WO2017217456A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2017217456A1
WO2017217456A1 PCT/JP2017/021972 JP2017021972W WO2017217456A1 WO 2017217456 A1 WO2017217456 A1 WO 2017217456A1 JP 2017021972 W JP2017021972 W JP 2017021972W WO 2017217456 A1 WO2017217456 A1 WO 2017217456A1
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transmission
user terminal
configuration
base station
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一樹 武田
聡 永田
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株式会社Nttドコモ
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-patent Document 1 LTE successor systems (for example, LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), or NR) for the purpose of further broadbandization and higher speed from LTE.
  • LTE-A LTE-Advanced
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • NR New-RAT
  • TDD Time Division Duplex
  • FDD Frequency Division Duplex
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the traffic ratio of UL, DL, and side link is not always constant, but varies with time or place. For this reason, in a radio communication system using TDD, radio resources are effectively used by dynamically changing the UL, DL, and SL resource configurations in a certain cell (transmission point, radio base station) according to traffic fluctuations. It is desirable to do.
  • a wireless frame (also referred to as a lean radio frame) that is highly scalable in the future and excellent in power saving is being studied.
  • a radio frame does not use a predetermined UL / DL configuration as in the existing LTE system, but has a configuration in which the transmission direction of UL or DL can be dynamically changed (also called Highly flexible dynamic TDD).
  • a predetermined UL / DL configuration as in the existing LTE system, but has a configuration in which the transmission direction of UL or DL can be dynamically changed (also called Highly flexible dynamic TDD).
  • a part of time interval (for example, subframe or slot) is a subframe for DL transmission and the transmission direction of the remaining subframe is dynamically changed.
  • introduction of a plurality of frame configurations (also referred to as a frame structure, a frame type, and a channel configuration) is also under consideration.
  • the present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling signal allocation even when a plurality of frame configurations are introduced. One of them.
  • a user terminal includes a control unit that controls communication using a plurality of frame configurations applied to downlink data transmission, and a reception unit that receives a downlink reference signal.
  • the unit performs reception assuming that the downlink reference signal is assigned to a common time domain and / or frequency domain in the plurality of frame configurations.
  • signal allocation can be appropriately controlled even when a plurality of frame configurations are introduced.
  • 1A to 1G are diagrams illustrating an example of a frame configuration. It is a figure explaining the allocation method of DL reference signal. It is a figure which shows an example of the allocation method of DL reference signal. It is a figure which shows the other example of the allocation method of DL reference signal. It is a figure which shows the other example of the allocation method of DL reference signal. It is a figure which shows the other example of the allocation method of DL reference signal. It is a figure explaining the allocation method of a UL reference signal. It is a figure which shows an example of the allocation method of UL reference signal. It is a figure which shows the other example of the allocation method of UL reference signal. It is a figure which shows the other example of the allocation method of UL reference signal. It is a figure which shows the other example of the allocation method of UL reference signal.
  • FIG. 1 shows an example of a frame configuration (here, a time configuration) applicable at 5 G / NR. Note that the frame configuration illustrated in FIG. 1 is an example, and the specific configuration, number, and the like of the frame configuration applicable in the present embodiment are not limited to those illustrated in FIG. For example, only a part of the frame configuration shown in FIG. 1 may be used.
  • frame configurations with different channel configurations may not be explicitly defined as different frame configurations.
  • a configuration in which channels and signals mapped to a block of radio resources including consecutive predetermined symbols and subcarriers are referred to as different frame configurations.
  • the frame configuration is not limited to this.
  • the downlink data channel and the downlink control channel are not necessarily divided in time, and may be frequency / code multiplexed in the same time interval (for example, symbol).
  • the uplink data channel and the uplink control channel are not necessarily divided in time, and may be frequency / code-multiplexed in the same time interval (for example, symbol). The following description is based on an example in which different channels are divided in the time domain as shown in FIG. 1 without losing generality.
  • 1A to 1C have different areas (in this case, time intervals) to which a downlink data channel for transmitting downlink data can be allocated.
  • the downlink data channel may be called a downlink shared channel (PDSCH).
  • PDSCH downlink shared channel
  • 1D to 1G have different sections in which an uplink data channel for transmitting uplink data can be allocated.
  • the uplink data channel may be referred to as an uplink shared channel (PUSCH).
  • the radio base station and the user terminal use any (part or all) of the radio frame configuration of FIGS. 1A to 1C, and when performing uplink data transmission, FIG. Any (partial or all) 1G radio frame configuration can be used. Further, a plurality of frame configurations may be switched and applied.
  • FIG. 1A shows a frame configuration (or subframe configuration) in which a downlink control channel and a downlink shared channel are arranged.
  • the user terminal controls reception of downlink data and / or transmission of uplink data based on downlink control information (DCI) transmitted on the downlink control channel.
  • FIG. 1B shows a frame configuration in which a downlink shared channel is arranged over subframes (no downlink control channel is arranged).
  • FIG. 1C shows a frame configuration in which a downlink control channel, a downlink shared channel, and an uplink control channel are arranged.
  • the user terminal controls reception of downlink data and / or transmission of uplink data based on downlink control information transmitted on the downlink control channel. Further, the user terminal may feed back an acknowledgment signal (HARQ-ACK) for data received on the downlink shared channel on the uplink control channel in the same time interval.
  • HARQ-ACK acknowledgment signal
  • a gap section may be set between the downlink shared channel and the uplink control channel.
  • a gap interval may be set between the uplink control channel and the start time of the next frame or subframe.
  • assignment that completes transmission / reception control may be performed within the same subframe.
  • This assignment is also referred to as self-contained assignment.
  • a subframe in which self-contained assignment is performed may be referred to as a self-contained subframe.
  • the self-contained subframe may be referred to as, for example, a self-contained TTI, a self-contained symbol set, or other names may be used.
  • the user terminal may receive DL data based on the downlink control channel and transmit a feedback signal (for example, HARQ-ACK) of the DL data.
  • a feedback signal for example, HARQ-ACK
  • the self-contained subframe for example, feedback with an ultra-low delay of 1 ms or less can be realized, so that the delay time can be reduced.
  • FIG. 1D shows a frame configuration in which an uplink control channel and an uplink shared channel are arranged.
  • the user terminal transmits uplink data on the uplink shared channel and transmits an uplink control signal on the uplink control channel.
  • FIG. 1E shows a frame configuration in which an uplink shared channel is arranged over subframes (no uplink control channel is arranged).
  • FIG. 1F shows a frame configuration in which a downlink control channel, an uplink shared channel, and an uplink control channel are arranged.
  • the user terminal can transmit UL signals (UL data, measurement reports, etc.) in the same (or subsequent) subframes based on downlink control information transmitted on the downlink control channel. In this way, in order to enable short-time communication, assignment that completes transmission / reception control (scheduling) may be performed within the same subframe.
  • FIG. 1G shows a frame configuration in which a downlink control channel and an uplink shared channel are arranged. Note that a gap interval may be set between the downlink control channel and the uplink shared channel. Although not shown, a gap interval may be set between the uplink control channel and the start time of the next frame or subframe.
  • the channel arrangement order is not limited to the configuration shown in FIG.
  • the position of each channel can be changed and applied as appropriate.
  • the radio frame configurations in FIGS. 1A to 1G are also referred to as configuration A and configuration G, respectively.
  • M2M mobile broadband and high-capacity communication
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • IoT Internet of Things
  • MTC Machine Type Communication
  • URLLC Ultra-reliable and low latency communication
  • URLLC and the like require a reduction in communication delay (latency reduction).
  • Configuration C FIG. 1C
  • Configuration F FIG. 1F
  • Configuration G FIG. 1G
  • Link adaptation refers to adaptive control of a modulation / coding scheme (MCS), the number of MIMO layers, and the like according to channel quality.
  • MCS modulation / coding scheme
  • the user terminal receives a quality measurement reference signal (for example, CSI measurement RS or CSI-RS) in the downlink, and wirelessly transmits the measurement result (CSI measurement information) of the CSI measurement RS in the uplink. Report to the base station.
  • the radio base station performs link adaptation (for example, determination of MCS and / or number of layers) based on the measurement result reported from the user terminal.
  • the radio base station performs link adaptation based on the reception quality of the CSI measurement RS transmitted from the user terminal in the uplink.
  • the radio base station notifies the user terminal of the determined link adaptation information.
  • the CSI measurement RS transmitted / received in the downlink may be referred to as DL CSI-RS, DL SRS, DL beam measurement RS (DL BRS), or DL beam adjustment RS (DL BRRS).
  • the CSI measurement RS transmitted / received in the uplink may be referred to as UL CSI-RS, UL SRS, UL beam measurement RS (UL BRS), or UL beam adjustment RS (UL BRRS).
  • a quality measurement reference signal transmitted in the downlink is referred to as a DL reference signal
  • a quality measurement reference signal transmitted in the uplink is referred to as a UL reference signal.
  • a channel estimation reference signal necessary for demodulating data and control signals may be transmitted and received separately from the DL reference signal and the UL reference signal.
  • the present inventors pay attention to channels and the like that are respectively arranged in a plurality of frame configurations, and based on the types of the channels, allocation areas of DL reference signals and / or UL reference signals (also referred to as mapping areas or arrangement areas) inspired to set up.
  • allocation areas of DL reference signals and / or UL reference signals also referred to as mapping areas or arrangement areas
  • the reference signal can be appropriately transmitted and received.
  • allocation of DL reference signals is controlled so that a region (allocation region) to which DL reference signals can be allocated is common to a plurality of frame configurations.
  • the UL reference signal allocation is controlled so that the UL reference signal allocation region is common to a plurality of frame configurations.
  • a common allocation area may be set for a part of a plurality of frame configurations.
  • the reference signal assignable region refers to a predetermined time region (time interval) and / or frequency region in which reference signal assignment is allowed.
  • the radio base station and / or user terminal can apply different mapping patterns between different user terminals and / or between different antenna ports in the reference signal allocation region.
  • a reference signal allocation area or mapping pattern
  • the allocation of reference signals to a part of the allocation area is limited. May be.
  • allocation may be controlled so that DL reference signals and / or UL reference signals are arranged in different time domains and / or frequency domains for each of a plurality of frame configurations.
  • each frame configuration and the reference signal allocation area may be defined in advance, or the radio base station may notify the user terminal of the area to which the reference signal is allocated to each frame configuration.
  • the subframe may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, or a period shorter than 1 ms (for example, one of 1-13 symbols). It may be a period longer than 1 ms.
  • a method for assigning (mapping) a reference signal for measurement will be described.
  • a signal to which the present embodiment is applicable is not limited to a reference signal for measurement.
  • the present invention can also be applied to reference signals other than the measurement reference signal, UL signals (UL channels), and DL signals (DL channels).
  • FIG. 2 shows a case (Aspect 1 to Aspect 4) in which allocation of DL reference signals is set to a predetermined time interval in a plurality of frame configurations (Configuration A to Configuration C) applied to downlink data transmission.
  • 2 exemplifies a frame configuration (configuration A to configuration C) having different downlink shared channel allocation areas (here, time intervals) as an example of a plurality of frame configurations. It is not limited to this.
  • the present invention may be applied to a frame configuration applied to transmission of the downlink control channel.
  • FIG. 3 shows, for each frame configuration (configuration A-configuration C), a DL reference signal allocation region is set in the same region as the downlink control channel allocation region of a predetermined frame configuration (configuration A and / or configuration C). Shows when to do.
  • the allocation area can be controlled in units of symbols, for example.
  • the DL reference signal allocation region is a region where DL reference signal allocation is allowed, and transmission (mapping) of the DL reference signal is performed using at least a part of the DL reference signal allocation region.
  • the downlink control channel and the DL reference signal are frequency division multiplexed (FDM) and / or code division multiplexed (CDM). Can be assigned.
  • FDM frequency division multiplexed
  • CDM code division multiplexed
  • the downlink control channel or the downlink shared channel is not mapped to the resource element to which the DL reference signal is mapped, and the resource element You can rate match or puncture by minutes.
  • FIG. 3 shows the case where the DL reference signal (downlink control channel) is assigned to the head region (for example, the head 1 symbol or the head number symbol) of the frame configuration, but is not limited thereto.
  • a DL reference signal allocation region may be set in a region where a downlink control channel is arranged.
  • the user terminal uses a higher layer signaling and / or physical layer signaling (for example, downlink control information) to transmit the DL reference signal setting information transmitted periodically (or aperiodically) in advance to a network (for example, a radio base station). Can be obtained from.
  • the DL reference signal setting information includes at least one of information on the arrangement resource of the DL reference signal, information on the sequence / code of the DL reference signal, and antenna port information applied to transmission.
  • the radio base station notifies the user terminal of information on a predetermined mapping pattern and / or mapping pattern corresponding to each antenna port as information on the arrangement resource of the DL reference signal.
  • the radio base station may notify the user terminal of the DL reference signal sequence / code generation information and / or the sequence / code generation information corresponding to each antenna port as information on the DL reference signal sequence / code.
  • the radio base station can set a common mapping pattern for a plurality of frame configurations in the user terminal. A common mapping pattern may be set for some of the plurality of frame configurations.
  • mapping patterns and / or DL reference signal sequences / codes can be provided in the DL reference signal allocation region.
  • the radio base station may notify the user terminal of the DL reference signal allocation area, or may notify the user terminal of the mapping pattern without notifying the allocation area.
  • the user terminal receives the DL reference signal based on the DL reference signal setting information notified from the radio base station, and performs quality measurement (CSI measurement). For example, the user terminal controls the reception and measurement of the DL reference signal in each frame configuration based on the mapping pattern and the like notified from the radio base station. After measuring the DL reference signal, the user terminal feeds back CSI measurement information after a predetermined period or based on an explicit instruction from the radio base station.
  • CSI measurement quality measurement
  • the user terminal determines the position and / or sequence / code generation information to which the DL reference signal is mapped based on the user terminal specific information (for example, user ID) in the DL reference signal allocation area and receives the DL terminal.
  • the DL reference signal mapping pattern and / or the DL reference signal sequence / code may be a function of user terminal-specific information (for example, user ID).
  • the user terminal can perform feedback of CSI measurement information on the UL control channel included in the same time interval as the DL reference signal ( For example, configuration C).
  • the uplink shared channel is included in the time interval in which the DL reference signal is transmitted, the user terminal can perform feedback of CSI measurement information on the uplink shared channel included in the same time interval as the DL reference signal.
  • the user terminal may feed back CSI measurement information using a UL control channel and / or a UL shared channel included in a predetermined time interval after the time interval in which the DL reference signal is transmitted (for example, configuration A, Configuration B).
  • the user terminal when a DL reference signal is arranged in a frame structure or the first half of a subframe (for example, a head portion of a subframe or a slot), the user terminal receives the DL reference signal at an early timing and performs measurement. It can be carried out.
  • a frame configuration for example, configuration C
  • configuration C in which UL resources are included in the same time interval as the DL reference signal
  • the user terminal can secure time for calculating the CSI measurement information, it becomes easy to quickly feed back the CSI measurement information using the uplink control channel in the same time interval. Further, since the delay from the measurement of the DL reference signal to the measurement result report can be shortened by quickly feeding back the CSI measurement information from the user terminal, link adaptation with a low delay can be realized.
  • the downlink control channel allocation region is set to the same position (for example, the top region of the subframe) (see configuration A, configuration C, configuration F, and configuration G).
  • the probability that the DL reference signal interferes with the UL signal of the neighboring cell is suppressed, and highly accurate CSI measurement is performed. It can be carried out.
  • FIG. 4 shows a case where the DL reference signal allocation region is set in the same region as the downlink shared channel allocation region (for example, symbol) of each frame configuration.
  • the DL reference signal is allocated to the downlink shared channel by frequency division multiplexing and / or code division multiplexing.
  • FIG. 4 shows a case in which a DL reference signal allocation region is set for some symbols in a region where a downlink shared channel is arranged in a plurality of frame configurations, but is not limited thereto.
  • the entire region where the downlink shared channel is set in each frame configuration may be set as the DL reference signal allocation region.
  • the user terminal can acquire DL reference signal setting information from the radio base station by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the DL reference signal setting information and the like can be set in the same manner as in the first aspect.
  • the user terminal can receive the DL reference signal at an early timing and perform measurement.
  • a frame configuration for example, configuration C
  • configuration C in which UL resources are included in the same time interval as the DL reference signal
  • the user terminal can secure time for calculating the CSI measurement information, it becomes easy to quickly feed back the CSI measurement information using the uplink control channel in the same time interval. Further, since the delay from the measurement of the DL reference signal to the measurement result report can be shortened by quickly feeding back the CSI measurement information from the user terminal, link adaptation with a low delay can be realized.
  • the DL reference signal in the downlink shared channel allocation area of each frame configuration, it is possible to transmit the DL reference signal using symbols that become DL data in many DL subframe configurations. Thereby, the probability that the DL reference signal interferes with the UL signal of the neighboring cell can be suppressed. Moreover, highly accurate CSI measurement can be realized by increasing the number of symbols to which the DL reference signal is assigned.
  • FIG. 5 shows a case in which a DL reference signal allocation region is set even for a region where a downlink shared channel is not arranged in some frame configurations (for example, configuration C). That is, even in a region where a downlink shared channel is not arranged in some frame configurations, it is possible to assign a DL reference signal to the region in other frame configurations (for example, configuration A and configuration B).
  • the user terminal can acquire DL reference signal setting information from the radio base station by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the DL reference signal setting information and the like can be set in the same manner as in the first aspect.
  • the radio base station performs control so that the DL reference signal is mapped to the downlink shared channel and / or downlink control channel allocation area in each frame configuration.
  • the radio base station performs control so that the DL reference signal is not mapped to the uplink control channel and / or the gap section in a predetermined frame configuration (for example, configuration C).
  • the radio base station may perform control so as not to map the DL reference signal to the symbol after the downlink shared channel allocation area.
  • a user terminal receives a DL reference signal in a predetermined frame configuration (for example, configuration C)
  • it is assumed that the DL reference signal is not mapped to a UL resource (for example, an uplink control channel, an uplink shared channel) and / or a gap section. And receive and measure.
  • the radio base station may change and set the mapping pattern of the DL reference signal according to the frame configuration (or subframe configuration). For example, the radio base station uses different mapping patterns for DL reference signals transmitted in a frame configuration that does not include UL resources (for example, configuration A and configuration B) and a frame configuration that includes UL resources (for example, configuration C). Apply.
  • the radio base station may set a common mapping pattern for each frame configuration in the user terminal.
  • the radio base station performs control so that the DL reference signal is not mapped in the region overlapping with the UL resource, and the user terminal receives and / or assumes that the DL reference signal is not mapped in the region overlapping with the UL resource. Measurements can be made. Thereby, the mapping pattern set to a user terminal can be made into one.
  • FIG. 5 shows a case where the DL reference signal allocation area is set in an area avoiding the downlink control channel allocation area of a predetermined frame configuration (configuration A, configuration C), but is not limited thereto.
  • the DL reference signal allocation area may be set including the downlink control channel allocation area (for example, the head of the subframe).
  • the DL reference signal allocation area (the number of symbols that can transmit the DL reference signal) can be increased as compared with FIGS. 3 and 4, highly accurate CSI measurement is realized. be able to.
  • FIG. 6 illustrates a case in which a DL reference signal allocation region is set in a region where a downlink shared channel is not arranged in some frame configurations (for example, configuration C). That is, in some frame configurations, the DL reference signal is transmitted in an area where the downlink shared channel is not arranged.
  • the user terminal can acquire DL reference signal setting information from the radio base station by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • the DL reference signal setting information and the like can be set in the same manner as in the first aspect.
  • FIG. 6 shows a case in which the DL reference signal allocation region is set to a time interval that is a gap interval of a predetermined frame configuration (here, configuration C), but is not limited thereto.
  • the DL reference signal allocation region may be set to a region that becomes a UL control channel having a predetermined frame configuration (for example, the last symbol of a subframe), or may be set to a region that becomes a gap interval and an uplink control channel. .
  • the DL reference signal can be assigned to the last symbol of the subframe, the number of symbols for transmitting the DL reference signal can be increased, so that highly accurate CSI measurement can be realized.
  • the radio base station may perform control so as not to map the DL reference signal to the final symbol or a plurality of symbols including the final symbol. Thereby, the interference which a DL reference signal gives to the UL signal (for example, UL control channel) of an adjacent cell can be suppressed.
  • the next time interval subframe or frame configuration
  • uplink transmission for example, configuration D or configuration E
  • DL transmission and UL are performed between the radio base station and the user terminal after transmission / reception of the DL reference signal.
  • a gap section for switching the transmission can be provided.
  • FIG. 7 shows a case (Aspect 1 to Aspect 4) where UL reference signal allocation is set to a predetermined time interval in a plurality of frame configurations applied to uplink data transmission.
  • a frame configuration (configuration D-configuration G) having different uplink shared channel allocation areas (here, time intervals) is given as an example. It is not limited to this.
  • the present invention may be applied to a frame configuration applied to uplink control channel transmission.
  • FIG. 8 shows a case where an UL reference signal allocation region is set in a partial region of the first half of a subframe in each frame configuration (configuration D-configuration G).
  • the allocation area can be controlled in units of symbols, for example.
  • the UL reference signal allocation area is an area where the UL reference signal allocation is allowed, and transmission (mapping) of the UL reference signal is performed using at least a part of the UL reference signal allocation area.
  • Some symbols in the first half of the subframe may be symbols (one symbol or a plurality of symbols) including at least a symbol to which a downlink control channel is assigned in a predetermined frame configuration (for example, configuration F, configuration G).
  • a predetermined frame configuration for example, configuration F, configuration G.
  • the UL reference signal allocation region is shown.
  • the UL reference signal is allocated to the region including the entire gap interval. An area may be set.
  • the user terminal When transmitting the UL reference signal in the allocation area of the downlink control channel (configuration F, configuration G), the user terminal performs transmission of the UL reference signal (reception skip of downlink control information) or reception of downlink control information ( Whether to perform uplink reference signal transmission drop) may be selected based on a predetermined condition such as an instruction from the base station.
  • the user terminal maps the uplink shared channel and the UL reference signal by frequency division multiplexing and / or code division multiplexing. Can do.
  • the downlink shared channel may not be mapped to the resource element to which the UL reference signal is mapped, and may be rate matched or punctured by that resource element. it can.
  • the user terminal can acquire the setting information of the UL reference signal transmitted periodically (or aperiodically) in advance from the radio base station by higher layer signaling and / or physical layer signaling (for example, downlink control information). it can.
  • the UL reference signal setting information includes at least one of information related to transmission resources of the UL reference signal, information related to the sequence / code of the UL reference signal, antenna port information applied to transmission, and information related to the transmission power of the UL reference signal. .
  • the radio base station notifies the user terminal of information on a predetermined mapping pattern and / or mapping pattern corresponding to each antenna port as information on the transmission resource of the UL reference signal.
  • the radio base station may notify the user terminal of the UL reference signal sequence / code generation information and / or the sequence / code generation information corresponding to each antenna port as information on the UL reference signal sequence / code.
  • the radio base station can set a common mapping pattern for a plurality of frame configurations in the user terminal. A common mapping pattern may be set for some of the plurality of frame configurations.
  • a plurality of mapping patterns and / or UL reference signal codes / sequences can be provided in the UL reference signal allocation region.
  • the radio base station may notify the user terminal of the UL reference signal allocation area, or may notify the user terminal of the mapping pattern without notifying the allocation area.
  • the user terminal controls transmission (mapping) of the UL reference signal based on the setting information of the UL reference signal notified from the radio base station. For example, the user terminal controls transmission of the UL reference signal in each frame configuration based on a mapping pattern or the like notified from the radio base station.
  • the user terminal when transmitting a UL reference signal with a frame configuration (for example, configuration F, configuration G) including DL resources, the user terminal performs transmission of the UL reference signal (reception skip of downlink control information) or downlink Whether to receive control information (uplink reference signal transmission drop) can be selected based on a predetermined condition such as an instruction from the base station.
  • the user terminal may control the mapping of the UL reference signal based on information unique to the user terminal (for example, a user ID) in the UL reference signal allocation area. That is, the UL reference signal mapping pattern and / or the UL reference signal sequence / code may be a function of user terminal-specific information (for example, a user ID).
  • the user terminal may control the transmission of the UL reference signal in accordance with an instruction (UL reference signal trigger) from the radio base station.
  • the transmission instruction of the UL reference signal from the radio base station and the transmission of the UL reference signal by the user terminal can be performed in the same time interval (subframe or slot).
  • the user terminal may transmit the UL reference signal in a predetermined time interval after the time interval in which the UL reference signal transmission instruction transmitted from the radio base station is received.
  • the radio base station when the UL reference signal is arranged in the frame structure or the first half part of the subframe (for example, the head part of the subframe or slot), the radio base station receives the UL reference signal at an early timing and performs measurement. It can be performed. In this case, it is possible to increase the time from the reception of the UL reference signal to the downlink control channel to be transmitted next (for example, in the subsequent time interval).
  • the radio base station can secure time for calculation of the quality measurement result based on the UL reference signal, determination of MCS, etc., and notify the user terminal of MCS, etc. using the next downlink control channel. .
  • the radio base station can shorten the delay from the measurement of the UL reference signal to the link adaptation, and can realize a low-latency link adaptation.
  • FIG. 9 shows a case where the UL reference signal allocation region is set in the same region as the uplink shared channel allocation region (for example, symbol) of each frame configuration.
  • the user terminal can assign the uplink shared channel and the UL reference signal by frequency division multiplexing and / or code division multiplexing in each frame configuration.
  • FIG. 9 shows a case where the UL reference signal allocation region is set for a part of symbols in the region where the uplink shared channel is arranged in a plurality of frame configurations, but is not limited thereto.
  • the entire region where the uplink shared channel is set in each frame configuration may be set as the UL reference signal allocation region.
  • the user terminal can acquire the setting information of the UL reference signal from the radio base station by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • UL reference signal setting information and the like can be set in the same manner as in the first aspect.
  • the radio base station can receive the UL reference signal at an early timing and perform measurement. In this case, it is possible to increase the time from the reception of the UL reference signal to the downlink control channel to be transmitted next (for example, in the subsequent time interval).
  • the radio base station can secure time for calculation of the quality measurement result based on the UL reference signal, determination of MCS, etc., and notify the user terminal of MCS, etc. using the next downlink control channel. .
  • the radio base station can shorten the delay from the measurement of the UL reference signal to the link adaptation, and can realize a low-latency link adaptation.
  • the UL reference signal in the allocation area of the uplink shared channel of each frame configuration, it is possible to transmit the UL reference signal with a symbol that becomes UL data in many UL subframe configurations. Thereby, the probability that the UL reference signal interferes with the DL signal of the neighboring cell can be suppressed. Further, by setting a large UL reference signal allocation area (the number of symbols that can be used for transmitting the UL reference signal), it is possible to realize highly accurate CSI measurement.
  • FIG. 10 illustrates a case in which an UL reference signal allocation region is set even for a region where an uplink shared channel is not arranged in some frame configurations (for example, configuration F and configuration G). That is, even in a region where a downlink shared channel is not arranged in some frame configurations, UL reference signals can be assigned to the region in other frame configurations (for example, configuration D and configuration E).
  • the user terminal can acquire the setting information of the UL reference signal from the radio base station by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • UL reference signal setting information and the like can be set in the same manner as in the first aspect.
  • the radio base station and the user terminal control to map the UL reference signal to the uplink shared channel and / or uplink control channel allocation area in each frame configuration.
  • the user terminal assumes that reception of the downlink control channel and transmission of the UL reference signal do not occur in the same symbol in a predetermined frame configuration (for example, configuration F, configuration G).
  • the user terminal performs control so that the UL reference signal is not mapped to a symbol for which UL transmission is not set (for example, a symbol before the uplink shared channel or a symbol used for DL transmission).
  • the radio base station may change the mapping pattern of the UL reference signal according to the frame configuration (or subframe configuration) and set it in the user terminal.
  • the user terminal is different for a UL reference signal transmitted in a frame configuration that does not include DL resources (for example, configuration D and configuration E) and a frame configuration that includes DL resources (for example, configuration F and configuration G). Apply mapping pattern.
  • the radio base station may set a common mapping pattern for each frame configuration in the user terminal.
  • the user terminal performs control so as not to map the UL reference signal in an area overlapping with the DL resource (section in which UL transmission is not performed).
  • the mapping pattern set to a user terminal can be made into one.
  • the UL reference signal allocation area is set in an area avoiding the uplink control channel allocation area of a predetermined frame configuration (configuration D, configuration F), but is not limited thereto.
  • the UL reference signal allocation area may also be set including the uplink control channel allocation area (for example, the last symbol of the subframe).
  • FIG. 11 shows a case where an UL reference signal allocation region is set in a partial region (for example, a symbol) in the latter half of the subframe.
  • the user terminal transmits the UL reference signal in the end region of the subframe (for example, the last symbol or a plurality of symbols including the last symbol).
  • the user terminal transmits the signal arranged in the final symbol and the UL reference signal by frequency division multiplexing and / or code division multiplexing in each frame configuration.
  • the user terminal can acquire the setting information of the UL reference signal from the radio base station by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • UL reference signal setting information and the like can be set in the same manner as in the first aspect.
  • the UL reference signal is transmitted using a symbol that becomes an uplink shared channel or an uplink control channel in many subframe configurations including the DL subframe. be able to. Thereby, it is possible to suppress the probability that the UL reference signal interferes with the DL signal of the neighboring cell, and to realize highly accurate CSI measurement.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
  • wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • 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.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Rat), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 12 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells. In addition, it can be set as the structure by which the TDD carrier which applies shortening TTI is contained in either of several cells.
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the 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 or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of delivery confirmation information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • DL data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 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 for example, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the DL control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and 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 radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL 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) processing, and error correction on user data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 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 includes a DL signal (eg, DL control signal (DL control channel), DL data signal (DL data channel, DL shared channel), DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, and the like. , Synchronization signals, broadcast signals, etc.) and UL signals (eg, UL control signals (UL control channels), UL data signals (UL data channels, UL shared channels), UL reference signals, etc.) are received.
  • DL signal eg, DL control signal (DL control channel), DL data signal (DL data channel, DL shared channel), DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, and the like.
  • UL signals eg, UL control signals (UL control channels), UL data signals (UL data channels, UL shared channels), UL reference signals, etc.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a DL reference signal using a common time domain and / or frequency domain in a plurality of frame configurations (see FIGS. 2 to 6). Further, the transmission / reception unit 103 transmits setting information (for example, information on mapping patterns) of DL reference signals and / or UL reference signals that are commonly applied to a plurality of frame configurations. In addition, the transmission / reception unit 103 performs reception by assuming that the UL reference signal is frequency-division multiplexed and / or code-division multiplexed with a predetermined signal in each frame configuration.
  • setting information for example, information on mapping patterns
  • the transmission unit and the reception unit of the present invention are configured by the transmission / reception unit 103 and / or the transmission path interface 106.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 14 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 14, the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 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 DL signals and / or UL signals. Specifically, the control unit 301 generates a DCI (DL assignment) including DL data channel scheduling information, a DL reference signal, a DCI (UL grant) including UL data channel scheduling information, a UL reference signal, and the like.
  • the transmission signal generation unit 302, the mapping unit 303, and the transmission / reception unit 103 are controlled so as to transmit.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (DL control channel, DL data channel, DL reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal 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 mapping unit 303 maps the DL signal such as the DL reference signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 maps DL reference signals to a common time domain and / or frequency domain in a plurality of frame configurations (using the same mapping pattern).
  • 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, a UL signal (UL control channel, UL data channel, UL 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.
  • the reception processing unit 304 outputs at least one of a preamble, control information, and UL data to the control unit 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 measure, for example, the received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the DL 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 DL 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. Of the DL data, system information and higher layer control information are also transferred to the application unit 205.
  • UL 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 includes a DL signal (eg, DL control signal (DL control channel), DL data signal (DL data channel, DL shared channel), DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, and the like. , A synchronization signal, a broadcast signal, etc.) and a UL signal (for example, UL control signal (UL control channel), UL data signal (UL data channel, UL shared channel), UL reference signal, etc.) is transmitted.
  • DL signal eg, DL control signal (DL control channel), DL data signal (DL data channel, DL shared channel), DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, and the like.
  • a UL signal for example, UL control signal (UL control channel), UL data signal (UL data channel, UL shared channel), UL reference signal, etc.
  • the transmission / reception unit 203 transmits a UL reference signal using a common time domain and / or frequency domain in a plurality of frame configurations (see FIGS. 7 to 11). Further, the transmission / reception unit 203 receives DL reference signal and / or UL reference signal setting information (for example, information related to a mapping pattern) commonly applied to a plurality of frame configurations. In addition, the transmission / reception unit 203 performs reception assuming that the DL reference signal is frequency-division multiplexed and / or code-division multiplexed with a predetermined signal in each frame configuration.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 16 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 16, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. At least.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 controls communication using a plurality of frame configurations that are applied to DL transmission such as downlink data and / or downlink control channels (for example, different allocation intervals of downlink data channels are different). Further, the control unit 401 controls reception assuming that DL reference signals are assigned to a common time domain and / or frequency domain in a plurality of frame configurations (see FIGS. 2 to 6). In addition, the control unit 401 controls communication using a plurality of frame configurations that are applied to UL transmission such as uplink data and / or uplink control channel (for example, different uplink data channel allocation intervals). Further, the control unit 401 controls transmission by assigning UL reference signals to a common time domain and / or frequency domain in a plurality of frame configurations (see FIGS. 7 to 11).
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (UL control channel, UL data channel, UL reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL data channel based on an instruction from the control unit 401. For example, when the UL grant is included in the DL control channel notified from the radio base station 10, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate a UL data channel.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 maps the UL reference signal to a common time domain and / or frequency domain in a plurality of frame configurations (uses the same mapping pattern).
  • 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 DL signal (DL control channel, DL data channel, DL 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 received signal processing unit 404 performs blind decoding on the DL control channel that schedules transmission and / or reception of the DL data channel based on an instruction from the control unit 401, and performs DL data channel reception processing based on the DCI.
  • Received signal processing section 404 estimates the channel gain based on DM-RS or CRS, and demodulates the DL data channel based on the estimated channel gain.
  • 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 may output the data decoding result to the control unit 401.
  • 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, the received power (for example, RSRP), DL 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 may be 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 wirelessly) and may be realized by these plural devices.
  • a wireless base station, a user terminal, 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. 17 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.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs computation, and communication by the communication device 1004 is performed. Alternatively, it is realized by controlling data reading and / or writing 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), the call processing unit 105, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like 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
  • the like data
  • 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 referred to as 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.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • 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, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) 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 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.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • 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.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • 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, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from predetermined values, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the mathematical formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed herein.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, and the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), 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 physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • 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, small cell, and the like.
  • 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
  • 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, small cell, and the like.
  • 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.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that the operation can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • 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), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), 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), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • 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, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “determine” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc., may be considered to be “determining”.
  • “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having wavelengths in the region, the microwave region and the light (both visible and invisible) region can be considered “connected” or “coupled” to each other.

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Abstract

複数のフレーム構成が導入される場合であっても信号の割当てを適切に制御すること。下りデータ送信に適用される複数のフレーム構成を利用して通信を制御する制御部と、下り参照信号を受信する受信部と、を有し、前記受信部は、前記複数のフレーム構成において前記下り参照信号が共通の時間領域及び/又は周波数領域に割当てられると想定して受信を行う。また、上りデータ送信に適用される複数のフレーム構成を利用して通信を制御する制御部と、上り参照信号を送信する送信部と、を有し、前記送信部は、前記複数のフレーム構成において前記上り参照信号を共通の時間領域及び/又は周波数領域に割当てて送信を行う。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 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からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、又はNR(New-RAT(Radio Access Technology))などと呼ばれる)も検討されている。
 既存のLTEシステムは、TDD(Time Division Duplex)やFDD(Frequency Division Duplex)に基づく制御を利用している。例えば、TDDでは、各サブフレームを上りリンク(UL:Uplink)に用いるか下りリンク(DL:Downlink)に用いるかが、UL/DL構成(UL/DL configuration)に基づいて厳密に定められる。
 一般に、ULおよびDLおよびサイドリンク(SL:Sidelink、端末と端末との通信)のトラヒック比は常に一定ではなく、時間的に、あるいは、場所的に変動する。このため、TDDを用いた無線通信システムでは、あるセル(送信ポイント、無線基地局)におけるUL、DLおよびSLのリソース構成をトラヒック変動に応じて動的に変更することにより、無線リソースを有効利用することが望まれる。
 LTE Rel.13以降の無線通信システム(例えば、5G/NR)では、将来的な拡張性が高く、省消費電力性に優れた無線フレーム(リーン無線フレーム:Lean radio frameともいう)が検討されている。このような無線フレームでは、既存のLTEシステムのように予め定められたUL/DL構成を用いるのではなく、UL又はDLなどの伝送方向を動的に変更可能とする構成(Highly flexible dynamic TDDともいう)が検討されている。
 例えば、一部の時間区間(例えば、サブフレーム又はスロット)をDL伝送用のサブフレームとし、残りのサブフレームの伝送方向を動的に変更する構成とすることが考えられる。また、5G/NRでは、複数のフレーム構成(Frame structure、フレームタイプ、チャネル構成とも呼ぶ)を導入することも検討されている。
 一方で、複数のフレーム構成が導入される場合、参照信号等の各種信号及び/又はチャネルの割当て(マッピング)をどのように制御するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、複数のフレーム構成が導入される場合であっても信号の割当てを適切に制御することができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一とする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、下りデータ送信に適用される複数のフレーム構成を利用して通信を制御する制御部と、下り参照信号を受信する受信部と、を有し、前記受信部は、前記複数のフレーム構成において前記下り参照信号が共通の時間領域及び/又は周波数領域に割当てられると想定して受信を行うことを特徴とする。
 本発明によれば、複数のフレーム構成が導入される場合であっても信号の割当てを適切に制御することができる。
図1A-Gは、フレーム構成の一例を示す図である。 DL参照信号の割当て方法を説明する図である。 DL参照信号の割当て方法の一例を示す図である。 DL参照信号の割当て方法の他の例を示す図である。 DL参照信号の割当て方法の他の例を示す図である。 DL参照信号の割当て方法の他の例を示す図である。 UL参照信号の割当て方法を説明する図である。 UL参照信号の割当て方法の一例を示す図である。 UL参照信号の割当て方法の他の例を示す図である。 UL参照信号の割当て方法の他の例を示す図である。 UL参照信号の割当て方法の他の例を示す図である。 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。
 上述したように、将来の無線通信システム(5G/NR)では、複数のフレーム構成(Frame structure、フレームタイプ、チャネル構成、サブフレーム構成、サブフレームタイプ、Subframe structure、スロット構成、スロットタイプ、Slot structureとも呼ぶ)を導入することが検討されている。図1に、5G/NRで適用可能なフレーム構成(ここでは、時間構成)の一例を示す。なお、図1に示すフレーム構成は一例であり、本実施の形態で適用可能なフレーム構成の具体的な構成、数等は図1に示す場合に限られない。例えば、図1に示すフレーム構成の一部のみ利用してもよい。
 なお、チャネル構成の異なるフレーム構成は、明示的に異なるフレーム構成として定義されていなくてもよい。例えば、共通フレーム構成として定義された1つまたは複数シンボルと1つまたは複数サブキャリアからなる無線リソースのブロックにマッピングするチャネルや信号の組み合わせを複数定義することもできる。以下では便宜上、連続する所定のシンボルおよびサブキャリアからなる無線リソースのブロックにマッピングするチャネルや信号が異なる構成を、異なるフレーム構成と呼称する。
 また、異なるチャネルが時間領域で分割されている例を示しているが、フレーム構成はこれに限られない。例えば、下りデータチャネルと下り制御チャネルは必ずしも時間的に分割される必要はなく、同じ時間区間(例えば、シンボル)に周波数多重/符号多重されてもよい。また、上りデータチャネルと上り制御チャネルも同様で、必ずしも時間的に分割される必要はなく、同じ時間区間(例えば、シンボル)に周波数多重/符号多重されてもよい。以下では、一般性を失わずに、図1のように異なるチャネルが時間領域で分割されている例をもとに説明する。
 図1A-1Cのフレーム構成は、下りデータを送信する下りデータチャネルを割当て可能な領域(ここでは、時間区間)がそれぞれ異なっている。下りデータチャネルは、下り共有チャネル(PDSCH)と呼んでもよい。図1D-1Gのフレーム構成は、上りデータを送信する上りデータチャネルを割当て可能な区間がそれぞれ異なっている。上りデータチャネルは、上り共有チャネル(PUSCH)と呼んでもよい。
 無線基地局とユーザ端末は、下りデータ送信を行う場合には、図1A-1Cのいずれか(一部又は全て)の無線フレーム構成を利用し、上りデータ送信を行う場合には、図1D-1Gのいずれか(一部又は全て)の無線フレーム構成を利用することができる。また、複数のフレーム構成を切り替えて適用してもよい。
 図1Aは、下り制御チャネルと下り共有チャネルが配置されるフレーム構成(又は、サブフレーム構成)を示している。この場合、ユーザ端末は、下り制御チャネルで送信される下り制御情報(DCI)に基づいて下りデータの受信及び/又は上りデータの送信を制御する。図1Bは、下り共有チャネルがサブフレームにわたって配置される(下り制御チャネルが配置されない)フレーム構成を示している。
 図1Cは、下り制御チャネルと下り共有チャネルと上り制御チャネルが配置されるフレーム構成を示している。ユーザ端末は、下り制御チャネルで送信される下り制御情報に基づいて下りデータの受信及び/又は上りデータの送信を制御する。また、ユーザ端末は、下り共有チャネルで受信したデータに対する送達確認信号(HARQ-ACK)を同じ時間区間の上り制御チャネルでフィードバックしてもよい。なお、下り共有チャネルと上り制御チャネルの間にはギャップ区間を設定してもよい。図示しないが、上り制御チャネルと次のフレーム又はサブフレームの開始時間の間にもギャップ区間を設定してもよい。
 このように、短時間の通信を可能とするために、同一サブフレーム内で送受信の制御(スケジューリング)が完結する割り当てを行ってもよい。当該割り当てを、自己完結型割り当て(self-contained assignment)ともいう。自己完結型割り当てが行われるサブフレームは、自己完結型(self-contained)サブフレームと呼ばれてもよい。自己完結型サブフレームは、例えば、自己完結型TTI、自己完結型シンボルセットなどと呼ばれてもよいし、他の呼称が用いられてもよい。
 自己完結型サブフレームでは、ユーザ端末は、下り制御チャネルに基づいてDLデータを受信するとともに、当該DLデータのフィードバック信号(例えば、HARQ-ACKなど)を送信してもよい。自己完結型サブフレームを用いることにより、例えば1ms以下の超低遅延のフィードバックが実現できるため、遅延時間(latency)を削減できる。
 図1Dは、上り制御チャネルと上り共有チャネルが配置されるフレーム構成を示している。この場合、ユーザ端末は、上り共有チャネルで上りデータを送信し、上り制御チャネルで上り制御信号を送信する。図1Eは、上り共有チャネルがサブフレームにわたって配置される(上り制御チャネルが配置されない)フレーム構成を示している。
 図1Fは、下り制御チャネルと上り共有チャネルと上り制御チャネルが配置されるフレーム構成を示している。ユーザ端末は、下り制御チャネルで送信される下り制御情報に基づいて同じ(又は、次以降の)サブフレームでUL信号(ULデータ、測定報告等)の送信を行うことができる。このように、短時間の通信を可能とするために、同一サブフレーム内で送受信の制御(スケジューリング)が完結する割り当てを行ってもよい。図1Gは、下り制御チャネルと上り共有チャネルが配置されるフレーム構成を示している。なお、下り制御チャネルと上り共有チャネルの間にはギャップ区間を設定してもよい。図示しないが、上り制御チャネルと次のフレーム又はサブフレームの開始時間の間にもギャップ区間を設定してもよい。
 また、複数のチャネルが配置されるフレーム構成において、チャネルの配置順序は図1に示した構成に限られない。各チャネルの位置は適宜入れ替えて適用することができる。なお、以下の説明では、図1A-図1Gの無線フレーム構成をそれぞれ、構成A-構成Gとも記す。
 ところで、Rel.13以降のLTEや5Gなどの将来の無線通信システムでは、高速で大容量の通信(eMBB:enhanced Mobile Broad Band)、IoT(Internet of Things)やMTC(Machine Type Communication)などの機器間通信(M2M:Machine-to-Machine)用のデバイス(ユーザ端末)からの大量接続(mMTC:massive MTC)、低遅延で高信頼の通信(URLLC:Ultra-reliable and low latency communication)など、多様なサービスを単一のフレームワークで収容することが望まれている。
 特に、URLLC等では、通信遅延の低減(latency reduction)が要求される。この場合、スケジューリング及び/又はHARQプロセスの遅延を削減できるフレーム構成を適用すること、及び/又はサブフレーム(又は、TTI長)を1msより短縮した短縮TTIを利用することが考えられる。例えば、構成C(図1C)、構成F(図1F)、構成G(図1G)に示すように、時間区間(サブフレーム又はスロット)に下り伝送と上り伝送を含む構成を適用することが低遅延化に効果的となる。
 一方で、実際のユーザの体感速度の改善には、スケジューリング及び/又はHARQプロセス遅延だけでなく、適切かつ低遅延のリンクアダプテーション(Link-adaptation)を行うことが必要となる。リンクアダプテーションとは、変調/符号化方式(MCS:modulation and coding scheme)、MIMOレイヤ数等をチャネル品質に応じて適応制御することをいう。
 但し、リンクアダプテーションを適切に行うためには、通信品質を適切に把握してMCSやレイヤ数を制御する必要がある。そのためには、無線基地局とユーザ端末が、品質測定用の参照信号を用いた測定及び/又は報告動作を適切に行うことが重要となる。
 例えば、ユーザ端末は、下りリンクで品質測定用参照信号(例えば、CSI測定用RS、CSI-RSとも呼ぶ)を受信し、当該CSI測定用RSの測定結果(CSI測定情報)を上りリンクで無線基地局に報告する。無線基地局は、ユーザ端末から報告された測定結果に基づいてリンクアダプテーション(例えば、MCS及び/又はレイヤ数の決定等)を行う。あるいは、無線基地局は、上りリンクでユーザ端末から送信されるCSI測定用RSの受信品質に基づいてリンクアダプテーションを行う。無線基地局は、決定したリンクアダプテーション情報をユーザ端末に通知する。
 このように、上りリンク又は下りリンクで送信されるCSI測定用RSの測定結果を利用することにより、チャネル品質を適切に把握してリンクアダプテーションを制御することができる。なお、下りリンクで送受信されるCSI測定用RSは、DL CSI-RS、DL SRS、DLビーム測定用RS(DL BRS)、DLビーム調整用RS(DL BRRS)と呼ばれてもよい。また、上りリンクで送受信されるCSI測定用RSは、UL CSI-RS、UL SRS、ULビーム測定用RS(UL BRS)、ULビーム調整用RS(UL BRRS)と呼ばれてもよい。以下の説明では、下りリンクで送信される品質測定用参照信号をDL参照信号、上りリンクで送信される品質測定用参照信号をUL参照信号と記す。なお、データや制御信号を復調するために必要なチャネル推定用の参照信号は、前記DL参照信号、UL参照信号とは別途送受信を制御してもよい。
 上述したように将来の無線通信システムでは、複数のフレーム構成が導入されることが想定される。しかし、現時点では複数のフレーム構成の導入についての検討が行われているが、各フレーム構成において参照信号等の信号(又は、チャネル)の割当てをどのように制御するかは決まっていない。適切かつ低遅延のリンクアダプテーションを行う観点からは、複数のフレーム構成を適用する場合におけるDL参照信号及び/又はUL参照信号の適切な割当て方法が必要となる。
 本発明者等は、複数のフレーム構成にそれぞれ配置されるチャネル等に着目し、当該チャネルの種類に基づいて、DL参照信号及び/又はUL参照信号の割当て領域(マッピング領域又は配置領域とも呼ぶ)を設定することを着想した。各フレーム構成に配置されるチャネル種別等を考慮してDL参照信号及び/又はUL参照信号を所定領域に割当てることにより、参照信号の送受信を適切に行うことができる。
 本実施の形態の一態様は、複数のフレーム構成に対して、DL参照信号の割当て可能な領域(割当て領域)が共通となるようにDL参照信号の割当てを制御する。また、複数のフレーム構成に対して、UL参照信号の割当て領域が共通となるようにUL参照信号の割当てを制御する。なお、複数のフレーム構成の一部に対して、共通の割当て領域を設定してもよい。参照信号の割当て可能な領域とは、参照信号の割当てを許容する所定の時間領域(時間区間)及び/又は周波数領域を指す。
 無線基地局及び/又はユーザ端末は、参照信号の割当て領域において、異なるユーザ端末間及び/又は異なるアンテナポート間について異なるマッピングパターンを適用することができる。また、複数のフレーム構成に対して参照信号の割当て領域(又は、マッピングパターン)を共通に設定する場合、一部のフレーム構成では、当該割当て領域の一部の領域への参照信号の割当てを制限してもよい。
 あるいは、本実施の形態の他の態様として、DL参照信号及び/又はUL参照信号を、複数のフレーム構成毎に異なる時間領域及び/又は周波数領域に配置するように割当てを制御してもよい。この場合、各フレーム構成と参照信号の割当て領域を予め対応づけて定義してもよいし、各フレーム構成に対して参照信号を割当てる領域を無線基地局からユーザ端末に通知してもよい。
 以下、本実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 また、以下の実施形態において、サブフレーム(又は、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シンボルのいずれか)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。また、以下の説明では、測定用参照信号の割当て(マッピング)方法について説明するが、本実施の形態が適用可能な信号は測定用参照信号に限られない。測定用参照信号以外の他の参照信号、UL信号(ULチャネル)、DL信号(DLチャネル)に対しても適用することができる。
(第1の実施形態)
 第1の実施形態では、DL参照信号の割当て方法について説明する。図2は、下りデータ送信に適用される複数のフレーム構成(構成A-構成C)において、DL参照信号の割当てを所定の時間区間に設定する場合(態様1-態様4)を示している。なお、図2では、複数のフレーム構成として、下り共有チャネルの割当て領域(ここでは、時間区間)が異なるフレーム構成(構成A-構成C)を例に挙げているが、適用可能なフレーム構成はこれに限られない。他にも下り制御チャネルの送信に適用されるフレーム構成について適用してもよい。
(態様1)
 図3は、各フレーム構成(構成A-構成C)に対して、所定のフレーム構成(構成A及び/又は構成C)の下り制御チャネルの割当て領域と同じ領域にDL参照信号の割当て領域を設定する場合を示している。割当て領域は、例えば、シンボル単位で制御することができる。また、DL参照信号の割当て領域は、DL参照信号の割当てが許容される領域であり、DL参照信号の割当て領域の少なくとも一部を利用してDL参照信号の送信(マッピング)が行われる。
 DL参照信号の割当て領域に下り制御チャネルが配置されるフレーム構成(構成A及び構成C)では、下り制御チャネルとDL参照信号を周波数分割多重(FDM)及び/又は符号分割多重(CDM)して割当てることができる。DL参照信号の割当て領域に下り制御チャネルの割当てがないフレーム構成(構成B)では、下り共有チャネルとDL参照信号を周波数分割多重及び/又は符号分割多重して割当てることができる。なお、下り制御チャネル又は下り共有チャネルと、DL参照信号とを周波数分割多重する場合、下り制御チャネル又は下り共有チャネルは、DL参照信号がマッピングされたリソース要素にはマッピングせず、そのリソース要素の分だけ、レートマッチ又はパンクチャすることができる。
 図3では、DL参照信号(下り制御チャネル)をフレーム構成の先頭領域(例えば、先頭1シンボル又は先頭数シンボル)に割当てる場合を示したが、これに限られない。いずれかのフレーム構成において下り制御チャネルが配置される領域にDL参照信号の割当て領域を設定すればよい。
 ユーザ端末は、あらかじめ周期的(又は、非周期的)に送信されるDL参照信号の設定情報を上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報)でネットワーク(例えば、無線基地局)から取得することができる。DL参照信号の設定情報には、当該DL参照信号の配置リソースに関する情報、当該DL参照信号の系列/符号に関する情報及び送信に適用されるアンテナポート情報の少なくとも一つが含まれる。
 例えば、無線基地局は、DL参照信号の配置リソースに関する情報として、所定のマッピングパターン及び/又は各アンテナポートに対応するマッピングパターンの情報をユーザ端末に通知する。あるいは、無線基地局は、DL参照信号の系列/符号に関する情報として、DL参照信号の系列/符号生成情報及び/又は各アンテナポートに対応する系列/符号生成情報をユーザ端末に通知してもよい。無線基地局は、複数のフレーム構成に対して共通のマッピングパターンをユーザ端末に設定することができる。なお、複数のフレーム構成のうち一部のフレーム構成に対して共通のマッピングパターンを設定してもよい。
 また、マッピングパターン及び/又はDL参照信号の系列/符号は、DL参照信号の割当て領域において複数設けることができる。なお、無線基地局は、DL参照信号の割当て領域をユーザ端末に通知してもよいし、割当て領域は通知せずにマッピングパターンをユーザ端末に通知する構成としてもよい。
 ユーザ端末は、無線基地局から通知されるDL参照信号の設定情報に基づいてDL参照信号を受信し、品質測定(CSI測定)を行う。例えば、ユーザ端末は、無線基地局から通知されたマッピングパターン等に基づいて、各フレーム構成におけるDL参照信号の受信及び測定を制御する。DL参照信号の測定を行った後、ユーザ端末は、所定期間後又は無線基地局からの明示的(explicit)な指示に基づいてCSI測定情報をフィードバックする。
 あるいは、ユーザ端末は、DL参照信号の割当て領域において、ユーザ端末固有の情報(例えば、ユーザID)に基づいてDL参照信号がマッピングされる位置及び/又は系列/符号生成情報を判断して受信を制御してもよい。すなわち、DL参照信号のマッピングパターン及び/又はDL参照信号の系列/符号は、ユーザ端末固有の情報(例えば、ユーザID)の関数であるとしてもよい。
 また、DL参照信号が送信される時間区間に上り制御チャネルが含まれる場合、ユーザ端末は、CSI測定情報のフィードバックを、DL参照信号と同一時間区間に含まれるUL制御チャネルで行うことができる(例えば、構成C)。あるいは、DL参照信号が送信される時間区間に上り共有チャネルが含まれる場合、ユーザ端末は、CSI測定情報のフィードバックを、DL参照信号と同一時間区間に含まれる上り共有チャネルで行うことができる。
 あるいは、ユーザ端末は、DL参照信号が送信される時間区間後の所定時間区間に含まれるUL制御チャネル及び/又はUL共有チャネルを用いてCSI測定情報をフィードバックしてもよい(例えば、構成A、構成B)。
 図3に示すように、フレーム構成又はサブフレームの前半部分(例えば、サブフレーム又はスロットの先頭部分)にDL参照信号を配置する場合、ユーザ端末はDL参照信号を早いタイミングで受信し、測定を行うことができる。DL参照信号と同一時間区間にULリソースが含まれるフレーム構成(例えば、構成C)を適用する場合、DL参照信号の受信から上り制御チャネルまでの時間を大きくとることができる。
 これにより、ユーザ端末は、CSI測定情報を算出する時間を確保できるため、CSI測定情報を同一時間区間の上り制御チャネルを利用して素早くフィードバックすることが実現しやすくなる。また、ユーザ端末からCSI測定情報を素早くフィードバックすることにより、DL参照信号の測定から測定結果報告までの遅延を短くできるため、低遅延なリンクアダプテーションを実現することができる。
 また、複数のフレーム構成において、下り制御チャネルの割当て領域が同じ位置(例えば、サブフレームの先頭領域)に設定されることが想定される(構成A、構成C、構成F、構成G参照)。この場合、多くのサブフレーム構成において下り制御チャネルの割当て領域を用いてDL参照信号を送信することにより、DL参照信号が周辺セルのUL信号と干渉する確率を抑制し、高精度なCSI測定を行うことができる。
(態様2)
 図4は、各フレーム構成の下り共有チャネルの割当て領域(例えば、シンボル)と同じ領域にDL参照信号の割当て領域を設定する場合を示している。この場合、各フレーム構成において、DL参照信号は、下り共有チャネルと周波数分割多重及び/又は符号分割多重して割当てられる。
 図4では、複数のフレーム構成で下り共有チャネルが配置される領域の一部のシンボルにDL参照信号の割当て領域を設定する場合を示しているがこれに限られない。各フレーム構成で下り共有チャネルが設定される領域全てをDL参照信号の割当て領域として設定してもよい。
 ユーザ端末は、DL参照信号の設定情報を上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングで無線基地局から取得することができる。DL参照信号の設定情報等は、上記態様1と同様に設定することができる。
 フレーム構成の前半(例えば、サブフレームの前半部分)にDL参照信号が配置される場合、ユーザ端末はDL参照信号を早いタイミングで受信し、測定を行うことができる。DL参照信号と同一時間区間にULリソースが含まれるフレーム構成(例えば、構成C)を適用する場合、DL参照信号の受信から上り制御チャネルまでの時間を大きくとることができる。
 これにより、ユーザ端末は、CSI測定情報を算出する時間を確保できるため、CSI測定情報を同一時間区間の上り制御チャネルを利用して素早くフィードバックすることが実現しやすくなる。また、ユーザ端末からCSI測定情報を素早くフィードバックすることにより、DL参照信号の測定から測定結果報告までの遅延を短くできるため、低遅延なリンクアダプテーションを実現することができる。
 また、各フレーム構成の下り共有チャネルの割当て領域にDL参照信号を配置することにより、多くのDLサブフレーム構成でDLデータとなるシンボルでDL参照信号を送信することができる。これにより、DL参照信号が周辺セルのUL信号と干渉する確率を抑制することができる。また、DL参照信号を割当てるシンボル数を多くすることにより、高精度なCSI測定を実現することができる。
(態様3)
 図5は、一部のフレーム構成(例えば、構成C)で下り共有チャネルが配置されない領域に対しても、DL参照信号の割当て領域を設定する場合を示している。つまり、一部のフレーム構成では下り共有チャネルが配置されない領域に対しても、それ以外のフレーム構成(例えば、構成A及び構成B)において当該領域に対してDL参照信号の割当てを可能とする。
 ユーザ端末は、DL参照信号の設定情報を上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングで無線基地局から取得することができる。DL参照信号の設定情報等は、上記態様1と同様に設定することができる。
 無線基地局は、各フレーム構成において、DL参照信号を下り共有チャネル及び/又は下り制御チャネルの割当て領域にマッピングするように制御する。一方で、無線基地局は、所定のフレーム構成(例えば、構成C)では、上り制御チャネル及び/又はギャップ区間にDL参照信号をマッピングしないように制御する。この場合、無線基地局は、下り共有チャネルの割当て領域後のシンボルにDL参照信号をマッピングしないように制御してもよい。ユーザ端末は、所定のフレーム構成(例えば、構成C)においてDL参照信号を受信する場合、DL参照信号がULリソース(例えば、上り制御チャネル、上り共有チャネル)及び/又はギャップ区間にマッピングされないと想定して受信や測定を行う。
 この場合、無線基地局は、フレーム構成(又は、サブフレーム構成)に応じて、DL参照信号のマッピングパターンを変更して設定してもよい。例えば、無線基地局は、ULリソースを含まないフレーム構成(例えば、構成A、構成B)と、ULリソースを含むフレーム構成(例えば、構成C)で送信するDL参照信号に対して、異なるマッピングパターンを適用する。
 あるいは、無線基地局は、各フレーム構成について共通のマッピングパターンをユーザ端末に設定してもよい。この場合、無線基地局は、ULリソースと重なる領域ではDL参照信号をマッピングしないように制御し、ユーザ端末は、ULリソースと重なる領域にはDL参照信号がマッピングされないと想定して受信及び/又は測定を行うことができる。これにより、ユーザ端末に設定するマッピングパターンを一つとすることができる。
 なお、図5では、所定のフレーム構成(構成A、構成C)の下り制御チャネルの割当て領域を避けた領域にDL参照信号の割当て領域を設定する場合を示しているが、これに限られない。下り制御チャネルの割当て領域(例えば、サブフレーム先頭)も含めてDL参照信号の割当て領域を設定してもよい。
 また、図5に示す場合、図3、図4と比較してDL参照信号の割当て領域(DL参照信号を送信可能なシンボル数)を多くすることができるため、高精度なCSI測定を実現することができる。
(態様4)
 図6は、一部のフレーム構成(例えば、構成C)で下り共有チャネルが配置されない領域に、DL参照信号の割当て領域を設定する場合を示している。つまり、一部のフレーム構成では下り共有チャネルが配置されない領域でDL参照信号が送信される。
 ユーザ端末は、DL参照信号の設定情報を上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングで無線基地局から取得することができる。DL参照信号の設定情報等は、上記態様1と同様に設定することができる。
 図6では、DL参照信号の割当て領域を、所定フレーム構成(ここでは、構成C)のギャップ区間となる時間区間に設定する場合を示しているが、これに限られない。DL参照信号の割当て領域を、所定フレーム構成のUL制御チャネルとなる領域(例えば、サブフレームの最終シンボル)に設定してもよいし、ギャップ区間と上り制御チャネルとなる領域に設定してもよい。
 DL参照信号をサブフレーム最後のシンボルに割当て可能な構成とすることにより、DL参照信号を送信するシンボル数を増やすことができるため、高精度なCSI測定を実現することができる。
 あるいは、無線基地局は、最終シンボル又は最終シンボルを含む複数シンボルにはDL参照信号をマッピングしないように制御してもよい。これにより、DL参照信号が隣接セルのUL信号(例えば、UL制御チャネル)に与える干渉を抑制することができる。また、次の時間区間(サブフレーム又はフレーム構成)が上りリンク送信で始まる構成(例えば構成Dや構成E)の場合に、DL参照信号送受信後に、無線基地局とユーザ端末間でDL伝送とUL伝送の切り替えを行うギャップ区間を設けることができる。
(第2の実施形態)
 第2の実施形態では、UL参照信号の割当て方法について説明する。図7は、上りデータ送信に適用される複数のフレーム構成において、UL参照信号の割当てを所定の時間区間に設定する場合(態様1-態様4)を示している。なお、図7では、複数のフレーム構成として、上り共有チャネルの割当て領域(ここでは、時間区間)が異なるフレーム構成(構成D-構成G)を例に挙げているが、適用可能なフレーム構成はこれに限られない。他にも上り制御チャネルの送信に適用されるフレーム構成について適用してもよい。
(態様1)
 図8は、各フレーム構成(構成D-構成G)において、サブフレーム前半の一部の領域にUL参照信号の割当て領域を設定する場合を示している。割当て領域は、例えば、シンボル単位で制御することができる。また、UL参照信号の割当て領域は、UL参照信号の割当てが許容される領域であり、UL参照信号の割当て領域の少なくとも一部を利用してUL参照信号の送信(マッピング)が行われる。
 サブフレーム前半の一部のシンボルは、所定フレーム構成(例えば、構成F、構成G)において下り制御チャネルが割当てられるシンボルを少なくとも含むシンボル(1シンボル又は複数シンボル)とすることができる。ここでは、構成F、構成Gにおいて、下り制御チャネルと一部のギャップ区間を含む領域をUL参照信号の割当て領域とする場合を示しているが、ギャップ区間を全て含む領域にUL参照信号の割当て領域を設定してもよい。
 下り制御チャネルの割当て領域でUL参照信号を送信する場合(構成F、構成G)、ユーザ端末は、UL参照信号の送信(下り制御情報の受信スキップ)を行うか、又は下り制御情報の受信(上り参照信号の送信ドロップ)を行うか、を、基地局の指示など所定の条件に基づいて選択してもよい。また、ユーザ端末は、上り共有チャネルの割当て領域でUL参照信号を送信する場合(構成D、構成E)、上り共有チャネルとUL参照信号を周波数分割多重及び/又は符号分割多重してマッピングすることができる。なお、上り共有チャネルとUL参照信号を周波数分割多重する場合、下り共有チャネルは、UL参照信号がマッピングされたリソース要素にはマッピングせず、そのリソース要素の分だけ、レートマッチ又はパンクチャすることができる。
 ユーザ端末は、あらかじめ周期的(又は、非周期的)に送信されるUL参照信号の設定情報を上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報)で無線基地局から取得することができる。UL参照信号の設定情報には、UL参照信号の送信リソースに関する情報、UL参照信号の系列/符号に関する情報、送信に適用するアンテナポート情報及びUL参照信号の送信電力に関する情報の少なくとも一つが含まれる。
 例えば、無線基地局は、UL参照信号の送信リソースに関する情報として、所定のマッピングパターン及び/又は各アンテナポートに対応するマッピングパターンの情報をユーザ端末に通知する。あるいは、無線基地局は、UL参照信号の系列/符号に関する情報として、UL参照信号の系列/符号生成情報及び/又は各アンテナポートに対応する系列/符号生成情報をユーザ端末に通知してもよい。無線基地局は、複数のフレーム構成に対して共通のマッピングパターンをユーザ端末に設定することができる。なお、複数のフレーム構成のうち一部のフレーム構成に対して共通のマッピングパターンを設定してもよい。
 また、マッピングパターン及び/又はUL参照信号の符号/系列は、UL参照信号の割当て領域において複数設けることができる。なお、無線基地局は、UL参照信号の割当て領域をユーザ端末に通知してもよいし、割当て領域は通知せずにマッピングパターンをユーザ端末に通知する構成としてもよい。
 ユーザ端末は、無線基地局から通知されるUL参照信号の設定情報に基づいてUL参照信号の送信(マッピング)を制御する。例えば、ユーザ端末は、無線基地局から通知されたマッピングパターン等に基づいて、各フレーム構成におけるUL参照信号の送信を制御する。また、ユーザ端末は、DLリソースが含まれるフレーム構成(例えば、構成F、構成G)でUL参照信号を送信する場合、UL参照信号の送信(下り制御情報の受信スキップ)を行うか、又は下り制御情報の受信(上り参照信号の送信ドロップ)を行うか、を、基地局の指示など所定の条件に基づいて選択することができる。
 あるいは、ユーザ端末は、UL参照信号の割当て領域において、ユーザ端末固有の情報(例えば、ユーザID)に基づいてUL参照信号のマッピングを制御してもよい。すなわち、UL参照信号のマッピングパターン及び/又はUL参照信号の系列/符号は、ユーザ端末固有の情報(例えば、ユーザID)の関数であるとしてもよい。
 ユーザ端末は、無線基地局からの指示(UL参照信号トリガ)に応じて、UL参照信号の送信を制御してもよい。この場合、無線基地局からのUL参照信号の送信指示と、ユーザ端末によるUL参照信号の送信は、同一時間区間(サブフレーム又はスロット)に行う構成とすることができる。あるいは、ユーザ端末は、無線基地局から送信されるUL参照信号の送信指示を受信した時間区間より後の所定時間区間でUL参照信号の送信を行ってもよい。
 図8に示すように、フレーム構成又はサブフレームの前半部分(例えば、サブフレーム又はスロットの先頭部分)にUL参照信号を配置する場合、無線基地局はUL参照信号を早いタイミングで受信し、測定を行うことができる。この場合、UL参照信号の受信から次に(例えば、次以降の時間区間で)送信する下り制御チャネルまでの時間を大きくとることができる。
 これにより、無線基地局は、UL参照信号に基づく品質測定結果の算出、MCS等の決定に利用する時間を確保し、次の下り制御チャネルを用いてMCS等をユーザ端末に通知することができる。その結果、無線基地局は、UL参照信号の測定からリンクアダプテーションまでの遅延を短くすることができ、低遅延なリンクアダプテーションを実現することができる。
(態様2)
 図9は、各フレーム構成の上り共有チャネルの割当て領域(例えば、シンボル)と同じ領域にUL参照信号の割当て領域を設定する場合を示している。この場合、ユーザ端末は、各フレーム構成において、上り共有チャネルとUL参照信号を周波数分割多重及び/又は符号分割多重して割当てることができる。
 図9では、複数のフレーム構成で上り共有チャネルが配置される領域の一部のシンボルにUL参照信号の割当て領域を設定する場合を示しているがこれに限られない。各フレーム構成で上り共有チャネルが設定される領域全てをUL参照信号の割当て領域として設定してもよい。
 ユーザ端末は、UL参照信号の設定情報を上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングで無線基地局から取得することができる。UL参照信号の設定情報等は、上記態様1と同様に設定することができる。
 フレーム構成の前半(例えば、サブフレームの前半部分)にUL参照信号が配置される場合、無線基地局はUL参照信号を早いタイミングで受信し、測定を行うことができる。この場合、UL参照信号の受信から次に(例えば、次以降の時間区間で)送信する下り制御チャネルまでの時間を大きくとることができる。
 これにより、無線基地局は、UL参照信号に基づく品質測定結果の算出、MCS等の決定に利用する時間を確保し、次の下り制御チャネルを用いてMCS等をユーザ端末に通知することができる。その結果、無線基地局は、UL参照信号の測定からリンクアダプテーションまでの遅延を短くすることができ、低遅延なリンクアダプテーションを実現することができる。
 また、各フレーム構成の上り共有チャネルの割当て領域にUL参照信号を配置することにより、多くのULサブフレーム構成でULデータとなるシンボルでUL参照信号を送信することができる。これにより、UL参照信号が周辺セルのDL信号と干渉する確率を抑制することができる。また、UL参照信号の割当て領域(UL参照信号の送信に利用できるシンボル数)を多く設定することにより、高精度なCSI測定を実現することができる。
(態様3)
 図10は、一部のフレーム構成(例えば、構成F、構成G)で上り共有チャネルが配置されない領域に対しても、UL参照信号の割当て領域を設定する場合を示している。つまり、一部のフレーム構成では下り共有チャネルが配置されない領域に対しても、それ以外のフレーム構成(例えば、構成D及び構成E)において当該領域に対してUL参照信号の割当てを可能とする。
 ユーザ端末は、UL参照信号の設定情報を上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングで無線基地局から取得することができる。UL参照信号の設定情報等は、上記態様1と同様に設定することができる。
 無線基地局及びユーザ端末は、各フレーム構成において、UL参照信号を上り共有チャネル及び/又は上り制御チャネルの割当て領域にマッピングするように制御する。一方で、ユーザ端末は、所定のフレーム構成(例えば、構成F、構成G)では、下り制御チャネルの受信とUL参照信号の送信が同じシンボルで起こらないと想定する。例えば、ユーザ端末は、UL送信が設定されないシンボル(例えば、上り共有チャネル前のシンボル、又はDL伝送に利用するシンボル)にはUL参照信号をマッピングしないように制御する。
 この場合、無線基地局は、フレーム構成(又は、サブフレーム構成)に応じて、UL参照信号のマッピングパターンを変更してユーザ端末に設定してもよい。例えば、ユーザ端末は、DLリソースを含まないフレーム構成(例えば、構成D、構成E)と、DLリソースを含むフレーム構成(例えば、構成F、構成G)で送信するUL参照信号に対して、異なるマッピングパターンを適用する。
 あるいは、無線基地局は、各フレーム構成について共通のマッピングパターンをユーザ端末に設定してもよい。この場合、ユーザ端末は、DLリソースと重なる領域(UL送信を行わない区間)ではUL参照信号をマッピングしないように制御する。これにより、ユーザ端末に設定するマッピングパターンを一つとすることができる。
 なお、図10では、所定のフレーム構成(構成D、構成F)の上り制御チャネルの割当て領域を避けた領域にUL参照信号の割当て領域を設定する場合を示しているが、これに限られない。上り制御チャネルの割当て領域(例えば、サブフレームの最終シンボル)も含めてUL参照信号の割当て領域を設定してもよい。
 図10に示す場合、図8、図9と比較してUL参照信号の割当て領域(UL参照信号の送信シンボル数)を多くすることができるため、高精度なCSI測定を実現することができる。
(態様4)
 図11は、サブフレーム後半の一部の領域(例えば、シンボル)に、UL参照信号の割当て領域を設定する場合を示している。例えば、ユーザ端末は、図11に示すように、UL参照信号をサブフレームの末尾領域(例えば、最終1シンボル、又は最終シンボルを含む複数シンボル)に配置して送信する。
 ユーザ端末は、各フレーム構成において、最終シンボルに配置される信号とUL参照信号を周波数分割多重及び/又は符号分割多重して送信する。
 ユーザ端末は、UL参照信号の設定情報を上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングで無線基地局から取得することができる。UL参照信号の設定情報等は、上記態様1と同様に設定することができる。
 このように、UL参照信号をサブフレーム後半の一部のシンボルに配置することにより、DLサブフレームを含む多くのサブフレーム構成で上り共有チャネル又は上り制御チャネルとなるシンボルでUL参照信号を送信することができる。これにより、UL参照信号が周辺セルのDL信号と干渉する確率を抑制し、高精度なCSI測定を実現することができる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図12は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Rat)等と呼ばれても良い。
 図12に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、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。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。なお、複数のセルのいずれかに短縮TTIを適用するTDDキャリアが含まれる構成とすることができる。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrier等と呼ばれる)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、30~70GHz等)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース等)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)等が含まれるが、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、等と呼ばれてもよい。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)、送受信ポイント等と呼ばれてもよい。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等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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネル等が用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)等が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)等を含む。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)等が伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCI等の伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL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)等が用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)等の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<無線基地局>
 図13は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 無線基地局10からユーザ端末20に送信されるDL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、DLデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御等のRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理等の送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、DL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等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。
 一方、UL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UL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UL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等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、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、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル)、DLデータ信号(DLデータチャネル、DL共有チャネル)、DL参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、ブロードキャスト信号等)を送信し、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル)、ULデータ信号(ULデータチャネル、UL共有チャネル)、UL参照信号等)を受信する。
 具体的には、送受信部103は、複数のフレーム構成においてDL参照信号を共通の時間領域及び/又は周波数領域を利用して送信する(図2-図6参照)。また、送受信部103は、複数のフレーム構成に対して共通に適用するDL参照信号及び/又はUL参照信号の設定情報(例えば、マッピングパターンに関する情報)を送信する。また、送受信部103は、各フレーム構成においてUL参照信号が所定の信号と周波数分割多重及び/又は符号分割多重すると想定して受信を行う。
 本発明の送信部及び受信部は、送受信部103及び/又は伝送路インターフェース106により構成される。
 図14は、本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図14では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図14に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
 制御部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、DL信号及び/又はUL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。具体的には、制御部301は、DLデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(DLアサインメント)、DL参照信号、ULデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)、UL参照信号等を生成及び送信するように、送信信号生成部302、マッピング部303、送受信部103を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DL制御チャネル、DLデータチャネル、DL参照信号等)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。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL参照信号等のDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。例えば、マッピング部303は、複数のフレーム構成においてDL参照信号を共通の時間領域及び/又は周波数領域にマッピングする(同じマッピングパターンを利用する)。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、復号等)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UL信号(UL制御チャネル、ULデータチャネル、UL参照信号等)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、受信処理部304は、プリアンブル、制御情報、ULデータの少なくとも一つを制御部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))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態等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15は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅されたDL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等を行う。DL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等を行う。また、DLデータのうち、システム情報や上位レイヤ制御情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、UL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処理等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、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル)、DLデータ信号(DLデータチャネル、DL共有チャネル)、DL参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、報知信号等)を受信し、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル)、ULデータ信号(ULデータチャネル、UL共有チャネル)、UL参照信号等)を送信する。
 具体的には、送受信部203は、複数のフレーム構成においてUL参照信号を共通の時間領域及び/又は周波数領域を利用して送信する(図7-図11参照)。また、送受信部203は、複数のフレーム構成に対して共通に適用するDL参照信号及び/又はUL参照信号の設定情報(例えば、マッピングパターンに関する情報)を受信する。また、送受信部203は、各フレーム構成においてDL参照信号が所定の信号と周波数分割多重及び/又は符号分割多重すると想定して受信を行う。
 図16は、本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図16においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図16に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、下りデータ及び/又は下り制御チャネル等のDL送信に適用される(例えば、下りデータチャネルの割当て区間が異なる)複数のフレーム構成を利用して通信を制御する。また、制御部401は、複数のフレーム構成においてDL参照信号が共通の時間領域及び/又は周波数領域に割当てられると想定して受信を制御する(図2-図6参照)。また、制御部401は、上りデータ及び/又は上り制御チャネル等のUL送信に適用される(例えば、上りデータチャネルの割当て区間が異なる)複数のフレーム構成を利用して通信を制御する。また、制御部401は、複数のフレーム構成においてUL参照信号を共通の時間領域及び/又は周波数領域に割当てて送信を制御する(図7-図11参照)。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(UL制御チャネル、ULデータチャネル、UL参照信号等)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、制御部401からの指示に基づいてULデータチャネルを生成する。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DL制御チャネルにULグラントが含まれている場合に、制御部401からULデータチャネル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UL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。例えば、マッピング部403は、複数のフレーム構成においてUL参照信号を共通の時間領域及び/又は周波数領域にマッピングする(同じマッピングパターンを利用する)。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、復号等)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DL信号(DL制御チャネル、DLデータチャネル、DL参照信号等)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、制御部401の指示に基づいて、DLデータチャネルの送信及び/又は受信をスケジューリングするDL制御チャネルをブラインド復号し、当該DCIに基づいてDLデータチャネルの受信処理を行う。また、受信信号処理部404は、DM-RS又はCRSに基づいてチャネル利得を推定し、推定されたチャネル利得に基づいて、DLデータチャネルを復調する。
 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等を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、データの復号結果を制御部401に出力してもよい。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)、DL受信品質(例えば、RSRQ)やチャネル状態等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、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末等は、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17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等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、ユニット等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。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002等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、レジスタ等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等は、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、データ等を、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)等と呼ばれてもよい。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等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)等)、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、通信モジュール等ともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザ等を含んで構成されてもよい。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等は、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、センサ等)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(Light Emitting Diode)ランプ等)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等の各装置は、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)等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。
(変形例)
 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。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)、パイロット信号等と呼ばれてもよい。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、キャリア周波数等と呼ばれてもよい。
 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(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)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等)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等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等と呼ばれてもよい。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等と呼ばれてもよい。
 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ペア等と呼ばれてもよい。
 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等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)長等の構成は、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、パラメータ等は、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。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ってもよい。
 本明細書においてパラメータ等に使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等)及び情報要素は、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。
 本明細書で説明した情報、信号等は、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、チップ等は、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、情報、信号等は、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号等は、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、信号等は、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、信号等は、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号等は、削除されてもよい。入力された情報、信号等は、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、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)等)、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。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)等と呼ばれてもよい。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)メッセージ等であってもよい。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。
 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、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 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(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)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、機能等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、情報等は、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、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)等)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波等)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」及び「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、スモールセル等の用語で呼ばれる場合もある。
 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、「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、スモールセル等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」等の文言は、「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つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成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、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)等が考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 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、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、フローチャート等は、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)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、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」等の呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又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及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第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。
 本明細書で使用する「判断(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。例えば、「判断(決定)」は、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)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。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)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギー等の電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は特許請求の範囲で「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、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、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本出願は、2016年6月17日出願の特願2016-120932に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (5)

  1.  下りデータ送信に適用される複数のフレーム構成を利用して通信を制御する制御部と、
     下り参照信号を受信する受信部と、を有し、
     前記受信部は、前記複数のフレーム構成において前記下り参照信号が共通の時間領域及び/又は周波数領域に割当てられると想定して受信を行うことを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記複数のフレーム構成に対して共通に適用する下り参照信号のマッピングパターンに関する情報を受信することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  上りデータ送信に適用される複数のフレーム構成を利用して通信を制御する制御部と、
     上り参照信号を送信する送信部と、を有し、
     前記送信部は、前記複数のフレーム構成において前記上り参照信号を共通の時間領域及び/又は周波数領域に割当てて送信を行うことを特徴とするユーザ端末。
  4.  前記複数のフレーム構成に対して共通に適用する上り参照信号のマッピングパターンに関する情報を受信する受信部をさらに有することを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
  5.  複数のフレーム構成を利用して通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
     下りデータ送信に適用される前記複数のフレーム構成を利用して通信を制御する工程と、
     下り参照信号を受信する工程と、を有し、
     前記複数のフレーム構成において前記下り参照信号が共通の時間領域及び/又は周波数領域に割当てられると想定して受信を行うことを特徴とする無線通信方法。
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