WO2017170448A1 - 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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WO2017170448A1
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signal
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transmission
synchronization signal
user terminal
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和晃 武田
洋介 佐野
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/06Terminal devices adapted for operation in multiple networks or having at least two operational modes, e.g. multi-mode terminals

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 has been specified for the purpose of further widening and speeding up from LTE (also referred to as LTE Rel. 8 or 9), and LTE.
  • Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Rel.13, Rel. 14) is also being studied.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC dual connectivity
  • CG Cell Group
  • CC cell
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • LTE Rel. frequency division duplex (FDD) in which downlink (DL) transmission and uplink (UL: Uplink) transmission are performed in different frequency bands, and downlink transmission and uplink transmission are in the same frequency band.
  • Time Division Duplex (TDD) which is performed by switching over time, is introduced.
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • M2M may be referred to as D2D (Device To Device), V2V (Vehicular To Vehicular), or the like depending on a device to communicate. Designing a new communication access method (New RAT (Radio Access Technology)) is being studied in order to satisfy the above-mentioned various communication requirements.
  • New RAT Radio Access Technology
  • the UE receives a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel) with a predetermined radio resource, thereby minimizing information necessary for communication in the carrier (for example, downlink bandwidth, etc.). ) Including broadcast information.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to provide a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of realizing suitable acquisition of broadcast information.
  • the user terminal which concerns on 1 aspect of this invention has a receiving part which receives a synchronizing signal and an alerting
  • 1A to 1F are diagrams illustrating an example of an operation scenario of a frequency band used in 5G MTC. It is a figure which shows an example of the connection form of UE which uses 5G RAT. It is a figure which shows an example of PBCH to which frequency hopping is applied. It is a figure which shows an example of the pattern of the information regarding a broadcast channel.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating an example of a time resource in which a synchronization signal is transmitted. It is a figure which shows an example of schematic structure of the radio
  • an access method (may be called 5G RAT, New RAT, etc.) used in a future new communication system
  • an access method (may be called LTE RAT) used in an existing LTE / LTE-A system
  • LTE RAT an access method used in an existing LTE / LTE-A system
  • LTE-Based RAT which may also be called LTE-Based RAT, eLTE (enhanced LTE) RAT, etc.
  • the 5G RAT targets a very wide frequency (for example, 1 GHz-100 GHz) as a carrier frequency, and can be used for communication for various purposes (services), and many user terminals with different circuit configurations / circuit scales and software configurations. It is desirable to contain. For this reason, it is conceivable that a plurality of designs (numerology) having different symbol lengths, subcarrier intervals, and the like are supported according to the requirements for each application.
  • radio parameters are newly determined.
  • communication parameters for example, subcarrier intervals
  • the neurology refers to a signal design in a certain RAT and a set of communication parameters that characterize the RAT design.
  • a plurality of pneumatics may be defined and used by one RAT.
  • the fact that the neurology is different between one RAT (carrier) and another RAT (carrier) represents, for example, the case where at least one of the following (1) to (6) is different between these RATs But not limited to: (1) Subcarrier spacing, (2) CP (Cyclic Prefix) length, (3) Symbol length, (4) Number of symbols per transmission time interval (TTI), (5) TTI length, (6) Filtering processing and windowing processing.
  • the required conditions are set such as eMBB service for high-speed communication, IoT service for a large number of low-spec terminals, URLLC service for high reliability and low delay, etc.
  • multiple 5G RAT neurology It is conceivable that the neurology that can realize these conditions at a specific carrier frequency is respectively defined.
  • eMBB it is desirable to have a neurology that can reduce overhead and support higher-order MIMO in order to achieve high frequency utilization efficiency.
  • IoT in order to achieve high power utilization efficiency and wide coverage, it is desirable to adopt a neurology that takes into account the narrow bandwidth and redundancy.
  • URLLC in order to achieve high response performance, it is desirable to adopt a neurology that takes TTI shortening and high quality into consideration. Note that service forms applicable in the present embodiment are not limited to these.
  • a terminal for MTC also referred to as eMTC (enhanced MTC)
  • TBS Transport Block size
  • an existing user terminal for example, an LTE terminal before Rel. 12
  • resource blocks also referred to as RB: Resource Block, PRB: Physical Resource Block, etc.
  • reception RF Radio Frequency
  • NB-IoT Near Band IoT
  • the upper limit of the use band of the eMTC terminal and the NB-IoT terminal is a predetermined narrow band (NB: Narrow Band).
  • the NB may be a continuous 6PRB that does not overlap in the frequency domain.
  • the NB is the same as a minimum system band (for example, 1.4 MHz, 6 PRB) of an existing LTE system (LTE system before Rel. 12) or a part of the band (for example, 180 kHz, 1 PRB). There may be.
  • a narrow bandwidth it is considered to use 6PRB in eMTC and 1PRB in NB-IoT, but is not limited thereto.
  • the number of uplink narrow bands and the number of downlink narrow bands may be different.
  • the number of uplink / downlink narrow bands may be a maximum integer equal to or less than the number obtained by dividing the uplink / downlink transmission bandwidth set in a predetermined cell by the narrow bandwidth.
  • 5G IoT is assumed to start from NB-IoT and / or eMTC and to be based on a subcarrier interval of 15 kHz. However, in 5G IoT, since backward compatibility need not be considered, the subcarrier interval of 15 kHz may not be used. In addition, as with NB-IoT guard band operation and stand-alone operation, there is no need to consider restrictions on existing signals (for example, application of cyclic redundancy check (CRC) and control area). .
  • CRC cyclic redundancy check
  • the above (a) is the main goal of 5G itself, and transmission / reception without using a control channel, non-orthogonal multiple access (NOMA), collision type random access, etc. are being studied.
  • 5G IoT having large-scale connectivity may be called mMTC (massive MTC), 5G MTC, or the like.
  • the band may be an existing low frequency band used in LTE.
  • the operation mode is the same as NB-IoT, stand-alone operation (a mode using a band other than LTE carrier), in-band operation (a mode using a band in an existing (normal) LTE carrier) , Guard band operation (a mode in which an unused band within a guard band of an LTE carrier is used) is being studied.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of an operation scenario of a frequency band used in 5G MTC.
  • 1A-1C show an example where a 5G MTC uses a carrier that overlaps or is close to an existing LTE carrier.
  • 5G MTC is operated in-band with an LTE carrier.
  • the 5G MTC carrier may be used for eLTE, may be reused as a guard band for the LTE carrier, or the eLTE and / or 5G MTC may be operated standalone. Good.
  • 5G MTC is operated in the guard band of the LTE carrier.
  • the existing guard band carrier can be used as an additional carrier in a future wireless communication scheme.
  • 5G MTC is operated in the guard band of the LTE carrier
  • eLTE is operated in band of the LTE carrier.
  • the UE can communicate by switching between an eLTE carrier and a 5G MTC carrier, for example. Such switching may be performed based on an instruction transmitted from the eNB. Thereby, based on changes in throughput, traffic volume, communication quality, and the like, it is possible to control so that the performance is not deteriorated by dynamically changing the carrier.
  • 1D-1F shows an example in which 5G MTC uses a New RAT carrier.
  • 5G MTC is operated in a stand-alone manner.
  • the New RAT carrier may be different from the existing LTE carrier in numerology.
  • 5G MTC is operated in-band of a New RAT carrier.
  • 5G MTC is multiplexed by NOMA in a region overlapping with a New RAT carrier (for example, providing services such as eMBB and URLLC) having a wider bandwidth, but two New RAT carriers coexist.
  • the method used is not limited to this.
  • a plurality of New RAT carriers may have different neurology.
  • 5G MTC is operated in-band of New RAT carrier.
  • a 5G MTC New RAT carrier is provided so as to be separated from other New RAT carriers by a windowing process and / or a filtering process.
  • a plurality of New RAT carriers may have different neurology.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a bandwidth assumed to be used in a 5G wireless communication service.
  • a bandwidth for example, system bandwidth
  • the maximum bandwidth of new RAT for example, 200 MHz
  • a bandwidth for example, a system band
  • a bandwidth for example, a system band in a range of about 100 kHz or more and about 1 MHz (for example, 1.4 MHz) or less can be used.
  • bandwidth range of each service is merely an example, and is not limited to the range of FIG.
  • a bandwidth of less than 100 kHz in mMTC may be used.
  • Different bandwidths may be used for the downlink and the uplink.
  • the bandwidth is preferably configured to be scalable.
  • the bandwidth to be used is determined from several bandwidth candidates in consideration of requirements and the environment, and the system bandwidth is dynamically changed. Is preferable.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the present inventors have conceived that the UE determines the configuration of the broadcast channel and receives it, assuming that the configuration of the broadcast channel is scalable. Specifically, the present inventors have found that the configuration of a broadcast channel (broadcast signal) is explicitly / implicitly notified to the UE by a synchronization channel (synchronization signal).
  • the present invention it is possible to suppress deterioration in frequency use efficiency due to transmission of useless broadcast channels. Moreover, since UE can grasp
  • the broadcast channel (BCH) will be described as a broadcast channel that commonly supports up to 100 kHz to about 1 MHz, assuming an MTC (mMTC) terminal, but the application of the present invention is not limited to this. .
  • the present invention can also be applied to a broadcast channel that commonly supports a wide band over a plurality of wireless communication services (mMTC, eMBB, URLLC, etc.).
  • the synchronization channel may be any signal used for synchronization processing.
  • the synchronization signal may be an existing primary synchronization signal (PSS: Primary Synchronization Signal), secondary synchronization signal (SSS: Secondary Synchronization Signal), or discovery signal (DS / DRS: Discovery Signal / Discovery Reference Signal).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • DS / DRS Discovery Signal / Discovery Reference Signal
  • a signal obtained by extending / changing these synchronization signals for example, may be called ePSS (enhanced PSS) / eSSS (enhanced SSS), etc.), a new signal different from these, or above It may be a combination of at least some of the signals.
  • the synchronization processing is frequency synchronization (for example, carrier frequency (center frequency) synchronization), time synchronization (for example, subframe timing synchronization), cell search, and cell / transmission point specification (for example, physical cell ID).
  • frequency synchronization for example, carrier frequency (center frequency) synchronization
  • time synchronization for example, subframe timing synchronization
  • cell search for example, physical cell ID
  • cell / transmission point specification for example, physical cell ID.
  • PCID Physical Cell Identity
  • RRM Radio Resource Management
  • the UE performs part of the synchronization processing (for example, frequency / time synchronization) using a predetermined synchronization signal (for example, PSS), and performs other synchronization processing using another synchronization signal (for example, SSS). May be.
  • a predetermined synchronization signal for example, PSS
  • SSS another synchronization signal
  • the broadcast channel is a channel for transmitting a broadcast signal, and may be an existing broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), or a channel (for example, ePBCH (enhanced) that is an extension / change of the existing PBCH. PBCH), mPBCH (massive PBCH), etc.), a new channel different from these, or a combination of at least some of the above channels.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • ePBCH enhanced
  • mPBCH massive PBCH
  • the synchronization signal is exemplified by PSS / SSS (at least one of PSS and SSS), and the broadcast channel is exemplified by PBCH.
  • the broadcast signal (broadcast information) transmitted through the broadcast channel is a master information block (MIB) or information obtained by extending / changing the MIB (for example, eMIB (enhanced MIB) may be called). It may be new information different from these, or a combination of at least a part of the above information.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • eSIB enhanced SIB
  • the UE determines the configuration of the broadcast channel (broadcast signal) (for example, radio resources, nuemology, etc.) based on the synchronization channel (synchronization signal).
  • the UE receives broadcast information through a broadcast channel.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a PBCH to which frequency hopping is applied.
  • the synchronization signal (SS) is periodically transmitted in the same frequency band.
  • the PBCH is transmitted not only in the same frequency band as the SS as in the existing PBCH but also hopped in a frequency band different from the SS.
  • the hopping pattern (frequency hopping pattern) in FIG. 3 is merely an example, and is not limited thereto.
  • the PBCH hopping pattern may be determined in advance (for example, by specification), or information on the PBCH hopping pattern (for example, frequency resource, time resource, number of hops, frequency shift amount, time shift amount, etc.) by a synchronization signal May be notified.
  • information regarding the presence or absence of frequency hopping of the PBCH may be notified by a synchronization signal.
  • the UE can determine (specify) whether or not frequency hopping is applied to the PBCH based on the information.
  • the UE may attempt reception by assuming that the PBCH is transmitted in a predetermined (fixed) frequency band.
  • information related to PBCH frequency resources for example, information for specifying at least one of a bandwidth (number of PRBs), a center frequency, a subcarrier interval, etc.
  • information related to time resources of PBCH for example, Information for specifying at least one of repetition number, period, subframe position, symbol position, offset, etc.
  • MCS modulation and coding scheme
  • TBS TBS of PBCH
  • information related to the PBCH hopping pattern and information related to PBCH frequency resources described above may be referred to as information related to PBCH (broadcast channel), information related to a broadcast signal, and the like.
  • the information on the broadcast channel may be explicitly notified using one or more of one or more synchronization signals (for example, PSS, SSS), or one or two of the synchronization signals.
  • One or more transmission patterns for example, at least one of position, period, radio resource, offset, etc. of transmission subframes
  • a sequence of synchronization signals for example, scramble sequences
  • other parameters information related to synchronization signals, or these
  • the combination may be used to notify (determine) implicitly.
  • the UE may specify information on the broadcast channel from the interval between the received PSS and SSS (eg, the minimum number of subframes).
  • the UE knows a candidate radio resource (multiplex position) to which a synchronization signal (PSS and / or SSS) is transmitted, the UE successfully blind-decodes the synchronization signal with the candidate radio resource and succeeds in decoding.
  • Information related to the broadcast channel may be specified based on the radio resource position.
  • the UE may determine the information on the broadcast channel using other information (for example, cell ID (Identity)) that can be acquired from the synchronization signal. For example, the UE may determine a PBCH hopping pattern based on the cell ID. The UE can receive the broadcast channel based on the notified or determined information on the broadcast channel (information necessary for receiving the broadcast channel).
  • information on the broadcast channel for example, cell ID (Identity)
  • the UE may determine a PBCH hopping pattern based on the cell ID.
  • the UE can receive the broadcast channel based on the notified or determined information on the broadcast channel (information necessary for receiving the broadcast channel).
  • the information pattern (combination of one or more information) regarding the broadcast channel may be associated with a predetermined index (number, index, etc.).
  • the index may be included in the synchronization signal and notified.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a pattern of information regarding the broadcast channel.
  • an index (“Information via PSS / SSS") notified by PSS and / or SSS is associated with information regarding the PBCH bandwidth, TBS, and presence / absence of frequency hopping.
  • the information regarding the broadcast channel associated with the index or a combination of information is not limited to this example, and may be any information or a combination of information as described above.
  • two bandwidths of a narrower bandwidth (for example, 180 kHz) and a wider bandwidth (for example, 1.4 MHz) are defined as the bandwidth of PBCH, but are not limited to this, and three or more bandwidths
  • the width may be associated with the index.
  • TBS # A- # C are defined as TBS of PBCH, it is not limited to this. Note that specific values of bandwidth, TBS, and hopping patterns may be known in advance by the UE. In addition, when hopping is enabled (“ON”), the UE may determine a hopping pattern based on other information (bandwidth, TBS, carrier frequency, etc.) regarding the broadcast channel.
  • the correspondence between the index and information on the broadcast channel may be defined in advance, physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, Notification information, etc.), other signals, or a combination thereof.
  • the notification may be performed on a carrier (for example, an existing LTE carrier) different from the carrier on which the PBCH is transmitted, or may be performed on the same carrier (for example, after being once RRC connected) Good).
  • the pattern shown in FIG. 4 may be configured to change the correspondence.
  • the information pattern related to the broadcast channel can be obtained from the transmission pattern of one or more synchronization signals, the sequence of synchronization signals, other parameters related to the synchronization signals, and the synchronization signals instead of or in addition to the index. It is good also as a structure linked
  • the UE When the UE has terminal capability information (UE capability) regarding a plurality of transmission and / or receivable bandwidths, it is assumed that a broadcast channel is transmitted using the plurality of bandwidths, and tries to receive blindly. May be. Further, the UE may specify the bandwidth in which the broadcast channel is transmitted based on the synchronization signal transmitted from the eNB.
  • UE capability terminal capability information
  • the UE may specify the bandwidth in which the broadcast channel is transmitted based on the synchronization signal transmitted from the eNB.
  • the broadcast channel with the relatively wide bandwidth may be notified of the relatively wide bandwidth information using a synchronization signal.
  • the UE may perform the reception process assuming that the broadcast channel is transmitted with a relatively wide bandwidth out of a relatively narrow bandwidth and a relatively wide bandwidth that the UE has a reception capability.
  • the eNB determines that the UE can receive a relatively narrow bandwidth
  • the eNB decides to transmit the broadcast channel with the relatively narrow bandwidth, and uses the relatively narrow bandwidth according to the synchronization signal.
  • This information may be notified to the UE.
  • the eNB receives capability information from a plurality of UEs, it is possible to transmit a broadcast channel that can be received by any of a plurality of UEs having different communication capabilities, thereby reducing a delay associated with reception of the broadcast channel. be able to.
  • the UE may perform the reception process assuming that the broadcast channel is transmitted with a relatively narrow bandwidth out of a relatively narrow bandwidth and a relatively wide bandwidth that the UE has a reception capability.
  • the resources to which the synchronization signal is allocated are defined in advance by the specification, and are understood by the UE. Or the UE may detect blindly.
  • the UE since the UE can acquire information on the broadcast channel based on the synchronization signal, it is possible to suppress an increase in time taken to acquire the broadcast information.
  • ⁇ Configuration of synchronization signal> An example of the configuration of a synchronization channel (synchronization signal) used in this embodiment will be described.
  • the information regarding the above-described broadcast channel can be notified using a synchronization signal having the following configuration, but may be notified using a synchronization signal having another configuration.
  • the synchronization channel preferably supports the same bandwidth as the bandwidth that the broadcast channel supports in common (in the above example, 100 kHz—about 1 MHz).
  • the UE performs synchronization processing using one or more synchronization signals.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a time resource for transmitting a synchronization signal.
  • FIG. 5A shows a case where the synchronization signal is transmitted discontinuously (similar to the case of NB-IoT), and
  • FIG. 5B shows a case where the synchronization signal is continuously transmitted.
  • each square represents a subframe, but is not limited to this, and may represent another time unit such as a symbol.
  • Each synchronization signal is preferably transmitted periodically.
  • the plurality of synchronization signals may be transmitted at different periods.
  • the period during which the communication function of the UE / eNB is turned off can be increased by continuously transmitting the synchronization signal for each period (burst transmission), thereby reducing power consumption. can do.
  • 5A and 5B may be used in combination.
  • the UE may perform synchronization processing by receiving a synchronization signal transmitted discontinuously and a synchronization signal transmitted continuously.
  • frequency hopping may be applied to the synchronization signal.
  • the hopping pattern may be determined in advance (for example, by specification), or information on the hopping pattern may be notified by another carrier.
  • the UE may detect the synchronization signal by performing blind decoding on the candidate resource to which the synchronization signal is assigned.
  • the above-described wireless communication method is not limited to 5G RAT, and may be applied to other RATs such as LTE RAT.
  • the above-described wireless communication method may be applicable to either a PCell (Primary Cell) or an SCell (Secondary Cell), or may be applicable to only one cell.
  • the above-described wireless communication method may be applied only in a license band (or a carrier for which listening is not set), or may be applied only in an unlicensed band (or a carrier for which listening is not set). Good.
  • the above-described wireless communication method is applicable not only to a 5G RAT stand-alone configuration but also to a case where connection to LTE RAT is possible.
  • the UE may specify the PBCH hopping pattern and allocated resources of the first RAT (eg, 5G RAT) based on the synchronization signal transmitted by the second RAT (eg, LTE RAT). .
  • the above-described wireless communication method can be used to specify information regarding each broadcast channel when a plurality of broadcast signals (broadcast channels) are set (or defined). For example, the UE may determine information regarding the first broadcast channel based on the first synchronization signal, and may determine information regarding the second broadcast channel based on the second synchronization signal. A different hopping pattern may be applied to both of these broadcast channels, or frequency hopping may be applied to only one of them.
  • Wireless communication system Wireless communication system
  • a wireless communication method according to any and / or combination of the above embodiments of the present invention is applied.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 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), etc., or a system that realizes these.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 6 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. -12c). Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 simultaneously by CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier for example, 5G RAT carrier
  • a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier as that used for the radio base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • 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.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access methods are not limited to these combinations.
  • downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
  • PDSCH downlink shared channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink L1 / L2 control channels include PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), and the like.
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the PHICH transmits HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) acknowledgment information (for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) to the PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is used.
  • PUSCH uplink shared channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
  • uplink control information including at least one of downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, etc. is transmitted by PUCCH.
  • 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
  • PRS Positioning 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. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception 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 transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • 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 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 transmission / reception unit 103 transmits, for example, a synchronization signal or a notification signal to the user terminal 20.
  • 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 synchronization signal and a notification signal to the user terminal 20.
  • at least one of the synchronization signals may include information on a broadcast signal (broadcast channel).
  • the transmission / reception unit 103 may receive a signal including terminal capability information related to a bandwidth that can be transmitted and / or received by the user terminal 20 from the user terminal 20.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the embodiment of the present invention. Note that FIG. 8 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.
  • 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. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this 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 scheduling (for example, resource allocation) of system information, a downlink data signal transmitted on the PDSCH, and a downlink control signal transmitted on the PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of synchronization signals (PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)) and downlink reference signals such as CRS, CSI-RS, and DMRS.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the control unit 301 also includes an uplink data signal transmitted on the PUSCH, an uplink control signal (eg, delivery confirmation information) transmitted on the PUCCH and / or PUSCH, a random access preamble transmitted on the PRACH, an uplink reference signal, etc. Control the scheduling of
  • control unit 301 controls the predetermined user terminal 20 to communicate using a predetermined radio access method (for example, LTE RAT or 5G RAT).
  • a predetermined radio access method for example, LTE RAT or 5G RAT.
  • control unit 301 controls (identifies) the neurology applied to a predetermined signal.
  • the control unit 301 controls the broadcast information to be transmitted through a predetermined broadcast channel.
  • the control unit 301 generates the synchronization signal transmitted by the transmission unit 103 in association with the information on the broadcast channel so that the user terminal 20 can use it to specify information on at least one broadcast signal (broadcast channel). To control.
  • “generated in association” may be to explicitly generate the information to be included in the synchronization signal or to transmit the information together with the synchronization signal, or from the information based on a predetermined correspondence relationship.
  • the synchronization signal may be generated by determining the transmission pattern, sequence, and other parameters related to the synchronization signal.
  • control unit 301 may perform control such that the synchronization signal is generated in association with the frequency hopping pattern applied to the notification signal.
  • control unit 301 may perform control so as to generate at least one of one or more synchronization signal transmission patterns, sequences, and other information related to the synchronization signal in association with the frequency hopping pattern.
  • the control unit 301 may perform control so as to generate the synchronization signal in association with the presence or absence of frequency hopping of a predetermined notification signal.
  • control unit 301 may perform control so that the synchronization signal is generated in association with at least one of a frequency resource, a time resource, an MCS, and a TBS used for transmitting a predetermined broadcast signal.
  • control unit 301 When the control unit 301 acquires terminal capability information (UE capability) related to a bandwidth that can be transmitted and / or received by the user terminal 20 from the transmission / reception unit 103, the control unit 301 considers the capability information and transmits notification information.
  • the channel can be controlled.
  • 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.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be 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 may, for example, receive power of a received signal (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received signal strength (for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Received). Quality)) and channel conditions may be measured.
  • a received signal for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
  • received signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • reception quality for example, RSRQ (Reference Signal Received Received Received). Quality
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, 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 a downlink signal (for example, a synchronization signal or a notification 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 be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the 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 synchronization signal and a notification signal from the radio base station 10.
  • at least one of the synchronization signals may include information on a broadcast signal (broadcast channel).
  • the transmission / reception unit 203 may transmit a signal including terminal capability information related to a bandwidth that can be transmitted and / or received by the user terminal 20 to the radio base station 10.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention. Note that FIG. 10 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.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least 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. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • 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 controls generation of an uplink control signal (for example, delivery confirmation information) and an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink data signal, and the like.
  • control unit 401 controls the user terminal 20 to communicate using a predetermined wireless access method (for example, LTE RAT or 5G RAT).
  • the control unit 401 may specify a neurology to be applied to a predetermined signal, and may control to receive the predetermined signal according to the neurology.
  • the control unit 401 may specify a frequency hopping pattern applied to at least one broadcast signal based on the synchronization signal received by the transmission / reception unit 203. For example, the control unit 401 may specify the frequency hopping pattern based on information notified (transmitted) with a predetermined synchronization signal (information on the broadcast channel). Further, the control unit 401 may specify the frequency hopping pattern based on at least one of one or more transmission patterns, sequences, and other information related to the synchronization signal.
  • the control unit 401 may determine whether or not frequency hopping is applied to a predetermined notification signal based on the synchronization signal received by the transmission / reception unit 203.
  • control unit 401 may determine at least one of a frequency resource, a time resource, an MCS, and a TBS used for transmitting a predetermined broadcast signal based on the synchronization signal received by the transmission / reception unit 203.
  • the control unit 401 can control the user terminal 20 to transmit a signal including terminal capability information related to a bandwidth that can be transmitted and / or received. Further, when transmitting information on a plurality of bandwidths as the terminal capability information, the control unit 401 performs transmission / reception so as to perform reception assuming that a broadcast channel is transmitted on at least one of the plurality of bandwidths.
  • the unit 203 and the received signal processing unit 404 may be controlled.
  • control unit 401 may control the reception signal processing unit 404 so as to blind-decode the synchronization signal and / or the notification signal.
  • control unit 401 performs control so as to blind-decode a broadcast signal transmitted with a bandwidth of a minimum allocation unit in a predetermined communication standard and a broadcast signal transmitted with a bandwidth wider than the frequency bandwidth. May be.
  • 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 generator 402 generates an uplink control signal related to delivery confirmation information and channel state information (CSI) based on an instruction from the controller 401, for example.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401.
  • 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 measure, for example, received power (for example, RSRP), received signal strength (for example, RSSI), reception quality (for example, RSRQ), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the means for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be 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. 11 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 such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • 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 such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • 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.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • 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 changed in various ways.
  • 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.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • 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.
  • the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
  • the information notification includes physical layer signaling (for example, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup message, an RRC connection reconfiguration 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), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), 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), and other appropriate wireless Systems utilizing communication methods and / or extensions based on them It may be applied to the next generation system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

報知情報の好適な取得を実現すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、同期信号及び報知信号を受信する受信部と、前記報知信号に適用される周波数ホッピングパターンを、前記同期信号に基づいて特定する制御部と、を有することを特徴とする。

Description

ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更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)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.13、Rel.14などともいう)も検討されている。
 LTE Rel.10/11では、広帯域化を図るために、複数のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各CCは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 一方、LTE Rel.12では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がUEに設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのセル(CC)で構成される。DCでは、異なる無線基地局の複数のCCが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、LTE Rel.8-12では、下り(DL:Downlink)伝送と上り(UL:Uplink)伝送とを異なる周波数帯で行う周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、下り伝送と上り伝送とを同じ周波数帯で時間的に切り替えて行う時分割複信(TDD:Time Division Duplex)とが導入されている。
 将来の無線通信システム(例えば、5G)では、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが求められると想定される。
 例えば、5Gでは、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)、MTC(Machine Type Communication)、M2M(Machine To Machine)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。なお、M2Mは、通信する機器によって、D2D(Device To Device)、V2V(Vehicular To Vehicular)などと呼ばれてもよい。上記の多様な通信に対する要求を満たすために、新しい通信アクセス方式(New RAT(Radio Access Technology))を設計することが検討されている。
 ところで、既存のLTEシステムでは、UEは、予め定められた無線リソースで報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)を受信することにより、キャリアにおける通信に最低限必要な情報(例えば、下りリンク帯域幅など)を含む報知情報を取得する。
 しかしながら、New RATでは、UEがサービスに応じた様々な帯域幅をサポートすることが考えられるため、既存のPBCHからでは好適に報知情報を取得できないという課題がある。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、報知情報の好適な取得を実現することができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、同期信号及び報知信号を受信する受信部と、前記報知信号に適用される周波数ホッピングパターンを、前記同期信号に基づいて特定する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、報知情報の好適な取得を実現することができる。
図1A-1Fは、5G MTCで利用される周波数帯域の運用シナリオの一例を示す図である。 5G RATを利用するUEの接続形態の一例を示す図である。 周波数ホッピングが適用されるPBCHの一例を示す図である。 報知チャネルに関する情報のパターンの一例を示す図である。 図5A及び5Bは、同期信号が送信される時間リソースの一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 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。
 将来の新しい通信システムで用いられるアクセス方式(5G RAT、New RATなどと呼ばれてもよい)としては、既存のLTE/LTE-Aシステムで用いられるアクセス方式(LTE RATと呼ばれてもよい)を変更/拡張したもの(LTE-Based RAT、eLTE(enhanced LTE) RATなどと呼ばれてもよい)が検討されている。
 5G RATでは、キャリア周波数として非常に広い周波数(例えば、1GHz-100GHz)をターゲットとし、多様な用途(サービス)の通信に用いることや、回路構成/回路規模やソフトウェア構成が異なる多数のユーザ端末を収容することが望まれている。このため、用途ごとの要求条件に応じて、シンボル長やサブキャリア間隔などが異なる複数のデザイン(numerology)がサポートされることが考えられる。
 より具体的には、5G RATにおいては、新たに無線パラメータを決定するが、例えば、LTE RATのニューメロロジー(numerology)に基づいて、LTEの無線フレームを規定する通信パラメータ(例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長など)を定数倍(例えば、N倍や1/N倍)して用いることが検討されている。ここで、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。なお、1つのRATで複数のニューメロロジーが規定され、用いられてもよい。
 また、あるRAT(キャリア)と別のRAT(キャリア)との間でニューメロロジーが異なるとは、例えば、下記(1)-(6)のうち少なくとも1つがこれらのRAT間で異なる場合を表すものとするが、これに限られない:
 (1)サブキャリア間隔、
 (2)CP(Cyclic Prefix)長、
 (3)シンボル長、
 (4)送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)あたりのシンボル数、
 (5)TTI長、
 (6)フィルタリング処理やウィンドウイング処理。
 例えば、高速通信向けのeMBBサービス、膨大な数の低スペック端末向けのIoTサービス、高信頼性や低遅延などを求めるURLLCサービス等の要求条件が設定される場合、5G RATの複数のニューメロロジーとして、これらの条件を特定のキャリア周波数で実現できるニューメロロジーがそれぞれ規定されることが考えられる。
 eMBBでは、高い周波数利用効率達成のために、オーバヘッド削減や高次MIMOをサポートできるニューメロロジーが望ましい。IoTでは、高い電力利用効率と広いカバレッジを達成するために、狭帯域化や冗長化を考慮したニューメロロジーが望ましい。URLLCでは、高い応答性能を達成するために、TTI短縮化や高品質化を考慮したニューメロロジーが望ましい。なお、本実施の形態で適用可能なサービス形態はこれらに限られない。
 IoTサービス用に、処理能力の低下を許容して、UEのハードウェア構成を簡略化することが検討されている。例えば、MTC(eMTC(enhanced MTC)ともいう)向けの端末では、既存のユーザ端末(例えば、Rel.12以前のLTE端末)に比べて、ピークレートの減少、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)の制限、リソースブロック(RB:Resource Block、PRB:Physical Resource Block等とも呼ばれる)の制限、受信RF(Radio Frequency)の制限などを適用することが検討されている。
 また、eMTC端末よりさらに狭い帯域でのLTE通信の送受信能力のみを有する端末の通信サービス(例えば、NB-IoT(Narrow Band IoT)とも呼ばれる)も検討されている。
 使用帯域の上限がシステム帯域(例えば、20MHz(100RB)、1コンポーネントキャリアなど)に設定されるLTE端末とは異なり、eMTC端末やNB-IoT端末の使用帯域の上限は所定の狭帯域(NB:Narrow Band)に制限される。NBは、周波数領域でオーバラップしない連続する6PRBであってもよい。例えば、NBは、既存のLTEシステム(Rel.12以前のLTEシステム)の最小のシステム帯域(例えば、1.4MHz、6PRB)と同じ、又は、その一部の帯域(例えば、180kHz、1PRB)であってもよい。例えば、狭帯域幅として、eMTCでは6PRB、NB-IoTでは1PRBを用いることが検討されているが、これらに限られるものではない。
 なお、上りリンクの狭帯域の数と、下りリンクの狭帯域の数は異なってもよい。上り/下りリンクの狭帯域の数は、所定のセルにおいて設定される上り/下りリンクの送信帯域幅を狭帯域幅で割った数以下の最大の整数とすることができる。
 5G IoTは、NB-IoT及び/又はeMTCを開始点とし、15kHzのサブキャリア間隔を基本とすることが想定される。ただし、5G IoTでは、後方互換性を考慮しなくてもよいため、15kHzのサブキャリア間隔でなくてもよい。また、NB-IoTのガードバンド運用やスタンドアローン運用と同様に、既存の信号における制限(例えば、巡回冗長検査(CRC:Cyclic Redundancy Check)の適用や、制御領域など)を考慮しなくてもよい。
 5G IoTに関して、以下が主に検討されている:(a)大規模接続性(massive connectivity)、(b)より長いバッテリーライフ、(c)カバレッジ拡張、(d)現状のIoTより高速なデータレート、(e)低コスト。
 上記(a)は5G自体の主な目標であり、制御チャネルを用いない送信/受信や、上り非直交多重アクセス(NOMA:Non-Orthogonal Multiple Access)、衝突型ランダムアクセスなどが検討されている。大規模接続性を有する5G IoTは、mMTC(massive MTC)、5G MTCなどと呼ばれてもよい。
 上記(b)については、通信方法の単純化や、周波数利用効率の向上などの方法が検討されている。上記(c)については、繰り返し送信/受信(repetition)が検討されている。上記(d)については、必要であれば複数のUEカテゴリ(例えば、NB-IoTやeMTCなど)をサポートすることが検討されている。上記(e)については、NB-IoTと互換性を維持し、同様の狭帯域運用を行うことが検討されている。
 5G MTCでは、広いカバレッジをサポートするために、低周波数帯域で通信することが検討されている。当該帯域は、LTEで用いられる既存の低周波数帯域であってもよい。運用モード(operation mode)は、NB-IoTと同様に、スタンドアローン運用(LTEキャリア以外の帯域を利用する態様)、インバンド運用(既存の(通常の)LTEキャリア内の帯域を利用する態様)、ガードバンド運用(LTEキャリアのガードバンド内の未使用帯域を利用する態様)などが検討されている。
 図1は、5G MTCで利用される周波数帯域の運用シナリオの一例を示す図である。図1A-1Cは、5G MTCが、既存のLTEキャリアと重複する又は近傍のキャリアを用いる場合の例を示す。図1Aでは、5G MTCが、LTEキャリアでインバンド運用されている。なお、図1Aにおいて、5G MTCのキャリアは、eLTE用に用いるものとしてもよいし、LTEキャリアのガードバンドとして再利用されてもよいし、eLTE及び/又は5G MTCがスタンドアローンで運用されてもよい。
 図1Bでは、5G MTCが、LTEキャリアのガードバンドで運用されている。このように、既存のガードバンドキャリアは、将来の無線通信方式では追加のキャリアとして用いることができる。
 図1Cでは、5G MTCが、LTEキャリアのガードバンドで運用されるとともに、eLTEが、LTEキャリアのインバンドで運用されている。本例の場合、UEは、例えばeLTEキャリアと5G MTCキャリアとを切り替えて通信することができる。このような切り替えは、eNBから送信される指示に基づいて行われてもよい。これにより、スループット、トラヒック量や通信品質などの変化に基づいて、キャリアを動的に変更して性能が劣化しないように制御することができる。
 図1D-1Fは、5G MTCが、New RATキャリアを用いる場合の例を示す。図1Dでは、5G MTCが、スタンドアローンで運用されている。なお、New RATキャリアは、既存のLTEキャリアとニューメロロジーが異なってもよい。
 図1Eでは、5G MTCが、New RATキャリアのインバンドで運用されている。本例では、より広い帯域幅を有するNew RATキャリア(例えば、eMBB、URLLCなどのサービスを提供)と重複する領域で、5G MTCがNOMAにより多重されているが、2つのNew RATキャリアを共存して用いる方法は、これに限られない。なお、複数のNew RATキャリアは、ニューメロロジーが異なってもよい。
 図1Fでは、5G MTCが、New RATキャリアのインバンドで運用されている。本例では、5G MTCのNew RATキャリアが、ウィンドウイング処理及び/又はフィルタリング処理により他のNew RATキャリアと分離されるように設けられている。なお、複数のNew RATキャリアは、ニューメロロジーが異なってもよい。
 図2は、5Gの無線通信サービスでの利用が想定される帯域幅の一例を示す図である。例えば、eMBB/URLLCでは、100MHz以上、new RATの最大帯域幅(例えば、200MHz)以下の範囲の帯域幅(例えば、システム帯域)が利用可能であることが好ましい。また、mMTCでは、約100kHz以上、約1MHz(例えば1.4MHz)以下の範囲の帯域幅(例えば、システム帯域)が利用可能であることが好ましい。
 なお、各サービスの帯域幅の範囲は一例に過ぎず、図2の範囲に限られるものではない。例えば、mMTCで100kHz未満の帯域幅が用いられてもよい。また、下りリンクと上りリンクで異なる帯域幅が用いられてもよい。
 各サービスに関して、帯域幅はスケーラブルに構成されることが好ましい。つまり、同じサービス用途のキャリアであっても、要求条件や環境を考慮して、いくつかの帯域幅の候補から利用する帯域幅が決定されたり、動的にシステム帯域幅が変更されたりするような構成が好ましい。
 ところで、既存のLTEシステムにおいて、あるキャリアにおける通信に最低限必要な情報(例えば、下りリンク帯域幅など)は、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)により、予め定められた無線リソースで通知される。eMTCでは、PBCHを利用することが検討されている。一方、NB-IoTでは、既存のLTEシステムとは異なる報知チャネル(NB-PBCHとも呼ばれる)を用いることが検討されている。
 しかしながら、このように、UEがサポートする帯域幅(つまり、無線通信サービスで想定される帯域幅)ごとに新たな報知チャネルを規定して用いる構成とすると、多数の無線通信サービスの提供が想定される将来の無線通信システムでは、各サービスによって異なる報知チャネルが存在することにより、オーバヘッドが生じ、周波数利用効率が低下する。また、将来の無線通信システムにおいて、予め決まった周波数のみを用いる既存のPBCH、NB-PBCHなどを利用する場合、リソース割り当ての自由度がなく、通信品質や周波数利用効率の低下を招くおそれがある。
 そこで、本発明者らは、報知チャネルの構成をスケーラブルにすることを想定し、UEが報知チャネルの構成を判断して受信することを着想した。具体的には、本発明者らは、UEに対して同期チャネル(同期信号)により報知チャネル(報知信号)の構成を明示的/暗示的に通知することを見出した。
 本発明の一態様によれば、無駄な報知チャネルの送信による周波数利用効率の劣化を抑制することができる。また、UEがスケーラブルな報知チャネル構成を把握することができるため、報知情報取得までの遅延を抑制することができる。
 以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。以下では、報知チャネル(BCH)を、MTC(mMTC)端末向けを想定した、100kHz-約1MHzまでを共通にサポートする報知チャネルとして説明するが、本発明の適用はこれに限られるものとではない。例えば、複数の無線通信サービス(mMTC、eMBB、URLLCなど)に渡る広い帯域を共通にサポートする報知チャネルにも本発明を適用することができる。
 なお、以下の実施形態において、同期チャネル(同期信号)は、同期処理に用いる任意の信号であってもよい。例えば、同期信号は、既存のプライマリ同期信号(PSS:Primary Synchronization Signal)やセカンダリ同期信号(SSS:Secondary Synchronization Signal)、ディスカバリ信号(DS/DRS:Discovery Signal/Discovery Reference Signal)であってもよいし、これらの同期信号を拡張/変更した信号(例えば、ePSS(enhanced PSS)/eSSS(enhanced SSS)などと呼ばれてもよい)であってもよいし、これらとは異なる新たな信号、又は以上の信号の少なくとも一部の組み合わせであってもよい。
 ここで、同期処理とは、周波数同期(例えば、キャリア周波数(中心周波数)の同期)、時間同期(例えば、サブフレームタイミングの同期)、セルサーチ、セル/送信ポイントの特定(例えば、物理セルID(PCID:Physical Cell Identity)の取得)、RRM(Radio Resource Management)測定、チャネル推定(測定)などの少なくとも1つを含む。
 なお、UEは、同期処理の一部(例えば、周波数/時間同期)を所定の同期信号(例えばPSS)を用いて行い、他の同期処理を別の同期信号(例えば、SSS)を用いて行ってもよい。同期処理が完了すると、セルサーチを完了して、発見したeNBとの通信を確立することができる。
 また、報知チャネルは、報知信号を送信するためのチャネルであり、既存の報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)であってもよいし、既存のPBCHを拡張/変更したチャネル(例えば、ePBCH(enhanced PBCH)、mPBCH(massive PBCH)などと呼ばれてもよい)であってもよいし、これらとは異なる新たなチャネル、又は以上のチャネルの少なくとも一部の組み合わせであってもよい。
 以下の実施形態では、同期信号をPSS/SSS(PSS及びSSSの少なくとも1つ)で例示し、報知チャネルをPBCHで例示する。
 また、報知チャネルで送信される報知信号(報知情報)は、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)や、MIBを拡張/変更した情報(例えば、eMIB(enhanced MIB)と呼ばれてもよい)であってもよいし、これらとは異なる新たな情報、又は以上の情報の少なくとも一部の組み合わせであってもよい。例えば、報知チャネルを用いて、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)や、SIBを拡張/変更した情報(例えば、eSIB(enhanced SIB)と呼ばれてもよい)が送信されてもよい。
(無線通信方法)
<報知チャネルの構成の判断>
 本発明の一実施形態では、UEは、同期チャネル(同期信号)に基づいて、報知チャネル(報知信号)の構成(例えば、無線リソース、ニューメロロジーなど)を判断する。UEは、報知チャネルで、報知情報を受信する。
 本実施形態に係るPBCHには、既存のPBCHとは異なり、周波数ホッピングを適用することができる。図3は、周波数ホッピングが適用されるPBCHの一例を示す図である。図3では、同期信号(SS)は、同じ周波数帯域で周期的に送信されている。一方、PBCHは、既存のPBCHのようにSSと同じ周波数帯域のみで送信されるだけでなく、SSと異なる周波数帯域にもホッピングされて送信されている。なお、図3のホッピングパターン(周波数ホッピングパターン)は一例に過ぎず、これに限られない。
 PBCHのホッピングパターンは予め(例えば、仕様で)決められてもよいし、同期信号により、PBCHのホッピングパターンに関する情報(例えば、周波数リソース、時間リソース、ホッピング数、周波数シフト量、時間シフト量など)が通知されてもよい。
 また、同期信号により、PBCHの周波数ホッピングの有無に関する情報が通知されてもよい。UEは、当該情報に基づいて、PBCHに周波数ホッピングが適用されるか否かを判断(特定)することができる。UEは、PBCHに周波数ホッピングが適用されないと判断すると、所定の(固定的な)周波数帯域でPBCHが送信されると想定して受信を試行してもよい。
 また、同期信号により、PBCHの周波数リソースに関する情報(例えば、帯域幅(PRB数)、中心周波数、サブキャリア間隔などの少なくとも1つを特定するための情報)や、PBCHの時間リソースに関する情報(例えば、繰り返し数、周期、サブフレーム位置、シンボル位置、オフセットなどの少なくとも1つを特定するための情報)や、PBCHの変調及び符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)に関する情報、PBCHのTBSに関する情報の少なくとも1つが通知(取得)されてもよい。
 なお、以上で述べたPBCHのホッピングパターンに関する情報、PBCHの周波数リソースに関する情報などの各種情報は、PBCH(報知チャネル)に関する情報、報知信号に関する情報などと呼ばれてもよい。
 報知チャネルに関する情報は、1つ以上の同期信号(例えば、PSS、SSS)のうち、1つ又は2つ以上を用いて明示的に通知されてもよいし、同期信号のうち、1つ又は2つ以上の送信パターン(例えば、送信サブフレームの位置、周期、無線リソース、オフセットなどの少なくとも1つ)、同期信号の系列(例えば、スクランブル系列)、同期信号に関するその他のパラメータ(情報)又はこれらの組み合わせを用いて、暗示的に通知(判断)されてもよい。
 例えば、UEは、受信したPSSとSSSとの間隔(最小サブフレーム数など)から、報知チャネルに関する情報を特定してもよい。また、UEは、同期信号(PSS及び/又はSSS)が送信される候補無線リソース(多重位置)を把握している場合には、当該候補無線リソースで同期信号をブラインド復号し、復号に成功した無線リソース位置に基づいて、報知チャネルに関する情報を特定してもよい。
 また、UEは、報知チャネルに関する情報を、同期信号から取得できる別の情報(例えば、セルID(Identity))を用いて判断してもよい。例えば、UEはセルIDに基づいてPBCHのホッピングパターンを判断してもよい。UEは、通知された又は判断した上記報知チャネルに関する情報(報知チャネルの受信に必要な情報)に基づいて、報知チャネルの受信を実施することができる。
 報知チャネルに関する情報のパターン(1つ以上の情報の組み合わせ)は、所定のインデックス(数、指標など)に関連付けられてもよい。この場合、当該インデックスが同期信号に含まれて通知されてもよい。
 図4は、報知チャネルに関する情報のパターンの一例を示す図である。本例では、PSS及び/又はSSSで通知されるインデックス("Information via PSS/SSS”)は、PBCHの帯域幅、TBS及び周波数ホッピングの有無に関する情報と関連付けられている。なお、インデックスに関連付けられる報知チャネルに関する情報又は情報の組み合わせは、本例に限られるものではなく、上述したような任意の情報又は情報の組み合わせであってもよい。
 図4では、PBCHの帯域幅としては、より狭い帯域幅(例えば180kHz)と、より広い帯域幅(例えば1.4MHz)の2つが規定されているが、これに限られず、3つ以上の帯域幅がインデックスに対応付けられてもよい。
 PBCHのTBSとしては、TBS#A-#Cの3つが規定されているが、これに限られない。なお、帯域幅やTBSの具体的な値や、ホッピングパターンは、予めUEが把握しているものとしてもよい。また、UEは、ホッピングが有効(”ON”)の場合には、報知チャネルに関する他の情報(帯域幅、TBS、キャリア周波数など)に基づいて、ホッピングパターンを判断してもよい。
 また、インデックスと報知チャネルに関する情報との対応関係は、予め規定されてもよいし、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink 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、報知情報など)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって通知されてもよい。当該通知は、PBCHが送信されるキャリアと異なるキャリア(例えば、既存のLTEキャリア)で実施されてもよいし、同じキャリアで実施されてもよい(例えば、一旦RRC接続された後に通知されてもよい)。このように、図4に示したパターンは、対応関係を変更できる構成としてもよい。
 なお、報知チャネルに関する情報のパターンは、インデックスの代わりに又はインデックスに加えて、1つ又は2つ以上の同期信号の送信パターン、同期信号の系列、同期信号に関するその他のパラメータ、同期信号から取得できる別の情報又はこれらの組み合わせに関連付けられる構成としてもよい。
 UEは、複数の送信及び/又は受信可能な帯域幅に関する端末能力情報(UE capability)を有する場合、当該複数の帯域幅を用いて報知チャネルが送信されると想定して、ブラインドで受信を試行してもよい。また、UEは、eNBから送信される同期信号に基づいて、報知チャネルが送信される帯域幅を特定してもよい。
 また、eNBは、UEが比較的狭い帯域幅(例えば180kHz)と、比較的広い帯域幅(例えば1.4MHz)と、を受信可能であると判断した場合、当該比較的広い帯域幅で報知チャネルを送信するように決定し、同期信号により、当該比較的広い帯域幅の情報をUEに通知してもよい。これにより、比較的狭い帯域幅の報知チャネルの送信を抑制することができるため、周波数利用効率の低下を抑制することができる。UEは、自身が受信能力を有する比較的狭い帯域幅と比較的広い帯域幅とのうち、比較的広い帯域幅で報知チャネルが送信されると想定して受信処理を行ってもよい。
 一方で、eNBは、UEが比較的狭い帯域幅を受信可能であると判断した場合、当該比較的狭い帯域幅で報知チャネルを送信するように決定し、同期信号により、当該比較的狭い帯域幅の情報をUEに通知してもよい。これにより、例えば、eNBが複数のUEから能力情報を受信した場合、複数の通信能力の異なるUEのいずれもが受信可能な報知チャネルを送信することができ、報知チャネル受信に係る遅延を低減することができる。UEは、自身が受信能力を有する比較的狭い帯域幅と比較的広い帯域幅とのうち、比較的狭い帯域幅で報知チャネルが送信されると想定して受信処理を行ってもよい。
 なお、同期信号が割り当てられるリソース、同期信号の送信に用いられるニューメロロジー、同期信号のフォーマット(例えば、系列や、系列の割り当てパターン(Comb))などは、予め仕様で規定され、UEが把握しているものとしてもよいし、UEがブラインドで検出してもよい。
 以上述べた実施形態によれば、UEは、同期信号に基づいて、報知チャネルに関する情報を取得することができるため、報知情報取得までにかかる時間の増大を抑制することができる。
<同期信号の構成>
 本実施の形態で用いる同期チャネル(同期信号)の構成の一例について説明する。上述の報知チャネルに関する情報は、以下で示す構成の同期信号を用いて通知することができるが、別の構成の同期信号を用いて通知されてもよい。
 同期チャネルは、報知チャネルが共通にサポートする帯域幅(上記例の場合、100kHz-約1MHz)と同じ帯域幅を共通にサポートすることが好ましい。UEは、1つ以上の同期信号を用いて同期処理を行う。
 図5は、同期信号が送信される時間リソースの一例を示す図である。図5Aは、同期信号が不連続に送信される場合(NB-IoTの場合と同様)を示し、図5Bは同期信号が連続して送信される場合を示している。図5において、1つ1つの四角はサブフレームを表すものとするが、これに限られず、例えばシンボルなど別の時間単位を表すものとしてもよい。
 各同期信号は、周期的に送信されることが好ましい。図5Aに示すように、複数の同期信号は異なる周期で送信されてもよい。また、図5Bに示すように、周期ごとに同期信号を連続して送信(バースト送信)することにより、UE/eNBの通信機能をオフにする期間を増加することができるため、消費電力を低減することができる。なお、図5A及び5Bに示す構成は、併用されてもよい。例えば、UEは、不連続送信される同期信号と連続送信される同期信号をそれぞれ受信して同期処理を行ってもよい。
 なお、同期信号は、周波数ホッピングを適用されてもよい。この場合、ホッピングパターンは予め(例えば、仕様で)決められてもよいし、他のキャリアでホッピングパターンに関する情報が通知されてもよい。UEは、同期信号が割り当てられる候補リソースをブラインド復号して同期信号を検出してもよい。
<変形例>
 また、上述の無線通信方法は、5G RATに限らず、LTE RATなど、他のRATに適用されてもよい。また、上述の無線通信方法は、PCell(Primary Cell)及びSCell(Secondary Cell)のいずれにも適用可能であってもよいし、いずれかのセルにのみ適用可能としてもよい。例えば、ライセンスバンド(又はリスニングが設定されないキャリア)でのみ上述の無線通信方法を適用してもよいし、アンライセンスバンド(又はリスニングが設定されないキャリア)でのみ上述の無線通信方法を適用してもよい。
 なお、上述の無線通信方法は、5G RATのスタンドアローン構成だけではなく、LTE RATに接続できる場合にも適用可能である。例えば、UEは、第1のRAT(例えば、5G RAT)のPBCHのホッピングパターンや割り当てリソースを、第2のRAT(例えば、LTE RAT)で送信される同期信号に基づいて、特定してもよい。
 また、上述の無線通信方法は、報知信号(報知チャネル)が複数設定(又は規定)される場合には、それぞれの報知チャネルに関する情報を特定するために用いることができる。例えば、UEは、第1の同期信号に基づいて第1の報知チャネルに関する情報を判断し、第2の同期信号に基づいて第2の報知チャネルに関する情報を判断してもよい。これらの報知チャネルは、両方に異なるホッピングパターンを適用されてもよいし、一方のみ周波数ホッピングを適用される構成としてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本発明の上記実施形態のいずれか及び/又は組み合わせに係る無線通信方法が適用される。
 図6は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
 なお、無線通信システム1は、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)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 図6に示す無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセル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。
 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、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 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(例えば、5G RATキャリア)が用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに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シンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ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)、送達確認情報などの少なくとも1つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)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)、位置決定参照信号(PRS:Positioning 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7は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ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、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。送受信部103は、例えば、同期信号や報知信号をユーザ端末20に送信する。
 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、ユーザ端末20に対して、同期信号及び報知信号を送信する。ここで、同期信号の少なくとも1つが、報知信号(報知チャネル)に関する情報を含んでもよい。また、送受信部103は、ユーザ端末20から、ユーザ端末20が送信及び/又は受信可能な帯域幅に関する端末能力情報を含む信号を受信してもよい。
 図8は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図8では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 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。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 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。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から構成することができる。
 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のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、同期信号(PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))や、CRS、CSI-RS、DMRSなどの下り参照信号のスケジューリングの制御を行う。
 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、送達確認情報)、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を制御する。
 具体的には、制御部301は、所定のユーザ端末20に対して所定の無線アクセス方式(例えば、LTE RATや5G RAT)を用いて通信するように制御する。制御部301は、例えば、所定の信号に適用されるニューメロロジーを制御(特定)する。
 制御部301は、報知情報を所定の報知チャネルで送信するように制御する。
 制御部301は、ユーザ端末20において少なくとも1つの報知信号(報知チャネル)に関する情報を特定するために利用できるように、送信部103が送信する同期信号を、報知チャネルに関する情報に関連付けて生成するように制御する。
 ここで、「関連付けて生成」とは、明示的に当該情報を同期信号に含めるように生成する又は同期信号とともに送信することであってもよいし、所定の対応関係に基づいて、当該情報から同期信号の送信パターン、系列、同期信号に関するその他のパラメータなどを決定して同期信号を生成することであってもよい。
 例えば、制御部301は、同期信号を、報知信号に適用される周波数ホッピングパターンに関連付けて生成するように制御してもよい。また、制御部301は、1つ以上の同期信号の送信パターン、系列、同期信号に関するその他の情報などの少なくとも1つを、当該周波数ホッピングパターンに関連付けて生成するように制御してもよい。
 制御部301は、同期信号を、所定の報知信号の周波数ホッピングの有無に関連付けて生成するように制御してもよい。
 また、制御部301は、同期信号を、所定の報知信号の送信に用いる周波数リソース、時間リソース、MCS、並びにTBSの少なくとも1つに関連付けて生成するように制御してもよい。
 制御部301は、送受信部103から、ユーザ端末20が送信及び/又は受信可能な帯域幅に関する端末能力情報(UE capability)を取得した場合、当該能力情報を考慮して、報知情報を送信する報知チャネルを制御することができる。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、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からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)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。
 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。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、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、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9は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、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(例えば、同期信号や報知信号)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、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、無線基地局10から、同期信号及び報知信号を受信する。ここで、同期信号の少なくとも1つが、報知信号(報知チャネル)に関する情報を含んでもよい。また、送受信部203は、無線基地局10に対して、ユーザ端末20が送信及び/又は受信可能な帯域幅に関する端末能力情報を含む信号を送信してもよい。
 図10は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図10においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。
 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。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 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、送達確認情報など)や上りデータ信号の生成を制御する。
 具体的には、制御部401は、当該ユーザ端末20が所定の無線アクセス方式(例えば、LTE RATや5G RAT)を用いて通信するように制御する。制御部401は、所定の信号に適用されるニューメロロジーを特定し、当該ニューメロロジーに従って当該所定の信号を受信するように制御してもよい。
 制御部401は、送受信部203によって受信された同期信号に基づいて、少なくとも1つの報知信号に適用される周波数ホッピングパターンを特定してもよい。例えば、制御部401は、所定の同期信号で通知(送信)される情報(報知チャネルに関する情報)に基づいて、当該周波数ホッピングパターンを特定してもよい。また、制御部401は、1つ以上の同期信号の送信パターン、系列、同期信号に関するその他の情報などの、少なくとも1つに基づいて、当該周波数ホッピングパターンを特定してもよい。
 制御部401は、送受信部203によって受信された同期信号に基づいて、所定の報知信号に周波数ホッピングが適用されるか否かを判断してもよい。
 また、制御部401は、送受信部203によって受信された同期信号に基づいて、所定の報知信号の送信に用いられる周波数リソース、時間リソース、MCS、並びにTBSの少なくとも1つを判断してもよい。
 制御部401は、ユーザ端末20が送信及び/又は受信可能な帯域幅に関する端末能力情報を含む信号を送信するように制御することができる。また、制御部401は、当該端末能力情報として複数の帯域幅の情報を送信した場合、当該複数の帯域幅の少なくとも1つで報知チャネルが送信されると想定して受信を行うように、送受信部203や受信信号処理部404を制御してもよい。
 また、制御部401は、同期信号及び/又は報知信号をブラインド復号するように、受信信号処理部404を制御してもよい。例えば、制御部401は、所定の通信規格における最小割り当て単位の帯域幅で送信される報知信号と、当該周波数帯域幅より広い帯域幅で送信される報知信号と、をブラインド復号するように制御してもよい。
 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、送達確認情報やチャネル状態情報(CSI)に関する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、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、受信信号強度(例えば、RSSI)、受信品質(例えば、RSRQ)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401に出力されてもよい。
(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11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)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも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サブフレームは送信時間間隔(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。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングやリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、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ばれてもよい。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、サイクリックプレフィックス(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。
 本明細書で使用する「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 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、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(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)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、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、2016年3月28日出願の特願2016-063793に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (8)

  1.  同期信号及び報知信号を受信する受信部と、
     前記報知信号に適用される周波数ホッピングパターンを、前記同期信号に基づいて特定する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記同期信号で明示的に通知される情報に基づいて、前記周波数ホッピングパターンを特定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記同期信号の送信パターン及び前記同期信号の系列の少なくとも1つに基づいて、前記周波数ホッピングパターンを特定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  前記制御部は、前記同期信号に基づいて、前記報知信号に周波数ホッピングが適用されるか否かを特定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記同期信号に基づいて、前記報知信号の周波数リソース、時間リソース、変調及び符号化方式、並びにトランスポートブロックサイズの少なくとも1つに関する情報を取得することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  送信及び/又は受信可能な帯域幅に関する端末能力情報を送信する送信部を有し、
     前記制御部は、前記端末能力情報として複数の帯域幅の情報を送信した場合、当該複数の帯域幅の少なくとも1つで前記報知信号が送信されると想定して受信を試行するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  7.  同期信号及び報知信号を送信する送信部と、
     前記同期信号を、前記報知信号に適用される周波数ホッピングパターンに関連付けて生成するように制御する制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。
  8.  同期信号及び報知信号を受信する工程と、
     前記報知信号に適用される周波数ホッピングパターンを、前記同期信号に基づいて特定する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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