WO2017221871A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2017221871A1
WO2017221871A1 PCT/JP2017/022483 JP2017022483W WO2017221871A1 WO 2017221871 A1 WO2017221871 A1 WO 2017221871A1 JP 2017022483 W JP2017022483 W JP 2017022483W WO 2017221871 A1 WO2017221871 A1 WO 2017221871A1
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signal
user terminal
unit
cbg
retransmission
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PCT/JP2017/022483
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English (en)
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Inventor
康裕 北村
浩樹 原田
良介 大澤
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株式会社Nttドコモ
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Priority to CN201780038437.6A priority patent/CN109314607A/zh
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

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
  • LTE-A also referred to as LTE Advanced, LTE Rel. 10-13, etc.
  • LTE Successor systems for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), NR (New RAT: Radio Access Technology), LTE Rel. 14 ⁇
  • FRA Full Radio Access
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • NR New RAT: Radio Access Technology
  • TBS transport block size
  • AMC Adaptive Modulation and Coding
  • the radio base station based on a channel quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator) fed back from the user terminal, transmits a DL signal (eg, downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared). Channel)) modulation method (modulation order) and MCS (Modulation and Coding Scheme) indicating the TBS index.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PDSCH Physical Downlink Shared. Channel
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the TBS (or the MCS index used for determining the TBS) is determined so that the coding rate of the DL signal does not exceed 0.931.
  • the coding rate is obtained, for example, by dividing the number of information bits including CRC (Cyclic Redundancy Check) bits by the number of bits available for PDSCH. For example, in a subframe in which a channel state information (CSI) measurement reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal) is set, the number of resource elements (RE: Resource Element) that can be used for PDSCH is limited. Therefore, even when the radio base station determines an MCS index indicating a large TBS index value and notifies the user terminal, the user terminal skips decoding of the PDSCH.
  • CSI channel state information
  • RE Resource Element
  • the user terminal determines the TBS of the UL signal based on the MCS index specified by the radio base station and the number of resource blocks allocated to the UL signal.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the present invention has been made in view of this point, and an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of improving the utilization efficiency of wireless resources in retransmission control in a future wireless communication system.
  • a user terminal When a user terminal according to an aspect of the present invention divides a receiving unit that receives a downlink (DL) signal and a transport block of the DL signal is divided into a plurality of code blocks, an acknowledgment (ACK) for each code block Or a control unit that controls transmission of retransmission control information indicating Negative Acknowledgment (NACK) or ACK or NACK for each code block group obtained by grouping a plurality of code blocks smaller than the plurality of code blocks. It is characterized by that.
  • DL downlink
  • NACK Negative Acknowledgment
  • a user terminal When a user terminal according to another aspect of the present invention divides an uplink (UL) signal and a transport block of the UL signal into a plurality of code blocks, each code block or And a control unit that controls retransmission of the UL signal for each code block group obtained by grouping a plurality of code blocks smaller than a plurality of code blocks.
  • UL uplink
  • a control unit that controls retransmission of the UL signal for each code block group obtained by grouping a plurality of code blocks smaller than a plurality of code blocks.
  • the use efficiency of radio resources can be improved in retransmission control in a future radio communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of transmission processing when code block segmentation is applied.
  • Code block division refers to a transport block (hereinafter abbreviated as TB) to which CRC bits are added (an information bit sequence including CRC bits) exceeding a predetermined threshold (for example, 6144 bits). Is divided into segments.
  • the code block division is performed, for example, in order to adjust the TBS to a size corresponding to the encoder, and the predetermined threshold may be equal to the maximum size corresponding to the encoder.
  • the information bit sequence including the CRC bits is divided into a plurality of segments. . Note that filler bits may be added to the head of segment # 1.
  • CRC bits for example, 24 bits
  • channel coding for example, turbo coding
  • a predetermined coding rate for example, 1/3.
  • CB code bits of each code block
  • the systematic bit series, the first parity bit series, and the second parity bit series are individually interleaved (sub-block interleaving) and input to a buffer (circular buffer).
  • the code bits of each CB are selected from the buffer based on the number of REs that can be used in the allocated resource block and the redundancy version (RV: Redundancy version) (rate matching).
  • Each CB composed of the selected code bits is concatenated as a code word (CW: Cord Word).
  • CW Cord Word
  • the code word is transmitted after being subjected to scrambling, data modulation, and the like.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of reception processing when code block division is applied.
  • the TBS is determined based on the TBS index and the number of allocated resource blocks (for example, PRB: Physical Resource Block), and the number of CBs is determined based on the TBS.
  • PRB Physical Resource Block
  • each CB is decoded, and error detection of each CB is performed using the CRC bits added to each CB. Also, the code block division is restored (undo), and the TB is restored. Further, error detection of the entire TB is performed using the CRC added to the TB.
  • HARQ- ACK retransmission control information
  • a / N retransmission control information
  • HARQ- ACK retransmission control information
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of DL signal retransmission control in an existing LTE system.
  • retransmission control is performed in units of TB regardless of whether the TB is divided into a plurality of CBs.
  • a HARQ process is allocated for each TB.
  • the HARQ process is a processing unit for retransmission control, and each HARQ process is identified by a HARQ process number (HPN).
  • HPN HARQ process number
  • One or more HARQ processes are set in a user terminal (UE: User Terminal), and the same data is retransmitted until ACK is received in the HARQ process of the same HPN.
  • UE User Terminal
  • the radio base station eNB: eNodeB
  • the radio base station eNB: eNodeB
  • the radio base station eNB: eNodeB
  • the radio base station eNB: eNodeB
  • the radio base station uses the HPN and the new data identifier (NDI) as downlink control information (DCI: Downlink Control Information) (DL assignment) for assigning DL signals (for example, PDSCH) for transmitting TB. ) And a redundancy version (RV: Redundancy Version).
  • DCI Downlink Control Information
  • DL assignment for assigning DL signals (for example, PDSCH) for transmitting TB.
  • RV Redundancy Version
  • the NDI is an identifier indicating either initial transmission or retransmission. For example, if NDI is not toggled in the same HPN (the same value as the previous time), it indicates retransmission, and if NDI is toggled (a value different from the previous time), it is the first transmission. Indicates.
  • RV indicates the difference in transmission data redundancy.
  • the value of RV is, for example, 0, 1, 2, 3 and 0 is used for the first transmission because the degree of redundancy is the lowest.
  • DCI at the first transmission of TB # 1 includes HPN “0”, toggled NDI, and RV value “0”. For this reason, the user terminal can recognize that HPN “0” is the first transmission, and decodes TB # 1 based on the RV value “0”.
  • DCI at the time of retransmission of TB # 1 includes HPN “0”, non-toggled NDI, and RV value “2”. For this reason, the user terminal can recognize that HPN “0” is retransmission, and decodes TB # 1 based on the RV value “2”.
  • the first transmission of TB # 2 is the same as the first transmission of TB # 1.
  • the present inventors perform retransmission control in a unit smaller than TB (for example, a CB or a code block group (CBG) unit in which a plurality of CBs are grouped), whereby TB is divided into a plurality of CBs.
  • TB for example, a CB or a code block group (CBG) unit in which a plurality of CBs are grouped
  • CBG code block group
  • the present invention has been conceived to improve the utilization efficiency of radio resources in the case of being performed.
  • asynchronous HARQ asynchronous retransmission control
  • synchronous HARQ synchronized retransmission control
  • retransmission of each HARQ process is performed after a certain period from the initial transmission.
  • asynchronous HARQ retransmission of each HARQ process is performed after a non-constant period from the initial transmission of the UL data.
  • a DL shared channel for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the retransmission control according to the present embodiment can be applied to retransmission control such as a random access response (RAR).
  • RAR random access response
  • a UL shared channel for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the transport block (TB) in the present embodiment is a unit of information bit sequence, and may be, for example, at least one of a unit of information bit sequence allocated to one subframe or a unit of scheduling. Good. Also, the CRC bit may or may not be included in the TB.
  • the code block (CB) in the present embodiment is a unit of information bits that can be input to an encoder (for example, a turbo encoder). If TBS is less than or equal to the encoder's corresponding size (maximum coding size), TB may be referred to as CB. Further, when TBS exceeds the corresponding size of the encoder, TB may be divided into a plurality of segments, and each segment may be referred to as CB. Further, a segment group obtained by grouping a plurality of segments (CB) smaller than the number of segments (CB) per TB may be referred to as a code block group.
  • the retransmission control information in the present embodiment indicates ACK or NACK (A / N) for each CB or for each CBG obtained by grouping a plurality of CBs smaller than the plurality of CBs.
  • the information is not limited to this, and any information may be used as long as the information is used for retransmission control for each CB or each CBG.
  • the retransmission control information may indicate DTX instead of A / N.
  • DL signal retransmission control will be described.
  • the user equipment terminal according to the first aspect divides the TB of the DL signal into a plurality of CBs, the A / N for each CB or the number of CBs obtained by grouping a plurality of CBs smaller than the plurality of CBs Controls transmission of retransmission control information indicating A / N. That is, in the first mode, retransmission control of DL signals is performed in units of CB or CBG.
  • CB is a unit configured by dividing TB.
  • the number of CBs per TB (C) (hereinafter referred to as the number of CBs) may be fixed or variable.
  • the number of CBs may be determined based on at least one of TBS, the maximum size of CB (for example, 6144 bits), the number of CRC bits (for example, 24 bits), and the maximum number of HARQ processes.
  • the size (K) of each CB may be fixed or variable.
  • the size of each CB may be determined based on at least one of the CB number, the TBS, the number of CRC bits, and the maximum number of HARQ processes.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of retransmission control in units of CBs according to the first aspect.
  • a case where 1 TB is divided into 4 CBs (CB # 1 to # 4) is shown as an example, but the number of CBs per 1 TB is not limited to this.
  • the radio base station sets TB to C (C> 1) Divide into CBs (here, CB # 1 to # 4).
  • CRC bits for example, 24 bits
  • channel coding for example, for each CB at a predetermined coding rate (for example, 1/3)
  • Turbo coding and rate matching are performed.
  • the CBs # 1 to # 4 after rate matching are concatenated as CWs, scrambled and modulated, and mapped in one subframe (see FIG. 1).
  • the radio base station allocates a HARQ process for each CB, not for each TB. That is, the radio base station allocates a plurality of HARQ processes per subframe instead of one HARQ process per subframe. For this reason, the radio base station may include the HPN of each of the plurality of HARQ processes in DCI (DL assignment) that allocates a DL signal including a plurality of CBs.
  • DCI DL assignment
  • the radio base station may include a CB index for each HPN in the DCI so that the CB allocated to each HARQ process can be identified. Further, the radio base station may include an NDI for each HPN in the DCI so that the initial transmission or retransmission in each HARQ process can be identified. Further, the radio base station may include an RV for each HPN in the DCI so that the RV in each HARQ process can be identified.
  • the user terminal may demodulate the DL signal including CB # 1 to # 4 based on the modulation order (modulation method) indicated by the MCS index included in the DCI. Further, the user terminal determines a TBS based on the TBS index associated with the MCS index and the number of resource blocks (for example, the number of PRBs) allocated to the DL signal, and decodes the DL signal based on the TBS.
  • the user terminal decodes each CB based on at least one of the CB index, NDI, and RV for each HPN included in the DCI.
  • the user terminal may perform error detection of each CB based on the CRC bits added to each CB.
  • the user terminal generates retransmission control information indicating A / N for each CB based on the error detection result of each CB. For example, in FIG. 4, the user terminal succeeds in decoding CB # 1, # 3, and # 4 and fails in decoding CB # 2. For this reason, the user terminal generates retransmission control information indicating ACKs of CB # 1, 3, and # 4 and NACK of CB # 2, and feeds back to the radio base station.
  • the radio base station may apply an RV different from CB # 2 at the time of initial transmission to retransmission CB # 2.
  • code block division is not applied to the new data, but code block division may be applied.
  • a CBG is a group of a plurality of CBs.
  • the number of CBs per CBG is set to be smaller than the number of CBs per TB.
  • the number of CBs per CBG may be fixed or variable.
  • the number of CBs per CBG may be determined based on at least one of the number of CBs per 1 TB, the number of CBGs per 1 TB (hereinafter referred to as the number of CBGs), and the maximum number of HARQ processes. Further, the number of CBGs (hereinafter referred to as CBG number) may be fixed or variable. For example, the number of CBGs may be determined based on the number of CBs per TB and the maximum number of HARQ processes.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of retransmission control in units of CBGs according to the first mode.
  • FIG. 5 shows an example in which 1 TB is divided into 4 CBs (CB # 1 to # 4), but the number of CBs per 1 TB is not limited to this.
  • CB # 1 to # 4 the number of CBs per 1 TB is not limited to this.
  • 2 CBs are grouped to form a CBG, but the number of CBs per CBG is not limited to this.
  • FIG. 4 centering around difference with retransmission control (for example, FIG. 4) of CB unit.
  • the CBs # 1 to # 4 obtained by dividing the TB are grouped by 2 CBs to form CBGs # 1 and # 2. Even when a CBG is formed, encoding and rate matching are performed for each CB.
  • the radio base station allocates a HARQ process for each CBG, not for each TB.
  • the radio base station allocates a plurality of HARQ processes per subframe instead of one HARQ process per subframe.
  • the radio base station may include the HPN of each of the plurality of HARQ processes in DCI (DL assignment) that allocates a DL signal including a plurality of CBGs.
  • the radio base station may include at least one of a CBG index, NDI, and RV for each HPN in the DCI.
  • the user terminal decodes each CB in each CBG based on at least one of the CBG index, NDI, and RV for each HPN included in the DCI.
  • the user terminal may perform error detection of each CB based on the CRC bits added to each CB.
  • the user terminal generates retransmission control information indicating A / N for each CBG based on the error detection result of each CB in each CBG. For example, in FIG. 5, the user terminal succeeds in decoding CB # 1, # 2, and # 4, and fails in decoding CB # 3. For this reason, the user terminal generates retransmission control information indicating ACK of CBG # 1 including CB # 1 and # 2 and NACK of CBG # 2 including CB # 3 and # 4, and feeds back to the radio base station.
  • the retransmission control in units of CBG if at least one CB in the CBG is NACK, the CBG becomes NACK.
  • the radio base station may apply an RV different from CB # 3 and # 4 at the time of initial transmission to retransmission CB # 3 and # 4.
  • code block division is not applied to the new data, but code block division may be applied.
  • the number of HARQ processes to be used can be reduced compared to when performing retransmission control in units of CB. For this reason, even when the number of CBs per TB is larger than the maximum number of HARQ processes, retransmission control can be performed in units of CBGs. In addition, it is possible to reduce at least one of the information amount of DCI and the information amount of A / N as compared with retransmission control in units of CB.
  • the maximum number of HARQ processes allocated in units of CB or CBG may be changed based on the number of CBs or the number of CBGs per TB. For example, the maximum number of HARQ processes may be increased according to the number of CBs or the number of CBGs per TB.
  • the maximum number of HARQ processes allocated in units of CB or CBG may be the same as the maximum number of HARQ processes allocated in units of TB (for example, 8).
  • the maximum number of HARQ processes allocated in units of CB or CBG is at least one of the transmission direction (UL or DL) and configuration (for example, UL time interval or DL time interval allocation configuration, TDD configuration). It may be changed based on one.
  • the radio base station assigns the HPN for each CB or for each CBG based on the maximum number of HARQ processes and the number of CBs per TB (that is, the retransmission unit is set to CB, or CBG May be determined). For example, if the number of CBs per TB is less than or equal to the maximum number of HARQ processes, HPN is assigned for each CB, and if the number of CBs per TB is greater than the maximum number of HARQ processes, HPN is assigned for each CBG. Good.
  • the retransmission unit information is information related to the retransmission unit. For example, whether or not code block division is applied, retransmission unit (for example, CB or CBG, or CB, CBG, or TB). ), Supported retransmission units (for example, only TB, or CB, CBG and TB), CB size, CBG size, CB number per TB, CBG number per TB, CB per CBG At least one of the numbers may be indicated.
  • the retransmission unit information may be implicitly signaled or explicitly signaled.
  • the user terminal may recognize the retransmission unit information based on at least one of the numerology, frequency band, cell (component carrier), TBS, and maximum number of HARQ processes.
  • the numerology is a communication parameter in the frequency direction and / or the time direction.
  • the user terminal may recognize whether or not code block division is applied in a specific frequency band. Further, the user terminal may recognize whether or not code block division is applied depending on whether or not TBS exceeds a predetermined threshold. Further, the user terminal may recognize whether the retransmission unit is CB or CBG based on the number of CBs per TB and the maximum number of HARQ processes.
  • Retransmission unit information by higher layer signaling or higher layer signaling from a radio base station (for example, at least one of RRC (Radio Resource Control) signaling, MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)) May be designated as the user terminal.
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • the upper layer signaling of the retransmission unit information may be periodic or aperiodic.
  • the user terminal may change the retransmission unit each time the above designation is performed, or may fix the retransmission unit once designated.
  • the retransmission unit (for example, only TB or CB, CBG, and TB) supported by the user terminal may be notified from the radio base station to the user terminal as capability information (UE capability) (or the user terminal) To the radio base station).
  • UE capability capability information
  • DCI Physical layer signaling
  • retransmission unit information may be designated to the user terminal by DCI from the radio base station.
  • DCI DL assignment
  • DCI UL grant
  • DCI UL grant
  • the maximum number of transmissions of each HARQ process assigned in units of CB or CBG may be the same as or different from the maximum number of transmissions of each HARQ process assigned in units of TB (for example, 8 times).
  • the maximum number of transmissions of each HARQ process allocated in units of CB or CBG may be set apart from the maximum number of transmissions of each HARQ process allocated in units of TB.
  • the maximum number of transmissions of each HARQ process allocated in units of CB or CBG units may be set in common or may be set individually.
  • the retransmission control information may be a bit map (first configuration example) having the number of bits equal to the number of CBs or CBGs per TB, or the ACK or NACK of each CB or CBG defined in advance. Pattern information indicating the combination (second configuration example) may be used.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a first configuration example of retransmission control information according to the first aspect.
  • the retransmission control information is a bitmap having the number of bits equal to the number of CBs or the number of CBGs, and each bit may indicate the A / N of the corresponding CB or CBG.
  • FIG. 6 illustrates retransmission control information indicating A / N for each CB.
  • the retransmission control information indicating A / N for each CBG may be configured by changing CB in FIG. 6 to CBG.
  • the retransmission control information may be a 4-bit bitmap as shown in FIG. 6A.
  • the 1st to 4th bits from the left correspond to CB # 1 to # 4, respectively, and the A / N of each CB is indicated by the value of each bit (0 or 1).
  • the bitmap “1011” is used as retransmission control information. It is fed back to the radio base station.
  • the retransmission control information may be a 6-bit bitmap as shown in FIG. 6B.
  • the first to sixth bits from the left correspond to CB # 1 to # 6, respectively, and the A / N of each CB is indicated by the value (0 or 1) of each bit.
  • the retransmission control information is configured by the number of bits equal to the number of CBs or the number of CBGs per TB, all combinations of A / N of each CB or each CBG can be indicated.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a second configuration example of the retransmission control information according to the first aspect.
  • the retransmission control information may be pattern information indicating a predefined CB or A / N combination of each CBG.
  • FIG. 7 illustrates the retransmission control information indicating A / N for each CB.
  • the retransmission control information indicating A / N for each CBG may be configured by changing CB in FIG. 7 to CBG.
  • the user terminal transmits, as retransmission control information, pattern information indicating a combination equal to the decoding results of CB # 1 to # 4. For example, as described in FIG. 4, when the user terminal succeeds in decoding CB # 1, # 3, # 4 and fails in decoding CB # 2, the above combination (6) is used as retransmission control information.
  • the indicated pattern information “101” is fed back to the radio base station.
  • the user terminal Pattern information “000” indicating the combination (1) may be transmitted as retransmission control information, and all retransmissions of CB # 1 to # 4 may be requested.
  • the user terminal transmits pattern information indicating a combination equal to the error detection results of CB # 1 to # 6 as retransmission control information.
  • a combination equal to the decoding result of CB # 1 to # 6 is not defined (for example, two CBs of CB # 1 to # 6, three CBs, four CBs, or five CBs are NACK )
  • the user terminal transmits the pattern information “000” indicating the combination (1) in which all of CB # 1 to # 6 are NACK as retransmission control information, and requests all retransmissions of CB # 1 to # 6. May be.
  • the retransmission control information is configured by pattern information indicating the A / N combination of each CB or each CBG that is defined in advance, each A / N combination of each CB or each CBG Is defined in advance, the number of bits for retransmission control information can be reduced as compared with the first configuration example (FIG. 6).
  • the retransmission control information is configured by pattern information indicating the A / N combination of each CB or each CBG that is defined in advance, each A / N combination of each CB or each CBG Is defined in advance, the number of bits for retransmission control information can be reduced as compared with the first configuration example (FIG. 6).
  • the pattern information it is possible to retransmit only the single CB, thereby improving the utilization efficiency of radio resources.
  • the second mode In the second mode, UL signal retransmission control will be described.
  • the transport block (TB) of the UL signal is divided into a plurality of code blocks (CB)
  • the user terminal according to the second aspect groups a plurality of CBs for each CB or less than the plurality of CBs.
  • the retransmission of the UL signal is controlled for each CBG.
  • the second aspect will be described with a focus on differences from the first aspect, and the description of the same contents as the first aspect will be omitted.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of retransmission control in units of CBs according to the second mode.
  • the radio base station sets TB to C (C> 1) It is decided to divide into CBs (here, CB # 1 to # 4).
  • the radio base station allocates a HARQ process for each CB, not for each TB.
  • the radio base station generates a DCI (UL grant) including at least one of the HPN of each HARQ process, the index of the CB allocated to each HARQ process, the NDI of each HARQ process, and the RV of each HARQ process. Send to.
  • the user terminal Based on the DCI, the user terminal divides TB into CB # 1 to # 4, adds CRC bits (for example, 24 bits) to each of CB # 1 to # 4, and sets a predetermined coding rate (for example, , 1/3), channel coding (for example, turbo coding) and rate matching are performed for each CB.
  • the CBs # 1 to # 4 after rate matching are concatenated as CWs, scrambled and modulated, and mapped in one subframe (see FIG. 1).
  • the radio base station demodulates the UL signal including CB # 1 to # 4, and decodes each CB based on at least one of the CB index, NDI, and RV for each HPN.
  • the radio base station may perform error detection of each CB based on the CRC bits added to each CB.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of retransmission control in units of CBGs according to the second mode.
  • FIG. 9 shows an example in which 1 TB is divided into 4 CBs (CB # 1 to # 4), but the number of CBs per 1 TB is not limited to this.
  • 2 CBs are grouped to form a CBG, but the number of CBs per CBG is not limited to this.
  • centering around difference with retransmission control for example, FIG. 8) of CB unit.
  • the radio base station allocates a HARQ process for each CBG, not for each TB.
  • the radio base station generates a DCI (UL grant) including at least one of the HPN of each HARQ process, the index of the CBG allocated to each HARQ process, the NDI of each HARQ process, and the RV of each HARQ process. Send to.
  • the user terminal Based on the DCI, the user terminal divides TB into CB # 1 to # 4, adds CRC bits (for example, 24 bits) to each of CB # 1 to # 4, and sets a predetermined coding rate (for example, , 1/3), channel coding (for example, turbo coding) and rate matching are performed for each CB.
  • the CBs # 1 to # 4 after rate matching are concatenated as CWs, scrambled and modulated, and mapped in one subframe (see FIG. 1).
  • the radio base station demodulates the UL signal including CB # 1 to # 4, and decodes each CB in each CBG based on at least one of the CBG index, NDI, and RV for each HPN.
  • the radio base station may perform error detection of each CB in each CBG based on the CRC bits added to each CB.
  • the number of HARQ processes to be used can be reduced as compared with the case of performing retransmission control in units of CB. For this reason, even when the number of CBs per TB is larger than the maximum number of HARQ processes, retransmission control can be performed in units of CBGs. In addition, it is possible to reduce at least one of the information amount of DCI and the information amount of A / N as compared with retransmission control in units of CB.
  • the maximum number of HARQ processes (maximum value of HPN) used for retransmission control in units of CB or CBG, signaling of retransmission unit information, and the maximum number of transmissions of each HARQ process allocated in units of CB or CBG Since are the same as those in the first embodiment, description thereof will be omitted.
  • the radio base station omits transmission of retransmission control information indicating A / N for each CB or A / N for each CBG, and determines whether to request retransmission by NDI of each HARQ process. May be shown.
  • the radio base station may transmit retransmission control information configured as described in the first aspect.
  • 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. 10 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.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as 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. 10 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.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • a subframe (also referred to as TTI, normal TTI, long TTI, normal subframe, long subframe, etc.) having a relatively long time length (eg, 1 ms), or relatively Either a subframe having a short time length (also referred to as a short TTI, a short subframe, or the like) may be applied, or both a long subframe and a short subframe may be applied.
  • a subframe having a time length of two or more may be applied.
  • 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.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • 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.
  • SC-FDMA can be applied to a side link (SL) used for terminal-to-terminal communication.
  • SL side link
  • 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 scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • PUSCH retransmission control information (A / N, HARQ-ACK) can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • 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 PDSCH retransmission control information (A / N, HARQ-ACK) and channel state information (CSI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 11 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.
  • each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • precoding Transmission processing such as processing is performed and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured 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, error correction on UL 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, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transmission / reception unit 103 transmits a DL signal (for example, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal), and a UL signal (for example, UL data, UCI, UL). Receiving at least one of the reference signals).
  • a DL signal for example, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal
  • a UL signal for example, UL data, UCI, UL.
  • the transceiver 103 receives retransmission control information indicating the A / N for each CB of the DL signal or the A / N for each CBG, and transmits the retransmission control information indicating the A / N for each CB or CBG of the UL signal. You may send it. Further, the transmission / reception unit 103 may transmit retransmission unit information.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes 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. For example, the control unit 301 schedules DL signals and UL signals, DL signal generation processing (for example, encoding and modulation) by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, reception signal processing unit The reception processing (for example, demodulation, decoding, etc.) of the UL signal by 304 and the measurement by the measurement unit 305 are controlled.
  • DL signal generation processing for example, encoding and modulation
  • the reception processing for example, demodulation, decoding, etc.
  • control unit 301 determines a DL signal modulation scheme and a TBS based on a channel quality identifier (CQI) fed back from the user terminal 20.
  • the control unit 301 controls the transmission signal generation unit 302 to encode the DL signal with the TBS and modulate the DL signal with the modulation scheme.
  • CQI channel quality identifier
  • control unit 301 may apply code block division that divides the TBS into a plurality of CBs to the DL signal. Specifically, the control unit 301 may control the transmission signal generation unit 302 to perform coding and rate matching for each CB, and may control the mapping unit 303 to map the CWs obtained by connecting the CBs. .
  • control unit 301 controls the retransmission of DL signals for each CB or for each CBG obtained by grouping a plurality of code blocks smaller than the plurality of CBs. You may do it (FIGS. 4 and 5).
  • control unit 301 determines whether to retransmit CB or CBG in each HARQ process based on retransmission control information indicating A / N for each CB or A / N for each CBG from the user terminal 20. .
  • control unit 301 may control the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 so that the retransmission CB or the retransmission CBG and the new data are transmitted using the same DL signal (FIGS. 4 and 5).
  • the control unit 301 also controls UL signal reception processing (for example, demodulation, decoding, etc.). For example, the control unit 301 demodulates the UL signal based on the modulation scheme indicated by the MCS index specified by DCI (UL grant), and determines the TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of allocated resource blocks.
  • the received signal processing unit 304 may be controlled to decode the DL signal based on the TBS.
  • the control unit 301 codes each CB or a code block obtained by grouping a plurality of CBs smaller than the plurality of CBs. For each group (CBG), retransmission of the UL signal may be requested (second mode, FIGS. 8 and 9). For example, the control unit 301 may request retransmission in units of CB or CBG based on the NDI value for each HPN in the UL grant.
  • the HARQ process used for retransmission control of DL signals and / or UL signals in CB units or CBG units as described above is assigned in CB units or CBG units.
  • the maximum number of HARQ processes may be the same as or different from the maximum number of HARQ processes allocated in units of TB (may be different between DL and UL). Further, the maximum number of transmissions of each HARQ process may be the same as or different from the maximum number of transmissions of each HARQ process assigned in TB units.
  • control unit 301 may control a retransmission unit (for example, any one of CB or CBG, CB, CBG, or TB).
  • control unit 301 may control the transmission signal generation unit 302 and the mapping unit 303 so as to transmit information on a retransmission unit based on at least one of higher layer signaling, DCI, and user terminal capability information.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 Based on an instruction from the control unit 301, the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including at least one of DL data, DCI, and DL reference signal) and / or retransmission unit information, and sends it to the mapping unit 303. It may be output.
  • a DL signal including at least one of DL data, DCI, and DL reference signal
  • the transmission signal generation unit 302 can be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) of the UL signal transmitted from the user terminal 20.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the received signal processing unit 304 may perform decoding processing in units of CBs in accordance with instructions from the control unit 301.
  • reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a 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, 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. 13 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 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the 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 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.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control processing (for example, HARQ processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. Is transferred to the unit 203.
  • UCI for example, at least one of DL signal retransmission control information, channel state information (CSI), scheduling request (SR), etc.
  • CSI channel state information
  • SR scheduling request
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a DL signal (eg, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal), and receives a UL signal (eg, UL data, UCI, UL). At least one of the reference signals).
  • a DL signal eg, at least one of DCI (DL assignment and / or UL grant), DL data, and DL reference signal
  • a UL signal eg, UL data, UCI, UL. At least one of the reference signals).
  • the transmission / reception unit 203 transmits retransmission control information indicating the A / N for each CB of the DL signal or the A / N for each CBG, and transmits the retransmission control information indicating the A / N for each CB or CBG of the UL signal. You may receive it. Further, the transmission / reception unit 203 may receive retransmission unit information.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, 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.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • FIG. 14 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes 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. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 controls DL signal reception processing by the reception signal processing unit 404, UL signal generation processing by the transmission signal generation unit 402, UL signal mapping by the mapping unit 403, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 controls DL signal reception processing (eg, demodulation, decoding, etc.) based on DCI (DL assignment). For example, the control unit 401 may control the reception signal processing unit 404 to demodulate the DL signal based on the modulation scheme indicated by the MCS index in DCI. Further, the control unit 401 may control the received signal processing unit 404 to determine the TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of allocated resource blocks, and to decode the DL signal based on the TBS. .
  • DCI DL assignment
  • control unit 401 includes each HARQ process number (HPN) assigned to each CB or each CBG in DCI, each CB or each CBG index, each HARQ process's NDI, and each HARQ process's RV. Based on at least one, the reception process of the DL signal in which the transport block (TB) is divided into a plurality of code blocks (CB) may be controlled (first mode, FIGS. 4 and 5).
  • the control unit 401 groups A / N for each CB or a plurality of CBs less than the plurality of CBs.
  • the transmission of retransmission control information indicating A / N for each coded code block group (CBG) is controlled (first mode, FIGS. 4 and 5).
  • the control unit 401 controls the transmission signal generation unit 402 so as to generate retransmission control information indicating A / N for each CB or each CBG based on the decoding result of each CB.
  • the retransmission control information may be a bit map having the number of bits equal to the number of CBs or the number of CBGs per TB (FIG. 6), or pattern information indicating the A / N combination of each CB or each CBG. There may be (FIG. 7).
  • control unit 401 controls generation and transmission processing (for example, encoding, modulation, mapping, etc.) of UL signals based on DCI (UL grant). For example, the control unit 401 may control the transmission signal processing unit 402 so as to modulate the UL signal based on the modulation scheme indicated by the MCS index in DCI. Further, the control unit 401 determines the TBS based on the TBS index indicated by the MCS index and the number of allocated resource blocks, and controls the transmission signal processing unit 402 so as to encode the UL signal based on the TBS. Also good.
  • control unit 401 may apply code block division for dividing the TBS into a plurality of CBs to the UL signal when the TBS exceeds a predetermined threshold.
  • control unit 401 may apply code block division to the UL signal based on an application instruction by higher layer signaling and / or DCI.
  • the control unit 401 retransmits the UL signal for each CB or for each CBG obtained by grouping a plurality of code blocks smaller than the plurality of CBs. It may be controlled (FIGS. 8 and 9).
  • control unit 401 retransmits CB or CBG in each HARQ process based on at least one of each HPN included in the DCI (UL grant) from the radio base station 10 and NDI and RV for each HPN.
  • the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403 may be controlled. Further, the control unit 401 may control the transmission signal generation unit 402 and the mapping unit 403 to transmit the retransmission CB or the retransmission CBG and the new data with the same UL signal (FIGS. 8 and 9).
  • the HARQ process used for retransmission control of DL signals and / or UL signals in CB units or CBG units as described above is assigned in CB units or CBG units.
  • the maximum number of HARQ processes may be the same as or different from the maximum number of HARQ processes allocated in units of TB (may be different between DL and UL). Further, the maximum number of transmissions of each HARQ process may be the same as or different from the maximum number of transmissions of each HARQ process assigned in TB units.
  • control unit 401 may control a retransmission unit (for example, CB or CBG, CB, CBG, or TB).
  • a retransmission unit for example, CB or CBG, CB, CBG, or TB.
  • the control unit 401 may recognize the retransmission unit based on at least one of the numerology, frequency band, cell (component carrier), TBS, and maximum number of HARQ processes.
  • the control unit 401 may control (switch) the retransmission unit according to designation by at least one of higher layer signaling, DCI, and user terminal capability information.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates retransmission control information of UL signals and DL signals (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.) based on an instruction from the control unit 401 and outputs the information to the mapping unit 403 To do.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 Based on an instruction from the control unit 401, the mapping unit 403 maps the retransmission control information of the UL signal and the DL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to radio resources, and outputs them to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs DL signal reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.). For example, the received signal processing unit 404 may perform decoding processing in units of CBs according to instructions from the control unit 401 and output the decoding results of each CB to the control unit 401.
  • DL signal reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the received signal processing unit 404 may perform decoding processing in units of CBs according to instructions from the control unit 401 and output the decoding results of each CB to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 sends, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, L1 / L2 control information (for example, UL grant, DL assignment), and the like to the control unit 401. Output.
  • the received 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 measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401. Note that the channel state measurement may be performed for each CC.
  • a reference signal for example, CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • 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 wireless) and may be realized by these plural devices.
  • the radio base station, user terminal, and the like in this embodiment may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
  • 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 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004.
  • predetermined software program
  • 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) and the call processing unit 105 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 called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • 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 input from the outside.
  • 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, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • 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, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be 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, and small cell.
  • 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, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • 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 this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) 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 this 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 “judge” (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”. Also, “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 a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.

Landscapes

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Abstract

将来の無線通信システムにおける再送制御において、無線リソースの利用効率を向上させること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、下りリンク(DL)信号を受信する受信部と、前記DL信号のトランスポートブロックが複数のコードブロックに分割される場合、コードブロック毎のAcknowledgement(ACK)又はNegative Acknowledgement(NACK)、又は、前記複数のコードブロックより少ない複数のコードブロックをグループ化したコードブロックグループ毎のACK又はNACK、を示す再送制御情報の送信を制御する制御部と、を具備する。

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、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8又は9ともいう)からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10~13等ともいう)が仕様化され、LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New RAT:Radio Access Technology)、LTE Rel.14~などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、Rel.13以前)では、リンクアダプテーションとして、変調方式、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)、符号化率の少なくとも一つを適応的に変化させる適応変調符号化(AMC:Adaptive Modulation and Coding)が行われる。ここで、TBSとは、情報ビット系列の単位であるトランスポートブロック(TB:Transport Block)のサイズである。1サブフレームには、一つ又は複数のTBが割り当てられる。
 例えば、下りリンク(DL:Downlink)では、無線基地局は、ユーザ端末からフィードバックされるチャネル品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)に基づいて、DL信号(例えば、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))の変調方式(変調次数)及びTBSインデックスを示すMCS(Modulation and Coding Scheme)を決定する。無線基地局は、MCSインデックスが示すTBSインデックスと、当該DL信号に割り当てられるリソースブロック(例えば、物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block))の数に基づいて、DL信号のTBSを決定する。
 DLでは、TBS(又は、TBSの決定に用いられるMCSインデックス)は、DL信号の符号化率が0.931を超えないように決定されることが望ましい。ここで、符号化率は、例えば、CRC(Cyclic Redundancy Check)ビットを含む情報ビット数を、PDSCHに利用可能なビット数で除算して求められる。例えば、チャネル状態情報(CSI)の測定用参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)が設定されるサブフレームでは、PDSCHに利用可能なリソースエレメント(RE:Resource Element)数が制限されるため、無線基地局が、大きなTBSインデックス値を示すMCSインデックスを決定してユーザ端末に通知しても、当該ユーザ端末は、PDSCHの復号をスキップする。
 一方、上りリンク(UL:Uplink)では、ユーザ端末は、無線基地局から指定されるMCSインデックスと、UL信号に割り当てられるリソースブロックの数に基づいて、当該UL信号のTBSを決定する。
 また、既存のLTEシステムでは、以上のようにサイズ(TBS)が決定されるTB単位で、DL信号及びUL信号の再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)が行われる。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)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。
 しかしながら、このような将来の無線通信システムにおいて、既存のLTEシステムと同様に、TB単位で再送制御を行う場合、無線リソースの利用効率が低下する恐れがある。したがって、将来の無線通信システムにおいて無線リソースの利用効率を向上可能な再送制御が望まれている。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、将来の無線通信システムにおける再送制御において、無線リソースの利用効率を向上可能な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つとする。
 本発明の一態様に係るユーザ端末は、下りリンク(DL)信号を受信する受信部と、前記DL信号のトランスポートブロックが複数のコードブロックに分割される場合、コードブロック毎のAcknowledgement(ACK)又はNegative Acknowledgement(NACK)、又は、前記複数のコードブロックより少ない複数のコードブロックをグループ化したコードブロックグループ毎のACK又はNACK、を示す再送制御情報の送信を制御する制御部と、を具備することを特徴する。
 本発明の他の態様に係るユーザ端末は、上りリンク(UL)信号を送信する送信部と、前記UL信号のトランスポートブロックが複数のコードブロックに分割される場合、コードブロック毎、又は、前記複数のコードブロックよりも少ない複数のコードブロックをグループ化したコードブロックグループ毎に、前記UL信号の再送を制御する制御部と、を具備することを特徴する。
 本発明によれば、将来の無線通信システムにおける再送制御において、無線リソースの利用効率を向上できる。
コードブロック分割が適用される場合の送信処理の一例を示す図である。 コードブロック分割が適用される場合の受信処理の一例を示す図である。 既存のLTEシステムにおけるDLの再送制御の一例を示す図である。 第1の態様に係るCB単位の再送制御の一例を示す図である。 第1の態様に係るCBG単位の再送制御の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、第1の態様に係る再送制御情報の第1の構成例を示す図である。 図7A及び7Bは、第1の態様に係る再送制御情報の第2の構成例を示す図である。 第2の態様に係るCB単位の再送制御の一例を示す図である。 第2の態様に係るCBG単位の再送制御の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 図1は、コードブロック分割(Code block segmentation)が適用される場合の送信処理の一例を示す図である。コードブロック分割とは、CRCビットが付加されたトランスポートブロック(以下、TBと略する)(CRCビットを含む情報ビット系列)が所定の閾値(例えば、6144ビット)を超える場合、当該TBを複数のセグメントに分割することである。コードブロック分割は、例えば、符号器が対応するサイズにTBSを合わせるために行われ、上記所定の閾値は、符号器が対応する最大サイズと等しくともよい。
 図1に示すように、送信側では、TBサイズ(TBS)が所定の閾値(例えば、6144ビット)を超える場合、当該CRCビットを含む情報ビット系列は、複数のセグメントに分割(segment)される。なお、セグメント#1の先頭には、フィラービット(filler bits)が付加されてもよい。
 図1に示すように、各セグメントには、CRCビット(例えば、24ビット)が付加され、所定の符号化率(例えば、1/3)でチャネル符号化(例えば、ターボ符号化)が行われる。ターボ符号化により、システマティックビット、第1及び第2のパリティビット(#1及び#2)が、各コードブロック(以下、CBと略する)のコードビットとして生成される。
 システマティックビットの系列、第1のパリティビットの系列及び第2のパリティビットの系列は、それぞれ、個別にインタリーブされ(サブブロックインタリーブ)、バッファ(サーキュラバッファ)に入力される。バッファからは、割り当てられたリソースブロックで使用可能なRE数、冗長バージョン(RV:Redundancy version)に基づいて、各CBのコードビットが選択される(レートマッチング)。
 選択されたコードビットで構成される各CBは、コードワード(CW:Cord Word)として連結される。コードワードに対しては、スクランブリング、データ変調等が行われて、送信される。
 図2は、コードブロック分割が適用される場合の受信処理の一例を示す図である。受信側では、TBSインデックスと、割り当てられたリソースブロック(例えば、PRB:Physical Resource Block)の数とに基づいて、TBSが決定され、TBSに基づいて、CBの数が決定される。
 図2に示すように、受信側では、各CBが復号され、各CBに付加されたCRCビットを用いて、各CBの誤り検出を行う。また、コードブロック分割を元に戻し(undo)、TBを復元する。さらに、TBに付加されたCRCを用いて、TB全体の誤り検出を行う。
 既存のLTEシステムの受信側では、当該TB全体の誤り検出結果に応じて、TB全体に対する再送制御情報(ACK(Acknowledge)又はNACK(Negative ACK)(以下、A/Nと略する)、HARQ-ACK等ともいう)が送信側に送信される。送信側では、受信側からのNACKに応じて、TB全体を再送する。
 図3は、既存のLTEシステムにおけるDL信号の再送制御の一例を示す図である。既存のLTEシステムでは、TBが複数のCBに分割されるか否かに関係なく、TB単位で再送制御が行われる。具体的には、TB毎にHARQプロセスが割り当てられる。ここで、HARQプロセスは、再送制御の処理単位であり、各HARQプロセスは、HARQプロセス番号(HPN)で識別される。ユーザ端末(UE:User Terminal)には、一以上のHARQプロセスが設定され、同一のHPNのHARQプロセスでは、ACKが受信されるまで同一データが再送される。
 例えば、図3では、初回送信のTB#1に対してHPN=0が割り当てられる。無線基地局(eNB:eNodeB)は、NACKを受信するとHPN=0で同じTB#1を再送し、ACKを受信するとHPN=0で次のTB#2を初回送信する。
 また、無線基地局は、TBを送信するDL信号(例えば、PDSCH)を割り当てる下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)(DLアサインメント)に、上記HPNと、新規データ識別子(NDI:New Data Indicator)と、冗長バージョン(RV:Redundancy Version)を含めることができる。
 ここで、NDIは、初回送信又は再送のいずれかを示す識別子である。例えば、同一のHPNにおいてNDIがトグルされていない(前回と同じ値である)場合、再送であることを示し、NDIがトグルされている(前回と異なる値である)場合、初回送信であることを示す。
 また、RVとは、送信データの冗長化の違いを示す。RVの値は、例えば、0、1、2、3であり、0は冗長化の度合いが最も低いため初回送信に用いられる。同一のHPNの送信毎に異なるRV値を適用することにより、HARQのゲインを効果的に得ることができる。
 例えば、図3では、TB#1の初回送信時のDCIには、HPN「0」、トグルされたNDI、RV値「0」が含まれる。このため、ユーザ端末は、HPN「0」が初回送信であることを認識でき、RV値「0」に基づいてTB#1を復号する。一方、TB#1の再送時のDCIには、HPN「0」、トグルされていないNDI、RV値「2」が含まれる。このため、ユーザ端末は、HPN「0」が再送であることを認識でき、RV値「2」に基づいてTB#1を復号する。TB#2の初回送信時は、TB#1の初回送信時と同様である。
 以上のように、既存のLTEシステムでは、コードブロック分割が適用されるか否かに関係なく、TB単位で再送制御が行われる。このため、コードブロック分割が適用される場合、TBを分割して構成されるC個(C>1)のCBの一部に誤りが偏っていたとしても、TB全体が再送される。したがって、誤りが検出されたCBだけでなく、誤りが検出されていないCBも再送することとなり、無線リソースの利用効率が低下する恐れがある。
 特に、将来の無線通信システム(例えば、5G、NRなど)では、既存のLTEシステムよりも高速で大容量の通信(eMBB)が想定されるため、TBが多くのCBに分割されるケースが増加することが想定される。このような将来の無線通信システムにおいて、既存のLTEシステムと同様に、TB単位で再送制御を行う場合、無線リソースの利用効率が更に低下する恐れがある。
 そこで、本発明者らは、TBよりも小さい単位(例えば、CB、又は、複数のCBをグループ化したコードブロックグループ(CBG)単位)で再送制御を行うことで、TBが複数のCBに分割される場合における無線リソースの利用効率を向上させることを、本発明の一態様として着想した。
 以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下、本実施の形態は、非同期の再送制御(非同期HARQ)を想定して説明を行うが、本実施の形態は、同期した再送制御(同期HARQ)にも適宜適用可能である。同期HARQでは、各HARQプロセスの再送は、初回送信から一定期間後に行われる。一方、非同期HARQでは、各HARQプロセスの再送は、当該ULデータの初回送信から一定でない期間後に行われる。
 また、本実施の形態では、DL信号として、DL共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を想定するがこれに限られない。例えば、本実施の形態の再送制御は、ランダムアクセス応答(RAR:Random Access Response)等の再送制御にも適用可能である。また、本実施の形態では、UL信号として、UL共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を想定するがこれに限られない。
 また、本実施の形態におけるトランスポートブロック(TB)とは、情報ビット系列の単位であり、例えば、1サブフレームに割り当てられる情報ビット系列の単位や、スケジューリングの単位の少なくとも一つであってもよい。また、TBには、CRCビットが含まれてもよいし、含まれなくともよい。
 また、本実施の形態におけるコードブロック(CB)とは、符号器(例えば、ターボ符号器)に入力可能な情報ビットの単位である。TBSが符号器の対応サイズ(最大符号化サイズ)以下である場合、TBは、CBと呼ばれてもよい。また、TBSが符号器の対応サイズを超える場合、TBを複数のセグメントに分割し、各セグメントがCBと呼ばれてもよい。また、1TBあたりのセグメント(CB)数より少ない複数のセグメント(CB)をグループ化したセグメントグループがコードブロックグループと呼ばれてもよい。
 また、本実施の形態における再送制御情報とは、CB毎、又は、当該複数のCBよりも少ない複数のCBをグループ化したCBG毎に、ACK又はNACK(A/N)を示すものとするが、これに限られず、CB毎又はCBG毎の再送制御に用いられる情報であれば、どのような情報であってもよい。例えば、再送制御情報は、A/Nでなく、DTXを示してもよい。
(第1の態様)
 第1の態様では、DL信号の再送制御について説明する。第1の態様に係るユーザ端末は、DL信号のTBが複数のCBに分割される場合、CB毎のA/N、又は、当該複数のCBよりも少ない複数のCBをグループ化したCBG毎のA/Nを示す再送制御情報の送信を制御する。すなわち、第1の態様では、DL信号の再送制御がCB単位又はCBG単位で行われる。
<CB単位の再送制御>
 図4を参照し、CB単位の再送制御について説明する。CBは、TBを分割して構成される単位である。TBあたりのCBの数(C)(以下、CB数という)は、固定であってもよいし、可変であってもよい。
 例えば、CB数は、TBS、CBの最大サイズ(例えば、6144ビット)、CRCビットの数(例えば、24ビット)、HARQプロセスの最大数の少なくとも一つに基づいて定められてもよい。また、各CBのサイズ(K)は、固定であってもよいし、可変であってもよい。例えば、各CBのサイズは、上記CB数、TBS、CRCビットの数、HARQプロセスの最大数の少なくとも一つに基づいて定められてもよい。
 図4は、第1の態様に係るCB単位の再送制御の一例を示す図である。なお、図4では、1TBが4CB(CB#1~#4)に分割される場合を一例として示すが、1TBあたりのCB数はこれに限られない。
 図4に示すように、無線基地局(eNB)は、TBのサイズ(TBS)(CRCビットを含む情報ビット系列)が所定の閾値(例えば、6144ビット)を超える場合、TBをC(C>1)個のCB(ここでは、CB#1~#4)に分割する。
 例えば、図4のCB#1~#4には、それぞれ、CRCビット(例えば、24ビット)が付加され、所定の符号化率(例えば、1/3)でCB毎にチャネル符号化(例えば、ターボ符号化)、レートマッチングが行われる。レートマッチング後のCB#1~#4は、CWとして連結され、スクランブリング及び変調され、1サブフレーム内にマッピングされる(図1参照)。
 また、図4に示すように、無線基地局は、TB毎ではなく、CB毎にHARQプロセスを割り当てる。すなわち、無線基地局は、1サブフレームあたり1HARQプロセスではなく、1サブフレームあたり複数のHARQプロセスを割り当てることになる。このため、無線基地局は、複数のCBを含むDL信号を割り当てるDCI(DLアサイメント)に、複数のHARQプロセスそれぞれのHPNを含めてもよい。
 また、無線基地局は、各HARQプロセスに割り当てられたCBを識別できるように、上記DCI内に、HPN毎のCBインデックスを含めてもよい。また、無線基地局は、各HARQプロセスにおける初回送信又は再送を識別できるように、上記DCI内に、HPN毎のNDIを含めてもよい。また、無線基地局は、各HARQプロセスにおけるRVを識別できるように、上記DCI内に、HPN毎のRVを含めてもよい。
 例えば、図4では、TBを分割したCB#1、#2、#3、#4に対して、それぞれ、HPN=0、1、2、3のHARQプロセスが割り当てられる。このため、CB#1~#4を含むDL信号を割り当てるDCIは、HPN=0、1、2、3を示してもよい。また、当該DCIは、HPN=0、1、2、3のCBインデックスがそれぞれ「#1」、「#2」、「#3」、「#4」であることを示してもよい。また、CB#1~#4は、初回送信であるので、当該DCIは、HPN=0、1、2、3のNDIが全てトグルされており、HPN=0、1、2、3のRVが全て「0」であることを示してもよい。
 ユーザ端末は、上記DCIに含まれるMCSインデックスが示す変調次数(変調方式)に基づいて、CB#1~#4を含むDL信号を復調してもよい。また、ユーザ端末は、MCSインデックスに関連付けられるTBSインデックスと、当該DL信号に割り当てられるリソースブロック数(例えば、PRB数)に基づいて、TBSを決定し、TBSに基づいてDL信号を復号する。
 例えば、図4において、ユーザ端末は、DCIに含まれるHPN毎のCBインデックス、NDI、RVの少なくとも一つに基づいて、各CBを復号する。ユーザ端末は、各CBにそれぞれ付加されたCRCビットに基づいて、各CBの誤り検出を行ってもよい。
 また、ユーザ端末は、各CBの誤り検出結果に基づいて、CB毎のA/Nを示す再送制御情報を生成する。例えば、図4では、ユーザ端末は、CB#1、#3、#4の復号に成功し、CB#2の復号に失敗する。このため、ユーザ端末は、CB#1、3、#4のACK、CB#2のNACKを示す再送制御情報を生成し、無線基地局にフィードバックする。
 無線基地局は、ユーザ端末からフィードバックされた再送制御情報に基づいて、DL信号を生成する。例えば、図4では、再送制御情報がCB#2のNACKを示すので、無線基地局は、HPN=1でCB#2を再送する必要がある。一方、再送制御情報がCB#1、#3、#4のACKを示すので、無線基地局は、HPN=0、2、3に新規データを割り当てることができる。
 ここでは、無線基地局は、HPN=1の再送CB#2とHPN=0の新規データとを多重して送信する。なお、無線基地局は、再送CB#2には、初回送信時のCB#2とは異なるRVを適用してもよい。また、図4では、当該新規データにコードブロック分割が適用されないものとするが、コードブロック分割が適用されてもよい。
 例えば、図4では、再送CB#2と新規データとを含むDL信号を割り当てるDCIでは、HPN=0、1が示されてもよい。また、当該DCIでは、HPN=1のCBインデックスが「#2」であり、HPN=1のNDIがトグルされず、HPN=1のRVが「2」であることが示されてもよい。また、当該DCIでは、HPN=0のNDIがトグルされ、RVが「0」であることが示されてもよい。
 ユーザ端末は、DCI内のHPN=1のNDIがトグルされず、HPN=1のCBインデックスが「#2」であるので、HPN=1でCB#2が再送されたことを認識できる。また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=1のRV「2」に基づいて再送CB#2を復号できる。
 また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=0のNDIがトグルされ、CBインデックスが含まれないので、HPN=0でコードブロック分割が適用されない新規データが送信されたことを認識できる。また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=0のRV「0」に基づいて新規データを復号できる。
 以上の通り、DL信号についてCB単位の再送制御を行う場合、TBを複数のCBに分割する場合でも、復号に失敗したCBだけを再送することができる。したがって、復号に成功したCBを含むTB全体を再送する必要がなく、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
<CBG単位の再送制御>
 図5を参照し、CBG単位の再送制御について説明する。CBGとは、複数のCBをグループ化したものである。CBGあたりのCB数は、TBあたりのCB数よりも少なく設定される。CBGあたりのCB数は、固定であってもよいし、可変であってもよい。
 例えば、CBGあたりのCB数は、1TBあたりのCB数、1TBあたりのCBGの数(以下、CBG数という)、HARQプロセスの最大数の少なくとも一つに基づいて定められてもよい。また、CBGの数(以下、CBG数という)は、固定であってもよいし、可変であってもよい。例えば、CBG数は、1TBあたりのCB数、HARQプロセスの最大数に基づいて定められてもよい。
 図5は、第1の態様に係るCBG単位の再送制御の一例を示す図である。なお、図5では、1TBが4CB(CB#1~#4)に分割される場合を一例として示すが、1TBあたりのCB数はこれに限られない。また、図5では、2CBをグループ化してCBGが形成されるものとするが、CBGあたりのCB数はこれに限られない。以下では、CB単位の再送制御(例えば、図4)との相違点を中心に説明する。
 図5では、TBを分割したCB#1~#4は、2CBずつグループ化され、CBG#1及び#2が形成される。なお、CBGが形成される場合でも、符号化及びレートマッチングはCB毎に行われる。
 図5に示すように、無線基地局は、TB毎ではなく、CBG毎にHARQプロセスを割り当てる。図5では、図4と同様に、無線基地局は、1サブフレームあたり1HARQプロセスではなく、1サブフレームあたり複数のHARQプロセスを割り当てることになる。無線基地局は、複数のCBGを含むDL信号を割り当てるDCI(DLアサイメント)に、複数のHARQプロセスそれぞれのHPNを含めてもよい。また、無線基地局は、上記DCI内に、HPN毎に、CBGインデックス、NDI、RVの少なくとも一つを含めてもよい。
 例えば、図5では、CB#1及び#2を含むCBG#1、CB#3及び#4を含むCBG#2に対して、それぞれ、HPN=0、1のHARQプロセスが割り当てられる。このため、CBG#1及び#2を含むDL信号を割り当てるDCIは、HPN=0、1を示してもよい。また、当該DCIは、HPN=0、1のCBGインデックスがそれぞれ「#1」、「#2」であることを示してもよい。また、CBG#1及び#2は、初回送信であるので、当該DCIは、HPN=0、1のNDIが全てトグルされており、HPN=0、1のRVが全て「0」であることを示してもよい。
 また、ユーザ端末は、DCIに含まれるHPN毎のCBGインデックス、NDI、RVの少なくとも一つに基づいて、各CBG内の各CBを復号する。ユーザ端末は、各CBにそれぞれ付加されたCRCビットに基づいて、各CBの誤り検出を行ってもよい。
 また、ユーザ端末は、各CBG内の各CBの誤り検出結果に基づいて、CBG毎のA/Nを示す再送制御情報を生成する。例えば、図5では、ユーザ端末は、CB#1、#2、#4の復号に成功し、CB#3の復号に失敗する。このため、ユーザ端末は、CB#1及び#2を含むCBG#1のACK、CB#3及び#4を含むCBG#2のNACKを示す再送制御情報を生成し、無線基地局にフィードバックする。このように、CBG単位の再送制御では、CBG内の少なくとも一つのCBがNACKであれば、CBGがNACKとなる。
 無線基地局は、ユーザ端末からフィードバックされた再送制御情報に基づいて、DL信号を生成する。例えば、図5では、再送制御情報がCBG#2のNACKを示すので、無線基地局は、HPN=1でCBG#2に含まれるCB#3及び#4を再送する必要がある。一方、再送制御情報がCBG#1のACKを示すので、無線基地局は、HPN=0に新規データを割り当てることができる。
 ここでは、無線基地局は、HPN=1の再送CB#3及び#4とHPN=0の新規データとを多重して送信する。なお、無線基地局は、再送CB#3及び#4には、初回送信時のCB#3及び#4とは異なるRVを適用してもよい。また、図5では、当該新規データにコードブロック分割が適用されないものとするが、コードブロック分割が適用されてもよい。
 例えば、図5では、再送CBG#2(すなわち、CB#3及び#4)と新規データとを含むDL信号を割り当てるDCIでは、HPN=0、1が示されてもよい。また、当該DCIでは、HPN=1のCBGインデックスが「#2」であり、HPN=1のNDIがトグルされず、HPN=1のRVが「2」であることが示されてもよい。また、当該DCIでは、HPN=0のNDIがトグルされ、RVが「0」であることが示されてもよい。
 ユーザ端末は、DCI内のHPN=1のNDIがトグルされず、HPN=1のCBGインデックスが「#2」であるので、HPN=1でCBG#2(すなわち、CB#3及び#4)が再送されたことを認識できる。また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=1のRV「2」に基づいてCB#3及び#4を復号できる。
 また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=0のNDIがトグルされ、CBGインデックスが含まれないので、HPN=0でコードブロック分割が適用されない新規データが送信されたことを認識できる。また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=0のRV「0」に基づいて新規データを復号できる。
 以上の通り、DL信号についてCBG単位の再送制御を行う場合、TBを複数のCBに分割する場合に、復号に失敗したCBを含むCBGだけを再送することができる。したがって、復号に成功したCBを含むTB全体を再送する必要がなく、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
 また、DL信号についてCBG単位の再送制御を行う場合、CB単位の再送制御を行う場合と比較して、使用するHARQプロセスの数を削減できる。このため、TBあたりのCB数がHARQプロセスの最大数より多い場合であっても、CBG単位で再送制御を行うことができる。また、CB単位の再送制御と比較して、DCIの情報量及びA/Nの情報量の少なくとも一つを削減できる。
<HARQプロセスの最大数>
 次に、CB単位又はCBG単位の再送制御に用いられるHARQプロセスの最大数(HPNの最大値)について説明する。図4及び5で説明した通り、HARQプロセスは、CB単位又はCBG単位で割り当てられる。
 CB単位又はCBG単位で割り当てられるHARQプロセスの最大数は、TBあたりのCB数又はCBG数に基づいて、変更されてもよい。例えば、当該HARQプロセスの最大数は、TBあたりのCB数又はCBG数に応じて、TB単位で割り当てられるHARQプロセスの最大数(例えば、8)が増加されてもよい。
 或いは、CB単位又はCBG単位で割り当てられるHARQプロセスの最大数は、TB単位で割り当てられるHARQプロセスの最大数(例えば、8)と同一であってもよい。
 或いは、CB単位又はCBG単位で割り当てられるHARQプロセスの最大数は、伝送方向(UL又はDL)、コンフィギュレーション(configuration)(例えば、UL time interval又はDL time intervalの割り当てconfiguration、TDD configuration)の少なくとも一つに基づいて、変更されてもよい。
 なお、無線基地局は、HARQプロセスの最大数とTBあたりのCB数とに基づいて、CB毎又はCBG毎のいずれでHPNを付与するか(すなわち、再送単位をCBとするか、或いは、CBGとするか)を決定してもよい。例えば、TBあたりのCB数がHARQプロセスの最大数以下である場合、CB毎にHPNを付与し、TBあたりのCB数がHARQプロセスの最大数より大きい場合、CBG毎にHPNが付与してもよい。
 以上の通り、HARQプロセスの最大数を設定することにより、HARQプロセスの割り当て単位として、TBだけでなく、CB又は/及びCBGがサポートされる場合でも、適切に再送制御を行うことができる。
<再送単位情報のシグナリング>
 次に、再送単位情報のシグナリングについて説明する。ここで、再送単位情報とは、再送単位に関する情報であり、例えば、コードブロック分割が適用されるか否か、再送単位(例えば、CB又はCBGのいずれであるか、或いは、CB、CBG又はTBのいずれであるか)、サポートする再送単位(例えば、TBのみ、或いは、CB、CBG及びTB)、CBのサイズ、CBGのサイズ、TBあたりのCB数、TBあたりのCBG数、CBGあたりのCB数の少なくとも一つを示してもよい。再送単位情報は、黙示的にシグナリングされてもよいし、明示的にシグナリングされてもよい。
 (1)黙示的なシグナリング
 ユーザ端末は、ニューメロロジー、周波数帯、セル(コンポーネントキャリア)、TBS、HARQプロセスの最大数の少なくとも一つに基づいて、上記再送単位情報を認識してもよい。ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータであり、例えば、サブキャリアの間隔、帯域幅、シンボル長、CPの時間長(CP長)、サブフレームの時間長、伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)の時間長(TTI長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも一つである。
 例えば、ユーザ端末は、特定の周波数帯において、コードブロック分割が適用される否かを認識してもよい。また、ユーザ端末は、TBSが所定の閾値を超えるか否かによってコードブロック分割が適用されるか否かを認識してもよい。また、ユーザ端末は、TBあたりのCB数とHARQプロセスの最大数とに基づいて、再送単位がCB又はCBGのいずれであるかを認識してもよい。
 (2)上位レイヤシグナリング
 或いは、無線基地局からの上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)の少なくとも一つ)により、再送単位情報がユーザ端末に指定されてもよい。
 再送単位情報の上位レイヤシグナリングは、周期的であってもよいし、非周期であってもよい。ユーザ端末は、上記指定が行われる毎に、再送単位を変更してもよいし、一度指定された再送単位を固定してもよい。
 例えば、ユーザ端末がサポートする再送単位(例えば、TBのみ、或いは、CB、CBG及びTB)は、能力情報(UE capability)として、無線基地局からユーザ端末に通知されてもよい(又は、ユーザ端末から無線基地局に通知されてもよい)。
 (3)物理レイヤシグナリング(DCI)
 或いは、無線基地局からのDCIにより、再送単位情報が、ユーザ端末に指定されてもよい。例えば、DL信号を割り当てるDCI(DLアサインメント)に、DL信号が割り当てられたサブフレーム(後続のサブフレームを含んでもよい)においてコードブロック分割が適用されるか否か示す情報が含められてもよい。同様に、UL信号を割り当てるDCI(ULグラント)に、当該UL信号が割り当てられたサブフレーム(後続のサブフレームを含んでもよい)においてコードブロック分割が適用されるか否か示す情報が含められてもよい。
 以上の通り、再送単位情報を黙示的又は明示的にシグナリングすることにより、再送単位として、TBだけでなく、CB又は/及びCBGがサポートされる場合でも、適切に再送制御を行うことができる。
<各HARQプロセスの最大送信回数>
 次に、CB単位又はCBG単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数について説明する。CB単位又はCBG単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数は、TB単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数(例えば、8回)と同一であってもよいし、異なってもよい。
 また、CB単位又はCBG単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大再送回数は、TBあたりのCB数又はCBG数に応じてスケーリングされてもよい。例えば、TB単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数が8回で、TBあたりのCB数(又はCBG数が2である場合、CB単位又はCBG単位で割り当てられる各HARQプロセスのCB又はCBGの最大送信回数は、4(=8/2)であってもよい。この場合、図4のHPN=1のCB#2は、初回送信されてから、ACKを受信しなければ、3回再送されることになる。
 また、TB単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数とは別に、CB単位又はCBG単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数が設定されてもよい。また、CB単位の各HARQプロセスの最大送信回数と、CBG単位の各HARQプロセスの最大送信回数は、共通に設定されてもよいし、個別に設定されてもよい。
 以上の通り、各HARQプロセスの最大送信回数を設定することにより、HARQプロセスの割り当て単位として、TBだけでなく、CB又は/及びCBGがサポートされる場合でも、適切に再送制御を行うことができる。
<再送制御情報>
 次に、CB毎又はCBG毎のA/Nを示す再送制御情報について詳細に説明する。当該再送制御情報は、TBあたりのCB数又はCBG数と等しいビット数のビットマップ(第1の構成例)であってもよいし、事前に定義された各CB又は各CBGのACK又はNACKの組み合わせを示すパターン情報(第2の構成例)であってもよい。
 図6は、第1の態様に係る再送制御情報の第1の構成例を示す図である。図6に示すように、再送制御情報は、CB数又はCBG数と等しいビット数のビットマップであり、各ビットが対応するCB又はCBGのA/Nを示してもよい。なお、図6では、CB毎のA/Nを示す再送制御情報について例示する。CBG毎のA/Nを示す再送制御情報は、図6のCBをCBGに変更して構成されればよい。
 例えば、TBあたりのCB数が4(C=4)である場合、図6Aに示すように、再送制御情報は、4ビットのビットマップであってもよい。図6Aでは、左から1~4番目のビットが、それぞれ、CB#1~#4に対応し、各ビットの値(0又は1)により、各CBのA/Nが示される。例えば、図4で説明したように、ユーザ端末が、CB#1、#3、#4の復号に成功し、CB#2の復号に失敗する場合、再送制御情報として、ビットマップ「1011」が無線基地局にフィードバックされる。
 また、TBあたりのCB数が6である(C=6)場合、図6Bに示すように、再送制御情報は、6ビットのビットマップであってもよい。図6Bでは、左から1~6番目のビットが、それぞれ、CB#1~#6に対応し、各ビットの値(0又は1)により、各CBのA/Nが示される。
 以上の第1の構成例では、再送制御情報がTBあたりのCB数又はCBG数と等しいビット数で構成されるため、各CB又は各CBGのA/Nの全ての組み合わせを示すことができる。一方で、TBあたりのCB数及びCBG数だけ、再送制御情報用のビット数を確保する必要があり、オーバーヘッドが増加する恐れがある。
 図7は、第1の態様に係る再送制御情報の第2の構成例を示す図である。図7に示すように、再送制御情報は、事前に定義された各CB又は各CBGのA/Nの組み合わせを示すパターン情報であってもよい。なお、図7では、CB毎のA/Nを示す再送制御情報について例示する。CBG毎のA/Nを示す再送制御情報は、図7のCBをCBGに変更して構成されればよい。
 例えば、TBあたりのCB数が4(C=4)である場合、図7Aに示すように、CB#1~#4のA/Nの組み合わせ(1)~(8)が事前に定義され、当該組み合わせ(1)~(8)が3ビットのパターン情報により示されてもよい。なお、下記組み合わせ(1)~(8)は一例にすぎず、事前に定義される組み合わせはこれらに限られない。
 (1)CB#1~#4の全てがNACK
 (2)CB#1及び#2がNACK、CB#3及び#4がACK
 (3)CB#1及び#2がACK、CB#3及び#4がNACK
 (4)CB#1~#3がACK、CB#4がNACK
 (5)CB#1、#2及び#4がACK、CB#3がNACK
 (6)CB#1、#3及び#4がACK、CB#2がNACK
 (7)CB#1がNACK、CB#2~#4がACK
 (8)CB#1~#4の全てがACK
 図7Aに示す場合、ユーザ端末は、CB#1~#4それぞれの復号結果と等しい組み合わせを示すパターン情報を再送制御情報として送信する。例えば、図4で説明したように、ユーザ端末が、CB#1、#3、#4の復号に成功し、CB#2の復号に失敗する場合、再送制御情報として、上記組み合わせ(6)を示すパターン情報「101」が無線基地局にフィードバックされる。
 一方、CB#1~#4それぞれの復号結果と等しい組み合わせが定義されていない場合(例えば、CB#1及び#4がACK、CB#2及び#3がNACKの場合)、ユーザ端末は、上記組み合わせ(1)を示すパターン情報「000」を再送制御情報として送信し、CB#1~#4の全ての再送を要求してもよい。
 また、TBあたりのCB数が6(C=6)である場合、図7Bに示すように、CB#1~#6のA/Nの組み合わせ(1)~(8)が事前に定義され、当該組み合わせ(1)~(8)が3ビットのパターン情報により示されてもよい。なお、下記組み合わせ(1)~(8)は一例にすぎず、事前に定義される組み合わせはこれらに限られない。
 (1)CB#1~#6の全てがNACK
 (2)CB#1~#5がACK、CB#6がACK
 (3)CB#1~#4、#6がACK、CB#5がNACK
 (4)CB#1~#3、#5及び#6がACK、CB#4がNACK
 (5)CB#1、#2、#4~#6がACK、CB#3がNACK
 (6)CB#1、#3~#6がACK、CB#2がNACK
 (7)CB#1がNACK、CB#2~#6がACK
 (8)CB#1~#6の全てがACK
 図7Bに示す場合、ユーザ端末は、CB#1~#6の誤り検出結果と等しい組み合わせを示すパターン情報を再送制御情報として送信する。CB#1~#6の復号結果と等しい組み合わせが定義されていない場合(例えば、CB#1~#6のうちの2つのCB、3つのCB、4つのCB、又は、5つのCBがNACKの場合)、ユーザ端末は、CB#1~#6の全てがNACKである組み合わせ(1)を示すパターン情報「000」を再送制御情報として送信し、CB#1~#6の全ての再送を要求してもよい。
 以上の第2の構成例では、再送制御情報が事前に定義された各CB又は各CBGのA/Nの組み合わせを示すパターン情報で構成されるため、各CB又は各CBGのA/Nの組み合わせを事前に定義することで、第1の構成例(図6)よりも再送制御情報用のビット数を削減できる。特に、単一のCBのみがNACKである組み合わせをパターン情報として規定しておくことにより、当該単一のCBのみの再送が可能となるので、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
 以上のように、第1の態様では、TBよりも小さい単位(例えば、CB単位又はCBG単位)でDL信号の再送制御が行われるため、TB全体を再送する必要がなく、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、UL信号の再送制御について説明する。第2の態様に係るユーザ端末は、UL信号のトランスポートブロック(TB)が複数のコードブロック(CB)に分割される場合、CB毎、又は、当該複数のCBより少ない複数のCBをグループ化したCBG毎に、当該UL信号の再送を制御する。第2の態様は、第1の態様との相違点を中心に説明し、第1の態様と同じ内容については説明を省略する。
<CB単位の再送制御>
 図8は、第2の態様に係るCB単位の再送制御の一例を示す図である。なお、図8では、1TBが4CB(CB#1~#4)に分割される場合を一例として示すが、1TBあたりのCB数はこれに限られない。
 図8に示すように、無線基地局(eNB)は、TBのサイズ(TBS)(CRCビットを含む情報ビット系列)が所定の閾値(例えば、6144ビット)を超える場合、TBをC(C>1)個のCB(ここでは、CB#1~#4)に分割することを決定する。
 図8では、無線基地局は、TB毎ではなく、CB毎にHARQプロセスを割り当てる。無線基地局は、各HARQプロセスのHPN、各HARQプロセスに割り当てられたCBのインデックス、各HARQプロセスのNDI、各HARQプロセスのRVの少なくとも一つを含むDCI(ULグラント)を生成し、ユーザ端末に送信する。
 例えば、図8では、CB#1、#2、#3、#4に対して、それぞれ、HPN=0、1、2、3のHARQプロセスが割り当てられる。このため、CB#1~#4を含むUL信号を割り当てるDCIは、HPN=0、1、2、3を示してもよい。また、当該DCIは、HPN=0、1、2、3のCBインデックスがそれぞれ「#1」、「#2」、「#3」、「#4」であることを示してもよい。また、CB#1~#4は、初回送信であるので、当該DCIは、HPN=0、1、2、3のNDIが全てトグルされており、HPN=0、1、2、3のRVが全て「0」であることを示してもよい。
 ユーザ端末は、上記DCIに基づいて、TBをCB#1~#4に分割し、CB#1~#4のそれぞれにCRCビット(例えば、24ビット)を付加し、所定の符号化率(例えば、1/3)でCB毎にチャネル符号化(例えば、ターボ符号化)、レートマッチングを行う。レートマッチング後のCB#1~#4は、CWとして連結され、スクランブリング及び変調され、1サブフレーム内にマッピングされる(図1参照)。
 無線基地局は、CB#1~#4を含むUL信号を復調し、HPN毎のCBインデックス、NDI、RVの少なくとも一つに基づいて、各CBを復号する。無線基地局は、各CBにそれぞれ付加されたCRCビットに基づいて、各CBの誤り検出を行ってもよい。
 また、無線基地局は、各CBの復号結果に基づいて、CB毎のA/Nを検出する。例えば、図8では、無線基地局は、CB#1、#3、#4の復号に成功し、CB#2の復号に失敗する。この場合、無線基地局は、HPN=1でCB#2の再送を要求する必要がある一方、HPN=0、2、3で新規データの送信を要求することができる。
 そこで、無線基地局は、HPN=1におけるCB#2の再送を要求するため、HPN=1のNDIをトグルせず、HPN=1のCBインデックスを#2とし、HPN=1のRVを「2」とするDCI(ULグラント)を生成してもよい。また、無線基地局は、上記再送CB#2と同一のサブフレームにおいて、HPN=0の新規データの初回送信を要求するため、上記DCI内のHPN=0のNDIをトグルし、HPN=0のRVを「0」としてもよい。なお、図8では、新規データにコードブロック分割が適用されないものとするが、コードブロック分割が適用されてもよい。
 ユーザ端末は、DCI内のHPN=1のNDIがトグルされず、HPN=1のCBインデックスが「#2」であるので、HPN=1でCB#2の再送が要求されたことを認識できる。また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=1のRV「2」に基づいて再送CB#2のレートマッチングを行ってもよい。
 また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=0のNDIがトグルされ、CBインデックスが含まれないので、HPN=0でコードブロック分割が適用されない新規データの送信が要求されたことを認識できる。また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=0のRV「0」に基づいて新規データのレートマッチングを行ってもよい。
 以上の通り、UL信号についてCB単位の再送制御を行う場合、TBを複数のCBに分割する場合に、復号に失敗したCBだけを再送することができる。したがって、復号に成功したCBを含むTB全体を再送する必要がなく、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
<CBG単位の再送制御>
 図9は、第2の態様に係るCBG単位の再送制御の一例を示す図である。なお、図9では、1TBが4CB(CB#1~#4)に分割される場合を一例として示すが、1TBあたりのCB数はこれに限られない。また、図9では、2CBをグループ化してCBGが形成されるものとするが、CBGあたりのCB数はこれに限られない。以下では、CB単位の再送制御(例えば、図8)との相違点を中心に説明する。
 図9では、無線基地局は、TB毎ではなく、CBG毎にHARQプロセスを割り当てる。無線基地局は、各HARQプロセスのHPN、各HARQプロセスに割り当てられたCBGのインデックス、各HARQプロセスのNDI、各HARQプロセスのRVの少なくとも一つを含むDCI(ULグラント)を生成し、ユーザ端末に送信する。
 例えば、図9では、CB#1及び#2を含むCBG#1、CB#3及び#4を含むCBG#2に対して、それぞれ、HPN=0、1のHARQプロセスが割り当てられる。このため、CB#1~#4を含むUL信号を割り当てるDCIは、HPN=0、1を示してもよい。また、当該DCIは、HPN=0、1のCBGインデックスがそれぞれ「#1」、「#2」であることを示してもよい。また、CBG#1及び#2は、初回送信であるので、当該DCIは、HPN=0、1のNDIが全てトグルされており、HPN=0、1のRVが全て「0」であることを示してもよい。
 ユーザ端末は、上記DCIに基づいて、TBをCB#1~#4に分割し、CB#1~#4のそれぞれにCRCビット(例えば、24ビット)を付加し、所定の符号化率(例えば、1/3)でCB毎にチャネル符号化(例えば、ターボ符号化)、レートマッチングを行う。レートマッチング後のCB#1~#4は、CWとして連結され、スクランブリング及び変調され、1サブフレーム内にマッピングされる(図1参照)。
 無線基地局は、CB#1~#4を含むUL信号を復調し、HPN毎のCBGインデックス、NDI、RVの少なくとも一つに基づいて、各CBG内の各CBを復号する。無線基地局は、各CBにそれぞれ付加されたCRCビットに基づいて、各CBG内の各CBの誤り検出を行ってもよい。
 また、無線基地局は、各CBG内の各CBの復号結果に基づいて、CBG毎のA/Nを検出する。例えば、図9では、無線基地局は、CB#1、#2、#4の復号に成功し、CB#3の復号に失敗する。このため、無線基地局は、HPN=1でCB#3含むCBG#2の再送を要求する必要がある一方、HPN=0で新規データの送信を要求することができる。
 そこで、無線基地局は、HPN=1におけるCBG#2の再送を要求するため、HPN=1のNDIをトグルせず、HPN=1のCBGインデックスを#2とし、HPN=1のRVを「2」とするDCI(ULグラント)を生成してもよい。また、無線基地局は、上記再送CBG#2と同一のサブフレームにおいて、HPN=0の新規データの初回送信を要求するため、上記DCI内のHPN=0のNDIをトグルし、HPN=0のRVを「0」としてもよい。なお、図9では、新規データにコードブロック分割が適用されないものとするが、コードブロック分割が適用されてもよい。
 ユーザ端末は、DCI内のHPN=1のNDIがトグルされず、HPN=1のCBGインデックスが「#2」であるので、HPN=1でCBG#2内のCB#3及び#4の再送が要求されたことを認識できる。また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=1のRV「2」に基づいて再送CB#3及び#4のレートマッチングを行ってもよい。
 また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=0のNDIがトグルされ、CBGインデックスが含まれないので、HPN=0でコードブロック分割が適用されない新規データの送信が要求されたことを認識できる。また、ユーザ端末は、DCI内のHPN=0のRV「0」に基づいて新規データのレートマッチングを行ってもよい。
 以上の通り、UL信号についてCBG単位の再送制御を行う場合、TBを複数のCBに分割する場合に、復号に失敗したCBを含むCBGだけを再送することができる。したがって、復号に成功したCBを含むTB全体を再送する必要がなく、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
 また、UL信号についてCBG単位の再送制御を行う場合、CB単位の再送制御を行う場合と比較して、使用するHARQプロセスの数を削減できる。このため、TBあたりのCB数がHARQプロセスの最大数より多い場合であっても、CBG単位で再送制御を行うことができる。また、CB単位の再送制御と比較して、DCIの情報量及びA/Nの情報量の少なくとも一つを削減できる。
<その他>
 第2の態様において、CB単位又はCBG単位の再送制御に用いられるHARQプロセスの最大数(HPNの最大値)、再送単位情報のシグナリング、CB単位又はCBG単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数、については、第1の態様と同様であるため説明を省略する。
 第2の態様において、無線基地局は、CB毎のA/N又はCBG毎のA/Nを示す再送制御情報の送信を省略し、各HARQプロセスのNDIにより、再送を要求するか否かを示してもよい。或いは、無線基地局は、第1の態様で説明したように構成される再送制御情報を送信してもよい。
 以上のように、第2の態様では、TBよりも小さい単位(例えば、CB単位又はCBG単位)でUL信号の再送制御が行われるため、TB全体を再送する必要がなく、無線リソースの利用効率を向上させることができる。
(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10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)などと呼ばれても良い。
 図10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。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、相対的に長い時間長(例えば、1ms)を有するサブフレーム(TTI、通常TTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム等ともいう)、又は、相対的に短い時間長を有するサブフレーム(ショートTTI、ショートサブフレーム等ともいう)のいずれか一方が適用されてもよいし、ロングサブフレーム及びショートサブフレームの双方が適用されてもよい。また、各セルで、2以上の時間長のサブフレームが適用されてもよい。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrierなどと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 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。また、端末間通信に用いられるサイドリンク(SL)にSC-FDMAを適用できる。
 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制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 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)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHの再送制御情報(A/N、HARQ-ACK)を伝送できる。
 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)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。PDSCHの再送制御情報(A/N、HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)など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を伝送できる。
<無線基地局>
 図11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てもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の処理)、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、レートマッチング、スクランブリング、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 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ULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を送信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を受信する。
 また、送受信部103は、DL信号のCB毎のA/N又はCBG毎のA/Nを示す再送制御情報を受信し、UL信号のCB毎又はCBG毎のA/Nを示す再送制御情報を送信してもよい。また、送受信部103は、再送単位情報を送信してもよい。
 図12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12は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12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、例えば、DL信号及びUL信号のスケジューリング、送信信号生成部302によるDL信号の生成処理(例えば、符号化、変調など)や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調、復号など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20からフィードバックされるチャネル品質識別子(CQI)に基づいて、DL信号の変調方式及びTBSを決定する。制御部301は、当該TBSでDL信号を符号化し、当該変調方式でDL信号を変調するよう、送信信号生成部302を制御する。
 また、制御部301は、TBSが所定の閾値を超える場合、TBSを複数のCBに分割するコードブロック分割をDL信号に適用してもよい。具体的には、制御部301は、CB毎に符号化及びレートマッチングを行うように送信信号生成部302を制御し、各CBを連結したCWをマッピングするようマッピング部303を制御してもよい。
 また、制御部301は、UL信号のTBが複数のCBに分割される場合、CB毎、又は、当該複数のCBより少ない複数のコードブロックをグループ化したCBG毎に、DL信号の再送を制御してもよい(図4及び5)。
 例えば、制御部301は、ユーザ端末20からのCB毎のA/N又はCBG毎のA/Nを示す再送制御情報に基づいて、各HARQプロセスでCB又はCBGを再送するか否かを決定する。また、制御部301は、再送CB又は再送CBGと、新規データとを同一のDL信号で送信するよう、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御してもよい(図4及び5)。
 また、制御部301は、UL信号の受信処理(例えば、復調、復号など)を制御する。例えば、制御部301は、DCI(ULグラント)で指定したMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、UL信号を復調し、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てリソースブロック数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいてDL信号を復号するよう、受信信号処理部304を制御してもよい。
 また、制御部301は、UL信号のトランスポートブロック(TB)が複数のコードブロック(CB)に分割される場合、CB毎、又は、当該複数のCBより少ない複数のCBをグループ化したコードブロックグループ(CBG)毎に、UL信号の再送を要求してもよい(第2の態様、図8及び9)。例えば、制御部301は、ULグラント内のHPN毎のNDI値により、CB単位又はCBG単位での再送を要求してもよい。
 以上のような、DL信号及び/又はUL信号のCB単位又はCBG単位の再送制御に用いられるHARQプロセスは、CB単位又はCBG単位で割り当てられる。当該HARQプロセスの最大数は、TB単位で割り当てられるHARQプロセスの最大数と同一であってもよいし、異なっていてもよい(DLとULとで異なってもよい)。また、各HARQプロセスの最大送信回数は、TB単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数と同一であってもよいし、異なってもよい。
 また、制御部301は、再送単位(例えば、CB又はCBG、CB、CBG又はTBのいずれか)を制御してもよい。例えば、制御部301は、上位レイヤシグナリング、DCI及びユーザ端末の能力情報の少なくとも一つによる再送単位に関する情報を送信するように、送信信号生成部302及びマッピング部303を制御してもよい。
 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。
 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データ、DCI、DL参照信号の少なくとも一つを含む)及び/又は再送単位情報を生成して、マッピング部303に出力してもよい。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部304は、制御部301からの指示に従って、CB単位で復号処理を行ってもよい。
 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に出力してもよい。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))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図13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、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅された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。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。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などを行う。
 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、再送制御処理(例えば、HARQの処理)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DL信号の再送制御情報、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つなど)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、DL信号(例えば、DCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)、DLデータ、DL参照信号の少なくとも一つ)を受信し、UL信号(例えば、ULデータ、UCI、UL参照信号の少なくとも一つ)を送信する。
 また、送受信部203は、DL信号のCB毎のA/N又はCBG毎のA/Nを示す再送制御情報を送信し、UL信号のCB毎又はCBG毎のA/Nを示す再送制御情報を受信してもよい。また、送受信部203は、再送単位情報を受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、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。
 図14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14においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図14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、例えば、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、送信信号生成部402によるUL信号の生成処理や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、測定部405による測定を制御する。
 具体的には、制御部401は、DCI(DLアサインメント)に基づいて、DL信号の受信処理(例えば、復調、復号など)を制御する。例えば、制御部401は、DCI内のMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、DL信号を復調するように、受信信号処理部404を制御してもよい。また、制御部401は、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てリソースブロック数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいてDL信号を復号するに、受信信号処理部404を制御してもよい。
 また、制御部401は、DCI内の各CB又は各CBGに割り当てられる各HARQプロセス番号(HPN)と、各CB又は各CBGのインデックスと、各HARQプロセスのNDIと、各HARQプロセスのRVとの少なくとも一つに基づいて、トランスポートブロック(TB)が複数のコードブロック(CB)に分割されたDL信号の受信処理を制御してもよい(第1の態様、図4及び5)。
 また、制御部401は、DL信号のトランスポートブロック(TB)が複数のコードブロック(CB)に分割される場合、CB毎のA/N、又は、当該複数のCBより少ない複数のCBをグループ化したコードブロックグループ(CBG)毎のA/Nを示す再送制御情報の送信を制御する(第1の態様、図4及び5)。具体的には、制御部401は、各CBの復号結果に基づいて、CB毎又はCBG毎のA/Nを示す再送制御情報を生成するように、送信信号生成部402を制御する。
 ここで、再送制御情報は、TBあたりのCB数又はCBG数と等しいビット数のビットマップであってもよいし(図6)、各CB又は各CBGのA/Nの組み合わせを示すパターン情報であってもよい(図7)。
 また、制御部401は、DCI(ULグラント)に基づいて、UL信号の生成及び送信処理(例えば、符号化、変調、マッピングなど)を制御する。例えば、制御部401は、DCI内のMCSインデックスが示す変調方式に基づいて、UL信号を変調するように、送信信号処理部402を制御してもよい。また、制御部401は、MCSインデックスが示すTBSインデックスと割り当てリソースブロック数に基づいて、TBSを決定し、当該TBSに基づいてUL信号を符号化するように、送信信号処理部402を制御してもよい。
 また、制御部401は、TBSが所定の閾値を超える場合、TBSを複数のCBに分割するコードブロック分割をUL信号に適用してもよい。或いは、制御部401は、上位レイヤシグナリング及び/又はDCIによる適用指示に基づいて、コードブロック分割をUL信号に適用してもよい。
 また、制御部401は、UL信号のTBが複数のCBに分割される場合、CB毎、又は、当該複数のCBより少ない複数のコードブロックをグループ化したCBG毎に、前記UL信号の再送を制御してもよい(図8及び9)。
 例えば、制御部401は、無線基地局10からのDCI(ULグラント)に含まれる各HPNと、HPN毎のNDIとRVとの少なくとも一つに基づいて、各HARQプロセスでCB又はCBGを再送するよう送信信号生成部402及びマッピング部403を制御してもよい。また、制御部401は、再送CB又は再送CBGと、新規データとを同一のUL信号で送信するよう送信信号生成部402及びマッピング部403を制御してもよい(図8及び9)。
 以上のような、DL信号及び/又はUL信号のCB単位又はCBG単位の再送制御に用いられるHARQプロセスは、CB単位又はCBG単位で割り当てられる。当該HARQプロセスの最大数は、TB単位で割り当てられるHARQプロセスの最大数と同一であってもよいし、異なっていてもよい(DLとULとで異なってもよい)。また、各HARQプロセスの最大送信回数は、TB単位で割り当てられる各HARQプロセスの最大送信回数と同一であってもよいし、異なってもよい。
 また、制御部401は、再送単位(例えば、CB又はCBG、CB、CBG又はTBのいずれか)を制御してもよい。例えば、制御部401は、ニューメロロジー、周波数帯、セル(コンポーネントキャリア)、TBS、HARQプロセスの最大数の少なくとも一つに基づいて、再送単位を認識してもよい。或いは、制御部401は、上位レイヤシグナリング、DCI及びユーザ端末の能力情報の少なくとも一つによる指定により、再送単位を制御(切り替え)してもよい。
 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。
 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、DL信号の再送制御情報を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)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とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号、DL信号の再送制御情報を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号の受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。例えば、受信信号処理部404は、制御部401からの指示に従って、CB単位で復号処理を行い、各CBの復号結果を制御部401に出力してもよい。
 受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、L1/L2制御情報(例えば、ULグラント、DLアサインメント)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置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。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
 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信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<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、本実施の形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 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などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。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など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などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(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)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。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、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングやリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、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などに使用する名称は、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)など)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、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、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、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、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)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 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)などと呼ばれてもよい。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)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 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、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」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、スモールセルなど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、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、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)などが考えられるが、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、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、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」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量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)などを「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)などを「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)などを「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など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20日出願の特願2016-121998に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  下りリンク(DL)信号を受信する受信部と、
     前記DL信号のトランスポートブロックが複数のコードブロックに分割される場合、コードブロック毎のAcknowledgement(ACK)又はNegative Acknowledgement(NACK)、又は、前記複数のコードブロックより少ない複数のコードブロックをグループ化したコードブロックグループ毎のACK又はNACK、を示す再送制御情報の送信を制御する制御部と、
    を具備することを特徴するユーザ端末。
  2.  前記受信部は、前記DL信号を割り当てる下り制御情報(DCI)を受信し、
     前記DCIは、各コードブロック又は各コードブロックグループに割り当てられる各HARQプロセスの番号と、各コードブロック又は各コードブロックグループのインデックスと、各HARQプロセスの新規データ識別子(NDI)と、各HARQプロセスの冗長バージョン(RV)との少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記再送制御情報は、トランスポートブロックあたりのコードブロック数又はコードブロックグループ数と等しいビット数のビットマップ、或いは、各コードブロック又は各コードブロックグループのACK又はNACKの組み合わせを示すパターン情報であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記DL信号の再送単位に関する情報は、黙示的にシグナリングされるか、或いは、上位レイヤシグナリング、DCI及びユーザ端末の能力情報により明示的にシグナリングされることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  上りリンク(UL)信号を送信する送信部と、
     前記UL信号のトランスポートブロックが複数のコードブロックに分割される場合、コードブロック毎、又は、前記複数のコードブロックより少ない複数のコードブロックをグループ化したコードブロックグループ毎に、前記UL信号の再送を制御する制御部と、
    を具備することを特徴するユーザ端末。
  6.  下りリンク(DL)信号を受信する工程と、
     前記DL信号のトランスポートブロックが複数のコードブロックに分割される場合、コードブロック毎のAcknowledgement(ACK)又はNegative Acknowledgement(NACK)、又は、前記複数のコードブロックより少ない複数のコードブロックをグループ化したコードブロックグループ毎のACK又はNACK、を示す再送制御情報の送信を制御する工程と、を有することを特徴とする無線通信方法。
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