSI-RS for CSI measurement in the transmission subframe of DRS.
  • the CSI-RS transmission subframe of a predetermined period does not match the DRS transmission subframe, the CSI-RS for CSI measurement is not arranged in the DRS transmission subframe.
  • CRS port X represents CRS transmitted through antenna port X.
  • the DRS for LAA may be configured to include at least one of a synchronization signal (PSS / SSS), CRS, and CSI-RS.
  • PSS / SSS, CRS, and CSI-RS allocation positions may be the same as or different from existing systems (for example, Rel. 12).
  • DRS for LAA is Rel. It may be composed of 12 DRS 12 symbols (for example, symbols # 0- # 11).
  • CRS CRS / and CSI-RS
  • CSI report CSI reporting
  • the CRS may be a CRS included in each subframe in which downlink transmission is performed, or may be a CRS constituting a DRS (for example, see FIGS. 1A and 1B).
  • the CRI-RS may be a CSI-RS for CSI measurement set at a predetermined cycle (for example, 5 ms, 10 ms), a CSI-RS transmission subframe for CSI measurement, and a DRS
  • the CSI-RS for CSI measurement may be arranged in the DRS transmission subframe when the transmission subframe matches.
  • CSI reporting based on CRS / CSI-RS may be aperiodic (Aperiodic CSI reporting) or periodic (Periodic CSI reporting).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of CSI measurement and reporting in an unlicensed band.
  • CSI measurement based on CRS is shown.
  • the user terminal performs CSI measurement based on CRS in measurement subframe # n-n CQI_ref .
  • the measurement subframe # n ⁇ n CQI_ref is the latest subframe that satisfies the following condition 1 before a predetermined time X from the CSI transmission subframe #n (that is, n CQI_ref ⁇ X).
  • the measurement subframe # n-n CQI_ref is also called a CSI reference resource.
  • the presence / absence of downlink transmission in the serving cell is determined by whether or not the CRS of the serving cell is transmitted in the first symbol of the subframe.
  • the MBSFN subframe is a subframe in which CRS is arranged only in the first or second symbol of the subframe.
  • the CRS is assigned to 4 symbols in the case of 2 antenna ports and 6 symbols in the case of 4 antenna ports (see FIGS. 1A and 1B).
  • the CRS is assigned only to the first 1 OFDM symbol in the case of two antenna ports, and is assigned only to the first and second 2 OFDM symbols in the case of four antenna ports.
  • the MBSFN subframe uses CRS overhead in a transmission mode (for example, transmission mode 7-10 in which a downlink shared channel (PDSCH) is demodulated using a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal). Can be reduced.
  • a transmission mode for example, transmission mode 7-10
  • PDSCH downlink shared channel
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the subframe in the radio frame to which the MBSFN subframe is applied (MBSFN configuration) is signaled in an upper layer (for example, RRC (Radio Resource Control) or system information).
  • RRC Radio Resource Control
  • the MBSFN subframe can be set to a maximum of 8 subframes excluding subframes # 0 and # 5 in the radio frame.
  • the DRS may be transmitted in either a normal subframe or an MBSFN subframe. Also, the MBSFN subframe is not applied to the partial subframe.
  • a partial subframe is a subframe with a smaller number of symbols than a full subframe.
  • a complete subframe has a time length of 1 ms and is also called a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • a complete subframe is composed of, for example, 14 symbols when a normal cyclic prefix (CP) is applied to each symbol, and 12 symbols when an extended CP is applied.
  • CP normal cyclic prefix
  • the CRS may not be sufficiently included. Also, it is specified that CSI-RS is not transmitted in the partial subframe. For this reason, the partial subframe is not regarded as a CSI reference resource (effective subframe).
  • the partial subframe provided at the beginning of the transmission burst is referred to as “Starting Partial subframe”, “Initial Partial subframe”, etc., and the partial subframe provided at the end is referred to as “Ending Partial subframe”, “End Partial Subframe”, etc.
  • a subframe in which the CRS scramble sequence is not based on an actual subframe index is a subframe in which DRS is transmitted other than subframe # 0 or # 5.
  • the CRS scramble sequence constituting the DRS is based on the subframe index # 0 when the DRS is transmitted in subframes # 0 to # 4, and is subframe index # if the DRS is transmitted in the subframes # 5 to # 9. Based on 5.
  • a CRS scramble sequence is generated based on subframe index # 0 or # 5, and is not based on an actual subframe index.
  • the RSI measurement CSI-RS scramble sequence constituting the DRS is also generated based on the subframe index # 0 or # 5, and is not based on the actual subframe index.
  • the CSI-RS scramble sequence for CSI measurement included in the DRS transmission subframe is based on an actual subframe index.
  • subframe #n reporting CSI is subframe # 9
  • the predetermined time X is four.
  • MBSFN subframes are set in subframes # 3, # 4, # 6, # 7, # 8, and # 9.
  • the left subframe # n-4 (# 5) is a partial subframe, and thus does not satisfy the above condition 1.
  • DRS is transmitted in subframe # n-5 (# 4), and the CRS scramble sequence in the DRS is based on subframe index # 0 and not on actual subframe index # 4. Therefore, subframe # n-5 (# 4) also does not satisfy the above condition 1. Further, since subframe # n-6 (# 3) is a partial subframe, the above condition 1 is not satisfied.
  • subframe # n-7 (# 2) on the left side of FIG. 2A has downlink transmission of the serving cell, is not an MBSFN subframe, and is not a partial subframe. Also, since no DRS is transmitted in subframe # n-7 (# 2), the CRS scramble sequence satisfies the above condition 1 based on the actual subframe index # 2. Therefore, the user terminal performs CSI measurement based on CRS in subframe # n-7 (# 2) that satisfies the above condition 1.
  • the right subframe # n-4 (# 5) does not satisfy the above condition 1 because downlink transmission of the serving cell is not performed.
  • subframe # n-5 (# 4) is a partial subframe, the above condition 1 is not satisfied.
  • subframe # n-6 (# 3) is an MBSFN subframe, Condition 1 is not satisfied.
  • subframe # n-7 (# 2) satisfies the above condition 1, CSI measurement based on CRS is performed in subframe # n-7 (# 2).
  • FIG. 2B CSI measurement based on CSI-RS is shown.
  • the user terminal performs CSI measurement based on CSI-RS in measurement subframe # n-n CQI_ref .
  • the measurement subframe # n ⁇ n CQI_ref is the latest subframe that satisfies the following condition 2 before a predetermined time X from the CSI transmission subframe #n (ie, n CQI_ref ⁇ X).
  • ⁇ Condition 2 ⁇ There is downlink transmission of serving cell (cell of unlicensed band), and ⁇ Subframe in which CSI-RS transmission is set, and ⁇ It is not a partial subframe, and ⁇ CRS scramble sequence is (actual) subframe Based on the index.
  • subframe #n for reporting CSI is subframe # 9 and the predetermined time X is 4. Also, in FIG. 2B, it is assumed that CSI-RS transmission with a period of 5 ms in subframes # 0 and # 5 is set by higher layer signaling.
  • subframe # n-4 (# 5) is a partial subframe
  • subframe # n-5 (# 4) does not satisfy Condition 2 because downlink transmission is not performed in the serving cell.
  • subframe # n-6 (# 3) is a partial subframe
  • Subframes # n-7 (# 2) and # n-8 (# 1) do not satisfy the above condition 2 because CSI-RS transmission is not set.
  • subframe # n-9 (# 0) has downlink transmission of the serving cell, CSI-RS transmission is set, and is not a partial subframe. Also, since no DRS is transmitted in subframe # n-9 (# 0), the CRS scramble sequence is based on actual subframe index # 0. Therefore, the subframe # n-9 (# 0) on the left side of FIG. 2B satisfies the above condition 2, and the user terminal performs CSI measurement based on CSI-RS in the subframe # n-9 (# 0). In subframe # 0 or # 5, even if DRS is transmitted, it matches with actual subframe index # 0 or # 5, so the CRS scramble sequence is based on the actual subframe index.
  • the right subframe # n-4 (# 5) is a partial subframe, and thus does not satisfy the above condition 2. Also, in subframes # n-5 (# 4) to # n-7 (# 2), CSI-RS transmission is not set, and thus the above condition 2 is not satisfied. Further, subframe # n-8 (# 1) does not satisfy Condition 2 because downlink transmission is not performed in the serving cell.
  • subframe # n-9 (# 0) has downlink transmission of the serving cell, CSI-RS transmission is set, and is not a partial subframe. Also, in the subframe # n-9 (# 0), the DRS is transmitted. As described above, since the actual subframe index is also # 0, the CRS scramble sequence in the DRS is the actual subframe. Based on index # 0. Therefore, the right subframe # n-9 (# 0) in FIG. 2B satisfies the above condition 2, and the user terminal performs CSI measurement based on CSI-RS in the subframe # n-9 (# 0). .
  • the CSI-RS transmission subframe having a predetermined period 5 ms or 10 ms period
  • a CSI-RS transmission subframe with a predetermined period cannot be flexibly set. That is, periodic CSI (Periodic CSI) measurement and reporting timing cannot be set flexibly.
  • subframes satisfying the above condition 2 are limited to subframes # 0 and # 5
  • CSI is used in subframes (for example, subframe # n-4 in FIG. 2B) as close as possible to the report timing (subframe #n).
  • CSI fresh CSI
  • many user terminals trigger Aperiodic CSI at the same timing.
  • many user terminals report CSI at the same timing, which may increase uplink (UL) overhead.
  • measurement subframes capable of performing CSI measurement are limitedly defined.
  • the CSI reported to the radio base station tends to be a past one, and there is a possibility that communication control based on CSI cannot be performed appropriately.
  • a closed-loop transmission mode for example, transmission mode 4, 6 or 9
  • PDSCH layer (rank) control spatial multiplexing control
  • the present inventors improve communication characteristics (for example, frequency utilization efficiency) in an unlicensed band cell by enabling CSI measurement in a subframe as close as possible to the report timing in the unlicensed band cell. I was inspired by that.
  • a carrier (cell) for which listening is set is described as an unlicensed band, but the present invention is not limited to this.
  • This embodiment can be applied to any frequency carrier (cell) for which listening is set regardless of the license band or the unlicensed band.
  • CA or carrier of a carrier for which listening is not set for example, a license cell primary cell (PCell)
  • a carrier for which listening is set for example, an unlicensed band secondary cell (SCell)
  • DC unlicensed band secondary cell
  • the present embodiment can be applied to a case where a user terminal is connected to a carrier (cell) for which listening is set in a stand-alone manner.
  • a user terminal in a cell (for example, a cell in an unlicensed band) where listening is performed before transmission measures the CSI using a measurement reference signal in a measurement subframe, and the CSI Send.
  • the measurement subframe includes an MBSFN subframe, a partial subframe, and a transmission subframe of a DRS (detection signal) other than subframe index # 0 or # 5 that matches the transmission subframe of CSI-RS.
  • the CSI can be measured by at least one of the following.
  • the measurement subframe may be referred to as an extended CSI reference resource or the like when distinguished from the measurement subframe (CSI reference resource) based on the condition 1 or 2.
  • the measurement reference signal may be either CRS or CSI-RS, or may be CSI measurement CSI-RS included in a transmission subframe of CRS or DRS constituting DRS, Other reference signals may be used.
  • CSI measurement based on CSI-RS may be applied to a user terminal in which transmission mode 9 (up to 8 layers of spatial multiplexing) or transmission mode 10 (CoMP (Coordinated Multi-Point) transmission) is set.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of CSI measurement based on CRS according to the first aspect.
  • the user terminal performs CSI measurement based on CRS in measurement subframe # n-n CQI_ref .
  • the measurement subframe # n ⁇ n CQI_ref is the latest subframe that satisfies the following condition 3 before a predetermined time X from the CSI transmission subframe #n (that is, n CQI_ref ⁇ X).
  • Condition 3 is merely an example, and is not limited to this.
  • ⁇ Condition 3 ⁇ There is downlink transmission of the serving cell, and The CRS scramble sequence is based on the (actual) subframe index.
  • CSI transmission subframe #n is subframe # 8 and predetermined time X is 4.
  • MBSFN subframes are set in subframes # 1, # 2, # 3, # 4, # 6, # 7, # 8, and # 9.
  • subframe # n-4 (# 4) on the right side has downlink transmission of the serving cell. Also, since no DRS is transmitted in subframe # n-4 (# 4), the CRS scramble sequence is based on actual subframe index # 4. Since the subframe # n-4 (# 4) satisfies the above condition 3, the user terminal performs CSI measurement using the CRS included in the subframe # n-4 (# 4).
  • the right subframe # n-4 (# 4) is the first MBSFN subframe of the transmission burst.
  • the accuracy of CSI may be deteriorated.
  • the user terminal can assume that the transmission power of CRS in subframes # 4- # 7 in the transmission burst is constant (note that the transmission power of CRS cannot be assumed to be the same between transmission bursts). Therefore, by averaging the CSI measurement results in the subframes within the transmission burst, the CSI accuracy can be compensated, and the CSI measured in the MBSFN subframe at the head of the transmission burst can be used.
  • subframes # n-5 (# 4) to # n-7 (# 1) are MBSFN subframes
  • the CSI reported in the right subframe #n is used when the above existing condition 1 is used. Is measured using the CRS in the DRS transmitted in the subframe # n-8 (# 0).
  • condition 3 is satisfied in subframe # n-4 (# 4). Therefore, using condition 3, in a subframe closer to the report timing than in the case of using existing condition 1 CSI can be measured.
  • the left subframe # n-4 (# 4) there is downlink transmission of the serving cell. Further, since no DRS is transmitted, the left subframe # n-4 (# 4) is based on the actual subframe index # 4 in the CRS scramble sequence. Since the subframe # n-4 (# 4) satisfies the above condition 3, the user terminal performs CSI measurement using the CRS included in the subframe # n-4 (# 4).
  • the left subframe # n-4 (# 4) is a partial subframe.
  • subframe # 4 is set as an MBSFN subframe, but it is assumed that the MBSFN subframe is not applied to a partial subframe. For this reason, if a symbol in which a CRS is arranged in a partial subframe is sufficiently included (for example, 4 or 6 symbols), CSI measured using the CRS in the partial subframe can be used.
  • the left subframe # n-4 (# 4) is a partial subframe
  • the subframes # n-5 (# 3) to # n-7 (# 1) are MBSFN subframes.
  • CSI reported in the left subframe #n is measured in subframes before the left subframe # 0.
  • condition 3 is satisfied in subframe # n-4 (# 4). Therefore, using condition 3, in a subframe closer to the report timing than in the case of using existing condition 1 CSI can be measured.
  • FIG. 3 shows an example in which CSI measurement based on CRS is performed in the last partial subframe of the transmission burst, but the user terminal may perform CSI measurement based on CRS in the first partial subframe of the transmission burst. Good.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of CSI measurement based on the CSI-RS according to the first aspect.
  • the user terminal performs CSI measurement based on CSI-RS in measurement subframe # n-n CQI_ref .
  • the measurement subframe # n ⁇ n CQI_ref is the latest subframe satisfying the following condition 4 before a predetermined time X from the CSI transmission subframe #n (that is, n CQI_ref ⁇ X).
  • Condition 4 is merely an example, and is not limited to this.
  • ⁇ Condition 4 ⁇ There is downlink transmission of the serving cell, and -CSI-RS transmission with a predetermined period is set, and -It is not a partial subframe.
  • CSI transmission subframe #n is subframe # 8 and X is 4.
  • CSI-RS transmission in subframes # 4 and # 9 is set by higher layer signaling.
  • subframe # n-4 (# 4) has downlink transmission of the serving cell. Also, CSI-RS transmission with a predetermined period is set in subframe # n-4 (# 4). Also, subframe # n-4 (# 4) is not a partial subframe. Thus, since subframe # n-4 (# 4) satisfies the above condition 4, the user terminal performs CSI measurement using the CSI-RS included in the subframe # n-4 (# 4). Do.
  • DRS is transmitted in subframe # n-4 (# 4).
  • the CRS scramble sequence is not based on the actual subframe index (# 4), so the downlink of the serving cell is based on the CRS arranged in the first symbol. The transmission may not be recognized.
  • the presence / absence of PSS / SSS in the DRS and rules applied to the CRS scrambled sequence in the DRS (# 0 if the actual subframe index is # 0 to # 4, # 5 to ## If it is 9, downlink transmission in the serving cell can be recognized by detecting the CRS scramble sequence based on # 5).
  • the CSI-RS scramble sequence for CSI measurement in subframe # n-4 (# 4) matches the actual subframe index # 4. Therefore, if the downlink transmission of the serving cell can be recognized based on the presence / absence of PSS / SSS and the rules applied to the CRS scramble sequence in the DRS, the CSI measurement for subframe # n-4 (# 4) is used. CSI can be measured using the CSI-RS, and the CSI can be used.
  • the measurement subframe (extended CSI reference resource) is defined as the latest subframe that satisfies the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n. .
  • a user terminal for example, an existing CSI reference resource that is the latest subframe satisfying the condition 1 or 2 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n before the CSI transmission subframe #n
  • a user terminal for example, user terminal
  • a user terminal that measures CSI with the extended CSI resource for example, UE of Rel.13 option or Rel.14 specification
  • the freshness of the CSI will be different. For this reason, it is desirable to optimize scheduling according to the freshness of CSI.
  • the transmission power of CRS or CSI-RS differs for each transmission burst. For this reason, if the radio base station cannot grasp in which transmission burst the CSI reported from the user terminal is measured, there is a possibility that appropriate scheduling cannot be performed.
  • the user terminal can determine whether the CSI can be measured with the extended CSI reference resource (the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n) ( UE capability) may be transmitted to the radio base station.
  • the capability information may be transmitted by higher layer signaling such as RRC signaling.
  • the user terminal wirelessly transmits instruction information indicating whether or not to measure CSI in the extended CSI reference resource (the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n). You may receive from a base station.
  • the instruction information may be transmitted by higher layer signaling such as RRC signaling.
  • the radio base station can perform scheduling in consideration of the freshness of CSI, and can improve communication characteristics (for example, frequency utilization efficiency) in an unlicensed band cell.
  • CSI-RS Downlink transmission
  • the second aspect may be used alone or in combination with the first aspect. That is, the CSI measurement according to the second aspect may be performed using the extended CSI reference resource described in the first aspect, or may be performed using an existing CSI reference resource.
  • the CSI measurement according to the second aspect may be performed using the extended CSI reference resource described in the first aspect, or may be performed using an existing CSI reference resource.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of CSI measurement based on the CSI-RS according to the second mode.
  • the user terminal performs CSI measurement based on CSI-RS with an extended CSI reference resource (the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n).
  • an extended CSI reference resource the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n.
  • subframe #n is subframe # 8 and X is 4.
  • CSI-RS transmission in subframes # 4 and # 9 is set by higher layer signaling as in FIG.
  • subframe # n-4 (# 4) is a partial subframe, the above condition 4 is not satisfied, and CSI measurement based on CSI-RS is performed in subframe # n-4 (# 4). It is not possible. For this reason, by performing listening for DRS transmission immediately before subframe # n-4 (# 4), CSI measurement for subframe # n-4 (# 4) is arranged in the DRS transmission subframe. It is conceivable to perform CSI measurement based on CSI-RS.
  • the CSI-RS transmission subframe and the DRS transmission subframe include Even if they match, the CRS scramble sequence does not match the actual subframe index # 4, and CSI measurement based on CSI-RS cannot be performed in the subframe # n-4.
  • subframe # n-4 (subframe that does not match the DRS transmission subframe) Transmits a CSI-RS not including the PDSCH.
  • the radio base station applies a sensing period shorter than a predetermined time and listens before transmitting the CSI-RS.
  • the CSI-RS transmission period is set to 1 ms or less to maintain fairness with other systems (for example, Wi-Fi (registered trademark)).
  • the radio base station performs listening (Short LBT) immediately before subframe # n-4 (# 4) and uses subframe # n-4 (# 4) as a complete subframe. .
  • the radio base station transmits the CSI-RS without including the PDSCH in the complete subframe.
  • Any of the following rules 1 to 4 may be applied to the CSI-RS transmission not including the PDSCH.
  • 6 and 7 are explanatory diagrams of rule examples applied to CSI-RS transmission not including PDSCH.
  • ⁇ Rule 1 ⁇ As shown in FIG. 6A, in DRS transmission not including PDSCH, transmission in a period of 1 ms or less is permitted if the channel is in an idle state in a sensing period of 25 ⁇ s.
  • the rule applied to the DRS transmission not including the PDSCH may be applied as it is to the CSI-RS transmission not including the PDSCH. That is, the radio base station performs CSI-RS transmission that does not include the PDSCH in a period of 1 ms or less when the channel is in an idle state in the 25 ⁇ s sensing period.
  • a sensing period longer than the sensing period applied to the DRS transmission not including the PDSCH may be applied to CSI-RS transmission not including the PDSCH.
  • the radio base station performs CSI-RS transmission that does not include the PDSCH in a period of 1 ms or less when the channel is in an idle state in the 34 ⁇ s sensing period.
  • the sensing period applied to the CSI-RS transmission is not limited to 34 ⁇ s as long as it is longer than 25 ⁇ s applied to DRS transmission.
  • a new class (Channel Access Priority Class) (for example, class 0) may be provided in a table that defines various parameters used in listening before PDSCH transmission. Random backoff is applied to listening before PDSCH transmission.
  • Random backoff means that even if the channel is idle (idle state), it does not start transmission immediately but waits for transmission for a randomly set period and clears the channel. Refers to the mechanism that initiates transmission.
  • the window size also referred to as a contention window (CW) in random backoff refers to a window size for determining a range of a backoff period set at random.
  • the back-off period can be determined based on a counter value (random value) set at random.
  • the range of the counter value is determined based on the contention window (CW) size.
  • the counter value is set at random from the range of 0 to CW size (integer value).
  • CW min, p and CW max, p in FIG. 7A indicate the minimum value and the maximum value of the CW size, respectively.
  • the CW size is selected from predetermined values (Allowed CW p sizes) within the range from the minimum value to the maximum value.
  • the radio base station As shown in FIG. 7B, the radio base station generates a counter value for random backoff when it is determined by the initial CCA that the channel is in an idle state. Then, holding the counter value to be confirmed that the predetermined waiting time is only the channel (defer period, the period being determined based on m p of FIG. 7A) is free. When it is confirmed that the channel is idle, the radio base station performs sensing in units of a predetermined time (for example, eCCA slot time), and when the channel is free, the counter value is decreased and the counter value is When the value reaches zero, transmission can be performed.
  • a predetermined time for example, eCCA slot time
  • the radio base station performs PDSCH transmission.
  • the radio base station performs CSI-RS transmission.
  • class 0 it is easy to avoid interruptions from other systems (for example, Wi-Fi (registered trademark)) by performing listening before CSI-RS transmission using class 0 whose back-off period is shorter.
  • the various parameters defined by class 0 are not limited to those shown in FIG. 7A.
  • the above rules 1 to 4 are not limited to listening before CSI-RS transmission that does not include PDSCH, but can be applied to transmission of 1 ms or less that does not include PDSCH.
  • the rules 1 to 4 may be applied to CRS transmission not including PDSCH, PDCCH transmission for uplink grant, and the like.
  • the radio base station can listen for a short sensing period and can listen for transmission of 1 ms or less that does not include PDSCH.
  • the partial subframe can be changed to a complete subframe by performing the above-mentioned listening immediately before.
  • the user terminal can measure CSI based on the CSI-RS in a subframe closer to the report timing.
  • CSI is calculated using CSI-RS in a subframe as close as possible to the report timing.
  • a 3rd aspect may be used independently and may be used in combination with a 1st and / or 2nd aspect.
  • a partial subframe is at the end of the transmission burst. If another subframe in the transmission burst is an MBSFN subframe, the subframe in which CSI measurement can be performed is before the transmission burst.
  • the CSI-RS transmission period is at least 5 ms. For this reason, when the CSI-RS transmission timing coincides with the last partial subframe of the transmission burst, the existing CSI reference resource (the latest subframe satisfying the condition 2 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n) Alternatively, even if any of the extended CSI reference resources (the latest subframe satisfying the condition 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n) is used, the subframe capable of performing CSI measurement is 5ms or more before.
  • CSI-RS measurement reference signal
  • existing user terminals perform PDSCH and enhanced downlink control channel (EPDCCH: Enhanced Physical Control Channel) reception processing (for example, rate matching) assuming that CSI-RS is not transmitted in partial subframes.
  • EPDCCH enhanced downlink control Channel
  • the measurement reference signal (CRS or CSI-RS) is transmitted using an additional symbol added after the partial subframe provided at the end of the transmission burst.
  • the additional symbol only the measurement reference signal (CRS or CSI-RS) may be transmitted.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a transmission burst according to the third mode.
  • a partial subframe composed of symbols # 0 to # 8 is provided at the end of the transmission burst.
  • the partial subframe is also recognized by existing user terminals (for example, Rel.13 UE).
  • CRS of port 0/1 is arranged at symbols # 0, # 4, and # 7.
  • CSI-RS is not arranged in the partial subframe.
  • the additional symbols # 9 and # 10 after the partial frame are for user terminals (for example, Rel.13 option UE or Rel.14 UE) that allow CSI measurement in the partial subframe.
  • CRS or CSI-RS is arranged. Within the additional symbol, only CRS or CSI-RS may be transmitted.
  • the common control information (Common DCI) transmitted in the partial subframe and the complete subframe immediately before it includes information indicating the presence or absence of an additional symbol for the measurement reference signal in the partial subframe. May be. Further, the common control information may include information indicating the configuration of partial subframes (for example, the number of symbols). By notifying the number of symbols of the partial subframe, the user terminal can recognize the CRS in the partial subframe and appropriately perform PDSCH / EPDCCH reception processing (rate matching). In FIG. 8, the common control information is arranged only in the symbol # 0, but is not limited thereto.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration example of an additional symbol including CSI-RS according to the third mode.
  • predetermined resource elements (RE) of symbols # 5, # 6, # 9, # 10, # 11, and # 13 for example, CSI-RS resources in the case of two antenna ports
  • CSI-RS resources # 0 to # 19 and 4 antenna ports are secured, and 1 CSI-RS resource is set for each user terminal.
  • the additional symbol including the CSI-RS may be set based on the symbol position of the CSI-RS set in the user terminal, or may be set not based on the symbol position.
  • FIG. 9A shows an example in which an additional symbol is set based on the CSI-RS symbol position of a complete subframe.
  • the CSI-RS resource of the user terminal is set in symbols # 9 and # 10 of the complete subframe.
  • an additional symbol including CSI-RS may be provided only in the partial subframe configured by symbols # 0 to # 8.
  • the number of symbols in the partial subframe may be adjusted so that additional symbols can be arranged in symbols # 9 and # 10.
  • FIG. 9B and 9C show an example in which an additional symbol is set without being based on the CSI-RS symbol position of the complete subframe.
  • the CSI-RS is added after the partial subframe configured by symbols # 0 to # 10.
  • additional symbols # 11 and # 12 are arranged.
  • additional symbols # 6 and # 7 including CSI-RS are arranged after the partial subframe configured by symbols # 0 to # 5.
  • the position of the additional symbol including the CRS does not consider the symbol position of the CSI-RS in the complete subframe as in the CSI-RS that is not transmitted in the partial subframe. Also good.
  • the accuracy of CSI measurement based on CRS in a partial subframe can be improved.
  • the CSI measurement using the partial subframe according to the third aspect may be performed other than the extended CSI reference resource described in the first aspect.
  • the CSI measurement based on the CSI-RS may be performed by the user terminal in the latest subframe satisfying the condition 5 at least a predetermined time X before the CSI transmission subframe #n. . ⁇ Condition 5 ⁇ -There is downlink transmission of the serving cell, and -CSI-RS transmission with a predetermined period is set.
  • the condition 5 unlike the condition 4, the CSI measurement based on the CSI-RS in the partial subframe is allowed. Therefore, the CSI measurement based on the CSI-RS can be performed in the subframe closer to the report timing. .
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the wireless communication methods according to the above-described aspects are applied.
  • wireless communication method which concerns on each aspect may be used independently, and may be used in combination.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • the wireless communication system 1 carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) having the system bandwidth of the LTE system as one unit can be applied.
  • the wireless communication system 1 also has a wireless base station (for example, LTE-U base station) that can use an unlicensed band.
  • the wireless communication system 1 includes SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), etc. May be called.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 11 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. I have. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • LTE-U unlicensed band
  • 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. For example, assist information (for example, DL signal configuration) regarding the radio base station 12 (for example, LTE-U base station) that uses the unlicensed band is transmitted from the radio base station 11 that uses the license band to the user terminal 20. can do. Further, when CA is performed in the license band and the unlicensed band, it is possible to adopt a configuration in which one radio base station (for example, the radio base station 11) controls the schedules of the license band cell and the unlicensed band cell.
  • assist information for example, DL signal configuration
  • LTE-U base station LTE-U base station
  • the user terminal 20 may be connected to the radio base station 12 without being connected to the radio base station 11.
  • the wireless base station 12 using the unlicensed band may be connected to the user terminal 20 in a stand-alone manner.
  • the radio base station 12 controls the schedule of the unlicensed band cell.
  • 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.
  • the radio base stations 10 that share and use the same unlicensed band are configured to be synchronized in time.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • Carrier Frequency Division Multiple Access is applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used.
  • the PDSCH may be referred to as a downlink data channel.
  • User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH.
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the PCFICH transmits a CFI (Control Format Indicator) which is the number of OFDM symbols used for the PDCCH.
  • the HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink L1 / L2 control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is used.
  • PUSCH may be referred to as an uplink data channel.
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information (ACK / NACK), and the like are transmitted by PUCCH.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • ACK / NACK delivery confirmation information
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • DRS Discovery Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • 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 antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • 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 103 can transmit / receive uplink (UL) / downlink (DL) signals in an unlicensed band.
  • the transmission / reception unit 103 may be capable of transmitting / receiving UL / DL signals in a license band.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device which 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a downlink signal to the user terminal 20 using at least the unlicensed band.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a measurement reference signal (CRS or CSI-RS) in an unlicensed band.
  • the DRS includes at least one of CRS, PSS / SSS, and CSI-RS for RRM measurement.
  • the DRS transmission subframe includes a CSI-RS for CSI measurement. May be included. That is, the measurement reference signal may be a CRS included in the DRS or a CSI-RS for CSI measurement arranged in a DRS transmission subframe.
  • the transmission / reception unit 103 receives an uplink signal from the user terminal 20 using at least the unlicensed band.
  • the transmission / reception unit 103 may receive a result of RRM measurement and / or CSI measurement (for example, CSI feedback) from the user terminal 20 in a license band and / or an unlicensed band.
  • the transmission / reception unit 103 indicates whether or not CSI can be measured with extended CSI reference resources (for example, the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n).
  • the capability information may be received from the user terminal 20.
  • the capability information may be received by higher layer signaling such as RRC signaling (first mode).
  • the transmission / reception unit 103 indicates whether to measure CSI with an extended CSI reference resource (for example, the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n).
  • Information may be transmitted to the user terminal 20.
  • the instruction information may be transmitted by higher layer signaling such as RRC signaling (first mode).
  • the transmission / reception unit 103 also transmits information on transmission of the reference signal for measurement in the additional symbol (for example, the configuration of the partial subframe and / or the additional symbol) in the last partial subframe of the transmission burst and the complete subframe immediately before the last subframe.
  • Information indicating presence / absence may be transmitted.
  • the information may be included in common control information (Common DCI) transmitted using a physical control channel such as PDCCH, or may be included in unique control information (UE-specific DCI).
  • Common DCI Common Control information
  • PDCCH physical control channel
  • UE-specific DCI unique control information
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 13 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. 13, the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. ing.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. ing.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10. When scheduling is performed by one control unit (scheduler) 301 for the license band and the unlicensed band, the control unit 301 controls communication between the license band cell and the unlicensed band cell.
  • the control unit 301 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls system information, a downlink data signal transmitted by PDSCH, and a downlink control signal (common control information, unique control information) transmitted by PDCCH and / or EPDCCH. It also controls the scheduling, generation, mapping, transmission, etc. of downlink signals such as synchronization signals (PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)), CRS, CSI-RS, DMRS, and DRS.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the control unit 301 also transmits an uplink data signal transmitted on the PUSCH, an uplink control signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH (for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK)), a random access preamble transmitted on the PRACH, Controls scheduling and reception of uplink reference signals and the like.
  • an uplink data signal transmitted on the PUSCH for example, an uplink control signal transmitted on the PUCCH and / or PUSCH (for example, a delivery confirmation signal (HARQ-ACK)), a random access preamble transmitted on the PRACH, Controls scheduling and reception of uplink reference signals and the like.
  • HARQ-ACK delivery confirmation signal
  • the control unit 301 performs communication control based on CSI measured using an existing CSI reference resource or an extended CSI reference resource.
  • the extended CSI reference resource includes an MBSFN subframe, a partial subframe, a transmission subframe of a DRS (detection signal) other than subframe index # 0 or # 5 that matches the transmission subframe of CSI-RS, and
  • the CSI may be defined to be measurable by at least one of the first and second modes (first aspect).
  • control unit 301 controls LBT (listening) by the measurement unit 305 and controls transmission of the downlink signal to the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 according to the LBT result.
  • control unit 301 controls the measurement unit 305 to perform LBT in accordance with the rules 1-4 before downlink transmission (for example, CSI-RS) of 1 ms or less not including the PDSCH (second Embodiment).
  • the control unit 301 may control the measurement unit 305 so as to perform LBT based on a parameter defined by any one of classes 1 to 4 shown in FIG. 7A before downlink transmission including PDSCH.
  • the control unit 301 may control the measurement unit 305 so that LBT is performed in a sensing period of 25 ⁇ s before DRS transmission not including PDSCH.
  • control unit 301 controls the transmission signal generation unit 302, the mapping unit 303, and the transmission / reception unit 103 so as to transmit the measurement reference signal using an additional symbol added after the partial subframe provided at the end of the transmission burst. It may be possible (third aspect).
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by 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 transmission signal generation unit 302 generates, for example, a DL assignment that notifies downlink signal allocation information and a UL grant that notifies uplink signal allocation information based on an instruction from the control unit 301. Further, the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on the result of CSI measurement in each user terminal 20. Also, the transmission signal generation unit 302 generates a DRS including PSS, SSS, CRS, CSI-RS, and the like. Further, the transmission signal generation unit 302 generates common control information and unique control information (including encoding processing, modulation processing, and the like) based on an instruction from the control unit 301.
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 may map CRS or CSI-RS to an additional symbol provided after the partial subframe based on an instruction from the control unit 301.
  • the mapping unit 303 can be configured by 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 reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 Based on an instruction from the control unit 301, the measurement unit 305 performs LBT on a carrier (for example, an unlicensed band) in which LBT is set, and the LBT result (for example, whether the channel state is idle or busy). Is output to the control unit 301.
  • a carrier for example, an unlicensed band
  • the LBT result for example, whether the channel state is idle or busy
  • the measurement unit 305 may measure, for example, the received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal. .
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can transmit / receive UL / DL signals in an unlicensed band.
  • the transmission / reception unit 203 may be capable of transmitting / receiving UL / DL signals in a license band.
  • the transmission / reception unit 203 can be composed of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • 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 transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the 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.
  • the transmission / reception unit 203 receives a downlink signal transmitted from the radio base station 10 using at least the unlicensed band.
  • the transmission / reception unit 203 receives the measurement reference signal in an unlicensed band.
  • the transmission / reception unit 203 transmits an uplink signal to the radio base station 10 using at least an unlicensed band.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit the result of RRM measurement of DRS and / or CSI measurement (for example, CSI feedback) in the license band and / or the unlicensed band.
  • CSI may be transmitted using PUCCH and may be transmitted using PUSCH.
  • the transmission / reception unit 203 indicates whether or not CSI can be measured with extended CSI reference resources (for example, the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n).
  • the capability information may be transmitted to the radio base station 10.
  • the capability information may be received by higher layer signaling such as RRC signaling (first mode).
  • the transmission / reception unit 203 instructs whether to measure CSI with extended CSI reference resources (for example, the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n).
  • Information may be received from the radio base station 10.
  • the instruction information may be transmitted by higher layer signaling such as RRC signaling (first mode).
  • the transmission / reception unit 203 transmits the reference signal for measurement in the additional symbol in the last partial subframe of the transmission burst and the complete subframe just before it, and in the last partial subframe of the transmission burst and the complete subframe just before it.
  • Information (for example, information indicating the configuration of the partial subframe and / or the presence / absence of an additional symbol) may be transmitted.
  • the information may be included in common control information (Common DCI) transmitted using a physical control channel such as PDCCH, or may be included in unique control information (UE-specific DCI).
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 15 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. 15, 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 measurement unit 405. At least.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • 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 controls the reception signal processing unit 404 and the measurement unit 405 to perform RRM measurement and / or CSI measurement using the measurement reference signal in the unlicensed band.
  • the RRM measurement may be performed using DRS.
  • the measurement reference signal may be any of CSI or CSI-RS included in CRS, CSI-RS, and DRS.
  • control unit 401 may determine a measurement subframe used for CSI measurement in the measurement unit 405.
  • the control unit 401 includes an MBSFN subframe, a partial subframe, a subframe with a DRS (detection signal) other than subframe index # 0 or # 5 that matches the CSI-RS transmission subframe,
  • the measurement subframe may be determined based on an extended CSI resource that is defined such that CSI can be measured by at least one of (1st mode).
  • the control unit 401 when CSI measurement based on CRS is performed, the control unit 401 performs downlink transmission in a serving cell (unlicensed band cell) at least a predetermined time X before the CSI transmission subframe, and the CRS scramble sequence is The latest subframe that satisfies the condition 3 based on the actual subframe index may be determined as the measurement subframe (first mode).
  • the control unit 401 when performing CSI measurement based on CS-RS, the control unit 401 has downlink transmission in a serving cell (unlicensed band cell) for a predetermined time X or more before the CSI transmission subframe, and CSI-RS May be determined as the measurement subframe (first mode).
  • control unit 401 is not a user terminal 20 capable of measuring CSI with extended CSI reference resources (for example, the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n).
  • extended CSI reference resources for example, the latest subframe satisfying the condition 3 or 4 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n.
  • a measurement subframe is determined based on an existing CSI reference resource (the latest subframe satisfying the condition 1 or 2 before the predetermined time X from the CSI transmission subframe #n). Also good.
  • the control part 401 may change whether it is based on an extended CSI reference resource or the existing CSI reference resource based on the instruction information from the radio base station 10.
  • control unit 401 performs CSI measurement or reception in the measurement unit 405 based on information related to transmission of the measurement reference signal in the additional symbol (for example, information indicating the configuration of the partial subframe and / or the presence or absence of the additional symbol).
  • the received signal processing unit 404 may be controlled to perform PDSCH / EPDCCH reception processing (for example, rate matching) in the signal processing unit 404 (third mode).
  • control unit 401 may control the transmission of the uplink signal to the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403 according to the LBT result obtained by the measurement unit 405.
  • control unit 401 may measure, synchronize, and perform PDSCH of channel state information (CSI) in a subframe in which the common control information and / or unique control information is received based on the common control information and / or unique control information. At least one of demodulation and rate matching may be controlled. For example, the control unit 401 may control at least one of CSI measurement based on CRS, PDSCH demodulation, and rate matching based on information indicating whether it is an MBSFN subframe.
  • CSI channel state information
  • control unit 401 may recognize the signal configuration of the last subframe of the burst and control at least one of RRM measurement, CSI measurement, and PDSCH rate matching in the last subframe of the burst based on the recognition result. Good.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by 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 transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal based on an instruction from the control unit 401, for example. In addition, 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 mapping unit 403 maps the uplink signal 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 signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by 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 reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • 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 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may perform LBT on a carrier (for example, an unlicensed band) on which LBT is set based on an instruction from the control unit 401.
  • the measurement unit 405 may output an LBT result (for example, a determination result of whether the channel state is idle or busy) to the control unit 401.
  • the measurement unit 405 performs RRM measurement and CSI measurement in accordance with instructions from the control unit 401.
  • the measurement unit 405 uses the measurement reference signal (CRS, CSI-RS, CRS included in DRS, or CSI-RS for CSI measurement arranged in the transmission subframe of DRS) to perform CSI. Measure.
  • the measurement result is output to the control unit 401 and transmitted from the transmission / reception unit 103 using PUSCH or PUCCH.
  • 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.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation, and communication by the communication device 1004, This is realized by controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, and data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and may be configured by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like, for example.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium, and may be composed of at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk, and a flash memory, for example. .
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • a network device for example, the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, etc.) that accepts external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • a slot may be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain.
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. Also good.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
  • 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 a predetermined index.
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • 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 (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block)). ), SIB (System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), 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.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • MAC CE Control Element
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) ), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), other suitable wireless communication methods and / or based on them It may be applied to an extended next generation system.

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Abstract

送信前にリスニングが適用されるセル(例えば、アンライセンスバンドのセル)における通信特性を向上すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、送信前にリスニングが実施されるセル内のユーザ端末であり、チャネル状態情報(CSI)を送信する送信部と、測定用サブフレームにおいて測定用参照信号を用いてCSIを測定する測定部と、を具備する。上記測定用サブフレームは、MBSFNサブフレームと、一部のシンボルで構成される部分サブフレームと、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の送信サブフレームと一致するサブフレームインデックス#0又は#5以外の検出用信号の送信サブフレームと、の少なくとも一つで前記CSIを測定可能に定義される。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11又は12ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、LTE Rel.13などともいう)も検討されている。
 Rel.8-12のLTEでは、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)ともいう)において排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われてきた。ライセンスバンドとしては、例えば、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
 近年、スマートフォンやタブレットなどの高機能化されたユーザ端末(UE:User Equipment)の普及は、ユーザトラヒックを急激に増加させている。増加するユーザトラヒックを吸収するため、更なる周波数バンドを追加することが求められているが、ライセンスバンドのスペクトラム(licensed spectrum)には限りがある。
 このため、Rel.13 LTEでは、ライセンスバンド以外に利用可能なアンライセンススペクトラム(unlicensed spectrum)のバンド(アンライセンスバンド(unlicensed band)ともいう)を利用して、LTEシステムの周波数を拡張することが検討されている(非特許文献2)。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などの利用が検討されている。
 具体的には、Rel.13 LTEでは、ライセンスバンドとアンライセンスバンドの間でのキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)を行うことが検討されている。このように、ライセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて行う通信をLAA(License-Assisted Access)と称する。なお、将来的には、ライセンスバンドとアンライセンスバンドのデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)や、アンライセンスバンドのスタンドアローン(SA:Stand-Alone)もLAAの検討対象となる可能性がある。
 アンライセンスバンドのセルでは、ユーザ端末の動作や仕様を簡略化するため、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)の測定に用いることが可能な測定用サブフレーム(CSI参照リソース:CSI reference resource)は限定的となっている。このため、無線基地局に報告されるCSIが過去のものとなり易く、当該CSIに基づいて通信制御(例えば、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の送信制御など)を行う場合、ライセンスバンドのセルでの通信と比べて、アンライセンスバンドのセルにおける通信特性(例えば、周波数利用効率)が劣化する恐れがある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、送信前にリスニングが適用されるセル(例えば、アンライセンスバンドのセル)における通信特性を向上可能なユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、送信前にリスニングが実施されるセル内のユーザ端末であって、チャネル状態情報(CSI)を送信する送信部と、測定用サブフレームにおいて測定用参照信号を用いて前記CSIを測定する測定部と、を具備し、前記測定用サブフレームは、MBSFN(MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service) Single Frequency Network)サブフレームと、一部のシンボルで構成される部分サブフレームと、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の送信サブフレームと一致するサブフレームインデックス#0又は#5以外の検出用信号の送信サブフレームと、の少なくとも一つで前記CSIを測定可能に定義されることを特徴とする。
 本発明によれば、送信前にリスニングが適用されるセル(例えば、アンライセンスバンドのセル)における通信特性を向上できる。
図1A及び1Bは、LAA用のDRSの構成の一例を示す図である。 図2A及び2Bは、アンライセンスバンドにおけるCSI測定及び報告の一例を示す図である。 第1の態様に係るCRSに基づくCSI測定の一例を示す図である。 第1の態様に係るCSI-RSに基づくCSI測定の一例を示す図である。 図5A及び5Bは、第2の態様に係るCSI-RSに基づくCSI測定の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第2の態様に係るCSI-RS送信に適用されるルールの一例を示す図である。 図7A及び7Bは、第2の態様に係るCSI-RS送信に適用されるルールの他の例を示す図である。 第3の態様に係る送信バーストの一例を示す図である。 図9A~9Cは、第3の態様に係るCSI-RSを含む追加シンボルの構成例を示す図である。 図10A及び10Bは、CSI-RS用リソースの説明図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 アンライセンスバンドでLTE/LTE-Aを運用するシステム(例えば、LAAシステム)においては、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能が必要になると考えられる。なお、アンライセンスバンドでLTE/LTE-Aを運用するシステムは、運用形態がCA、DC又はSAのいずれであるかに関わらず、総称して、LAA、LAA-LTE、LTE-U、U-LTEなどと呼ばれてもよい。
 一般に、アンライセンスバンドのキャリア(キャリア周波数又は単に周波数と呼ばれてもよい)を用いて通信を行う送信ポイント(例えば、無線基地局(eNB)、ユーザ端末(UE)など)は、当該アンライセンスバンドのキャリアで通信を行っている他のエンティティ(例えば、他のユーザ端末)を検出した場合、当該キャリアで送信を行うことが禁止されている。
 このため、送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、リスニング(LBT:Listen Before Talk)を実行する。具体的には、LBTを実行する送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、対象となるキャリア帯域全体(例えば、1コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))をサーチし、他の装置(例えば、無線基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)が当該キャリア帯域で通信しているか否かを確認する。
 なお、本明細書において、リスニングとは、ある送信ポイント(例えば、無線基地局、ユーザ端末など)が信号の送信を行う前に、他の送信ポイントなどから所定レベル(例えば、所定電力)を超える信号が送信されているか否かを検出/測定する動作を指す。また、無線基地局及び/又はユーザ端末が行うリスニングは、LBT、CCA(Clear Channel Assessment)、キャリアセンスなどと呼ばれてもよい。
 送信ポイントは、他の装置が通信していないことを確認できた場合、当該キャリアを用いて送信を行う。例えば、送信ポイントは、LBTで測定した受信電力(LBT期間中の受信信号電力)が所定の閾値以下である場合、チャネルがアイドル状態(LBTidle)であると判断し送信を行う。「チャネルがアイドル状態である」とは、言い換えると、特定のシステムによってチャネルが占有されていないことをいい、チャネルがアイドルである、チャネルがクリアである、チャネルがフリーである、などともいう。
 一方、送信ポイントは、対象となるキャリア帯域のうち、一部の帯域でも他の装置が使用中であることを検出した場合、自らの送信処理を中止する。例えば、送信ポイントは、当該帯域に係る他の装置からの信号の受信電力が、所定の閾値を超過していることを検出した場合、チャネルはビジー状態(LBTbusy)であると判断し、送信を行わない。LBTbusyの場合、当該チャネルは、改めてLBTを行いアイドル状態であることが確認できた後に初めて利用可能となる。なお、LBTによるチャネルのアイドル状態/ビジー状態の判定方法は、これに限られない。
 LBTのメカニズム(スキーム)としては、FBE(Frame Based Equipment)及びLBE(Load Based Equipment)が検討されている。両者の違いは、送受信に用いるフレーム構成、チャネル占有時間などである。FBEは、LBTに係る送受信の構成が固定タイミングを有するものである。また、LBEは、LBTに係る送受信の構成が時間軸方向で固定でなく、需要に応じてLBTが行われるものである。
 具体的には、FBEは、固定のフレーム周期をもち、所定のフレームで一定時間(LBT時間(LBT duration)などと呼ばれてもよい)キャリアセンスを行った結果、チャネルが使用可能であれば送信を行うが、チャネルが使用不可であれば次のフレームにおけるキャリアセンスタイミングまで送信を行わずに待機するというメカニズムである。
 一方、LBEは、キャリアセンス(初期CCA:initial CCA)を行った結果チャネルが使用不可であった場合はキャリアセンス時間を延長し、チャネルが使用可能となるまで継続的にキャリアセンスを行うというECCA(Extended CCA)手順を実施するメカニズムである。LBEでは、適切な衝突回避のためランダムバックオフが必要である。
 なお、キャリアセンス時間(キャリアセンス期間と呼ばれてもよい)とは、1つのLBT結果を得るために、リスニングなどの処理を実施してチャネルの使用可否を判断するための時間(例えば、1シンボル長)である。
 送信ポイントは、LBT結果に応じて所定の信号(例えば、チャネル予約(channel reservation)信号)を送信することができる。ここで、LBT結果とは、LBTが設定されるキャリアにおいてLBTにより得られたチャネルの空き状態に関する情報(例えば、LBTidle、LBTbusy)のことをいう。
 また、送信ポイントは、LBT結果がアイドル状態(LBTidle)である場合に送信を開始すると、所定期間(例えば、10-13ms)LBTを省略して送信を行うことができる。このような送信は、バースト送信、バースト、送信バーストなどとも呼ばれる。
 以上述べたように、LAAシステムにおいて、送信ポイントに、LBTメカニズムに基づく同一周波数内における干渉制御を導入することにより、LAAとWi-Fiとの間の干渉、LAAシステム間の干渉などを回避することができる。また、LAAシステムを運用するオペレータ毎に、送信ポイントの制御を独立して行う場合であっても、LBTによりそれぞれの制御内容を把握することなく干渉を低減することができる。
 また、LAAシステムでは、ユーザ端末に対するアンライセンスバンドのSCell(Secondary Cell)の設定または再設定などを行うため、ユーザ端末がRRM(Radio Resource Management)測定(RSRP(Reference Signal Received Power)測定などを含む)により周辺に存在するSCellを検出し、受信品質を測定した後、ネットワークへ報告を行うことが必要となる。LAAにおけるRRM測定のための信号は、Rel.12で規定されたディスカバリ信号(DS:Discovery Signal)をベースに検討されている。
 なお、LAAにおけるRRM測定のための信号は、検出用信号、検出測定用信号、ディスカバリ参照信号(DRS:Discovery Reference Signal)、ディスカバリ信号(DS:Discovery Signal)、LAA DRS、LAA DSなどと呼ばれてもよい。また、アンライセンスバンドのSCellは、例えばLAA SCellと呼ばれてもよい。
 LAAで用いられるDRSは、Rel.12 DSと同様に、同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))とセル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)とチャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information Reference Signal)の少なくとも一つを含んで構成されることが検討されている。
 また、ネットワーク(例えば、無線基地局)は、ユーザ端末に対して、周波数ごとにDRSのDMTC(Discovery Measurement Timing Configuration)を設定することができる。DMTCは、DRSの送信周期(DMTC周期(DMTC periodicity)などと呼ばれてもよい)や、DRS測定タイミングのオフセットなどに関する情報を含む。
 DRSは、DMTC周期ごとに、DMTC期間(DMTC duration)の中で送信される。ここで、Rel.12では、DMTC期間は6ms長固定である。また、DMTC期間の中で送信されるDRSの長さ(DRS期間(DRS occasion)、DS期間、DRSバースト、DSバーストなどと呼ばれてもよい)は1ms以上5ms以下である。LAA用のDRSでは、Rel.12と同様の設定が用いられてもよいし、異なる設定が用いられてもよい。例えば、DRS期間は、LBT時間を考慮して、1ms以下としてもよいし、1ms以上としてもよい。
 アンライセンスバンドのセルにおいて、無線基地局は、DRS送信前にリスニング(LBT)を実施し、LBTidleの場合にDRSを送信する。ユーザ端末は、ネットワークから通知されるDMTCによって、DRS期間のタイミングや周期を把握し、DRSの検出及び/又は測定を実施する。
 図1は、LAA用のDRSの構成の一例を示す図である。図1Aは、CRSが2アンテナポートで送信される場合の構成例を示す。図1Aでは、DRSは、シンボル#0、#4、#7、#11のCRS(port 0/1)、シンボル#6のPSS及びシンボル#5のSSSを含んで構成される。DRSは、RRM測定用に設定されるCSI-RSを含んで構成されてもよい。なお、図1Aでは、RRM測定用のCSI-RSがシンボル#9及び#10に配置されるが、これに限られない。図1Bは、CRSが4アンテナポートで送信される場合の構成例を示す。図1Bでは、DRSは、図1Aの構成に加えて、シンボル#1、#8のCRS(port 2/3)を含んで構成される。
 また、所定周期(例えば、最短5ms)で設定されるCSI測定用のCSI-RSの送信サブフレームと、DMTC周期(例えば、最短40ms)で設定されるDMTC期間内のDRSの送信サブフレームとが一致する場合、図1A及び1Bの示すように、DRSの送信サブフレーム内には、RRM測定用のCSI-RSとは別に、CSI測定用のCSI-RSが配置されてもよい。この場合、ユーザ端末は、DRSの送信サブフレーム内のCSI測定用のCSI-RSを用いて、CSI測定を行うことができる。なお、所定周期のCSI-RSの送信サブフレームとDRSの送信サブフレームとが一致しない場合、当該DRSの送信サブフレーム内にCSI測定用のCSI-RSは配置されない。
 図1A及び1Bにおいて、CRS port Xは、アンテナポートXで送信されるCRSを表す。また、図1A及び1Bに示すLAA DRSの構成は一例にすぎず、これに限られない。LAA用のDRSは、同期信号(PSS/SSS)、CRS、CSI-RSの少なくとも一つを含んで構成されればよい。また、PSS/SSS、CRS、CSI-RSの割り当て位置(例えば、リソースエレメント)は、既存システム(例えば、Rel.12)と同様であってもよいし、異なっていてもよい。また、LAA用のDRSは、Rel.12 DRSの12シンボル分(例えば、シンボル#0-#11)で構成されてもよい。
 ところで、アンライセンスバンドのセルでは、CRS又は/及びCSI-RS(以下、CRS/CSI-RS)を用いてCSI測定が行われ、測定結果が無線基地局に報告される(CSI報告:CSI reporting)。なお、当該CRSは、下り送信が行われる各サブフレームに含まれるCRSであってもよいし、DRS(例えば、図1A及び1B参照)を構成するCRSであってもよい。また、当該CRI-RSは、所定周期(例えば、5ms、10ms)で設定されるCSI測定用のCSI-RSであってもよいし、当該CSI測定用のCSI-RSの送信サブフレームとDRSの送信サブフレームとが一致する場合にDRSの送信サブフレーム内に配置されるCSI測定用のCSI-RSであってもよい。
 なお、CRS又はCSI-RSのいずれを用いてCSI測定を行うかは、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)やシステム情報)によりユーザ端末に通知されてもよいし、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared CHannel)の送信モードに基づいてユーザ端末が決定してもよい。また、CRS/CSI-RSに基づくCSI報告は、非周期であってもよいし(Aperiodic CSI reporting)、周期的であってもよい(Periodic CSI reporting)。
 図2は、アンライセンスバンドにおけるCSI測定及び報告の一例を示す図である。図2Aでは、CRSに基づくCSI測定が示される。図2Aにおいて、ユーザ端末は、測定用サブフレーム#n-nCQI_refでCRSに基づくCSI測定を行う。ここで、測定用サブフレーム#n-nCQI_refは、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前(すなわち、nCQI_ref≧X)で下記条件1を満たす直近のサブフレームである。測定用サブフレーム#n-nCQI_refは、CSI参照リソース(CSI reference resource)とも呼ばれる。
≪条件1≫
 ・サービングセル(アンライセンスバンドのセル)の下り送信があり、かつ
 ・MBSFN(MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service) Single Frequency Network)サブフレームではなく、かつ、
 ・部分サブフレームではなく、かつ、
 ・CRSのスクランブル系列が(実際の)サブフレームインデックスに基づく(follow)。
 ここで、サービングセルにおける下り送信の有無は、サブフレームの先頭シンボルで当該サービングセルのCRSが送信されるか否かによって判断される。
 また、MBSFNサブフレームとは、サブフレームの先頭の1又は2シンボルにだけCRSが配置されるサブフレームである。通常のサブフレームでは、CRSは、2アンテナポートの場合は4シンボルに割り当てられ、4アンテナポートの場合は6シンボルに割り当てられる(図1A及び1B参照)。一方、MBSFNサブフレームでは、CRSは、2アンテナポートの場合は先頭の1OFDMシンボルのみに割り当てられ、4アンテナポートの場合、先頭及び2番目の2OFDMシンボルのみに割り当てられる。
 MBSFNサブフレームは、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)を用いて下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared CHannel)の復調を行う送信モード(例えば、送信モード7-10)においてCRSのオーバヘッドを削減できる。無線フレーム内のどのサブフレームにMBSFNサブフレームが適用されるか(MBSFN configuration)は、上位レイヤ(例えば、RRC(Radio Resource Control)やシステム情報)でシグナリングされる。
 なお、MBSFNサブフレームは、無線フレーム内のサブフレーム#0及び#5を除いた最大8サブフレームに設定可能である。また、DRSは、通常のサブフレーム又はMBSFNサブフレームのいずれで送信されてもよい。また、MBSFNサブフレームは、部分サブフレームには適用されない。
 また、部分サブフレームとは、完全サブフレーム(Full subframe)と比べてシンボル数が少ないサブフレームである。完全サブフレームとは、1msの時間長を有し、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)等とも呼ばれる。完全サブフレームは、例えば、各シンボルに通常サイクリックプリフィクス(CP)が適用される場合は14シンボルで構成され、拡張CPが適用される場合12シンボルで構成される。
 部分サブフレームは、完全サブフレームよりもシンボル数が少ないため、CRSが十分に含まれない場合がある。また、部分サブフレームでは、CSI-RSは送信されないことが仕様化されている。このため、部分サブフレームは、CSI参照リソース(有効なサブフレーム)としてみなされない。なお、送信バーストの最初に設けられる部分サブフレームは、Starting Partial subframe、Initial Partial subframe等と呼ばれ、最後に設けられる部分サブフレームは、Ending Partial subframe、End Partial subframe等と呼ばれる。
 また、CRSのスクランブル系列が実際のサブフレームインデックスに基づかないサブフレームとは、サブフレーム#0又は#5以外でDRSが送信されるサブフレームである。DRSを構成するCRSのスクランブル系列は、サブフレーム#0-#4でDRSを送信する場合はサブフレームインデックス#0に基づき、サブフレーム#5-#9でDRSを送信する場合はサブフレームインデックス#5に基づく。
 このため、サブフレーム#0、#5以外でDRSを送信する場合、CRSのスクランブル系列は、サブフレームインデックス#0又は#5に基づいて生成され、実際のサブフレームインデックスに基づかない。この場合、DRSを構成するRRM測定用のCSI-RSのスクランブル系列も、サブフレームインデックス#0又は#5に基づいて生成され、実際のサブフレームインデックスに基づかない。一方、当該DRSの送信サブフレームに含まれるCSI測定用のCSI-RSのスクランブル系列は、実際のサブフレームインデックスに基づく。
 例えば、図2Aでは、CSIを報告するサブフレーム#nがサブフレーム#9であり、上記所定時間Xは4であるものとする。また、図2Aでは、サブフレーム#3、#4、#6、#7、#8、#9にMBSFNサブフレームが設定されるものとする。
 図2Aにおいて、左側のサブフレーム#n-4(#5)は、部分サブフレームであるので、上記条件1を満たさない。また、サブフレーム#n-5(#4)は、DRSが送信され、DRS内のCRSのスクランブル系列は、サブフレームインデックス#0に基づき、実際のサブフレームインデックス#4に基づかない。よって、サブフレーム#n-5(#4)も上記条件1を満たさない。また、サブフレーム#n-6(#3)は、部分サブフレームであるので、上記条件1を満たさない。
 一方、図2Aの左側のサブフレーム#n-7(#2)は、サービングセルの下り送信があり、かつ、MBSFNサブフレームではなく、かつ、部分サブフレームではない。また、サブフレーム#n-7(#2)では、DRSは送信されないので、CRSのスクランブル系列は、実際のサブフレームインデックス#2に基づき、上記条件1を満たす。そこで、ユーザ端末は、上記条件1を満たすサブフレーム#n-7(#2)において、CRSに基づくCSI測定を行う。
 また、図2Aにおいて、右側のサブフレーム#n-4(#5)は、サービングセルの下り送信が行われないので、上記条件1を満たさない。また、サブフレーム#n-5(#4)は、部分サブフレームであるので、上記条件1を満たさない。また、サブフレーム#n-6(#3)は、MBSFNサブフレームであるので、上記条件1を満たさない。サブフレーム#n-7(#2)は、上記条件1を満たすので、当該サブフレーム#n-7(#2)において、CRSに基づくCSI測定を行う。
 図2Bでは、CSI-RSに基づくCSI測定が示される。図2Bおいて、ユーザ端末は、測定用サブフレーム#n-nCQI_refでCSI-RSに基づくCSI測定を行う。ここで、測定用サブフレーム#n-nCQI_refは、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前(すなわち、nCQI_ref≧X)で下記条件2を満たす直近のサブフレームである。
≪条件2≫
 ・サービングセル(アンライセンスバンドのセル)の下り送信があり、かつ
 ・CSI-RS送信が設定されるサブフレームで、かつ
 ・部分サブフレームではなく、かつ
 ・CRSのスクランブル系列が(実際の)サブフレームインデックスに基づく。
 例えば、図2Bでは、CSIを報告するサブフレーム#nがサブフレーム#9であり、上記所定時間Xは4であるものとする。また、図2Bでは、上位レイヤシグナリングによりサブフレーム#0及び#5における5ms周期のCSI-RS送信が設定されるものとする。
 図2Bにおいて、左側のサブフレーム#n-4(#5)は、部分サブフレームであるので、上記条件2を満たさない。また、サブフレーム#n-5(#4)は、サービングセルにおける下り送信が行われないので、上記条件2を満たさない。また、サブフレーム#n-6(#3)は、部分サブフレームであるので、上記条件2を満たさない。また、サブフレーム#n-7(#2)及び#n-8(#1)は、CSI-RS送信が設定されないため、上記条件2を満たさない。
 一方、サブフレーム#n-9(#0)は、サービングセルの下り送信があり、かつ、CSI-RS送信が設定され、かつ、部分サブフレームではない。また、サブフレーム#n-9(#0)では、DRSは送信されないので、CRSのスクランブル系列は、実際のサブフレームインデックス#0に基づく。よって、図2Bの左側のサブフレーム#n-9(#0)は上記条件2を満たし、ユーザ端末は、当該サブフレーム#n-9(#0)においてCSI-RSに基づくCSI測定を行う。なお、サブフレーム#0又は#5では、DRSが送信されたとしても、実際のサブフレームインデックス#0又は#5と一致するので、CRSスクランブル系列は実際のサブフレームインデックスに基づくことになる。
 また、図2Bにおいて、右側のサブフレーム#n-4(#5)は、部分サブフレームであるので、上記条件2を満たさない。また、サブフレーム#n-5(#4)~#n-7(#2)では、CSI-RS送信が設定されないため、上記条件2を満たさない。また、サブフレーム#n-8(#1)は、サービングセルにおける下り送信が行われないので、上記条件2を満たさない。
 一方、サブフレーム#n-9(#0)は、サービングセルの下り送信があり、かつ、CSI-RS送信が設定され、かつ、部分サブフレームではない。また、サブフレーム#n-9(#0)では、DRSが送信されるが、上述の通り、実際のサブフレームインデックスも#0であるため、DRS内のCRSのスクランブル系列は、実際のサブフレームインデックス#0に基づく。よって、図2Bの右側のサブフレーム#n-9(#0)は、上記条件2を満たし、ユーザ端末は、当該サブフレーム#n-9(#0)においてCSI-RSに基づくCSI測定を行う。
 図2Bにおいて、サブフレーム#0又は#5以外のサブフレームでDRSが送信される場合、当該DRS内のCRSのスクランブル系列は、実際のサブフレームインデックスに基づかない。このため、所定周期のCSI-RSの送信サブフレームをサブフレーム#0及び/又は#5に設定しない限り、当該CSI-RSの送信サブフレームとDRSの送信サブフレームとが一致しても、DRSの送信サブフレームに含まれるCSI測定用のCSI-RSを用いてCSI測定を行うことはできない。
 このように、DRSの送信サブフレームに含まれるCSI測定用のCSI-RSに基づくCSI測定を可能にしようとすると、所定周期(5ms又は10ms周期)のCSI-RSの送信サブフレームは、サブフレーム#0又は/及び#5に限定され、所定周期のCSI-RSの送信サブフレームを柔軟に設定できない。すなわち、周期的CSI(Periodic CSI)の測定及び報告タイミングを柔軟に設定できない。
 また、上記条件2を満たすサブフレームはサブフレーム#0、#5に限られるため、報告タイミング(サブフレーム#n)になるべく近いサブフレーム(例えば、図2Bのサブフレーム#n-4)でCSI-RSに基づいてCSI(新鮮なCSI)を測定させようとすると、多くのユーザ端末に同じタイミングで非周期CSI(Aperiodic CSI)をトリガすることになる。この結果、多くのユーザ端末が同じタイミングでCSIを報告することになり、上り(UL:Uplink)のオーバヘッドが増加する恐れがある。
 以上のように、アンライセンスバンドのセルでは、ユーザ端末の動作や仕様を簡略化するため、CSI測定を行うことが可能な測定用サブフレーム(CSI参照リソース)は限定的に定義される。このため、アンライセンスバンドのセルでは、無線基地局に報告されるCSIが過去のものになり易く、CSIに基づく通信制御を適切に行うことができない恐れがある。特に、CSIに基づいてPDSCHのレイヤ(ランク)制御(空間多重の制御)などを行う閉ループ(Closed-loop)の送信モード(例えば、送信モード4、6又は9)では、アンライセンスバンドのセルにおける通信特性が、ライセンスバンドのセルにおける通信特性(例えば、周波数利用効率)と比べて、大きく劣化する恐れがある。
 そこで、本発明者らは、アンライセンスバンドのセルにおいて、報告タイミングになるべく近いサブフレームでCSIを測定可能とすることで、アンライセンスバンドのセルにおける通信特性(例えば、周波数利用効率)を改善することを着想した。
 具体的には、CSI測定を行うことが可能な測定用サブフレームの定義を変更すること(第1の態様)、PDSCHを含まない1ms以下の下り送信(例えば、CSI-RS送信)を行うためのリスニングを新たに規定すること(第2の態様)、既存のユーザ端末(例えば、Rel.13 UE)に対する後方互換性(backward compatibility)を維持しながら、部分サブフレームで測定用参照信号を送信すること(第3の態様)を着想した。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施の形態では、リスニングが設定されるキャリア(セル)をアンライセンスバンドとして説明するが、これに限られない。本実施の形態は、リスニングが設定される周波数キャリア(セル)であれば、ライセンスバンド又はアンライセンスバンドに関わらず適用することができる。
 また、本実施の形態では、リスニングが設定されないキャリア(例えば、ライセンスバンドのプライマリセル(PCell))と、リスニングが設定されるキャリア(例えば、アンライセンスバンドのセカンダリセル(SCell))とのCA又はDCが適用される場合を想定するが、これに限られない。例えば、リスニングが設定されるキャリア(セル)に、ユーザ端末がスタンドアローンで接続する場合などにも、本実施の形態を適用することができる。
(第1の態様)
 第1の態様では、送信前にリスニングが実施されるセル(例えば、アンライセンスバンドのセル)内のユーザ端末は、測定用サブフレームにおいて測定用参照信号を用いて前記CSIを測定し、当該CSIを送信する。
 ここで、上記測定用サブフレームは、MBSFNサブフレームと、部分サブフレームと、CSI-RSの送信サブフレームと一致するサブフレームインデックス#0又は#5以外のDRS(検出用信号)の送信サブフレームと、の少なくとも一つでCSIを測定できるように、定義される。なお、当該測定用サブフレームは、上記条件1又は2に基づく測定用サブフレーム(CSI参照リソース)と区別する場合、拡張CSI参照リソース等と呼ばれてもよい。
 また、測定用参照信号は、CRS又はCSI-RSのいずれであってもよいし、DRSを構成するCRS又はDRSの送信サブフレームに含まれるCSI測定用のCSI-RSであってもよいし、その他の参照信号であってもよい。なお、CSI-RSに基づくCSI測定は、送信モード9(最大8レイヤの空間多重)又は送信モード10(CoMP(Coordinated Multi-Point)送信)が設定されるユーザ端末に適用されてもよい。
<CRSに基づくCSI測定>
 図3は、第1の態様に係るCRSに基づくCSI測定の一例を示す図である。図3において、ユーザ端末は、測定用サブフレーム#n-nCQI_refでCRSに基づくCSI測定を行う。ここで、測定用サブフレーム#n-nCQI_refは、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前(すなわち、nCQI_ref≧X)で下記条件3を満たす直近のサブフレームである。なお、条件3は例示にすぎず、これに限られない。
≪条件3≫
 ・サービングセルの下り送信があり、かつ、
 ・CRSのスクランブル系列が(実際の)サブフレームインデックスに基づく。
 例えば、図3では、CSIの送信サブフレーム#nがサブフレーム#8であり、所定時間Xは4であるものとする。また、図3では、サブフレーム#1、#2、#3、#4、#6、#7、#8、#9にMBSFNサブフレームが設定されるものとする。
 図3において、右側のサブフレーム#n-4(#4)は、サービングセルの下り送信がある。また、サブフレーム#n-4(#4)では、DRSは送信されないので、CRSのスクランブル系列が実際のサブフレームインデックス#4に基づく。サブフレーム#n-4(#4)は上記条件3を満たすので、ユーザ端末は、当該サブフレーム#n-4(#4)に含まれるCRSを用いて、CSI測定を行う。
 ここで、右側のサブフレーム#n-4(#4)は、送信バーストの先頭のMBSFNサブフレームである。上述のように、MBSFNサブフレームでは、先頭の1又は2シンボルにしかCRSが配置されないので、CSIの精度が劣化する恐れがある。しかしながら、ユーザ端末は、当該送信バースト内のサブフレーム#4-#7におけるCRSの送信電力が一定であると想定できる(なお、送信バースト間では、CRSの送信電力は同じと仮定できない)。このため、当該送信バースト内のサブフレームにおけるCSIの測定結果を平均化することで、CSIの精度を補償でき、送信バーストの先頭のMBSFNサブフレームで測定されたCSIを利用可能となる。
 図3において、サブフレーム#n-5(#4)~#n-7(#1)はMBSFNサブフレームであるため、上記既存の条件1を用いる場合、右側のサブフレーム#nで報告するCSIは、サブフレーム#n-8(#0)で送信されるDRS内のCRSを用いて測定されることになる。一方、上述の通り、条件3はサブフレーム#n-4(#4)で満たされるので、条件3を用いることで、既存の条件1を用いる場合と比較して、報告タイミングにより近いサブフレームでCSIを測定できる。
 また、左側のサブフレーム#n-4(#4)は、サービングセルの下り送信がある。また、DRSが送信されないので、左側のサブフレーム#n-4(#4)は、CRSのスクランブル系列が実際のサブフレームインデックス#4に基づく。サブフレーム#n-4(#4)は上記条件3を満たすので、ユーザ端末は、当該サブフレーム#n-4(#4)に含まれるCRSを用いて、CSI測定を行う。
 ここで、左側のサブフレーム#n-4(#4)は、部分サブフレームである。図3では、サブフレーム#4はMBSFNサブフレームとして設定されているが、MBSFNサブフレームは、部分サブフレームには適用されないことが想定される。このため、部分サブフレーム内にCRSが配置されるシンボルが十分に含まれれば(例えば、4又は6シンボル)、当該部分サブフレーム内のCRSを用いて測定されたCSIを利用可能となる。
 図3において、左側のサブフレーム#n-4(#4)は部分サブフレームであり、サブフレーム#n-5(#3)~#n-7(#1)はMBSFNサブフレームであるため、上記既存の条件1を用いる場合、左側のサブフレーム#nで報告するCSIは、左側のサブフレーム#0以前のサブフレームで測定されることになる。一方、上述の通り、条件3はサブフレーム#n-4(#4)で満たされるので、条件3を用いることで、既存の条件1を用いる場合と比較して、報告タイミングにより近いサブフレームでCSIを測定できる。
 なお、図3では、送信バーストの最後の部分サブフレームでCRSに基づくCSI測定を行う例を示したが、ユーザ端末は、送信バーストの最初の部分サブフレームでCRSに基づくCSI測定を行ってもよい。
<CSI-RSに基づくCSI測定>
 図4は、第1の態様に係るCSI-RSに基づくCSI測定の一例を示す図である。図4において、ユーザ端末は、測定用サブフレーム#n-nCQI_refでCSI-RSに基づくCSI測定を行う。ここで、測定用サブフレーム#n-nCQI_refは、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前(すなわち、nCQI_ref≧X)で下記条件4を満たす直近のサブフレームである。なお、条件4は例示にすぎず、これに限られない。
≪条件4≫
 ・サービングセルの下り送信があり、かつ、
 ・所定周期のCSI-RS送信が設定され、かつ、
 ・部分サブフレームではない。
 例えば、図4では、CSIの送信サブフレーム#nがサブフレーム#8であり、Xは4であるものとする。また、図4では、上位レイヤシグナリングによりサブフレーム#4及び#9におけるCSI-RS送信が設定されるものとする。
 図4において、サブフレーム#n-4(#4)は、サービングセルの下り送信がある。また、サブフレーム#n-4(#4)には所定周期のCSI-RS送信が設定されている。また、サブフレーム#n-4(#4)は、部分サブフレームではない。このように、サブフレーム#n-4(#4)は上記条件4を満たすので、ユーザ端末は、当該サブフレーム#n-4(#4)に含まれるCSI-RSを用いて、CSI測定を行う。
 ここで、サブフレーム#n-4(#4)では、DRSが送信される。DRSがサブフレーム#0又は#5以外で送信される場合、CRSのスクランブル系列は、実際のサブフレームインデックス(#4)に基づかないため、先頭のシンボルに配置されたCRSに基づいてサービングセルの下り送信を認識できない恐れがある。一方、DRS内のPSS/SSSの有無や、DRS内のCRSのスクランブル系列に適用されるルール(実際のサブフレームインデックスが#0~#4なら#0、実際のサブフレームインデックスが#5~#9なら#5)に基づいてCRSのスクランブル系列を検出することにより、サービングセルにおける下り送信を認識できる。
 また、サブフレーム#n-4(#4)内のCSI測定用のCSI-RSのスクランブル系列は、実際のサブフレームインデックス#4に合致する。このため、サービングセルの下り送信がPSS/SSSの有無やDRS内のCRSのスクランブル系列に適用されるルールに基づいて認識できれば、当該サブフレーム#n-4(#4)に配置されるCSI測定用のCSI-RSを用いてCSIを測定でき、当該CSIを利用できる。
 図4において、上記既存の条件2を用いる場合、サブフレームn-4(#4)では、CRSのスクランブル系列が実際のサブフレームインデックス(#4)に基づかず、サブフレーム#n-5(#3)は部分サブフレームであり、サブフレーム#n-6(#2)~#n-8(#0)では、CSI-RSの送信が設定されないので、サブフレーム#nで報告するCSIは、サブフレーム#0以前で測定されることになる。一方、上述の通り、条件4はサブフレーム#n-4(#4)で満たされるので、条件4を用いることで、既存の条件2を用いる場合と比較して、報告タイミングにより近いサブフレームでCSIを測定できる。
<シグナリング>
 以上のように、第1の態様では、測定用サブフレーム(拡張CSI参照リソース)が、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレームとして規定される。このため、既存の測定用サブフレーム(CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件1又は2を満たす直近のサブフレームである既存のCSI参照リソース)でCSIを測定するユーザ端末(例えば、Rel.13オリジナル仕様のUE)と、上記拡張CSIリソースでCSIを測定するユーザ端末(例えば、Rel.13オプション又はRel.14仕様のUE)との間で、同じサブフレーム#nで報告されるCSIの鮮度が異なることとなる。このため、CSIの鮮度に応じてスケジューリングを最適化することが望まれる。
 また、アンライセンスバンドのセルでは、送信バーストごとにCRS又はCSI-RSの送信電力が異なる。このため、無線基地局は、ユーザ端末から報告されるCSIがどの送信バースト内で測定されたかを把握できないと、適切なスケジューリングを行うことができない恐れがある。
 そこで、ユーザ端末は、拡張CSI参照リソース(CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレーム)でCSIを測定可能であるか否かを示す能力情報(UE capability)を、無線基地局に送信してもよい。当該能力情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより送信されてもよい。
 或いは、ユーザ端末は、拡張CSI参照リソース(CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレーム)でCSIを測定するか否かを指示する指示情報を無線基地局から受信してもよい。当該指示情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより送信されてもよい。
 このように、第1の態様では、拡張CSI参照リソース又は既存のCSI参照リソースのいずれを用いてユーザ端末におけるCSI測定を行うかが、無線基地局と当該ユーザ端末との間でシグナリングされる。このため、無線基地局は、CSIの鮮度を考慮したスケジューリングを行うことができ、アンライセンスバンドのセルにおける通信特性(例えば、周波数利用効率)を向上できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、PDSCHを含まない1ms以下の下り送信(例えば、CSI-RS送信)を行うためのリスニングを新たに規定することにより、報告タイミングになるべく近いサブフレームでCSI-RSを用いてCSIを測定可能とする。
 なお、第2の態様は、単独で用いられてもよいし、第1の態様と組み合わせて用いられてもよい。すなわち、第2の態様に係るCSI測定は、第1の態様で説明した拡張CSI参照リソースで行われてもよいし、既存のCSI参照リソースで行われてもよい。以下では、拡張CSI参照リソースを用いてCSI-RSに基づくCSI測定を行う場合について、例示する。
 図5は、第2の態様に係るCSI-RSに基づくCSI測定の一例を示す図である。図5において、ユーザ端末は、拡張CSI参照リソース(CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレーム)でCSI-RSに基づくCSI測定を行う。例えば、図5では、図4と同様に、サブフレーム#nがサブフレーム#8であり、Xは4であるものとする。また、図5では、図4と同様に、上位レイヤシグナリングによりサブフレーム#4及び#9におけるCSI-RS送信が設定されるものとする。
 図5Aにおいて、サブフレーム#n-4(#4)は、部分サブフレームであるので、上記条件4を満たさず、サブフレーム#n-4(#4)でCSI-RSに基づくCSI測定を行うことはできない。このため、サブフレーム#n-4(#4)の直前にDRS送信用のリスニングを行うことで、サブフレーム#n-4(#4)においてDRSの送信サブフレーム内に配置されるCSI測定用のCSI-RSに基づくCSI測定を行うことが考えられる。
 しかしながら、DRSは、CSI-RSの送信周期よりも長い周期のDMTC期間でのみ送信可能であるため、サブフレーム#n-4とDRSの送信サブフレームとが一致するとは限らない。また、既存のCSI参照リソース(上記条件2参照)を用いる場合、所定周期のCSI-RS送信がサブフレーム#0及び#5以外に設定されると、CRSのスクランブル系列が実際のサブフレームインデックスに合致しない。このため、図5Aに示すように、サブフレーム#4及び#9に所定周期のCSI-RSの送信サブフレームが設定される場合、当該CSI-RSの送信サブフレームとDRSの送信サブフレームとが一致しても、CRSのスクランブル系列が実際のサブフレームインデックス#4に合致せず、当該サブフレーム#n-4でCSI-RSに基づくCSI測定を行うことはできない。
 そこで、第2の態様では、サブフレーム#n-4の直前にCSI-RSを送信するためのリスニングを行うことで、サブフレーム#n-4(DRSの送信サブフレームとは一致しないサブフレーム)においてPDSCHを含まないCSI-RSを送信する。具体的には、無線基地局は、所定時間より短いセンシング期間を適用して、上記CSI-RSの送信前にリスニングを行う。一方、当該CSI-RSの送信期間は、1ms以下として、他システム(例えば、Wi-Fi(登録商標))との公平性を保つ。
 図5Bに示すように、無線基地局は、サブフレーム#n-4(#4)の直前にリスニング(Short LBT)を行って、サブフレーム#n-4(#4)を完全サブフレームとして用いる。無線基地局は、当該完全サブフレームでPDSCHを含ませず、CSI-RSを送信する。このPDSCHを含まないCSI-RS送信には、以下のルール1~4のいずれが適用されてもよい。図6及び7は、PDSCHを含まないCSI-RS送信に適用されるルール例の説明図である。
≪ルール1≫
 図6Aに示すように、PDSCHを含まないDRS送信では、25μsのセンシング期間においてチャネルがアイドル状態であれば、1ms以下の期間における送信が許可される。当該PDSCHを含まないDRS送信に適用されるルールが、PDSCHを含まないCSI-RS送信にそのまま適用されてもよい。すなわち、無線基地局は、25μsのセンシング期間においてチャネルがアイドル状態では、1ms以下の期間において、PDSCHを含まないCSI-RS送信を行う。
 上記CSI-RS送信に適用されるセンシング期間をDRS送信と同じ期間とすることにより、他システムからの割り込みを回避し易くなる。一方、送信期間を1ms以下に制限することにより、他システムとの公平性を保つことができる。
≪ルール2≫
 或いは、図6Bに示すように、上記PDSCHを含まないDRS送信に適用されるセンシング期間よりも長いセンシング期間が、PDSCHを含まないCSI-RS送信に適用されてもよい。例えば、無線基地局は、34μsのセンシング期間においてチャネルがアイドル状態では、1ms以下の期間において、PDSCHを含まないCSI-RS送信を行う。
 上記CSI-RS送信に適用されるセンシング期間をDRS送信よりも長くすることにより、CSI-RS送信前の方がDRS送信前と比べて他システム(例えば、Wi-Fi(登録商標))が割り込みし易くなる。このため、CSI-RS送信の優先度はDRS送信の優先度よりも下がる。なお、センシング期間は、DRS送信に適用される25μsよりの長ければ、34μsに限られない。
≪ルール3≫
 或いは、図7Aに示すように、PDSCH送信前のリスニングで用いられる各種パラメータを定めるテーブルに、新たなクラス(Channel Access Priority Class)(例えば、クラス0)を設けてもよい。PDSCH送信前のリスニングには、ランダムバックオフが適用される。
 ランダムバックオフとは、チャネルが空き状態(アイドル状態)となった場合であっても、すぐに送信を開始するのでなく、ランダムに設定される期間だけ送信を待機してチャネルがクリアであれば送信を開始するメカニズムを指す。ランダムバックオフにおけるウィンドウ(コンテンションウィンドウ(CW:Contention Window)とも呼ぶ)サイズとは、ランダムに設定されるバックオフ期間の範囲を決定するためのウィンドウサイズを指す。
 バックオフ期間は、ランダムに設定されるカウンタ値(乱数値)に基づいて決定することができる。カウンタ値の範囲はコンテンションウィンドウ(CW)サイズに基づいて決定され、例えば、0~CWサイズ(整数値)の範囲からランダムにカウンタ値が設定される。図7AのCWmin,p及びCWmax,pは、それぞれCWサイズの最小値及び最大値を示す。CWサイズは、最小値から最大値までの範囲内の所定値(Allowed CWp sizes)の中から選択される。
 図7Bに示すように、無線基地局は、初期CCAによりチャネルがアイドル状態と判断した場合にランダムバックオフ用のカウンタ値を生成する。そして、所定の待ち時間(defer period、図7Aのmに基づいて決定される期間)だけチャネルが空いていることを確認できるまでカウンタ値を保持する。チャネルが上記待ち時間空いていることを確認できた場合、無線基地局は、所定時間(例えば、eCCA slot time)単位でセンシングを行い、チャネルが空いている場合にはカウンタ値を減らし、カウンタ値がゼロになったら送信を行うことができる。
 図7Aのクラス1をPDSCH送信前のリスニングに適用する場合、図7Bに示すように、例えば、0~7からランダムにカウンタ値(ここでは、7)が設定され、所定の待ち時間(ここでは、m=1に基づいて決定される期間)の後、カウンタ値を7から0まで減らす。カウンタ値が0になるまでチャネルが空いている場合、無線基地局は、PDSCH送信を行う。
 一方、新たに規定した図7Aのクラス0をPDSCH送信前のリスニングに適用する場合、図7Bに示すように、例えば、0~1からランダムにカウンタ値(ここでは、1)が設定され、所定の待ち時間(ここでは、m=1に基づいて決定される期間)の後、カウンタ値を1から0まで減らす。カウンタ値が0になるまでチャネルが空いている場合、無線基地局は、CSI-RS送信を行う。
 このように、バックオフ期間がより短くなるクラス0を用いてCSI-RS送信前のリスニングを行うことにより、他システム(例えば、Wi-Fi(登録商標))からの割り込みを回避し易くなる。なお、クラス0で規定される各種パラメータは、図7Aに示すものに限られない。
≪ルール4≫
 或いは、ルール3で説明したように、新たなクラス0を設ける代わりに、既存のクラス1-4のうち最もバックオフ期間が短くなるクラス1を、PDSCHを含まないCSI-RS送信前のリスニングに適用してもよい。
 以上のルール1~4は、PDSCHを含まないCSI-RS送信前のリスニングに限られず、PDSCHを含まない1ms以下の送信に適用することができる。例えば、上記ルール1~4は、PDSCHを含まないCRS送信、上りグラント用のPDCCH送信などに適用されてもよい。
 以上のように、第2の態様では、無線基地局は、短いセンシング期間のリスニングを行い、PDSCHを含まない1ms以下の送信用のリスニングを行うことができる。特に、第2の態様では、所定周期のCSI-RSの送信サブフレームが部分サブフレームとなる場合、直前に上記リスニングを行うことで、当該部分サブフレームを完全サブフレームに変更することができる。この結果、ユーザ端末がより報告タイミングに近いサブフレームにおいてCSI-RSに基づいてCSIを測定可能となる。
(第3の態様)
 第3の態様では、送信バーストの最後に設けられる部分サブフレームで測定用参照信号(CRS又はCSI-RS)を送信することにより、報告タイミングになるべく近いサブフレームでCSI-RSを用いてCSIを測定可能とする。なお、第3の態様は、単独で用いられてもよいし、第1及び/又は第2の態様と組み合わせて用いられてもよい。
 既存のCSI参照リソース(CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件1を満たす直近のサブフレーム)を用いてCRSに基づくCSI測定を行う場合、送信バーストの最後に部分サブフレームであり、当該送信バースト内の他のサブフレームがMBSFNサブフレームであると、CSI測定を行うことが可能なサブフレームは、当該送信バースト以前となってしまう。
 また、CSI-RSに基づくCSI測定を行う場合、CSI-RSの送信周期は、最短でも5msである。このため、CSI-RSの送信タイミングが送信バーストの最後の部分サブフレームと一致すると、既存のCSI参照リソース(CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件2を満たす直近のサブフレーム)又は拡張CSI参照リソース(CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件4を満たす直近のサブフレーム)のいずれを用いる場合であっても、CSI測定を行うことが可能なサブフレームは、5ms以上前となってしまう。
 したがって、部分サブフレームで測定用参照信号(特に、CSI-RS)を送信可能とすることが望まれる。一方で、既存のユーザ端末は、部分サブフレームではCSI-RSが送信されないと仮定してPDSCHや拡張下り制御チャネル(EPDCCH:Enhanced Physical Control Channel)の受信処理(例えば、レートマッチング)を行うため、部分サブフレームでCSI-RSを新たに送信する場合、当該PDSCHやEPDCCHを適切に復調できなくなる恐れがある。
 そこで、第3の態様では、送信バーストの最後に設けられる部分サブフレームの後に追加される追加シンボルで測定用参照信号(CRS又はCSI-RS)を送信する。当該追加シンボルでは、測定用参照信号(CRS又はCSI-RS)だけが送信されてもよい。部分サブフレームの後に測定用参照信号用の追加シンボルを設けることで、当該部分サブフレーム内でのCSI-RSの存在を仮定しない既存のユーザ端末に対する後方互換性を保ちながら、部分サブフレームで測定用参照信号を送信可能となる。
 図8は、第3の態様に係る送信バーストの一例を示す図である。図8では、送信バーストの最後に、シンボル#0-#8で構成される部分サブフレーム(Ending partial subframe)が設けられる。当該部分サブフレームは、既存のユーザ端末(例えば、Rel.13 UE)にも認識される。当該部分サブフレームでは、例えば、シンボル#0、#4及び#7にポート0/1のCRSが配置される。一方、当該部分サブフレームには、CSI-RSは配置されない。
 図8に示すように、部分フレームの後の追加シンボル#9及び#10は、部分サブフレームでのCSI測定が許容されるユーザ端末(例えば、Rel.13 option UE又はRel.14 UE)用にCRS又はCSI-RSが配置される。追加シンボル内では、CRS又はCSI-RSだけが送信されてもよい。
 また、図8において、追加シンボルを含む送信バーストの時間長が最大値(例えば、4ms)を超える場合、部分サブフレームの構成を調整(例えば、シンボル数を削減)した上で、追加シンボルを設けてもよい。
 また、図8において、部分サブフレーム及びその直前の完全サブフレームで送信される共通制御情報(Common DCI)には、当該部分サブフレームにおける測定用参照信号用の追加シンボルの有無を示す情報が含まれてもよい。また、当該共通制御情報には、部分サブフレームの構成(例えば、シンボル数など)を示す情報が含まれてもよい。部分サブフレームのシンボル数を通知することにより、ユーザ端末は、当該部分サブフレーム内のCRSを認識してPDSCH/EPDCCHの受信処理(レートマッチング)を適切に行うことができる。なお、図8では、共通制御情報はシンボル#0だけに配置されるが、これに限られない。
 図9は、第3の態様に係るCSI-RSを含む追加シンボルの構成例を示す図である。完全サブフレームでは、図10に示すように、シンボル#5、#6、#9、#10、#11及び#13の所定のリソースエレメント(RE)(例えば、2アンテナポートの場合CSI-RSリソース#0~#19、4アンテナポートの場合CSI-RSリソース#0~#9)が確保され、各ユーザ端末に1CSI-RSリソースが設定される。CSI-RSを含む追加シンボルは、ユーザ端末に設定されるCSI-RSのシンボル位置に基づいて設定されてもよいし、当該シンボル位置に基づかずに設定されてもよい。
 図9Aでは、完全サブフレームのCSI-RSのシンボル位置に基づいて、追加シンボルを設定する例が示される。図9Aでは、完全サブフレームのシンボル#9及び#10内にユーザ端末のCSI-RSリソースが設定されるものとする。この場合、図9Aに示すように、シンボル#0-#8で構成される部分サブフレームにだけ、CSI-RSを含む追加シンボルが設けられてもよい。或いは、シンボル#9及び#10に追加シンボルを配置できるように、部分サブフレームのシンボル数が調整されてもよい。
 図9B及び9Cでは、完全サブフレームのCSI-RSのシンボル位置に基づかずに、追加シンボルを設定する例が示される。図9Bでは、シンボル#9及び#10内にユーザ端末のCSI-RSリソースが設定される場合であっても、シンボル#0-#10で構成される部分サブフレームの後ろに、CSI-RSを含む追加シンボル#11及び#12が配置される。同様に、図9Cでは、シンボル#0-#5で構成される部分サブフレームの後ろに、CSI-RSを含む追加シンボル#6及び#7が配置される。
 なお、部分サブフレームにおいてCRSは送信されるため、CRSを含む追加シンボルの位置は、部分サブフレーム内で送信されないCSI-RSのように、完全サブフレームのCSI-RSのシンボル位置を考慮しなくともよい。
 また、第3の態様において、拡張CSI参照リソースを用いてCRSに基づくCSI測定を行う場合、部分サブフレームにおけるCRSに基づくCSI測定の精度を向上させることができる。なお、第3の態様に係る部分サブフレームを用いたCSI測定は、第1の態様で説明した拡張CSI参照リソース以外で行われてもよい。
 例えば、第1の態様では、CSI-RSに基づくCSI測定は、ユーザ端末は、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以上前で、条件5を満たす直近のサブフレームで行われてもよい。
≪条件5≫
 ・サービングセルの下り送信があり、かつ、
 ・所定周期のCSI-RS送信が設定される。
 条件5では、上記条件4とは異なり、部分サブフレームにおけるCSI-RSに基づくCSI測定が許容されるので、より報告タイミングに近いサブフレームでCSI-RSに基づくCSI測定を行うことが可能になる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上述の各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、各態様に係る無線通信方法は、単独で用いられてもよいし、組み合わせて用いられてもよい。
 図11は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅を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。また、無線通信システム1は、アンライセンスバンドを利用可能な無線基地局(例えば、LTE-U基地局)を有している。
 なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれてもよい。
 図11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12(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。例えば、マクロセルC1をライセンスバンドで利用し、スモールセルC2をアンライセンスバンド(LTE-U)で利用する形態が考えられる。また、スモールセルの一部をライセンスバンドで利用し、他のスモールセルをアンライセンスバンドで利用する形態が考えられる。
 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。例えば、ライセンスバンドを利用する無線基地局11からユーザ端末20に対して、アンライセンスバンドを利用する無線基地局12(例えば、LTE-U基地局)に関するアシスト情報(例えば、DL信号構成)を送信することができる。また、ライセンスバンドとアンライセンスバンドでCAを行う場合、1つの無線基地局(例えば、無線基地局11)がライセンスバンドセル及びアンライセンスバンドセルのスケジュールを制御する構成とすることも可能である。
 なお、ユーザ端末20は、無線基地局11に接続せず、無線基地局12に接続する構成としてもよい。例えば、アンライセンスバンドを用いる無線基地局12がユーザ端末20とスタンドアローンで接続する構成としてもよい。この場合、無線基地局12がアンライセンスバンドセルのスケジュールを制御する。
 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。また、同一のアンライセンスバンドを共有して利用する各無線基地局10は、時間的に同期するように構成されていることが好ましい。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られない。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHは、下りデータチャネルと呼ばれてもよい。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、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シンボル数であるCFI(Control Format Indicator)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L1/L2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は、上りデータチャネルと呼ばれてもよい。PUSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報が伝送される。また、PUCCHにより、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報(ACK/NACK)などが伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、検出測定用参照信号(DRS:Discovery Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
<無線基地局>
 図12は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 送受信部103は、アンライセンスバンドで上り(UL)/下り(DL)信号の送受信が可能である。なお、送受信部103は、ライセンスバンドでUL/DL信号の送受信が可能であってもよい。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 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)を介して他の無線基地局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。
 なお、送受信部103は、少なくともアンライセンスバンドを用いて、ユーザ端末20に下り信号を送信する。例えば、送受信部103は、測定用参照信号(CRS又はCSI-RS)をアンライセンスバンドで送信する。上述の通り、DRSには、CRS、PSS/SSS、RRM測定用のCSI-RSの少なくとも一つが含まれる。また、所定周期で設定されるCSI-RSの送信タイミングと、DMRS周期で設定されるDMTC期間におけるDRSの送信タイミングとが一致する場合、DRSの送信サブフレームには、CSI測定用のCSI-RSが含まれてもよい。すなわち、測定用参照信号は、DRSに含まれるCRSであってもよいし、DRSの送信サブフレームに配置されるCSI測定用のCSI-RSであってもよい。
 また、送受信部103は、少なくともアンライセンスバンドを用いて、ユーザ端末20から上り信号を受信する。送受信部103は、ユーザ端末20から、RRM測定及び/又はCSI測定の結果(例えば、CSIフィードバックなど)をライセンスバンド及び/又はアンライセンスバンドで受信してもよい。
 また、送受信部103は、拡張CSI参照リソース(例えば、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレーム)でCSIを測定可能であるか否かを示す能力情報を、ユーザ端末20から受信してもよい。当該能力情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより受信されてもよい(第1の態様)。
 或いは、送受信部103は、拡張CSI参照リソース(例えば、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレーム)でCSIを測定するか否かを指示する指示情報をユーザ端末20に送信してもよい。当該指示情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより送信されてもよい(第1の態様)。
 また、送受信部103は、送信バーストの最後の部分サブフレーム及びその直前の完全サブフレームで、追加シンボルにおける測定用参照信号の送信に関する情報(例えば、当該部分サブフレームの構成及び/又は追加シンボルの有無を示す情報)を送信してもよい。当該情報は、PDCCHなどの物理制御チャネルを用いて送信される共通制御情報(Common DCI)に含まれてもよいし、固有制御情報(UE-specific DCI)に含まれてもよい。
 図13は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図13では、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図13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302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
 制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。なお、ライセンスバンドとアンライセンスバンドに対して1つの制御部(スケジューラ)301でスケジューリングを行う場合、制御部301は、ライセンスバンドセル及びアンライセンスバンドセルの通信を制御する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置とすることができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、システム情報、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(共通制御情報、固有制御情報)を制御する。また、同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))や、CRS、CSI-RS、DMRS、DRSなどの下り参照信号のスケジューリング、生成、マッピング、送信などを制御する。
 また、制御部301は、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(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK))、PRACHで送信されるランダムアクセスプリアンブルや、上り参照信号などのスケジューリング、受信などを制御する。
 具体的には、制御部301は、既存のCSI参照リソース又は拡張CSI参照リソースを用いて測定されたCSIに基づいて通信制御を行う。ここで、拡張CSI参照リソースは、MBSFNサブフレームと、部分サブフレームと、CSI-RSの送信サブフレームと一致するサブフレームインデックス#0又は#5以外のDRS(検出用信号)の送信サブフレームと、の少なくとも一つでCSIを測定可能に定義されてもよい(第1の態様)。
 また、制御部301は、測定部305によるLBT(リスニング)を制御し、LBT結果に従って、送信信号生成部302及びマッピング部303に対して、下り信号の送信を制御する。
 具体的には、制御部301は、PDSCHを含まない1ms以下の下り送信(例えば、CSI-RS)前に、上記ルール1-4に従ってLBTを行うように、測定部305を制御する(第2の態様)。なお、制御部301は、PDSCHを含む下り送信前に、図7Aに示すクラス1~4のいずれかで規定されるパラメータに基づいてLBTを行うように、測定部305を制御してもよい。また、制御部301は、PDSCHを含まないDRS送信前に、25μsのセンシング期間でLBTを行うように、測定部305を制御してもよい。
 また、制御部301は、送信バーストの最後に設けられる部分サブフレームの後に追加される追加シンボルで測定用参照信号を送信するように、送信信号生成部302及びマッピング部303及び送受信部103を制御してもよい(第3の態様)。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)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から構成することができる。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下り信号の割り当て情報を通知するDLアサインメント及び上り信号の割り当て情報を通知するULグラントを生成する。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20におけるCSI測定の結果などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。また、送信信号生成部302は、PSS、SSS、CRS、CSI-RSなどを含むDRSを生成する。また、送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、共通制御情報及び固有制御情報を生成(符号化処理、変調処理などを含む)する。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。
 具体的には、マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、部分サブフレームの後に設けられる追加シンボルに、CRS又はCSI-RSをマッピングしてもよい。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から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。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から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305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。
 測定部305は、制御部301からの指示に基づいて、LBTが設定されるキャリア(例えば、アンライセンスバンド)でLBTを実施し、LBT結果(例えば、チャネル状態がアイドルであるかビジーであるかの判定結果)を、制御部301に出力する。
 また、測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図14は、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。ユーザ端末20は、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、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、アンライセンスバンドでUL/DL信号の送受信が可能である。なお、送受信部203は、ライセンスバンドでUL/DL信号の送受信が可能であってもよい。
 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から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 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。
 なお、送受信部203は、少なくともアンライセンスバンドを用いて、無線基地局10から送信された下り信号を受信する。例えば、送受信部203は、上記測定用参照信号をアンライセンスバンドで受信する。
 また、送受信部203は、少なくともアンライセンスバンドを用いて、無線基地局10に上り信号を送信する。例えば、送受信部203は、DRSのRRM測定及び/又はCSI測定の結果(例えば、CSIフィードバックなど)をライセンスバンド及び/又はアンライセンスバンドで送信してもよい。また、CSIは、PUCCHを用いて送信されてもよいし、PUSCHを用いて送信されてもよい。
 また、送受信部203は、拡張CSI参照リソース(例えば、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレーム)でCSIを測定可能であるか否かを示す能力情報を、無線基地局10に送信してもよい。当該能力情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより受信されてもよい(第1の態様)。
 或いは、送受信部203は、拡張CSI参照リソース(例えば、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレーム)でCSIを測定するか否かを指示する指示情報を、無線基地局10から受信してもよい。当該指示情報は、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングにより送信されてもよい(第1の態様)。
 また、送受信部203は、送信バーストの最後の部分サブフレーム及びその直前の完全サブフレームで、送信バーストの最後の部分サブフレーム及びその直前の完全サブフレームで、追加シンボルにおける測定用参照信号の送信に関する情報(例えば、当該部分サブフレームの構成及び/又は追加シンボルの有無を示す情報)を送信してもよい。当該情報は、PDCCHなどの物理制御チャネルを用いて送信される共通制御情報(Common DCI)に含まれてもよいし、固有制御情報(UE-specific DCI)に含まれてもよい。
 図15は、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。なお、図15においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、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15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、測定部405と、を少なくとも備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 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。
 制御部401は、アンライセンスバンドにおいて、測定用参照信号を用いてRRM測定及び/又はCSI測定を行うように、受信信号処理部404及び測定部405を制御する。なお、RRM測定は、DRSを用いて行われてもよい。また、当該測定用参照信号は、CRS、CSI-RS、DRSに含まれるCSI又はCSI-RSのいずれであってもよい。
 また、制御部401は、測定部405におけるCSI測定に用いられる測定用サブフレームを決定してもよい。具体的には、制御部401は、MBSFNサブフレームと、部分サブフレームと、CSI-RSの送信サブフレームと一致するサブフレームインデックス#0又は#5以外のDRS(検出用信号)のサブフレームと、の少なくとも一つでCSIを測定可能に定義される拡張CSIリソースに基づいて、測定用サブフレームを決定してもよい(第1の態様)。
 例えば、制御部401は、CRSに基づくCSI測定を行う場合、CSIの送信サブフレームから所定時間X以上前で、サービングセル(アンライセンスバンドのセル)における下り送信があり、かつ、CRSのスクランブル系列が実際のサブフレームインデックスに基づくという条件3を満たす直近のサブフレームを、測定用サブフレームとして決定してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、CS-RSに基づくCSI測定を行う場合、CSIの送信サブフレームから所定時間X以上前で、サービングセル(アンライセンスバンドのセル)における下り送信があり、かつ、CSI-RSの送信が設定され、かつ、部分サブフレームではないという条件4を満たす直近のサブフレームを、測定用サブフレームとして決定してもよい(第1の態様)。
 なお、制御部401は、拡張CSI参照リソース(例えば、CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件3又は4を満たす直近のサブフレーム)でCSIを測定可能なユーザ端末20ではない場合(例えば、Rel.13 UE)、既存のCSI参照リソース(CSIの送信サブフレーム#nから所定時間X以前で条件1又は2を満たす直近のサブフレーム)に基づいて測定用サブフレームを決定してもよい。或いは、制御部401は、無線基地局10からの指示情報に基づいて、拡張CSI参照リソース又は既存のCSI参照リソースのいずれに基づくかを変更してもよい。
 また、制御部401は、追加シンボルにおける測定用参照信号の送信に関する情報(例えば、部分サブフレームの構成及び/又は追加シンボルの有無を示す情報)に基づいて、測定部405におけるCSI測定や、受信信号処理部404におけるPDSCH/EPDCCHの受信処理(例えば、レートマッチング)を行うように受信信号処理部404を制御してもよい(第3の態様)。
 また、制御部401は、測定部405により得られたLBT結果に従って、送信信号生成部402及びマッピング部403に対して、上り信号の送信を制御してもよい。
 また、制御部401は、共通制御情報及び/又は固有制御情報に基づいて、当該共通制御情報及び/又は固有制御情報が受信されたサブフレームにおけるチャネル状態情報(CSI)の測定、同期、PDSCHの復調、レートマッチングの少なくとも一つを制御してもよい。例えば、制御部401は、MBSFNサブフレームであるか否かを示す情報に基づいて、CRSに基づくCSI測定、PDSCHの復調、レートマッチングの少なくとも一つを制御してもよい。
 また、制御部401は、バーストの最終サブフレームの信号構成を認識し、認識結果に基づいて、バーストの最終サブフレームにおけるRRM測定、CSI測定、PDSCHのレートマッチングの少なくとも一つを制御してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。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から構成することができる。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、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。
 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から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。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。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401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。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部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。
 測定部405は、制御部401からの指示に基づいて、LBTが設定されるキャリア(例えば、アンライセンスバンド)でLBTを実施してもよい。測定部405は、LBT結果(例えば、チャネル状態がアイドルであるかビジーであるかの判定結果)を、制御部401に出力してもよい。
 また、測定部405は、制御部401の指示に従って、RRM測定及びCSI測定を行う。例えば、測定部405は、測定用参照信号(CRS、CSI-RS、DRSに含まれるCRS又は、DRSの送信サブフレームに配置されるCSI測定用のCSI-RSのいずれか)を用いて、CSI測定を行う。測定結果は、制御部401に出力され、PUSCH又はPUCCHを用いて、送受信部103から送信される。
<ハードウェア構成>
 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/又は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、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の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。図16は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールやデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001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。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウスなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカーなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
 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:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームが送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 1msの時間長を有するTTIを、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼んでもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプリフィクス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 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、所定の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。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、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、有線技術(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)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)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。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 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、報知情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、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。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 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)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法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。例えば、上述の各実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよい。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2015年12月25日出願の特願2015-255284に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (10)

  1.  送信前にリスニングが実施されるセル内のユーザ端末であって、
     チャネル状態情報(CSI)を送信する送信部と、
     測定用サブフレームにおいて測定用参照信号を用いて前記CSIを測定する測定部と、を具備し、
     前記測定用サブフレームは、MBSFN(MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service) Single Frequency Network)サブフレームと、一部のシンボルで構成される部分サブフレームと、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の送信サブフレームと一致するサブフレームインデックス#0又は#5以外の検出用信号の送信サブフレームと、の少なくとも一つで前記CSIを測定可能に定義されることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記測定用参照信号は、CRSであり、
     前記測定用サブフレームは、前記CSIの送信サブフレームから所定時間以上前で、前記セルにおける下り送信があり、かつ、前記CRSのスクランブル系列が実際のサブフレームインデックスに基づくという条件を満たす直近のサブフレームであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記測定用参照信号は、CSI-RSであり、
     前記測定用サブフレームは、前記CSIの送信サブフレームから所定時間以上前で、前記セルにおける下り送信があり、かつ、前記CSI-RSの送信が設定され、かつ、部分サブフレームではないという条件を満たす直近のサブフレームであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記送信部は、前記測定用サブフレームで前記CSIを測定可能であるか否かを示す能力情報を送信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記測定用サブフレームで前記CSIを測定するか否かを指示する指示情報を受信する受信部を更に具備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。
  6.  送信前にリスニングが実施されるセルを形成する無線基地局であって、
     前記セル内のユーザ端末において測定用サブフレームにおけるチャネル状態情報(CSI)の測定に用いられる測定用参照信号を送信する送信部と、
     前記測定用参照信号の送信を制御する制御部と、を具備し、
     前記測定用サブフレームは、MBSFN(MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service) Single Frequency Network)サブフレームと、一部のシンボルで構成される部分サブフレームと、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の送信サブフレームと一致するサブフレームインデックス#0又は#5以外の検出用信号の送信サブフレームと、の少なくとも一つで前記CSIを測定可能に定義されることを特徴とする無線基地局。
  7.  前記送信部は、1ms以下の時間長で下り共有チャネルを送信せずに前記測定用参照信号を送信し、
     前記制御部は、前記測定用参照信号の送信前に、所定時間よりも短いリスニングを行うことを特徴とする請求項6に記載の無線基地局。
  8.  前記制御部は、送信バーストの最後に設けられる前記部分サブフレームの後に追加される追加シンボルで前記測定用参照信号を送信することを特徴とする請求項6又は請求項7に記載の無線基地局。
  9.  前記送信部は、前記追加シンボルにおける前記測定用参照信号の送信に関する情報を前記ユーザ端末に送信することを特徴とする請求項8に記載の無線基地局。
  10.  送信前にリスニングが実施されるセル内のユーザ端末における無線通信方法であって、
     チャネル状態情報(CSI)を送信する工程と、
     測定用サブフレームにおいて測定用参照信号を用いて前記CSIを測定する工程と、を有し、
     前記測定用サブフレームは、MBSFN(MBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service) Single Frequency Network)サブフレームと、一部のシンボルで構成される部分サブフレームと、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS)の送信サブフレームと一致するサブフレームインデックス#0又は#5以外の検出用信号の送信サブフレームと、の少なくとも一つで前記CSIを測定可能に定義されることを特徴とする無線通信方法。
     
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