WO2017195702A1 - 無線通信装置及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2017195702A1
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洋介 佐野
和晃 武田
一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W52/281TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account user or data type priority

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication apparatus and a wireless communication method in a wireless communication system.
  • 5G next-generation system
  • LTE Long Term Evolution
  • 5G three use cases of eMBB (extended Mobile Broadband), mMTC (massiveachMachine Type Communication), and URLLC (Ultra Reliability and Low Latency Communication) are assumed (see Non-Patent Document 1).
  • URLLC aims to realize wireless communication with low delay and high reliability.
  • introduction of a Short TTI length also referred to as a subframe length or a subframe interval
  • a reduction in control delay from packet generation to data transmission are being studied.
  • introduction of a coding method and a modulation method with a low coding rate for realizing a low bit error rate, utilization of diversity, and the like are being studied.
  • mission critical MTC Machine Type Communication
  • telemedicine and vehicle behavior control for accident prevention is mainly assumed.
  • This kind of highly urgent data may occur during the transmission of other data.
  • a URLLC data packet is generated during transmission of eMBB data.
  • transmission of highly urgent data for example, URLLC
  • other data for example, eMBB
  • An object of the present invention is to transmit highly urgent data with low delay while reducing interference between highly urgent data and other data.
  • a wireless communication apparatus is a wireless communication apparatus that functions as a transmitter in a wireless communication system including a transmitter and a receiver, A first data generation unit that generates first data transmitted by the first transmission method; A second data generation unit that generates second data transmitted by the second transmission method; A transmission parameter determination unit that determines a first transmission parameter of the first data and a second transmission parameter of the second data; When the second data is generated during the transmission of the first data, a part of the resources allocated for the transmission of the first data is punctured, and the first transmission is performed in a part that is not punctured.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a wireless communication system according to an embodiment of the present invention. Schematic showing an example of transmitting URLLC data during transmission of eMBB data
  • FIG. 2 is a sequence diagram of a wireless communication method in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • band of eMBB data The figure which shows the case where URLLC data is transmitted within the zone
  • the figure which shows an example of transmission power control of URLLC data The figure which shows an example of the correspondence of MCS of eMBB data and MCS of URLLC data
  • the block diagram which shows the function structure of the receiver which concerns on the Example of this invention The figure which shows an example of the hardware constitutions of the transmitter and receiver which concern on the Example of this invention
  • the wireless communication device that is a transmitter transmits the second data transmitted by the second transmission method (for example, URLLC) during the transmission of the first data transmitted by the first transmission method (for example, eMBB). Is generated, a part of the resources allocated to the transmission of the first data is punctured, the first data is transmitted in the non-punctured part, and the second data is transmitted in the punctured part. .
  • the wireless communication apparatus determines the first transmission parameter of the first data and the second transmission parameter of the second data, and uses the first transmission parameter and the second transmission parameter, respectively. Transmit the first data and the second data.
  • the wireless communication apparatus detects that the second data transmitted by the second transmission method is transmitted in the punctured portion, and uses the first transmission parameter in the non-punctured portion. The first data is received, and the second data is received using the second transmission parameter in the punctured portion. In this way, the wireless communication device can transmit the second data with low delay.
  • eMBB and URLLC will be described as examples of the first transmission method and the second transmission method, respectively.
  • eMBB, URLLC, and mMTC are used as the first transmission method and the second transmission method, respectively. Any combination of LTE, LAA, eMBB, and / or other communication service transmission schemes may be used.
  • LTE has a wide meaning including not only a communication method corresponding to Release 8 or 9 of 3GPP but also a fifth generation communication method corresponding to Release 10, 11, 12, 13, or Release 14 or later of 3GPP. use.
  • eMBB data data transmitted by eMBB
  • URLLC data data transmitted by URLLC
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • wireless communications system which concerns on the Example of this invention has the base station eNB and the mobile station UE.
  • the base station eNB and the mobile station UE are illustrated, but a plurality of base stations eNB may be included or a plurality of mobile stations UE may be included.
  • the base station eNB can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). When the base station eNB accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station eNB can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (e.g., an indoor small base station RRH). : Remote Radio Head) can provide communication services.
  • 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 services in this coverage. Further, the terms “base station”, “eNB”, “cell”, and “sector” may be used interchangeably herein.
  • the base station eNB may be referred to by terms such as a fixed station (fixed station), a NodeB, an eNodeB (eNB), an access point (access point), a femto cell, and a small cell.
  • the mobile station UE 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, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • the base station eNB and the mobile station UE perform downlink (DL: Downlink) and uplink (UL: Uplink) communication using a predetermined band.
  • the predetermined band may be an LTE system band (for example, 20 MHz), or may be a narrower band (for example, 1.4 MHz or 180 kHz) than the LTE system band.
  • the mobile station UE receives downlink control information (DCI: Downlink Control Information) using a downlink control channel arranged in a predetermined band, and the downlink control channel is PDCCH (Physical Downlink Control Channel) or ePDCCH (enhanced). Physical Downlink Control ⁇ ⁇ Channel).
  • DCI Downlink Control Information
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • ePDCCH enhanced Physical Downlink Control ⁇ ⁇ Channel
  • the mobile station UE receives downlink data using a downlink shared channel (downlink data channel) arranged in a predetermined band, and the downlink shared channel may be called PDSCH (Physical (Downlink Shared Channel). Good.
  • PDSCH Physical (Downlink Shared Channel).
  • a data demodulation reference signal is used for channel estimation, symbol timing synchronization, reception quality measurement, etc. for demodulating the data signal.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot depending on an applied standard.
  • the data demodulation reference signal includes DMRS (Demodulation Reference Signal) and CRS (Cell-specific Reference Signal).
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the mobile station UE transmits uplink data using an uplink shared channel (uplink data channel) arranged in a predetermined band, and the uplink shared channel may be referred to as PUSCH (Physical-Uplink-Shared Channel).
  • uplink shared channel uplink data channel
  • PUSCH Physical-Uplink-Shared Channel
  • a data demodulation reference signal is used for channel estimation, symbol timing synchronization, reception quality measurement, etc. for demodulating the data signal.
  • the data demodulation reference signal may be referred to as DMRS (Demodulation Reference Signal).
  • SRS Solid Reference Signal
  • the above channels and signals are examples in LTE, and names different from the above names may be used.
  • a radio frame may be composed of one or more frames in the time domain. Each frame or frames in the time domain may be referred to as a subframe. A subframe may further be composed of one or more slots in the time domain. A slot may further be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain. Each of the radio frame, subframe, slot, and symbol represents a time unit for transmitting a signal. Radio frames, subframes, slots, and symbols may be called differently corresponding to each.
  • the base station performs scheduling for allocating radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each mobile station) to each mobile station.
  • the minimum time unit of scheduling may be called TTI (Transmission Time Interval).
  • TTI Transmission Time Interval
  • one subframe may be called a TTI
  • a plurality of consecutive subframes may be called a TTI
  • one slot may be called a TTI.
  • the resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers in the frequency domain.
  • one or a plurality of symbols may be included, and one slot, one subframe, or a length of 1 TTI may be included.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the structure of the radio frame described above is merely an example, and the number of subframes included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, the number of symbols and resource blocks included in the slots, and the subframes included in the resource block The number of carriers can be variously changed.
  • URLLC data with a high degree of urgency is generated while the mobile station UE or the base station eNB transmits eMBB data.
  • a part of resources allocated to eMBB transmission is punctured, and URLLC data is transmitted in the punctured part.
  • FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of transmitting URLLC data during transmission of eMBB data.
  • FIG. 2 shows a case where URLLC data corresponding to a transmission period of 2 symbols is generated during transmission of eMBB data corresponding to a transmission period of 20 symbols.
  • a resource corresponding to a transmission period of 2 symbols allocated to eMBB is punctured, and URLLC data is transmitted in the punctured portion.
  • Puncture means that a signal is not transmitted in a part of resources allocated for signal transmission. For example, as shown in FIG. 2, the puncture may not transmit all or a part of eMBB symbols. In this case, URLLC symbols are transmitted instead of all or part of eMBB symbols that are not transmitted. In the following description, an example in which all or some of the symbols are not transmitted will be described.
  • puncturing can be realized by other methods. For example, puncturing may be realized by overriding information bits of eMBB with information bits of URLLC. In this case, a part of the segment before encoding the eMBB data is used for URLLC. As another example, puncturing may be realized by changing the modulation order of eMBB data.
  • the modulation method of eMBB data may be changed from QPSK (2 bits) to 16QAM (4 bits), and the URLLC signal may be embedded in the surplus 2 bits.
  • the modulation order of the eMBB data may not be changed, and a part of the bits may be shared between the eMBB data and the URLLC data.
  • the modulation method is QPSK
  • the first half of 2 bits that can be transmitted may be used for eMBB
  • the second half may be used for URLLC.
  • the bit of eMBB interrupted by URLLC is punctured.
  • URLLC data transmission parameters for example, transmission power, bandwidth, transmission position, modulation coding scheme (MCS), etc.
  • the bandwidth and transmission position when mapping URLLC data outside the band allocated to eMBB data, there is a possibility of interference with other users or other channels, so the bandwidth and transmission position of URLLC data is eMBB.
  • the bandwidth may be limited to a range allocated to data.
  • the URLLC data transmission period becomes long as a result of limiting to the band allocated to the eMBB data, transmission of URLLC data outside the range of the band allocated to the eMBB data is allowed from the viewpoint of delay. May be.
  • transmission power it is difficult to perform long-period transmission power control (TPC) for URLLC data that occurs unexpectedly, particularly in the uplink.
  • TPC transmission power control
  • optimal transmission power control needs to be performed in order to ensure high reliability.
  • the transmission power of URLLC data may be determined based on the transmission power of eMBB data instead of the transmission power control by the closed loop between the base station eNB and the mobile station UE.
  • transmission power may be preferentially assigned to URLLC data.
  • eMBB data requires a packet error rate of about 10 ⁇ 1 , for example, whereas URLLC data requires a first packet request rate of about 10 ⁇ 5 , for example.
  • an MCS that can achieve the required packet error rate needs to be selected in order to ensure high reliability.
  • the MCS of the URLLC data may be notified in advance from the base station eNB to the mobile station UE, or the mobile station UE may autonomously determine the correspondence between the MCS of the eMBB data and the MCS of the URLLC data.
  • the MCS of URLLC data in downlink may be limited to a predetermined MCS.
  • MCS of URLLC data in the downlink may be determined in the base station eNB and notified to the mobile station UE together with information indicating a transmission power difference from the reference signal.
  • FIG. 3 is a sequence diagram of a wireless communication method in the wireless communication system according to the embodiment of the present invention.
  • the base station eNB may notify (for example, broadcast) the determination method of the transmission parameter of URLLC data to the mobile station UE (S101).
  • the URLLC data bandwidth and transmission position are limited within the range of bandwidth allocated to eMBB data, or URLLC data outside the bandwidth allocated to eMBB data. Exists to allow the transmission of.
  • the base station eNB may notify the mobile station UE which of these bandwidths and transmission position determination methods to use.
  • the URLLC data transmission power is determined by controlling the power (Spectral Density) of the base station eNB to be about the same as the eMBB data, or the total transmission power of the mobile station UE is about the same as the eMBB data.
  • the base station eNB may notify the mobile station UE which of these transmission power determination methods is used. For example, as the method for determining the MCS of URLLC data, the mobile station UE is notified of the MCS previously determined by the base station eNB, or the mobile station UE autonomously determines the MCS of the eMBB data and the MCS of the URLLC data. Whether to determine based on the MCS of the eMBB data. The base station eNB may notify the mobile station UE which of these MCS determination methods is used. In addition, when the correspondence relationship between the MCS of eMBB data and the MCS of URLLC data is used, the base station eNB may notify this correspondence relationship to the mobile station UE. The correspondence relationship between the MCS of the eMBB data and the MCS of the URLLC data can be notified from the mobile station UE to the base station eNB.
  • the mobile station UE may transmit an SR to the base station eNB and request the base station eNB to allocate resources.
  • the base station eNB notifies the mobile station UE of resource allocation, and the mobile station UE controls the transmission parameters (transmission power, bandwidth, eMBB data) under the control of the base station eNB (scheduling, transmission power control, AMC, etc.).
  • a transmission position, MCS, etc.) are determined (S103).
  • the mobile station UE may transmit the eMBB data over a plurality of symbols using the transmission parameter of the eMBB data (S105, S105 ′,).
  • the mobile station UE When URLLC data is generated during transmission of eMBB data, the mobile station UE punctures a part of resources allocated for transmission of eMBB data (S107). When the mobile station UE is notified of the URLLC data transmission parameter determination method from the base station eNB, the mobile station UE determines the URLLC data transmission parameter according to the notified determination method. Or the mobile station UE may determine the transmission parameter of URLLC data autonomously.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of transmitting URLLC data within the band of eMBB data.
  • the width and the transmission position may be limited to the range of the band allocated to the eMBB data.
  • FIG. 4 shows an example in which URLLC data is transmitted with a part of the bandwidth allocated to eMBB data, but URLLC data may be transmitted with the entire bandwidth allocated to eMBB data.
  • the bandwidth and transmission position of downlink URLLC data are within the range of the band allocated to eMBB data. It may not be limited to.
  • FIG. 5A is a diagram illustrating a case where URLLC data is transmitted within the band of eMBB data
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a case where URLLC data is transmitted within and outside the band of eMBB data.
  • the allocated bandwidth of eMBB data is narrow and the amount of URLLC data is large, as shown in FIG. 5A, even if URLLC data is transmitted with the entire bandwidth allocated to MBB data, transmission of URLLC data is performed. It takes a long time to satisfy the requirement for low delay. In such a case, as shown in FIG. 5B, transmission of URLLC data outside the range of the band allocated to eMBB data may be permitted.
  • the mobile station UE follows the URLLC data transmission parameter determination method notified from the base station eNB, or autonomously, within the bandwidth allocated to the eMBB data, the bandwidth and transmission position of the URLLC data. It is also possible to determine whether or not to allow transmission of URLLC data outside the range of bandwidth allocated to eMBB data. For example, whether to limit the bandwidth and transmission position of URLLC data within the range of bandwidth allocated to eMBB data or to allow transmission of URLLC data outside the range of bandwidth allocated to eMBB data depends on the eMBB data. It may be determined based on the allocated bandwidth and / or the amount of URLLC data.
  • the transmission power of URLLC data may be determined based on the transmission power of eMBB data.
  • the transmission power of URLLC data may be controlled so that PSD (Power Spectral ens Density) in the base station eNB is approximately the same as that of eMBB data (referred to as pattern 1), and the total transmission power of the mobile station UE is eMBB. It may be controlled to be the same level as the data (referred to as pattern 2).
  • PSD Power Spectral ens Density
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of URLLC data transmission power control.
  • the transmission power is controlled so that the PSD at the base station eNB is constant (corresponding to pattern 1).
  • An example of a specific method for calculating the transmission power at this time will be described.
  • the total transmission power for each OFDM symbol of eMBB data and URLLC data is P eMBB and P URLLC , respectively.
  • the calculation method of PeMBB is assumed to be known. For example, PeMBB may be calculated for each symbol according to the following equation.
  • P eMBB 10log 10 (M PUSCH ) + P O_PUSCH + ⁇ ⁇ PL + ⁇ TF (TF (i)) + f (i) (1)
  • M PUSCH is the number of transmission resource blocks (transmission bandwidth)
  • P O_PUSCH is the target reception level
  • is a cell-specific transmission power control parameter
  • PL is the downlink path loss.
  • ⁇ TF (TF (i)) is a power offset depending on the transmission format
  • f (i) is a cumulative value of the transmission power control command.
  • PeMBB ⁇ P CMAX maximum transmission power of the mobile station UE
  • P CMAX is used.
  • the transmission power P URLLC of URLLC data may be calculated according to the following equation.
  • P URLLC P eMBB x (BW URLLC / BW eMBB ) (2)
  • BW URLLC is the transmit bandwidth of URLLC data
  • BW eMBB is transmission bandwidth of EMBB data.
  • the transmission power P URLLC of URLLC data may be calculated according to the following equation.
  • P URLLC P eMBB x (BW eMBB / BW URLLC ) (3)
  • the eMBB data transmitted with the same symbol as the URLLC data.
  • the transmission power is calculated as PeMBB- P URLLC .
  • the transmission power P URLLC of URLLC data can be calculated based on the transmission power P eMBB of eMBB data.
  • Transmission power may be preferentially assigned over other data. For example, when BW eMBB > BW URLLC , the transmission power of eMBB data in a symbol in which URLLC data is embedded may be set to zero. In this way, it is possible to improve reception quality of URLLC data by preferentially assigning transmission power to URLLC data.
  • the transmission power of URLLC data may be offset to improve the reception quality of URLLC data.
  • equations (2) and (3) may be expressed as follows.
  • P URLLC P eMBB x (BW URLLC / BW eMBB ) + ⁇ (2 ')
  • P URLLC P eMBB ⁇ (BW eMBB / BW URLLC ) + ⁇ (3 ')
  • is an offset value.
  • the above URLLC data transmission power calculation method is merely an example, and URLLC data transmission power may be calculated by other methods. For example, using the above equation (1) to calculate the transmission power of eMBB data, transmission power of URLLC data, while using the bandwidth URLLC data M PUSCH, likewise using parameters other than M PUSCH It may be obtained by doing.
  • the mobile station UE receives information indicating a transmission power difference between the data signal and the reference signal (RS) from the base station eNB, and demodulates the data signal.
  • RS reference signal
  • the mobile station UE may deteriorate the demodulation accuracy unless it knows the above transmission power difference.
  • the modulation scheme applied to URLLC may be limited to a predetermined modulation scheme such as low-order modulation.
  • Low-order modulation is a modulation scheme that allows a mobile station UE to demodulate a data signal without knowing the transmission power difference from the reference signal, and may include, for example, QPSK, BPSK, and the like.
  • the limitation to the low-order modulation may be notified from the base station eNB to the mobile station UE by, for example, L1 / L2 control information or broadcast information. Further, in order to reduce overhead, the URLLC data modulation method may be limited to one (for example, QPSK).
  • the base station eNB may notify the mobile station UE of the URLLC data modulation scheme and information indicating the transmission power difference from the reference signal, for example, using L1 / L2 control information or broadcast information.
  • the URLLC data modulation method and the information indicating the transmission power difference between the reference signal and the reference signal may be notified in different cycles or in the same cycle.
  • the modulation scheme may be notified for each subframe by downlink L1 / L2 control information, and information indicating the transmission power difference may be notified by RRC signaling or broadcast information.
  • the difference in transmission power of eMBB data may be notified on the assumption that URLLC data uses the same reference signal as eMBB data.
  • the ratio or difference between the transmission power of URLLC data and the transmission power of eMBB data may be set in advance (for example, the transmission power of URLLC data may be set to twice the transmission power of eMBB data). ).
  • the mobile station UE may determine the transmission power of the URLLC data according to the URLLC data transmission parameter determination method notified from the base station eNB or autonomously.
  • the MCS of the URLLC data may be notified from the base station eNB to the mobile station UE in advance so that the optimal MCS for the URLLC data is selected.
  • the mobile station UE may autonomously determine the MCS in order to reduce overhead.
  • the determined MCS may be included in a part of the transmission packet of the URLLC data as control information and notified to the base station eNB.
  • the correspondence relationship between the MCS of the eMBB data and the MCS of the URLLC data is defined, and the mobile station UE refers to this correspondence relationship and determines the MCS of the URLLC data based on the MCS of the eMBB data.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between the MCS of eMBB data and the MCS of URLLC data. The correspondence relationship shown in FIG.
  • the mobile station UE 7 may be preset in the base station eNB and the mobile station UE, may be broadcast from the base station eNB to the mobile station UE, or from the mobile station UE to the base station eNB or in the base station The eNB may be notified in advance to the mobile station UE.
  • the modulation scheme and coding rate of MCS used for transmitting URLLC data may be the same as the modulation scheme and coding rate of MCS used for transmitting eMBB data, and MCS used for transmitting eMBB data according to the required conditions.
  • the modulation scheme and the coding rate may be defined separately. When defined separately, the base station eNB and the mobile station UE may assume that the same MCS number is used in the eMBB data and the URLLC data.
  • the base station eNB may select the MCS notified to the mobile station UE in advance, may autonomously determine the MCS, and the MCS of the eMBB data.
  • the MCS may be determined based on the correspondence relationship between the URLLC data and the MCS.
  • the MCS of the URLLC data in the downlink may be limited to a predetermined MCS.
  • the mobile station UE may determine the MCS of the URLLC data according to the URLLC data transmission parameter determination method notified from the base station eNB or autonomously.
  • the mobile station UE transmits URLLC data using the URLLC data transmission parameters in the punctured portion (S109).
  • the mobile station UE may transmit URLLC data over a plurality of symbols (S109, S109 ′,).
  • the mobile station UE may request a resource for transmitting the URLLC data from the base station eNB, may transmit the URLLC data using the resource allocated by the base station eNB, and may use the resource for transmitting the URLLC data.
  • the URLLC data may be transmitted without requesting the base station eNB.
  • the base station eNB When the base station eNB allocates URLLC data resources, the base station eNB can receive URLLC data in the allocated resources. On the other hand, when the base station eNB does not allocate the resource of the URLLC data, the base station eNB needs to detect that the URLLC data is embedded and transmitted during the transmission of the eMBB data. For example, a candidate in which URLLC data is embedded may be defined in advance, and the base station eNB may perform detection by performing blind estimation within the candidate. In this case, detection may be performed using a URLLC CRC (Cyclic Redundancy Check), or detection may be performed by adding a preamble for easier detection to URLLC data.
  • URLLC CRC Cyclic Redundancy Check
  • the mobile station UE may resume the transmission of the eMBB data (S111, S111 ′,).
  • uplink communication from the mobile station UE to the base station eNB is shown.
  • the present invention is not limited to uplink communication, and is also applied to downlink communication from the base station eNB to the mobile station UE. Is possible.
  • eMBB data and / or URLLC data is transmitted.
  • the URLLC data transmission parameters for example, transmission power, bandwidth, transmission position, MCS in the case of downlink communication are determined as described above.
  • the present invention is not limited to uplink communication and can also be applied to downlink communication. Therefore, a transmitter that is a device that transmits eMBB data and URLLC data, and eMBB data and URLLC data are received. A receiver that is a device that performs the above will be described.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of the transmitter 10 according to the embodiment of the present invention.
  • the transmitter 10 includes an eMBB data generation unit 101, a URLLC data generation unit 103, a transmission parameter determination unit 105, and a transmission unit 107.
  • the transmitter 10 corresponds to the base station eNB.
  • the transmitter 10 includes a transmission parameter determination method notification unit 109 for notifying the mobile station UE of a method for determining a transmission parameter of URLLC data. Furthermore, you may have.
  • the eMBB data generation unit 101 generates data (eMBB data) transmitted by eMBB.
  • the eMBB data may be transmitted using resources allocated by the base station eNB according to the SR from the mobile station UE.
  • the eMBB data may be transmitted using resources allocated by scheduling in the base station eNB.
  • the URLLC data generation unit 103 generates data (URLLC data) transmitted by URLLC.
  • the URLLC data may be transmitted using resources allocated by the base station eNB according to the SR from the mobile station UE, without the SR from the mobile station UE. It may be transmitted among predefined resource candidates.
  • the eMBB data may be transmitted using resources allocated in the scheduling in the base station eNB, and the resources defined in advance without scheduling in the base station eNB. It may be transmitted among the candidates.
  • the transmission parameter determination unit 105 determines a transmission parameter for eMBB data and a transmission parameter for URLLC data. For example, the transmission parameter determination unit 105 determines transmission parameters such as transmission power, bandwidth, transmission position, and modulation and coding scheme of eMBB data under the control of the base station eNB (scheduling, transmission power control, AMC, etc.). Further, the transmission parameter determination unit 105 may determine the bandwidth and transmission position of the URLLC data within the range of the band allocated for transmission of eMBB data, and may be within the range of the band allocated for transmission of eMBB data. The bandwidth and transmission position of URLLC data may be determined including not only the range but also the out-of-range.
  • the transmission parameter determination unit 105 may determine the transmission power of the URLLC data based on the transmission power of the eMBB data. In order to improve the reception quality of the URLLC data, the transmission parameter determination unit 105 preferentially assigns the transmission power to the URLLC data. Also good. Further, the transmission parameter determination unit 105 may select the MCS determined in advance by the base station eNB, or may autonomously determine the MCS. For example, the correspondence between the MCS of eMBB data and the MCS of URLLC data With reference to the relationship, the MCS of the URLLC data may be determined based on the MCS of the eMBB data.
  • the transmission unit 107 punctures a part of resources allocated to eMBB transmission, transmits eMBB data in an unpunctured part, and a punctured part URLL data is transmitted at.
  • FIG. 9 is a configuration diagram of the receiver 20 according to the embodiment of the present invention.
  • the receiver 20 includes a detection unit 201, a transmission parameter determination unit 203, and a reception unit 205.
  • the receiver 20 corresponds to the base station eNB.
  • the receiver 20 includes a transmission parameter determination method notification unit 207 for notifying the mobile station UE of a method for determining a transmission parameter of URLLC data. Furthermore, you may have.
  • the detection unit 201 detects that a part of resources allocated for transmission of eMBB data is punctured and URLLC data is transmitted in the punctured part.
  • the detection unit 201 may detect transmission of URLLC data based on the resource allocation. Further, the detection unit 201 may detect transmission of URLL data by performing blind estimation within a candidate in which URLLC data is embedded.
  • the transmission parameter determination unit 203 determines a transmission parameter for eMBB data and a transmission parameter for URLLC data.
  • the transmission parameter determination unit 105 determines transmission parameters such as transmission power, bandwidth, transmission position, and modulation and coding scheme of eMBB data under the control of the base station eNB (scheduling, transmission power control, AMC, etc.). Further, the transmission parameter determination unit 105 may determine the bandwidth and transmission position of the URLLC data according to the URLLC data transmission parameter determination method. Further, the transmission parameter determination unit 105 may determine the transmission power of the downlink URLLC data based on information indicating a transmission power difference from the reference signal.
  • the transmission parameter determination unit 105 may select the MCS determined in advance by the base station eNB, or may select the MCS autonomously determined and notified by the mobile station UE, for example, eMBB data
  • the MCS of the URLLC data may be determined based on the MCS of the eMBB data with reference to the correspondence relationship between the MCS and the MCS of the URLLC data.
  • the receiving unit 205 receives eMBB data using the eMBB data transmission parameter in the non-punctured part, and receives URLLC data using the URLLC data transmission parameter in the punctured part.
  • each functional block is realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a transmitter, a receiver, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a transmitter and a receiver according to an embodiment of the present invention.
  • the transmitter 10 and the receiver 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. .
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the transmitter 10 and the receiver 20 may be configured to include one or a plurality of the devices illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • Each function in the transmitter 10 and the receiver 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 an operation and performs communication by the communication device 1004 and memory. This is realized by controlling data reading and / or writing in the storage 1003 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 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.
  • 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 eMBB data generation unit 101 of the transmitter 10 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 above-described various processes have been described as being executed by one processor 1001, they may be executed simultaneously or sequentially by two or more processors 1001.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and includes, for example, at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, 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 an optical disc such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disc drive, a flexible disc, a magneto-optical disc (eg, a compact disc, a digital versatile disc, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • 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 unit 107 and the reception unit 205 described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, 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 transmitter 10 and the receiver 20 include hardware such as a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), and a field programmable gate array (FPGA). Hardware may be configured, 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
  • ⁇ Effect of the embodiment of the present invention it is possible to transmit high-urgency data with low delay while reducing interference between high-urgency data and other data.
  • the URLLC data can be embedded and transmitted in the eMBB data, and the URLLC data can be transmitted with low delay.
  • the transmission power of the URLLC data is not required to be controlled by a closed loop between the base station eNB and the mobile station UE, and can be transmitted quickly. Control becomes possible.
  • the MCS of the URLLC data may be determined by the base station eNB, which makes it possible to select an optimal MCS.
  • the receiver can blindly detect that the URLLC data is being transmitted during the transmission of the eMBB data by defining a detection preamble and the like.
  • Puncturing may be realized by overriding eMBB information bits with URLLC information bits, in which case the receiver needs to blind detect that URLLC data is being transmitted during the transmission of eMBB data. Disappear. Puncturing may be realized by not transmitting a part of the eMBB data signal by changing the modulation order of the eMBB data. In this case, the eMBB data may not be received. The loss of eMBB data can be eliminated. Puncturing may be realized by changing a modulation order of eMBB data and sharing a part of the bits between eMBB data and URLLC data. In this case, the detection accuracy of eMBB data can be ensured. it can.
  • Each aspect / example described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using another appropriate system, and / or a next generation system extended based on the system.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the terminal may be performed by the base station and / or other network nodes other than the base station (e.g., Obviously, this may be done by MME or S-GW, but not limited to these.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Mobility Management Entity
  • Information etc. can be output from the upper layer (or lower layer) to the lower layer (or upper layer). Input / output may be performed via a plurality of network nodes.
  • the input / output information or the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed by a management table. Input / output information and the like can be overwritten, updated, or additionally written. The output information or the like may be deleted. The input information or the like may be transmitted to another device.
  • notification of information is not limited to the aspect / example described in this specification, and may be performed by other methods.
  • notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), may be performed by a true / false value (Boolean: true or false), or may be performed by comparing numerical values (for example, a predetermined value) Comparison with the value).
  • software, instructions, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software may use websites, servers, or other devices using wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • wired technology such as coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL) and / or wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • DSL digital subscriber line
  • wireless technology such as infrared, wireless and microwave.
  • the channel and / or symbol may be a signal.
  • the signal may be a message.
  • the component carrier (CC) may be called a carrier frequency, a cell, or the like.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by an index.
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment”, “decision” can be, for example, calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or another (Searching in the data structure), and confirming (ascertaining) what has been confirmed may be considered as “determining” or “determining”.
  • “determination” and “determination” include receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (accessing) (e.g., accessing data in a memory) may be considered as “determined” or "determined”.
  • determination and “decision” means that “resolving”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, and “comparing” are regarded as “determining” and “deciding”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, a reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed there, or that in some way the first element must precede the second element.
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, notification of the predetermined information is not performed). Also good.
  • eNB base station UE mobile station 10 transmitter 101 eMBB data generation unit 103 URLLC data generation unit 105 transmission parameter determination unit 107 transmission unit 109 transmission parameter determination method notification unit 20 receiver 201 detection unit 203 transmission parameter determination unit 205 reception unit 207 transmission Parameter determination method notification unit 1001 processor 1002 memory 1003 storage 1004 communication device 1005 input device 1006 output device 1007 bus

Landscapes

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

Abstract

送信機と受信機とを含む無線通信システムにおいて送信機として機能する無線通信装置は、第1の送信方式で送信される第1のデータを生成する第1データ生成部と、第2の送信方式で送信される第2のデータを生成する第2データ生成部と、前記第1のデータの第1の送信パラメータと、前記第2のデータの第2の送信パラメータとを決定する送信パラメータ決定部と、前記第1のデータの送信中に前記第2のデータが生成された場合、前記第1のデータの送信に割り当てられたリソースの一部をパンクチャし、パンクチャされていない部分において前記第1の送信パラメータを用いて前記第1のデータを送信し、パンクチャされた部分において前記第2の送信パラメータを用いて前記第2のデータを送信する送信部とを有する。

Description

無線通信装置及び無線通信方法
 本発明は、無線通信システムにおける無線通信装置及び無線通信方法に関する。
 現在、3GPP(3rd Generation Partnership Project)において、第4世代の無線通信システムの一つであるLTE(Long Term Evolution)-Advancedの後継にあたる5Gと呼ばれる次世代のシステムの検討が進んでいる。5Gでは、主にeMBB(extended Mobile Broadband)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliability and Low Latency Communication)の3つのユースケースが想定されている(非特許文献1参照)。
 URLLCは、低遅延及び高信頼性による無線通信を実現することを目的としている。URLLCにおいて低遅延を実現するための具体策として、Short TTI長(サブフレーム長、サブフレーム間隔とも呼ばれる)の導入、パケット生成からデータ送信までの制御遅延の短縮化などが検討されている。更に、URLLCにおいて高信頼性を実現するための具体策として、低ビット誤り率を実現するための低符号化率の符号化方式及び変調方式の導入、ダイバーシチの活用などが検討されている。
 このようなURLLCのユースケースとして、遠隔医療、事故防止を目的とした車の挙動制御などの、ミッションクリティカルなMTC(Machine Type Communication)が主に想定される。
NTT DOCOMO, "3GPPTM Work Item Description", 3GPP TSG RAN Meeting #71, RP-160671, 7-10 March, 2016
 URLLCでは、緊急度の高いデータが突然発生する可能性があり、突然発生したデータを低遅延かつ高信頼度で送信する必要がある。なお、URLLCに限らず、mMTC、LTE、LAA(License-Assisted Access)、及び/又はeMBBのような他の通信サービスの送信方式においても、緊急度の高いデータが突然発生する可能性がある。
 このような緊急度の高いデータは、他のデータの送信中に発生することも考えられる。例えば、eMBBデータの送信中に、URLLCデータのパケットが発生する場合が想定される。この場合、他のデータ(例えば、eMBB)の送信が完了してから緊急度の高いデータ(例えば、URLLC)の送信を開始すると、遅延が発生し、低遅延に対する要求条件を満たすことができない可能性がある。
 しかし、緊急度の高いデータを他のデータの送信中に送信すると、これらのデータの信号が互いに干渉し、受信側においてデータを適切に検出できない可能性がある。これらのデータの信号の干渉を低減するため、他のデータのリソースをパンクチャして緊急度の高いデータを送信するという手法が考えられるが、緊急度の高いデータの送信パラメータを適切に決定しなければ高信頼性、低遅延等の要求条件を満たすことができなくなる。
 本発明は、緊急度の高いデータと、他のデータとの干渉を低減しつつ、緊急度の高いデータを低遅延で送信することを目的とする。
 本発明の一形態に係る無線通信装置は、送信機と受信機とを含む無線通信システムにおいて送信機として機能する無線通信装置であって、
 第1の送信方式で送信される第1のデータを生成する第1データ生成部と、
 第2の送信方式で送信される第2のデータを生成する第2データ生成部と、
 前記第1のデータの第1の送信パラメータと、前記第2のデータの第2の送信パラメータとを決定する送信パラメータ決定部と、
 前記第1のデータの送信中に前記第2のデータが生成された場合、前記第1のデータの送信に割り当てられたリソースの一部をパンクチャし、パンクチャされていない部分において前記第1の送信パラメータを用いて前記第1のデータを送信し、パンクチャされた部分において前記第2の送信パラメータを用いて前記第2のデータを送信する送信部と、
 を有することを特徴とする。
 本発明によれば、緊急度の高いデータと、他のデータとの干渉を低減しつつ、緊急度の高いデータを低遅延で送信することが可能になる。
本発明の実施例に係る無線通信システムを示す概略図 eMBBデータの送信中にURLLCデータを送信する一例を示す概略図 本発明の実施例に係る無線通信システムにおける無線通信方法のシーケンス図 eMBBデータの帯域内でURLLCデータを送信する一例を示す図 eMBBデータの帯域内でURLLCデータを送信する場合を示す図 eMBBデータの帯域内及び帯域外でURLLCデータを送信する場合を示す図 URLLCデータの送信電力制御の一例を示す図 eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係の一例を示す図 本発明の実施例に係る送信機の機能構成を示すブロック図 本発明の実施例に係る受信機の機能構成を示すブロック図 本発明の実施例に係る送信機及び受信機のハードウェア構成の一例を示す図
 以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
 以下の実施例では、送信機と受信機とを含む無線通信システムにおいて送信機又は受信機として機能する無線通信装置について説明する。送信機である無線通信装置は、第1の送信方式(例えば、eMBB)で送信される第1のデータの送信中に、第2の送信方式(例えば、URLLC)で送信される第2のデータが生成された場合、第1のデータの送信に割り当てられたリソースの一部をパンクチャし、パンクチャされていない部分において第1のデータを送信し、パンクチャされた部分において第2のデータを送信する。この場合、無線通信装置は、第1のデータの第1の送信パラメータと、第2のデータの第2の送信パラメータとを決定し、それぞれ第1の送信パラメータ及び第2の送信パラメータを用いて第1のデータ及び第2のデータを送信する。受信機である無線通信装置は、パンクチャされた部分において、第2の送信方式で送信される第2のデータが送信されることを検出し、パンクチャされていない部分において第1の送信パラメータを用いて第1のデータを受信し、パンクチャされた部分において第2の送信パラメータを用いて第2のデータを受信する。このようにすることで、無線通信装置は、第2のデータを低遅延で送信することが可能になる。以下の実施例では、第1の送信方式及び第2の送信方式として、それぞれeMBB及びURLLCを例に挙げて説明するが、第1の送信方式及び第2の送信方式として、eMBB、URLLC、mMTC、LTE、LAA、eMBB、及び/又は他の通信サービスの送信方式の如何なる組み合わせが用いられてもよい。また、LTEは、3GPPのリリース8、又は9に対応する通信方式のみならず、3GPPのリリース10、11、12、13、又はリリース14以降に対応する第5世代の通信方式も含む広い意味で使用する。なお、以下の実施例では、eMBBで送信されるデータをeMBBデータと呼び、URLLCで送信されるデータをURLLCデータと呼ぶ。
 <システム構成>
 図1は、本発明の実施例に係る無線通信システムの構成例を示す概略図である。図1に示すように、本発明の実施例に係る無線通信システムは、基地局eNBと移動局UEとを有する。図1の例では、基地局eNB及び移動局UEが1つずつ図示されているが、複数の基地局eNBを有していてもよいし、複数の移動局UEを有していてもよい。
 基地局eNBは、1つまたは複数(例えば、3つ)の(セクタとも呼ばれる)セルを収容することができる。基地局eNBが複数のセルを収容する場合、基地局eNB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」または「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、および/または基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部または全体を指す。さらに、「基地局」「eNB」、「セル」、および「セクタ」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。基地局eNBは、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、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UE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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局eNB及び移動局UEは、所定の帯域を用いて下り(DL:Downlink)及び上り(UL:Uplink)の通信を行う。所定の帯域は、LTEのシステム帯域(例えば、20MHz)であってもよく、LTEのシステム帯域に比べて狭い帯域(例えば、1.4MHz、180kHz)であってもよい。
 まず、下りの通信に用いられる信号について説明する。
 移動局UEは、所定の帯域に配置される下り制御チャネルを用いて下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を受信するが、当該下り制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)又はePDCCH(enhanced Physical Downlink Control Channel)と呼ばれてもよい。
 また、移動局UEは、所定の帯域に配置される下り共有チャネル(下りデータチャネル)を用いて下りデータを受信するが、当該下り共有チャネルは、PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)と呼ばれてもよい。
 また、データ信号を復調するための伝搬路推定、シンボルタイミング同期、受信品質測定などのために、データ復調用参照信号が用いられる。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)と呼ばれてもよい。データ復調用参照信号には、DMRS(Demodulation Reference Signal)と、CRS(Cell-specific Reference Signal)とが含まれる。
 また、品質測定用の参照信号として、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)が用いられる。
 次に、上りの通信に用いられる信号について説明する。
 移動局UEは、所定の帯域に配置される上り共有チャネル(上りデータチャネル)を用いて上りデータを送信するが、当該上り共有チャネルは、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と呼ばれてもよい。
 また、データ信号を復調するための伝搬路推定、シンボルタイミング同期、受信品質測定などのために、データ復調用参照信号が用いられる。データ復調用参照信号は、DMRS(Demodulation Reference Signal)と呼ばれてもよい。
 また、品質測定用の参照信号として、SRS(Sounding Reference Signal)が用いられる。
 上記のチャネル及び信号は、LTEにおける例であり、上記の名称とは異なる名称が用いられてもよい。
 上記のチャネル及び信号は、例えば、時間領域及び周波数領域で構成されるリソースの所定の部分で送信される。無線フレームは時間領域において1つまたは複数のフレームで構成されてもよい。時間領域において1つまたは複数の各フレームはサブフレームと呼ばれてもよい。サブフレームは更に時間領域において1つまたは複数のスロットで構成されてもよい。スロットはさらに時間領域において1つまたは複数のシンボル(OFDMシンボル、SC-FDMAシンボル等)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、およびシンボルは、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、およびシンボルは、それぞれに対応する別の呼び方であってもよい。例えば、LTEシステムでは、基地局が各移動局に無線リソース(各移動局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等)を割り当てるスケジューリングを行う。スケジューリングの最小時間単位をTTI(Transmission Time Interval)と呼んでもよい。例えば、1サブフレームをTTIと呼んでもよいし、複数の連続したサブフレームをTTIと呼んでもよいし、1スロットをTTIと呼んでもよい。
 リソースブロック(RB)は、時間領域および周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域では1つまたは複数個の連続した副搬送波(subcarrier)を含んでもよい。また、リソースブロックの時間領域では、1つまた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、または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つまたは複数のリソースブロックで構成されてもよい。上述した無線フレームの構造は例示に過ぎず、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およびリソースブロックの数、および、リソースブロックに含まれるサブキャリアの数は様々に変更することができる。
 本発明の実施例では、移動局UE又は基地局eNBがeMBBデータの送信中に緊急度の高いURLLCデータが発生した場合を想定する。この場合、eMBBの送信に割り当てられたリソースの一部がパンクチャされ、パンクチャされた部分においてURLLCデータが送信される。
 図2は、eMBBデータの送信中にURLLCデータを送信する一例を示す概略図である。図2は、20シンボルの送信期間に相当するeMBBデータの送信中に、2シンボルの送信期間に相当するURLLCデータが発生した場合を示している。このとき、eMBBに割り当てられた2シンボルの送信期間に相当するリソースがパンクチャされ、パンクチャされた部分において、URLLCデータが送信される。
 パンクチャとは、信号の送信に割り当てられたリソースの一部において信号を送信しないことを示す。例えば、パンクチャとは、図2に示すように、eMBBのシンボルの全て又は一部を送信しないことでもよい。この場合、送信されないeMBBのシンボルの全て又は一部の代わりに、URLLCのシンボルが送信される。以下の説明では、シンボルの全て又は一部が送信されない例について説明するが、他の手法によってパンクチャを実現することも可能である。例えば、パンクチャは、eMBBの情報ビットをURLLCの情報ビットでオーバーライドすることによって実現されてもよい。この場合、eMBBデータを符号化する前のセグメントの一部がURLLCのために利用される。他の例として、パンクチャは、eMBBデータの変調次数を変更することによって実現されてもよい。例えば、eMBBデータの変調方式をQPSK(2ビット)から16QAM(4ビット)に変更し、余剰の2ビットにURLLCの信号が埋め込まれてもよい。他の例として、eMBBデータの変調次数は変更せず、ビットの一部がeMBBデータとURLLCデータで共有されてもよい。例えば、変調方式がQPSKの場合、送信可能な2ビットのうち前半の1ビットをeMBBに用い、後半の1ビットをURLLCに用いてもよい。この場合、URLLCに割り込みされたeMBBのビットはパンクチャされていることになる。
 URLLCデータを送信する場合、URLLCデータの送信パラメータ(例えば、送信電力、帯域幅、送信位置、変調符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)など)を適切に制御する必要がある。
 帯域幅及び送信位置については、eMBBデータに割り当てられた帯域外にURLLCデータをマッピングする場合、他ユーザ又は他チャネルに対する干渉となる可能性があるため、URLLCデータの帯域幅及び送信位置は、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲内に限定されてもよい。一方、eMBBデータに割り当てられた帯域内に限定した結果、URLLCデータの送信期間が長くなる場合には、遅延の観点から、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲外におけるURLLCデータの送信も許容してもよい。
 送信電力については、特に上りリンクにおいて、突発的に発生するURLLCデータに対する長周期の送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)は困難である。しかし、高信頼性を担保するために、最適な送信電力制御が行われる必要がある。例えば、URLLCデータの送信電力は、基地局eNBと移動局UEとの間の閉ループによる送信電力制御ではなく、eMBBデータの送信電力に基づいて決定されてもよい。また、URLLCデータの受信品質向上のため、URLLCデータに送信電力を優先的に割り当ててもよい。
 MCSについては、突発的に発生するURLLCデータに対するAMC(Adaptive Modulation and channel Coding)のような閉ループ型の制御は困難である。一方、eMBBデータは、例えば10-1程度のパケット誤り率が要求されるのに対し、URLLCデータは、例えば10-5程度の初回パケット要求率が要求される。URLLCデータに対しては、高信頼性を担保するために、要求されるパケット誤り率を達成できるMCSが選択される必要がある。例えば、URLLCデータのMCSは、事前に基地局eNBから移動局UEに通知されてもよく、移動局UEが自律的に決定してもよく、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係を定義しておき、この対応関係を参照してeMBBデータのMCSに基づいて決定されてもよい。また、送信電力制御との関係を考慮して、下りにおけるURLLCデータのMCSは、所定のMCSに限定されてもよい。また、下りにおけるURLLCデータのMCSは、基地局eNBにおいて決定され、参照信号との送信電力差を示す情報と共に移動局UEに通知されてもよい。
 <処理手順>
 図3は、本発明の実施例に係る無線通信システムにおける無線通信方法のシーケンス図である。
 まず、基地局eNBは、URLLCデータの送信パラメータの決定方法を移動局UEに通知(例えば、ブロードキャスト)してもよい(S101)。例えば、帯域幅及び送信位置の決定方法には、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲内にURLLCデータの帯域幅及び送信位置を限定するか、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲外におけるURLLCデータの送信も許容するかが存在する。基地局eNBは、これらの帯域幅及び送信位置の決定方法のうちどちらを使用するかを移動局UEに通知してもよい。例えば、URLLCデータの送信電力の決定方法には、基地局eNBにおけるPSD(Power Spectral Density)がeMBBデータと同程度となるように制御するか、移動局UEの総送信電力がeMBBデータと同程度となるように制御するかが存在する。基地局eNBは、これらの送信電力の決定方法のうちどちらを使用するかを移動局UEに通知してもよい。例えば、URLLCデータのMCSの決定方法には、事前に基地局eNBが決定したMCSを移動局UEに通知するか、移動局UEが自律的に決定するか、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係を参照してeMBBデータのMCSに基づいて決定するかが存在する。基地局eNBは、これらのMCSの決定方法のうちどれを使用するかを移動局UEに通知してもよい。また、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係が用いられる場合、基地局eNBは、この対応関係を移動局UEに通知してもよい。なお、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係は、移動局UEから基地局eNBに通知することも可能である。
 移動局UEは、送信すべきeMBBデータが発生した場合、基地局eNBに対してSRを送信し、リソースの割り当てを基地局eNBに要求してもよい。基地局eNBは、リソースの割り当てを移動局UEに通知し、移動局UEは、基地局eNBの制御(スケジューリング、送信電力制御、AMCなど)により、eMBBデータの送信パラメータ(送信電力、帯域幅、送信位置、MCSなど)を決定する(S103)。
 移動局UEは、eMBBデータの送信パラメータを用いて、複数のシンボルに渡ってeMBBデータを送信してもよい(S105、S105'、...)。
 eMBBデータの送信中にURLLCデータが発生した場合、移動局UEは、eMBBデータの送信に割り当てられたリソースの一部をパンクチャする(S107)。移動局UEは、基地局eNBからURLLCデータの送信パラメータの決定方法が通知されている場合には、通知された決定方法に従ってURLLCデータの送信パラメータを決定する。或いは、移動局UEは、自律的にURLLCデータの送信パラメータを決定してもよい。
 まず、URLLCデータの送信パラメータのうち帯域幅及び送信位置について説明する。
 図4は、eMBBデータの帯域内でURLLCデータを送信する一例を示す図である。図3に示すような上りにおけるURLLCデータの送信の場合、eMBBデータに割り当てられた帯域外にURLLCデータをマッピングする場合、他ユーザ又は他チャネルに対する干渉となる可能性があるため、URLLCデータの帯域幅及び送信位置は、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲内に限定されてもよい。図4は、eMBBデータに割り当てられた帯域幅の一部でURLLCデータを送信する例を示しているが、eMBBデータに割り当てられた帯域幅の全部でURLLCデータを送信してもよい。
 なお、下りにおけるURLLCデータの送信の場合、基地局eNBは全ての移動局UEのリソース割り当てを制御できるため、下りのURLLCデータの帯域幅及び送信位置は、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲内に限定されなくてもよい。
 一方、eMBBデータに割り当てられた帯域内に限定した結果、URLLCの送信期間が長くなる場合には、遅延の観点から、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲外におけるURLLCデータの送信も許容してもよい。図5Aは、eMBBデータの帯域内でURLLCデータを送信する場合を示す図であり、図5Bは、eMBBデータの帯域内及び帯域外でURLLCデータを送信する場合を示す図である。例えば、eMBBデータの割り当て帯域幅が狭く、URLLCデータのデータ量が多い場合、図5Aに示すように、MBBデータに割り当てられた帯域幅の全部でURLLCデータを送信したとしても、URLLCデータの送信に要する時間が長くなり、低遅延に対する要求条件を満たすことができない可能性がある。このような場合、図5Bに示すように、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲外におけるURLLCデータの送信を許容してもよい。
 このように、移動局UEは、基地局eNBから通知されたURLLCデータの送信パラメータの決定方法に従って、或いは自律的に、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲内にURLLCデータの帯域幅及び送信位置を限定するか、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲外におけるURLLCデータの送信も許容するかを決定してもよい。例えば、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲内にURLLCデータの帯域幅及び送信位置を限定するか、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲外におけるURLLCデータの送信も許容するかは、eMBBデータに割り当てられた帯域幅及び/又はURLLCデータのデータ量に基づいて決定されてもよい。
 次に、URLLCデータの送信パラメータのうち送信電力について説明する。図3に示すような上りにおけるURLLCデータの送信の場合、URLLCデータの送信電力は、eMBBデータの送信電力に基づいて決定されてもよい。例えば、URLLCデータの送信電力は、基地局eNBにおけるPSD(Power Spectral Density)がeMBBデータと同程度となるように制御されてもよく(パターン1と呼ぶ)、移動局UEの総送信電力がeMBBデータと同程度となるように制御されてもよい(パターン2と呼ぶ)。
 図6は、URLLCデータの送信電力制御の一例を示す図である。図6では、基地局eNBにおけるPSDが一定となるように送信電力が制御されている(パターン1に相当する)。このときの送信電力の具体的な算出方法の例について説明する。eMBBデータ及びURLLCデータのOFDMシンボル毎の総送信電力を、それぞれPeMBB及びPURLLCとする。PeMBBの算出方法は既知とし、例えば、PeMBBは以下の式に従ってシンボル毎に算出されてもよい。
 PeMBB=10log10(MPUSCH)+PO_PUSCH+α・PL+ΔTF(TF(i))+f(i)   (1)
 ここで、MPUSCHは、送信リソースブロック数(送信帯域幅)であり、PO_PUSCHは、目標受信レベルであり、αは、セル固有の送信電力制御用パラメータであり、PLは、下りのパスロスであり、ΔTF(TF(i))は、送信フォーマットに依存した電力オフセットであり、f(i)は送信電力制御コマンドの累積値である。ただし、PeMBB≦PCMAX(移動局UEの最大送信電力)であり、f(i)の加算により移動局UEの最大送信電力を超える場合には、PCMAXが用いられる。
 パターン1の場合、URLLCデータの送信電力PURLLCは、以下の式に従って算出されてもよい。
 PURLLC=PeMBB×(BWURLLC/BWeMBB)   (2)
 ここで、BWURLLCはURLLCデータの送信帯域幅であり、BWeMBBはeMBBデータの送信帯域幅である。
 また、パターン2の場合の送信電力の具体的な算出方法については、上記のように、eMBBデータ及びURLLCデータのOFDMシンボル毎の総送信電力を、それぞれPeMBB及びPURLLCとし、PeMBBの算出方法を既知とした場合、URLLCデータの送信電力PURLLCは、以下の式に従って算出されてもよい。
 PURLLC=PeMBB×(BWeMBB/BWURLLC)   (3)
 ここで、図4に示すようにeMBBデータに割り当てられた帯域幅の一部でURLLCデータを送信する場合、すなわち、BWeMBB>BWURLLCの場合、URLLCデータと同じシンボルで送信されるeMBBデータの送信電力は、PeMBB-PURLLCと算出される。
 上記のように、URLLCデータの送信電力PURLLCをeMBBデータの送信電力PeMBBに基づいて算出することができるが、URLLCデータは緊急度の高いデータであるため、総送信電力の範囲内で、他のデータよりも送信電力を優先的に割り当ててもよい。例えば、BWeMBB>BWURLLCの場合、URLLCデータが埋め込まれたシンボルにおけるeMBBデータの送信電力はゼロに設定されてもよい。このように、URLLCデータに送信電力を優先的に割り当てることで、URLLCデータの受信品質を向上させることが可能になる。
 或いは、URLLCデータの受信品質の向上のため、URLLCデータの送信電力をオフセットしてもよい。例えば、上記の式(2)及び(3)はそれぞれ以下のように表現されてもよい。
 PURLLC=PeMBB×(BWURLLC/BWeMBB)+δ   (2')
 PURLLC=PeMBB×(BWeMBB/BWURLLC)+δ   (3')
 ここで、δはオフセット値である。
 上記のURLLCデータの送信電力の算出方法は単なる例であり、URLLCデータの送信電力は他の方式で算出されてもよい。例えば、eMBBデータの送信電力を算出する上記の式(1)を利用して、URLLCデータの送信電力は、MPUSCHにURLLCデータの帯域幅を使用しつつ、MPUSCH以外のパラメータを同様に使用することにより求められてもよい。
 なお、下りにおけるURLLCデータの送信の場合、移動局UEは、データ信号と参照信号(RS)との送信電力差を示す情報を基地局eNBから受信し、データ信号を復調する。URLLCデータに対して、高次変調(例えば、16QAMなど)を用いる場合、移動局UEは、上記の送信電力差を知らなければ復調精度が劣化する可能性がある。このため、URLLCに適用する変調方式を、低次変調のような所定の変調方式に限定してもよい。低次変調とは、移動局UEが参照信号との送信電力差を知らなくてもデータ信号を復調することができる変調方式であり、例えば、QPSK、BPSKなどが含まれてもよい。なお、低次変調に限定していることは、例えば、L1/L2制御情報又はブロードキャスト情報により、基地局eNBから移動局UEに通知してもよい。また、オーバーヘッドの低減のため、URLLCデータの変調方式を1つ(例えば、QPSK)に限定してもよい。
 或いは、基地局eNBは、例えば、L1/L2制御情報又はブロードキャスト情報により、URLLCデータの変調方式と、参照信号との送信電力差を示す情報とを移動局UEに通知してもよい。URLLCデータの変調方式と、参照信号との送信電力差を示す情報とは、異なる周期で通知されてもよく、同じ周期で通知されてもよい。例えば、変調方式は、下りL1/L2制御情報によりサブフレーム毎に通知されてもよく、送信電力差を示す情報は、RRCシグナリング又はブロードキャスト情報により通知されてもよい。また、URLLCデータがeMBBデータと同一の参照信号を使うことを前提として、eMBBデータの送信電力の差分が通知されてもよい。また、URLLCデータの送信電力と、eMBBデータの送信電力との比又は差が予め設定されてもよい(例えば、URLLCデータの送信電力は、eMBBデータの送信電力の2倍に設定されてもよい)。
 このように、移動局UEは、基地局eNBから通知されたURLLCデータの送信パラメータの決定方法に従って、或いは自律的に、URLLCデータの送信電力を決定してもよい。
 次に、URLLCデータの送信パラメータのうちMCSについて説明する。
 URLLCデータにとって最適なMCSが選択されるように、URLLCデータのMCSは、事前に基地局eNBから移動局UEに通知されてもよい。
 或いは、オーバーヘッドの低減のため、移動局UEは、MCSを自律的に決定してもよい。移動局UEがMCSを自律的に決定した場合、決定したMCSは、URLLCデータの送信パケットの一部に制御情報として含めて基地局eNBに通知されてもよい。また、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係を定義しておき、移動局UEは、この対応関係を参照して、eMBBデータのMCSに基づいてURLLCデータのMCSを決定してもよい。図7は、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係の一例を示す図である。図7に示す対応関係は、基地局eNB及び移動局UEに予め設定されてもよく、基地局eNBから移動局UEにブロードキャストされてもよく、又は、移動局UEから基地局eNBへ或いは基地局eNBから移動局UEへ予め通知されてもよい。
 また、URLLCデータの送信に用いるMCSの変調方式及び符号化率は、eMBBデータの送信に用いるMCSの変調方式及び符号化率と同一でもよいし、要求条件に応じてeMBBデータの送信に用いるMCSの変調方式及び符号化率とは別に定義されてもよい。別々に定義される場合、基地局eNB及び移動局UEは、eMBBデータとURLLCデータで同一のMCS番号を用いることを想定してもよい。
 なお、下りにおけるURLLCデータの送信の場合も同様に、基地局eNBは事前に移動局UEに通知したMCSを選択してもよく、MCSを自律的に決定してもよく、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係に基づいてMCSを決定してもよい。
 なお、送信電力の制御において説明した通り、下りにおけるURLLCデータのMCSは、所定のMCSに限定されてもよい。
 このように、移動局UEは、基地局eNBから通知されたURLLCデータの送信パラメータの決定方法に従って、或いは自律的に、URLLCデータのMCSを決定してもよい。
 移動局UEは、パンクチャされた部分において、URLLCデータの送信パラメータを用いてURLLCデータを送信する(S109)。移動局UEは、複数のシンボルに渡ってURLLCデータを送信してもよい(S109、S109'、...)。なお、移動局UEは、URLLCデータを送信するためのリソースを基地局eNBに要求し、基地局eNBによって割り当てられたリソースでURLLCデータを送信してもよく、URLLCデータを送信するためのリソースを基地局eNBに要求せずにURLLCデータを送信してもよい。
 基地局eNBがURLLCデータのリソースを割り当てている場合には、基地局eNBは、割り当てたリソースにおいてURLLCデータを受信することができる。一方、基地局eNBがURLLCデータのリソースを割り当てていない場合には、基地局eNBは、eMBBデータの送信中にURLLCデータが埋め込まれて送信されることを検出する必要がある。例えば、URLLCデータが埋め込まれる候補を事前に定義しておき、基地局eNBが候補内でブラインド推定を行って検出してもよい。この場合、URLLCのCRC(Cyclic Redundancy Check)を用いて検出が行われてもよく、より容易な検出のためのプリアンブルをURLLCデータに付加することにより検出が行われてもよい。
 移動局UEがURLLCデータの送信を終えると、移動局UEは、eMBBデータの送信を再開してもよい(S111、S111'、...)。
 図3では、移動局UEから基地局eNBへの上りの通信が示されているが、本発明は、上りの通信に限定されず、基地局eNBから移動局UEへの下りの通信にも適用可能である。下りの通信の場合には、移動局UEがeMBBデータ及び/又はURLLCデータを送信するためのリソースを基地局eNBに要求する代わりに、基地局eNBがスケジューリングによって割り当てたリソースでeMBBデータ及び/又はURLLCデータが送信される。下りの通信の場合のURLLCデータの送信パラメータ(例えば、送信電力、帯域幅、送信位置、MCS)については、前述の通り決定される。
 <機能構成>
 上記のように、本発明は、上りの通信に限定されず、下りの通信にも適用可能であるため、eMBBデータ及びURLLCデータを送信する装置である送信機と、eMBBデータ及びURLLCデータを受信する装置である受信機とについて説明する。
 図8は、本発明の実施例に係る送信機10の構成図である。
 送信機10は、eMBBデータ生成部101と、URLLCデータ生成部103と、送信パラメータ決定部105と、送信部107とを有する。下りの通信の場合、送信機10は基地局eNBに対応し、この場合、送信機10は、URLLCデータの送信パラメータの決定方法を移動局UEに通知するための送信パラメータ決定方法通知部109を更に有してもよい。
 eMBBデータ生成部101は、eMBBで送信されるデータ(eMBBデータ)を生成する。送信機10が移動局UEに含まれる場合、eMBBデータは、移動局UEからのSRに応じて基地局eNBによって割り当てられたリソースを用いて送信されてもよい。送信機10が基地局eNBに含まれる場合、eMBBデータは、基地局eNB内のスケジューリングで割り当てたリソースを用いて送信されてもよい。
 URLLCデータ生成部103は、URLLCで送信されるデータ(URLLCデータ)を生成する。送信機10が移動局UEに含まれる場合、URLLCデータは、移動局UEからのSRに応じて基地局eNBによって割り当てられたリソースを用いて送信されてもよく、移動局UEからのSRなしに事前に定義されたリソースの候補の中で送信されてもよい。送信機10が基地局eNBに含まれる場合、eMBBデータは、基地局eNB内のスケジューリングで割り当てたリソースを用いて送信されてもよく、基地局eNB内のスケジューリングなしに事前に定義されたリソースの候補の中で送信されてもよい。
 送信パラメータ決定部105は、eMBBデータの送信パラメータと、URLLCデータの送信パラメータとを決定する。例えば、送信パラメータ決定部105は、基地局eNBの制御(スケジューリング、送信電力制御、AMCなど)により、eMBBデータの送信電力、帯域幅、送信位置、変調符号化方式などの送信パラメータを決定する。また、送信パラメータ決定部105は、eMBBデータの送信に割り当てられた帯域の範囲内で、URLLCデータの帯域幅及び送信位置を決定してもよく、eMBBデータの送信に割り当てられた帯域の範囲内だけでなく範囲外も含めて、URLLCデータの帯域幅及び送信位置を決定してもよい。また、送信パラメータ決定部105は、eMBBデータの送信電力に基づいてURLLCデータの送信電力を決定してもよく、URLLCデータの受信品質の向上のため、URLLCデータに送信電力を優先的に割り当ててもよい。また、送信パラメータ決定部105は、基地局eNBにより事前に決定したMCSを選択してもよく、自律的にMCSを決定してもよく、例えば、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係を参照して、eMBBデータのMCSに基づいてURLLCデータのMCSを決定してもよい。
 送信部107は、eMBBデータの送信中にURLLCデータが生成された場合、eMBBの送信に割り当てられたリソースの一部をパンクチャし、パンクチャされていない部分においてeMBBデータを送信し、パンクチャされた部分においてURLLデータを送信する。
 図9は、本発明の実施例に係る受信機20の構成図である。
 受信機20は、検出部201と、送信パラメータ決定部203と、受信部205とを有する。上りの通信の場合、受信機20は基地局eNBに対応し、この場合、受信機20は、URLLCデータの送信パラメータの決定方法を移動局UEに通知するための送信パラメータ決定方法通知部207を更に有してもよい。
 検出部201は、eMBBデータの送信に割り当てられたリソースの一部がパンクチャされ、パンクチャされた部分において、URLLCデータが送信されることを検出する。基地局eNBがリソースを割り当てている場合には、検出部201は、そのリソースの割り当てに基づいてURLLCデータの送信を検出してもよい。また、検出部201は、URLLCデータが埋め込まれる候補内でブラインド推定を行うことにより、URLLデータの送信を検出してもよい。
 送信パラメータ決定部203は、eMBBデータの送信パラメータと、URLLCデータの送信パラメータとを決定する。例えば、送信パラメータ決定部105は、基地局eNBの制御(スケジューリング、送信電力制御、AMCなど)により、eMBBデータの送信電力、帯域幅、送信位置、変調符号化方式などの送信パラメータを決定する。また、送信パラメータ決定部105は、URLLCデータの送信パラメータの決定方法に従って、URLLCデータの帯域幅及び送信位置を決定してもよい。また、送信パラメータ決定部105は、参照信号との送信電力差を示す情報に基づいて、下りのURLLCデータの送信電力を決定してもよい。また、送信パラメータ決定部105は、基地局eNBにより事前に決定したMCSを選択してもよく、移動局UEが自律的に決定して通知したMCSを選択してもよく、例えば、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係を参照して、eMBBデータのMCSに基づいてURLLCデータのMCSを決定してもよい。
 受信部205は、パンクチャされていない部分においてeMBBデータの送信パラメータを用いてeMBBデータを受信し、パンクチャされた部分においてURLLCデータの送信パラメータを用いてURLLCデータを受信する。
 <ハードウェア構成>
 なお、上記実施例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、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/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、本発明の一実施例における送信機、受信機などは、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10は、本発明の実施例に係る送信機及び受信機のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の送信機10及び受信機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。送信機10及び受信機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。
 送信機10及び受信機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eMBBデータ生成部101、URLLCデータ生成部103、送信パラメータ決定部105、送信パラメータ決定方法通知部109、検出部201、送信パラメータ決定部203、送信パラメータ決定方法通知部207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、上述の実施例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、送信機10のeMBBデータ生成部101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。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施例に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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、上述の送信部107、受信部205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、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)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、LEDランプなど)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、送信機10及び受信機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。
 <本発明の実施例の効果>
 本発明の実施例によれば、緊急度の高いデータと、他のデータとの干渉を低減しつつ、緊急度の高いデータを低遅延で送信することが可能になる。例えば、eMBBデータの送信中に、緊急度の高いURLLCデータのパケットが発生した場合、eMBBデータにURLLCデータを埋め込ませて送信することができ、URLLCデータを低遅延で送信することが可能になる。
 また、URLLCデータの送信パラメータを適切に決定することにより、URLLCデータの高信頼性を担保することが可能になる。例えば、URLLCデータの送信電力をeMBBデータの送信電力に基づいて決定することにより、URLLCデータの送信電力を基地局eNBと移動局UEとの間の閉ループによる制御を必要とせず、迅速な送信電力制御が可能になる。例えば、eMBBデータのMCSとURLLCデータのMCSとの対応関係を定義しておき、この対応関係に基づいてURLLCデータのMCSを決定することにより、迅速なMCSの決定が可能になる。一方、URLLCデータのMCSは、基地局eNBにより決定されてもよく、これにより、最適なMCSが選択可能になる。
 帯域幅及び送信位置については、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲内に限定することで、他ユーザ又は他チャネルに対する干渉を低減することが可能になる。一方、eMBBデータに割り当てられた帯域の範囲外におけるURLLCデータの送信も許容することにより、URLLCデータの遅延を低減することが可能になる。
 なお、受信機では、検出用のプリアンブルなどを定義しておくことにより、eMBBデータの送信中にURLLCデータが送信されていることをブラインド検出することが可能になる。
 パンクチャは、eMBBの情報ビットをURLLCの情報ビットでオーバーライドすることで実現されてもよく、この場合、受信機は、eMBBデータの送信中にURLLCデータが送信されていることをブラインド検出する必要はなくなる。また、パンクチャは、eMBBデータの変調次数を変更することによってeMBBデータの信号の一部を送信しないことで実現されてもよく、この場合、eMBBデータが受信できなくなる可能性があるが、パンクチャによるeMBBデータのロスを無くすことができる。また、パンクチャは、eMBBデータの変調次数は変更せず、ビットの一部がeMBBデータとURLLCデータで共有されることで実現されてもよく、この場合、eMBBデータの検出精度を確保することができる。
 <補足>
 本明細書で説明した各態様/実施例は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステムを利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「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。
 本明細書において基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局および/または基地局以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 情報等は、上位レイヤ(または下位レイヤ)から下位レイヤ(または上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、または追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施例に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:trueまたはfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)などの有線技術及び/又は赤外線、無線及びマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 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。
 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(シグナル)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。また、コンポーネントキャリア(CC)は、キャリア周波数、セルなどと呼ばれてもよい。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースはインデックスで指示されるものであってもよい。
 上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的なものではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なる場合もある。様々なチャネル(例えば、PUCCH、PDCCHなど)及び情報要素(例えば、TPCなど)は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「決定(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。「判断」、「決定」は、例えば、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量または順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1および第2の要素への参照は、2つの要素のみがそこで採用され得ること、または何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本明細書で説明した各態様/実施例の処理手順、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。
 本明細書で説明した各態様/実施例は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
 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例に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本国際出願は2016年5月10日に出願した日本国特許出願2016-094940号に基づく優先権を主張するものであり、2016-094940号の全内容を本国際出願に援用する。
 eNB  基地局
 UE   移動局
 10   送信機
 101  eMBBデータ生成部
 103  URLLCデータ生成部
 105  送信パラメータ決定部
 107  送信部
 109  送信パラメータ決定方法通知部
 20   受信機
 201  検出部
 203  送信パラメータ決定部
 205  受信部
 207  送信パラメータ決定方法通知部
 1001 プロセッサ
 1002 メモリ
 1003 ストレージ
 1004 通信装置
 1005 入力装置
 1006 出力装置
 1007 バス

Claims (9)

  1.  送信機と受信機とを含む無線通信システムにおいて送信機として機能する無線通信装置であって、
     第1の送信方式で送信される第1のデータを生成する第1データ生成部と、
     第2の送信方式で送信される第2のデータを生成する第2データ生成部と、
     前記第1のデータの第1の送信パラメータと、前記第2のデータの第2の送信パラメータとを決定する送信パラメータ決定部と、
     前記第1のデータの送信中に前記第2のデータが生成された場合、前記第1のデータの送信に割り当てられたリソースの一部をパンクチャし、パンクチャされていない部分において前記第1の送信パラメータを用いて前記第1のデータを送信し、パンクチャされた部分において前記第2の送信パラメータを用いて前記第2のデータを送信する送信部と、
     を有する無線通信装置。
  2.  前記送信パラメータ決定部は、前記第1のデータの送信に割り当てられた帯域の範囲内で、或いは前記第1のデータの送信に割り当てられた帯域の範囲内及び範囲外で、前記第2のデータの帯域幅及び送信位置を決定し、前記第1のデータの送信電力に基づいて前記第2のデータの送信電力を決定する、請求項1に記載の無線通信装置。
  3.  前記送信パラメータ決定部は、前記第2のデータに送信電力を優先的に割り当てる、請求項1又は2に記載の無線通信装置。
  4.  前記送信パラメータ決定部は、前記第1のデータの変調符号化方式と前記第2のデータの変調符号化方式との対応関係を参照して、前記第1のデータの変調符号化方式に基づいて前記第2のデータの変調符号化方式を選択する、請求項1乃至3のうちいずれか1項に記載の無線通信装置。
  5.  前記送信パラメータ決定部は、前記第2のデータに適用する変調方式を、所定の変調方式に限定する、請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の無線通信装置。
  6.  前記送信パラメータ決定部は、前記第2のデータの変調方式を決定し、
     前記送信部は、前記第2のデータの変調方式と、前記第2のデータと参照信号との送信電力差を示す情報とを、前記受信機に送信する、請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の無線通信装置。
  7.  送信機と受信機とを含む無線通信システムにおいて受信機として機能する無線通信装置であって、
     第1の送信方式で送信される第1のデータの送信に割り当てられたリソースの一部がパンクチャされ、パンクチャされた部分において、第2の送信方式で送信される第2のデータが送信されることを検出する検出部と、
     前記第1のデータの第1の送信パラメータと、前記第2のデータの第2の送信パラメータとを決定する送信パラメータ決定部と、
     パンクチャされていない部分において前記第1の送信パラメータを用いて前記第1のデータを受信し、パンクチャされた部分において前記第2の送信パラメータを用いて前記第2のデータを受信する受信部と、
     を有する無線通信装置。
  8.  送信機と受信機とを含む無線通信システムにおいて送信機として機能する無線通信装置における無線通信方法であって、
     第1の送信方式で送信される第1のデータを生成するステップと、
     前記第1のデータの第1の送信パラメータを決定するステップと、
     前記第1のデータを送信するステップと、
     第2の送信方式で送信される第2のデータを生成するステップと、
     前記第2のデータの第2の送信パラメータを決定するステップと、
     前記第1のデータの送信中に前記第2のデータが生成された場合、前記第1のデータの送信に割り当てられたリソースの一部をパンクチャし、パンクチャされた部分において前記第2の送信パラメータを用いて前記第2のデータを送信するステップと、
     を有する無線通信方法。
  9.  送信機と受信機とを含む無線通信システムにおいて受信機として機能する無線通信装置における無線通信方法であって、
     第1の送信方式で送信される第1のデータの送信に割り当てられたリソースの一部がパンクチャされ、パンクチャされた部分において、第2の送信方式で送信される第2のデータが送信されることを検出するステップと、
     前記第1のデータの第1の送信パラメータと、前記第2のデータの第2の送信パラメータとを決定するステップと、
     パンクチャされていない部分において前記第1の送信パラメータを用いて前記第1のデータを受信し、パンクチャされた部分において前記第2の送信パラメータを用いて前記第2のデータを受信するステップと、
     を有する無線通信方法。
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