WO2018025949A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018025949A1
WO2018025949A1 PCT/JP2017/028163 JP2017028163W WO2018025949A1 WO 2018025949 A1 WO2018025949 A1 WO 2018025949A1 JP 2017028163 W JP2017028163 W JP 2017028163W WO 2018025949 A1 WO2018025949 A1 WO 2018025949A1
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tti
symbol
short
user terminal
short tti
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PCT/JP2017/028163
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English (en)
French (fr)
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
リュー リュー
ホイリン ジャン
キャン リー
ヨン リ
ウェンボ ワン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
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Priority to EP17837050.8A priority patent/EP3496486A4/en
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Carrier
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) (also referred to as a subframe) is used, and a downlink (DL: Downlink) and / or Uplink (UL) communication is performed.
  • TTI Transmission Time Interval
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the time is shorter than the 1 ms TTI (hereinafter referred to as normal TTI) of the existing LTE system due to latency reduction.
  • a short TTI Support for a long TTI (hereinafter referred to as a short TTI) is under consideration.
  • a demodulation reference signal used for demodulation of the UL data channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, UL shared channel, or short PUSCH (sPUSCH), etc.) is transmitted in a short TTI.
  • a demodulation reference signal used for demodulation of the UL data channel ( The problem is how to arrange DM-RS (Demodulation Reference Signal).
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately transmitting a demodulation reference signal of a UL data channel in a short TTI.
  • a user terminal includes: a transmission unit that transmits a demodulation reference signal for an uplink (UL) data channel; and a control unit that controls transmission of the demodulation reference signal.
  • a transmission unit that transmits a demodulation reference signal for an uplink (UL) data channel
  • a control unit that controls transmission of the demodulation reference signal.
  • the unit transmits the demodulation reference signal to symbols determined according to the second TTI arrangement pattern. Map.
  • the reference signal for demodulation of the UL data channel can be appropriately transmitted in the short TTI.
  • Normal TTI has a time length of 1 ms.
  • the normal TTI is also called a TTI, a subframe, a long TTI, a normal subframe, a long subframe, a legacy TTI, etc., and is composed of two slots.
  • CP cyclic prefix
  • the normal TTI when a normal CP (for example, 4.76 ⁇ s) is added to each symbol, the normal TTI includes 14 symbols (7 symbols per slot). On the other hand, when an extended CP (for example, 16.67 ⁇ s) longer than the normal CP is added to each symbol, the normal TTI includes 12 symbols (6 symbols per slot). Also, the time length (symbol length) of each symbol is 66.7 ⁇ s, and the subcarrier interval is 15 kHz. Note that the symbol length and the subcarrier interval are in a reciprocal relationship with each other.
  • TTI having a different length from the normal TTI of the existing LTE system.
  • TTI in order to reduce latency (Latency Reduction), it is considered to support a short TTI shorter than a normal TTI.
  • the short TTI is also called a short subframe, a short TTI, an sTTI, or the like.
  • Frequency Division Duplex (also referred to as Frame Structure (FS) Type 1 etc.) shall support 2 symbol short TTI and / or 1 slot short TTI in DL. Is being considered.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • FS Frame Structure
  • UL it is considered to support at least one of a 2-symbol short TTI, a 4-symbol short TTI, and a 1-slot (7 or 6 symbols) short TTI.
  • LTE Rel. 14 supports 1 slot short TTI in DL and UL, and LTE Rel. From 15 onwards, it is considered to support short TTIs with fewer symbols than one slot.
  • the problem is how to arrange the demodulation reference signal (DM-RS) of the UL data channel (hereinafter referred to as PUSCH).
  • DM-RS demodulation reference signal
  • PUSCH UL data channel
  • a DM-RS is arranged in one symbol per slot (the fourth symbol for a normal CP and the third symbol for an extended CP). For this reason, when PUSCH is transmitted in a 1-slot short TTI, the arrangement of DM-RSs in an existing LTE system can be reused as it is.
  • the present inventors have studied a method of appropriately arranging PUSCH DM-RSs transmitted with a short TTI having a number of symbols smaller than one slot, and have reached the present invention.
  • the same symbol length is used between the normal TTI and the short TTI, but different symbol lengths may be used. Further, a CP having a predetermined time length may or may not be added to at least one symbol in the short TTI.
  • PUSCH assigned to short TTI is also called short PUSCH (sPUSCH) in order to distinguish it from PUSCH assigned to normal TTI.
  • PUCCH assigned to the short TTI is called a short PUCCH (sPUCCH) in order to distinguish it from the PUCCH assigned to the normal TTI.
  • the short TTI may be configured not to straddle the slot boundary of the normal TTI (SC-FDMA: In the case of Single Carrier-Frequency Division Multiple Access), it may be possible to configure across the slot boundary (in the case of OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiple Access).
  • SC-FDMA In the case of Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA In the case of SC-FDMA >> In the UL of the existing LTE system, SC-FDMA is used, and a transmission signal is generated by DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • PUSCH or DM-RS is arranged in the entire frequency bandwidth allocated to PUSCH. That is, PUSCH and DM-RS cannot be frequency-division multiplexed within the frequency bandwidth allocated to a certain symbol PUSCH.
  • the PUSCH is transmitted using one symbol and the DM-RS is transmitted using the other symbol. In this case, frequency hopping cannot be applied within the short TTI.
  • a user terminal using a 2-symbol short TTI to which frequency hopping as described above cannot be applied, and a user terminal using a TTI (for example, normal TTI) to which frequency hopping can be applied are also assumed to be multiplexed.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a multiplexing example of user terminals in the same carrier.
  • user terminals using a 2-symbol short TTI and user terminals using a normal TTI are multiplexed.
  • frequency hopping is applied between PUSCHs of user terminals using normal TTIs between slots in normal TTIs.
  • the short TTI is configured without straddling the slot boundary of the normal TTI.
  • Short symbol TTI0-short TTI2 are arranged in symbol indexes 0-5 included in the first slot (slot 0) of the normal TTI.
  • Short symbol TTI3-5 is arranged in symbol index 7-12 included in the second slot (slot 1) of normal TTI.
  • Each of the short TTIs 0-5 includes 2 symbols, and a DM-RS is assigned to the first symbol. In other words, the DM-RS is mapped to the symbols determined according to the arrangement pattern.
  • Symbol symbols 6 and 13 are set to blanks. In addition, you may set so that SRS may be transmitted in the symbol designated as the blank. For example, an SRS may be assigned to the symbol index 13 corresponding to the final symbol of the normal TTI.
  • the DM-RS is assigned to the first symbol of each short TTI
  • the DM-RS may be assigned to another symbol (second or third in the case of a three-symbol short TTI). it can.
  • the radio base station performs data demodulation processing as soon as possible, it is preferable to assign the DM-RS, which is a reference signal for data demodulation, to the first symbol in the short TTI.
  • the demodulation reference signal (DM-RS) used for demodulation of the UL data channel can be appropriately transmitted with the short TTI.
  • the short TTI2 and the short TTI5 in the arrangement pattern 1 described above are composed of three symbols.
  • UL data can be assigned to the third symbol (symbol index 6).
  • data can be assigned to the third symbol (symbol index 13).
  • an SRS may be assigned to the symbol with the symbol index 13.
  • the same effects as those of the arrangement pattern 1 can be obtained, and more resources (symbols) for transmitting data can be secured compared to this configuration, and efficient UL transmission is realized. can do.
  • FIG. 3 shows an example in which a blank symbol is arranged at a position different from the position of the blank symbol shown in the arrangement pattern 1.
  • symbols with symbol indexes 2 and 9 are set to blank.
  • the positions of the short TTIs 1, 2, 4, and 5 are shifted one symbol behind the arrangement pattern 1.
  • the symbols with the symbol indexes 4 and 11 are set to blank.
  • the positions of the short TTIs 2 and 5 are shifted by one symbol behind the arrangement pattern 1.
  • the demodulation reference signal (DM-RS) used for the demodulation of the UL data channel can be appropriately transmitted with the short TTI.
  • DM-RSs are assigned to the symbol indexes 3 and 10.
  • the DM-RS is assigned to the fourth symbol of each slot. Therefore, in the configuration of the arrangement pattern 2, the existing DM-RS can be used, and the normal TTI is used in adjacent cells. Even in the case of scheduling, since the DM-RS symbols match, inter-cell interference can be randomized.
  • transmission data is assigned to the first symbol
  • DM-RS is assigned to the second symbol.
  • the existing DM-RS can be used, and even if normal TTI is scheduled in the adjacent cell or the like, the DM-RS symbols match, so the cell Interference can be randomized.
  • a symbol (blank symbol) set to a blank is set to be used for uplink data transmission (a short circuit composed of three symbols) in the same manner as the arrangement pattern 1 ′. TTI).
  • the arrangement of any one of the blank symbols shown in the arrangement pattern 1-4 may be set to be common among a plurality of user terminals using the two-symbol short TTI, and the set blank symbol may always be a blank.
  • the arrangement pattern may be common among a plurality of user terminals.
  • the DM-RS symbol position always matches between users, interference between adjacent cells is randomized, or when a plurality of user terminals communicating with the same base station are subjected to multiuser MIMO multiplexing, between DM-RSs Can be easily orthogonalized.
  • different blank symbols may be set at different user terminals (the blank symbol position is set unique to the user terminal).
  • a blank symbol may be set for the first user terminal based on the arrangement pattern 1 and a blank symbol may be set for the second user terminal based on the arrangement pattern 2.
  • the above arrangement pattern may be set for each user terminal. According to such a configuration, an appropriate short TTI is set according to the communication environment of the user terminal, and the DM-RS is transmitted using this short TTI. Further, from the system viewpoint, it is possible to reduce blank resources and improve resource use efficiency.
  • the position of the blank symbol may be dynamically set in one user terminal.
  • the position of any blank symbol in the arrangement pattern 1-4 may be set according to the communication environment of the user terminal.
  • the arrangement pattern may be dynamically set according to the communication environment.
  • RRC signaling or the like can be used. According to such a configuration, an appropriate short TTI is set according to a change in the communication environment of the user terminal, and the DM-RS is transmitted using this short TTI. Further, from the system viewpoint, it is possible to reduce blank resources and improve resource use efficiency.
  • the blank symbol may be used for mapping of a transport block (TB) (FIG. 4).
  • TB transport block
  • a user terminal scheduled for the short TTI 2 may use the blank symbol 6 for TB mapping (data transmission) (arrangement pattern). 1 ').
  • the number of data symbols effective for uplink data transmission increases.
  • the user terminal can change the TB size according to the number of valid data symbols (1 or 2 in FIG. 4).
  • the last short TTI in the normal TTI (one subframe) transmits a short PUSCH and / or a short PUCCH (PUSCH and / or PUCCH for sTTI), it collides with SRS transmission in the final symbol of the normal TTI. Can be considered.
  • the user terminal scheduled for the final short TTI may transmit the short PUSCH without transmitting the SRS in the collided final symbol (dropping the SRS) (FIG. 5).
  • the user terminal determines whether or not a parameter (Simultaneous-AN-and-SRS) indicating multiplexed (simultaneous) transmission of PUCCH and SRS is TRUE. Instead, the SRS may be dropped and the short PUCCH may be transmitted in the final short TTI.
  • a parameter Simultaneous-AN-and-SRS
  • FIG. 6 shows an arrangement example of 2-symbol short TTI when OFDMA is applied to UL.
  • frequency hopping is applied between normal TTI slots.
  • the arrangement pattern 1 can be applied to the arrangement of the short TTIs 0-2 and 4-6, but frequency hopping can be applied within each short TTI. For this reason, as shown in FIG. 6, short PUSCH and DM-RS are multiplexed with the same symbol index.
  • the SRS is the last symbol of the normal TTI. It is conceivable that it collides with the transmission of In this case, the user terminal scheduled for the final short TTI (sTTI6) may transmit the short PUSCH only for the first symbol (symbol index 12) and transmit the SRS using the second symbol.
  • the SRS is dropped only when the parameter (Simultaneous-AN-and-SRS) indicating the multiplex (simultaneous) transmission of PUCCH and SRS is FALSE, and the final The short PUCCH may be transmitted in the short TTI (both symbols of sTTI6).
  • the short PUCCH may be transmitted only for the first symbol (symbol index 12), and the SRS may be transmitted using the second symbol.
  • the user terminal can appropriately transmit SRS, short PUSCH, and short PUCCH.
  • the short TTIs 0 and 2 are composed of 3 symbols, and the short TTIs 1 and 3 are composed of 4 symbols.
  • short TTIs 0 and 2 are composed of 4 symbols, and short TTIs 1 and 3 are composed of 3 symbols. According to such a configuration, it is not necessary to provide a blank resource (blank symbol) as compared with the 2-symbol short TTI when SC-FDMA is applied. For this reason, radio resources can be used effectively.
  • SC-FDMA or DFT-s-OFDM may be used as the UL access method, or OFDMA may be used.
  • SC-FDMA or DFT-s-OFDM DM-RSs of multiple short TTIs are multiplexed by cyclic shift (CS) and / or comb-toothed subcarrier arrangement (Comb) in a shared symbol. May be.
  • CS cyclic shift
  • Comb comb-toothed subcarrier arrangement
  • each DM-RS of a plurality of short TTIs may be multiplexed by frequency division multiplexing and / or code division multiplexing (for example, CS and / or OCC: Orthogonal Cover Code).
  • a DM-RS of a plurality of short TTIs that do not cross a slot boundary in a normal TTI (1 ms subframe) may be arranged in the common symbol (first shared Method), a plurality of short TTI DM-RSs across the slot boundary and / or the boundary (subframe boundary) between normal TTIs may be arranged (second sharing method).
  • the DM-RS of the PUSCH of a plurality of short TTIs in the slot is multiplexed on the shared symbol provided in the slot of the normal TTI.
  • the DM-RS is mapped to symbols determined according to the short TTI arrangement pattern.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a first sharing method between two symbol short TTIs according to the second mode.
  • a single shared symbol is provided per slot of the normal TTI, and the single shared symbol is shared by all the short TTIs in the slot. May be.
  • the first symbol is used as a shared symbol in each of the slots 0 and 1.
  • the symbol 0 of slot 0 is multiplexed with the PUSCH DM-RS of short TTI 0 to 2 in slot 0.
  • DMRS of PUSCH of short TTI 3 to 5 in slot 1 is multiplexed in symbol 7 of slot 1.
  • a shared symbol that is shared between two consecutive sTTIs may be provided in the slot of the normal TTI.
  • symbol 3 is used as a shared symbol for short TTIs 1 and 2.
  • DM-RSs of the short TTI 1 and 2 PUSCH are multiplexed.
  • symbol 10 is used as a shared symbol of short TTIs 5 and 6.
  • the symbol 10 is multiplexed with PUSCH DM-RS of short TTIs 5 and 6.
  • short TTIs that do not share symbols with other short TTIs in each slot (for example, short TTIs 0 and 3 in slot 0 and short TTIs 4 and 7 in slot 1) may be provided.
  • a shared symbol is arranged regardless of a slot boundary of normal TTI and / or a boundary (subframe boundary) between normal TTIs, and DMs of PUSCHs of a plurality of subsequent short TTIs are arranged in the shared symbol.
  • -RS is multiplexed.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a second sharing method between two symbol short TTIs according to the second mode.
  • a predetermined number of short TTIs regardless of slot boundaries within normal TTIs and boundaries between normal TTIs (subframe boundaries).
  • a shared symbol may be arranged for each. For example, in the arrangement pattern 10, a shared symbol is arranged every three short TTIs (ie, 6 symbols), and the DMSCHs of the PUSCHs of the subsequent three short TTIs are multiplexed on the shared symbols.
  • symbol 3 of normal TTI (subframe) 1 is shared by short TTI 1 of slot 0 of normal TTI 1, short TTI 2 spanning slot 0 and slot 1, and short TTI 3 of slot 1.
  • a plurality of short TTI PUSCH DM-RSs with different slots are multiplexed on the symbol 3.
  • the symbol 10 of the normal TTI1 is shared by the short TTI4 of the normal TTI1, the short TTI5 straddling the normal TTI1 and the normal TTI2, and the short TTI0 of the normal TTI2. That is, the symbol 10 is multiplexed with PUSCH DM-RSs of a plurality of short TTIs belonging to different normal TTIs.
  • DMs of a plurality of short TTIs that do not straddle a slot boundary in a normal TTI (1 ms subframe) are included in a shared symbol.
  • -RS may be arranged (first sharing method), or DM-RSs of a plurality of short TTIs straddling the slot boundary and / or the boundary (subframe boundary) between normal TTIs may be arranged ( Second sharing method).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a first sharing method between short TTIs of 3/4 symbols according to the second mode.
  • a single shared symbol is provided per slot of the normal TTI, and the single shared symbol is shared by all the short TTIs in the slot. May be.
  • the first symbol of each slot is shared as a common symbol by two 3-symbol short TTIs in the slot.
  • the symbol 0 of the slot 0 is multiplexed with the PUSCH DM-RS of the short TTI 0 and 1 in the slot 0.
  • DMRS of PUSCH of short TTI 2 and 3 in slot 1 is multiplexed in symbol 7 of slot 1.
  • a shared symbol shared between two consecutive sTTIs may be provided in the slot of the normal TTI.
  • the symbol at the center of each slot is shared by the short TTIs of the four symbols before and after the slot.
  • the shared symbol is included in a plurality of short TTIs.
  • symbol 3 is included in both short TTIs 0 and 1, and is used as a shared symbol.
  • symbol 3 DM-RSs of short TTI 0 and 1 PUSCH are multiplexed.
  • symbol 10 is included in both short TTIs 2 and 3 and is used as a shared symbol. The symbol 10 is multiplexed with the short TTI 2 and 3 PUSCH DM-RSs.
  • a shared symbol is arranged regardless of a slot boundary of normal TTI and / or a boundary (subframe boundary) between normal TTIs, and DMs of PUSCHs of a plurality of subsequent short TTIs are arranged in the shared symbol.
  • -RS is multiplexed.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a second sharing method between short TTIs of 3/4 symbols according to the second mode.
  • a shared symbol for each predetermined number of short TTIs regardless of slot boundaries in normal TTIs and boundaries (subframe boundaries) between normal TTIs. May be arranged.
  • a shared symbol is arranged every two short TTIs (that is, 6 symbols because the short TTI is composed of 3 symbols), and the PUSCH of the two short TTIs that follow the common symbol is arranged.
  • DM-RSs are multiplexed.
  • the symbol 3 of the normal TTI (subframe) 1 is shared by the short TTIs 1 and 2, and the DM-RS of the PUSCH of the short TTIs 1 and 2 is multiplexed on the symbol 3.
  • the symbol 10 of the normal TTI2 is shared by the short TTI3 of the normal TTI1 and the short TTI4 of the normal TTI2. That is, the symbol 10 is multiplexed with PUSCH DM-RSs of a plurality of short TTIs belonging to different normal TTIs.
  • the short TTI pattern In the third aspect, the determination of the UL short TTI arrangement pattern (hereinafter referred to as the short TTI pattern) will be described.
  • the short TTI pattern may be explicitly specified from the radio base station by higher layer signaling and / or physical layer signaling.
  • higher layer signaling for example, RRC signaling, broadcast (broadcast) information, or the like can be used.
  • physical layer signaling for example, downlink control information (DCI) transmitted by normal TTI can be used.
  • DCI downlink control information
  • the short TTI pattern may be determined implicitly at the user terminal.
  • the user terminal may use a UL short TTI based on at least one of a DL short TTI pattern and a DL control channel (for example, PDCCH: Physical Downlink Control Channel, hereinafter referred to as PDCCH) in the short TTI.
  • a DL short TTI pattern and a UL short TTI pattern may be associated in advance.
  • the DL short TTI pattern and the short TTI The index of a subframe that refers to the timing and period of a DL control channel (eg, PDCCH) in the subframe and the index of a subframe that determines a short TTI pattern of UL based on at least one of them may be different.
  • the subframe index referring to the DL short channel TTI pattern and the DL control channel (eg, PDCCH) timing and period in the short TTI is n
  • the UL short TTI pattern is determined based on at least one of them.
  • the index of the subframe to be performed can be n + 1, n + 2, or the like.
  • the association between the DL and UL subframe indexes may be specified in advance, or may be set by higher layer signaling such as RRC.
  • FIG. 13 to 15 are diagrams showing an implicit determination example of the UL short TTI pattern.
  • 13 and 14 show a case where a short TTI of 2/3 symbols is used in the DL and the short TTI is arranged without straddling the slot boundary of the normal TTI.
  • the short TTI may be configured with 2/3 symbols, and the short TTI may be arranged without straddling the slot boundary of the normal TTI.
  • each UL short TTI in the slot may be configured to start with the same symbol as each DL short TTI.
  • SC-FDMA DFT-S-OFDM
  • the UL short TTI pattern may be determined such that the UL short TTI 0 also starts with symbol 0, the short TTI 1 starts with symbol 2, and the short TTI 2 starts with symbol 4.
  • the UL short TTI2 is composed of two symbols and the symbol 7 is blank, but is not limited thereto. Similarly to the DL short TTI2, the UL short TTI2 may be composed of three symbols including the symbol 7.
  • DL short TTI 0 starts with symbol 0
  • short TTI 1 starts with symbol 2
  • short TTI 2 starts with symbol 5.
  • the UL short TTI pattern may be determined such that the UL short TTI 0 also starts with symbol 0, the short TTI 1 starts with symbol 2, and the short TTI 2 starts with symbol 5.
  • the UL short TTI 1 is composed of two symbols and the symbol 4 is blank, but is not limited thereto. Similarly to the DL short TTI1, the UL short TTI1 may include three symbols including the symbol 4.
  • FIG. 15 shows a case where a short TTI of 2/3 symbols is used in DL and the short TTI is arranged across the slot boundary of the normal TTI.
  • the short TTI may be composed of 2/3 symbols, and the short TTI may be arranged across the slot boundary of the normal TTI.
  • OFDMA OFDMA
  • the UL short TTIs 0 to 6 may also start with the same symbols as the DL shorts TTI 0 to 6.
  • 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. 16 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio Access Technology), etc. Also good.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 16 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.
  • each cell (carrier) a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology 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.
  • a DL shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL data channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (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.
  • HARQ retransmission indication information (ACK / NACK) for PUSCH can be transmitted by at least one of PHICH, PDCCH, and EPDCCH.
  • a UL shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL data 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 (UCI) including at least one of retransmission control information (A / N), channel state information (CSI), and the like of a DL signal is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 17 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. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the 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 (including at least one of a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) to the plurality of user terminals 20 having different nuemologies, and the plurality of user terminals 20 receives a UL signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal).
  • a DL signal including at least one of a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal
  • a UL signal including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal.
  • the transmission / reception unit 103 receives UCI from the user terminal 20 using a UL data channel (for example, PUSCH) or a UL control channel (for example, PUCCH).
  • the UCI includes at least one of A / N, CSI, and SR of a DL data channel (for example, PDSCH, sPDSCH for short TTI).
  • the transmission / reception unit 103 receives the DM-RS, the short PUCCH, and / or the short PUSCH transmitted from the user terminal 20 based on a predetermined arrangement pattern (first aspect and second aspect) of the short TTI. .
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • FIG. 18 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.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 schedules the user terminal 20.
  • the control unit 301 may perform scheduling of a plurality of carriers (DL carriers and / or UL carriers) having different short TTI lengths.
  • the control unit 301 may perform scheduling of a carrier having a normal TTI length (DL carrier and / or UL carrier).
  • control unit 301 may set a plurality of carriers (DL carrier and / or UL carrier) having the same and / or different short TTI length for the user terminal 20.
  • the plurality of carriers may be set using at least one of higher layer signaling, system information, and L1 / L2 control channel.
  • 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 generates a DL signal (including DL data, scheduling information, and short TTI setting information) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be 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 (eg, demapping, demodulation, decoding) on the UL signal (eg, UL data signal, UL control signal, UCI, short TTI support information, etc.) transmitted from the user terminal 20. Etc.). Specifically, the reception signal processing unit 304 performs UL signal reception processing based on the neurology set in the user terminal 20. The reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a signal after reception processing to the measurement unit 305. Reception signal processing section 304 performs reception processing on the A / N of the DL signal and outputs ACK or NACK to control section 301.
  • reception processing eg, demapping, demodulation, decoding
  • the received signal processing unit 304 also receives the DM-RS, the short PUCCH, and / or the short PUSCH transmitted from the user terminal 20 based on the predetermined arrangement pattern of the short TTI (first aspect and second aspect). Receive and process.
  • 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 measures the UL channel quality based on, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 19 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. Broadcast information is also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • UCI for example, DL retransmission control information, channel state information, and the like
  • UCI is also subjected to channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like, and is transferred to each transmission / reception section 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 receives a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) of the neurology set in the user terminal 20 and receives the UL signal (UL data signal) of the neurology. , UL control signal and UL reference signal).
  • a DL signal including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal
  • the UL signal (UL data signal) of the neurology. , UL control signal and UL reference signal).
  • the transmission / reception unit 203 transmits UCI to the radio base station 10 using a UL data channel (for example, PUSCH) or a UL control channel (for example, PUCCH).
  • the UCI includes at least one of A / N, CSI, and SR of a DL data channel (for example, PDSCH, sPDSCH for short TTI).
  • the transceiver unit 203 maps the DM-RS, the short PUCCH, and / or the short mapped to the radio base station 10 based on a predetermined arrangement pattern of the short TTI (first mode and second mode). Send PUSCH.
  • 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. 20 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 20 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 20, 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. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 may set a plurality of carriers (DL carrier and / or UL carrier) having the same and / or different short TTI length for the user terminal 20.
  • the plurality of carriers may be set using at least one of higher layer signaling (for example, RRC signaling), system information, and L1 / L2 control channel from the radio base station 10.
  • the control unit 401 maps the radio base station 10 based on a predetermined short TTI arrangement pattern (first mode and second mode) and transmits DM-RS, short PUCCH and / or short PUSCH. To control.
  • 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 a UL signal (including UL data signal, UL control signal, UL reference signal, UCI, short TTI support information) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate Matching, puncturing, modulation, etc.) and outputting to mapping section 403.
  • 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 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 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 reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal, short TTI setting information).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • 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. 21 is a diagram illustrating an example of the 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 sent and 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.

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Abstract

ショートTTIにおいてULデータチャネルの復調用参照信号を適切に送信すること。本発明の一態様に係るユーザ端末は、上りリンク(UL)データチャネルの復調用参照信号を送信する送信部と、前記復調用参照信号の送信を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、第1伝送時間間隔(TTI)よりも少ないシンボル数で構成される第2TTIにおいて前記ULデータチャネルを送信する場合、前記第2TTIの配置パターンに従って決定されるシンボルに前記復調用参照信号をマッピングする。

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からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、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、LTE Rel.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各キャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC、セル)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(サブフレームともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)などの処理単位となる。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14又は15、5G、NRなど)では、遅延削減(Latency reduction)のため、既存のLTEシステムの1msのTTI(以下、ノーマルTTIという)よりも短い時間長のTTI(以下、ショートTTIという)をサポートすることが検討されている。
 ショートTTIにおいてULデータチャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル、または、ショートPUSCH(sPUSCH)等ともいう)を送信する場合、当該ULデータチャネルの復調に用いられる復調用参照信号(DM-RS:Demodulation Reference Signal)をどのように配置するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ショートTTIにおいてULデータチャネルの復調用参照信号を適切に送信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、上りリンク(UL)データチャネルの復調用参照信号を送信する送信部と、前記復調用参照信号の送信を制御する制御部と、を具備し、前記制御部は、第1伝送時間間隔(TTI)よりも少ないシンボル数で構成される第2TTIにおいて前記ULデータチャネルを送信する場合、前記第2TTIの配置パターンに従って決定されるシンボルに前記復調用参照信号をマッピングする。
 本発明によれば、ショートTTIにおいてULデータチャネルの復調用参照信号を適切に送信することができる。
ショートTTIを用いるユーザ端末と、ノーマルTTIを用いるユーザ端末とが多重された状態を示す図である。 ノーマルTTI(1サブフレーム)に2シンボルショートTTIが配置された配置パターンと、2/3シンボルショートTTIが配置された配置パターンとを示す図である。 ノーマルTTIに2シンボルショートTTIが配置された複数の配置パターンを示す図である。 ノーマルTTI(1サブフレーム)に2シンボルショートTTIが配置された配置パターンと、2/3シンボルショートTTIが配置された配置パターンとを示す図である。 ノーマルTTIに2シンボルショートTTIが配置された複数の配置パターンを示す図である。 ULにOFDMAが適用された場合の、2シンボルショートTTIの配置パターンを示す図である。 ULにOFDMAが適用された場合の、2シンボルショートTTIの配置パターンを示す図である。 ノーマルTTIに3/4シンボルショートTTIが配置された配置パターンを示す図である。 複数の2シンボルショートTTIで復調用参照信号を共用するための配置パターンを示す図である。 複数の2シンボルショートTTIで復調用参照信号を共用するための配置パターンを示す図である。 複数の2/3シンボルショートTTIで復調用参照信号を共用するための配置パターンを示す図である。 複数の2/3シンボルショートTTIで復調用参照信号を共用するための配置パターンを示す図である。 ULのショートTTIの配置パターンの決定を説明するための図である。 ULのショートTTIの配置パターンの決定を説明するための図である。 ULのショートTTIの配置パターンの決定を説明するための図である。 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。
 既存のLTEシステムでは、ユーザ端末は、ノーマルTTIを用いて、DL及び/又はULの通信を行う。ノーマルTTIは、1msの時間長を有する。ノーマルTTIは、TTI、サブフレーム、ロングTTI、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレーム、レガシーTTI等とも呼ばれ、2つのスロットで構成される。また、ノーマルTTI内の各シンボルには、サイクリックプリフィクス(CP)が付加される。
 既存のLTEシステムにおいて、各シンボルに通常CP(例えば、4.76μs)が付加される場合、ノーマルTTIは、14シンボル(スロットあたり7シンボル)を含んで構成される。一方、各シンボルに通常CPより長い拡張CP(例えば、16.67μs)が付加される場合、ノーマルTTIは、12シンボル(スロットあたり6シンボル)を含んで構成される。また、各シンボルの時間長(シンボル長)は、66.7μsであり、サブキャリア間隔は、15kHzである。なお、シンボル長とサブキャリア間隔は互いに逆数の関係にある。
 一方、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14又は15、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。URLLCでは、eMBBやmMTCよりも高い遅延削減効果が求められる。
 このため、将来の無線通信システムでは、既存のLTEシステムのノーマルTTIとは異なる時間長のTTIをサポートすることが検討されている。例えば、遅延削減(Latency Reduction)のため、ノーマルTTIよりも短いショートTTIをサポートすることが検討されている。当該ショートTTIは、ショートサブフレーム、ショートTTI、sTTI等とも呼ばれる。
 例えば、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)(フレーム構造(FS:Frame Structure)タイプ1等ともいう)では、DLにおいて、2シンボルのショートTTI及び/又は1スロットのショートTTIをサポートすることが検討されている。また、ULにおいて、2シンボルのショートTTI、4シンボルのショートTTI、1スロット(7又は6シンボル)のショートTTIの少なくとも一つをサポートすることが検討されている。
 また、時間分割複信(TDD:Time Division Duplex)(FSタイプ2等ともいう)では、LTE Rel.14では、DL及びULにおいて、1スロットのショートTTIをサポートし、LTE Rel.15以降で、1スロットよりも少ないシンボル数のショートTTIをサポートすることが検討されている。
 将来の無線通信システムのULにおいてショートTTIをサポートする場合、ULデータチャネル(以下、PUSCHという)の復調用参照信号(DM-RS)をどのように配置するかが問題となる。既存のLTEシステムにおけるノーマルTTIにおいてPUSCHを送信する場合、スロットあたり一つのシンボル(通常CPの場合4番目のシンボル、拡張CPの場合3番目のシンボル)にDM-RSが配置される。このため、1スロットのショートTTIにおいてPUSCHを送信する場合、既存のLTEシステムにおけるDM-RSの配置をそのまま再利用することができる。
 しかしながら、1スロットよりも少ないシンボル数(例えば、2、3又は4シンボル)のショートTTIにおいてPUSCHを送信する場合、既存のLTEシステムにおけるDM-RSの配置をそのまま再利用すると、各ショートTTIにDM-RSが適切に配置されず、PUSCHを適切に復調できなくなる虞がある。
 そこで、本発明者らは、1スロットよりも少ないシンボル数のショートTTIで送信されるPUSCHのDM-RSを適切に配置する方法を検討し、本発明に至った。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。本実施の形態では、ノーマルTTIとショートTTIとの間で同一のシンボル長が用いられるものとするが、異なるシンボル長が用いられてもよい。また、ショートTTI内の少なくとも一つのシンボルには、所定の時間長のCPが付加されてもよいし、付加されなくともよい。
 また、以下では、同一のキャリア(セル、コンポーネントキャリア)内においてノーマルTTIとショートTTIとが混在する場合を想定するが、これに限られない。本実施の形態は、同一キャリア内においてショートTTIだけを用いる場合にも適用可能である。
 また、以下において、ショートTTI(sTTI)に割り当てられるPUSCHは、ノーマルTTIに割り当てられるPUSCHと区別するため、ショートPUSCH(sPUSCH)とも呼ばれる。また、ショートTTIに割り当てられるPUCCHは、ノーマルTTIに割り当てられるPUCCHと区別するために、ショートPUCCH(sPUCCH)と呼ばれる。
(第1の態様)
 第1の態様では、1スロットよりも少ないシンボル数のショートTTI間でDM-RSを共用しない場合について説明する。以下では、2又は3シンボル(2/3シンボル)で構成されるショートTTIと、3又は4シンボル(3/4シンボル)で構成されるショートTTIについて説明する。
<2/3シンボル>
 ショートTTI間でDM-RSを共用しない場合で、かつ、2シンボルのショートTTIを用いる場合、当該ショートTTIは、ノーマルTTIのスロット境界を跨がずに構成されてもよいし(SC-FDMA:Single Carrier-Frequency Division Multiple Accessの場合)、スロット境界を跨いで構成可能としてもよい(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Accessの場合)。
≪SC-FDMAの場合≫
 既存のLTEシステムのULでは、SC-FDMAが用いられ、DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)により、送信信号が生成される。DFT-S-OFDMを用いて送信信号を生成する場合、あるシンボルでは、PUSCHに割り当てられた周波数帯域幅全体で、PUSCH又はDM-RSのいずれかが配置される。すなわち、あるシンボルのPUSCHに割り当てられた周波数帯域幅内で、PUSCHとDM-RSとを周波数分割多重することはできない。
 したがって、ショートTTI間でDM-RSを共用しない場合で、かつ、2シンボルのショートTTIを用いる場合、一方のシンボルでPUSCHが送信され、他方のシンボルでDM-RSが送信されることになる。この場合、ショートTTI内で周波数ホッピングを適用することはできない。
 一方、同一のキャリア(セル、CC)内において、以上のような周波数ホッピングを適用できない2シンボルのショートTTIを用いるユーザ端末と、周波数ホッピングを適用可能なTTI(例えば、ノーマルTTI)を用いるユーザ端末とが多重されることも想定される。
 図1は、同一のキャリア内におけるユーザ端末の多重例を示す図である。図1では、2シンボルのショートTTIを用いるユーザ端末と、ノーマルTTIを用いるユーザ端末とが多重されている。図1に示すように、ノーマルTTIを用いるユーザ端末のPUSCHは、ノーマルTTI内のスロット間で周波数ホッピングが適用される。
 一方、上述のように、ショートTTI間でDM-RSを共用しない場合で、かつ、2シンボルのショートTTIを用いる場合、当該ショートTTI内のシンボル間での周波数ホッピングを適用することはできない。したがって、図1に示すように、周波数ホッピングが適用されないショートTTIが、周波数ホッピングが適用されるノーマルTTIのスロット境界(slot-boundary)を跨ぐ(cross)場合、当該ショートTTIのPUSCHのマッピング領域と、当該ノーマルTTIのPUSCHのマッピング領域とが衝突する可能性がある。また、当該衝突を防止しようとすると、無線基地局におけるスケジューリング制御が煩雑となる虞がある。
 そこで、ショートTTI間でDM-RSを共用しない場合で、かつ、2シンボルのショートTTIを用いる場合、当該ショートTTIは、ノーマルTTIのスロット境界を跨がずに構成される。
 ここで、図2、図3を参照してSC-FDMAが適用された場合のショートTTIの配置例、言い換えると、ノーマルTTIのスロット境界を跨がないでショートTTIを配置した配置パターンを説明する。
 図2に示される配置パターン1では、ノーマルTTIの2つのスロットそれぞれに、3つの2シンボルショートTTIが配置されている。ノーマルTTIの1番目のスロット(スロット0)に含まれるシンボルインデックス0-5には、ショートTTI0-ショートTTI2が配置されている。ノーマルTTIの2番目のスロット(スロット1)に含まれるシンボルインデックス7-12には、ショートTTI3-5が配置されている。ショートTTI0-5は、それぞれ2シンボルで構成され、1番目のシンボルにDM-RSが割り当てられている。言い換えれば、配置パターンに従って決定されたシンボルにDM-RSがマッピングされている。
 シンボルインデックス6、13は、ブランクに設定されている。なお、ブランクに指定されたシンボルにおいて、SRSを送信するように設定してもよい。例えば、ノーマルTTIの最終シンボルに対応するシンボルインデックス13に、SRSを割り当ててもよい。
 なお、各ショートTTIの最初のシンボルにはDM-RSが割り当てられているが、DM-RSは、他のシンボル(2番目、もしくは、3シンボルショートTTIの場合には3番目)に割り当てることもできる。ただし、無線基地局において、データ復調処理を少しでも早く行うことを考慮した場合、データ復調のための参照信号であるDM-RSを、ショートTTI内の最初のシンボルに割り当てることが好ましい。
 以上の構成によれば、ULデータチャネルの復調に用いられる復調用参照信号(DM-RS)を、ショートTTIで適切に送信することができる。
 図2に示される配置パターン1´では、上述の配置パターン1におけるショートTTI2及びショートTTI5が3シンボルで構成されている。ショートTTI2では、3シンボル目のシンボル(シンボルインデックス6)にULデータを割り当て可能としている。また、ショートTTI5では、3シンボル目の(シンボルインデックス13)にデータを割り当て可能としている。ただし、シンボルインデックス13のシンボルには、SRSを割り当てるようにしてもよい。
 以上の構成によれば、配置パターン1と同様の効果が得られると共に、この構成に比べて、データを送信するためのリソース(シンボル)を多く確保することができ、効率的なUL送信を実現することができる。
 図3では、配置パターン1に示されるブランクシンボルの位置とは異なった位置にブランクシンボルを配置する例が示されている。同図に示される配置パターン2では、シンボルインデックス2、9のシンボルがブランクに設定されている。このため、ショートTTI1、2、4、5の位置が、配置パターン1に比べて1シンボル分後ろにずれる。配置パターン3、4では、シンボルインデックス4、11のシンボルがブランクに設定されている。このため、ショートTTI2、5の位置が、配置パターン1に比べて1シンボル分後ろにずれる。
 以上の構成によれば、配置パターン1と同様に、ULデータチャネルの復調に用いられる復調用参照信号(DM-RS)を、ショートTTIで適切に送信することができる。なお、配置パターン2では、シンボルインデックス3、10にDM-RSが割り当てられている。ノーマルTTIにおいては、各スロットの4番目のシンボルにDM-RSが割り当てられているため、配置パターン2の構成では、既存のDM-RSを利用することができ、かつ隣接セル等でノーマルTTIがスケジューリングされる場合であっても、DM-RSシンボルが一致するため、セル間干渉をランダム化することができる。
 また、配置パターン4のショートTTI1、4では、1番目のシンボルに送信データが割り当てられ、2番目のシンボルにDM-RSが割り当てられている。これにより、上記配置パターン2と同様に、既存のDM-RSを利用することができ、かつ隣接セル等でノーマルTTIがスケジューリングされる場合であっても、DM-RSシンボルが一致するため、セル間干渉をランダム化することができる。
 また、配置パターン2-4のそれぞれでは、ブランクに設定されているシンボル(ブランクシンボル)を、配置パターン1´と同様に、上りデータの送信に利用するように設定(3シンボルで構成されるショートTTI)してもよい。
 次に、上記構成の変形例について以下に説明する。上記配置パターン1-4に示されるブランクシンボルのいずれかの配置が、2シンボルショートTTIを用いる複数のユーザ端末間で共通になるように設定され、設定されたブランクシンボルが常にブランクとしてもよい。言い換えると、複数のユーザ端末間で、配置パターンを共通にしてもよい。この場合、ユーザ間でDM-RSシンボル位置が常に一致するため、隣接セル間の干渉をランダム化したり、同じ基地局と通信する複数のユーザ端末をマルチユーザMIMO多重した場合に、DM-RS間を直交させるのが容易になる。
 一方で、異なるユーザ端末で、異なるブランクシンボルの位置が設定される(ユーザ端末固有にブランクシンボルの位置が設定される)ようにしてもよい。例えば、第1のユーザ端末には配置パターン1に基づいてブランクシンボルが設定され、第2のユーザ端末には配置パターン2に基づいてブランクシンボルが設定されてもよい。言い換えると、上述の配置パターンをユーザ端末ごとに設定してもよい。このような構成によれば、ユーザ端末の通信環境に応じて適切なショートTTIが設定され、このショートTTIでDM-RSが送信される。また、システムの観点からはブランクリソースを削減し、リソースの使用効率を向上することができる。
 また、1つのユーザ端末において、ブランクシンボルの位置を動的に設定されるようにしてもよい。例えば、ユーザ端末の通信環境に応じて、配置パターン1-4のいずれかのブランクシンボルの位置が設定されてもよい。言い換えると、あるユーザ端末において、通信環境に応じて、配置パターンを動的に設定するようにしてもよい。このような動的な設定には、RRCシグナリングなどを用いることができる。このような構成によれば、ユーザ端末の通信環境変化に応じ適切なショートTTIが設定され、このショートTTIでDM-RSが送信される。また、システムの観点からはブランクリソースを削減し、リソースの使用効率を向上することができる。
 また、ブランクシンボルに隣接する(例えば、ブランクシンボルに時間的に先行する)ショートTTIがスケジューリングされるユーザ端末において、そのブランクシンボルがトランスポートブロック(TB)のマッピングに用いられてもよい(図4)。例えば、配置パターン1に従ってショートTTIが複数のユーザ端末に設定された場合に、ショートTTI2がスケジューリングされたユーザ端末が、ブランクシンボル6をTBのマッピング(データの送信)に用いてもよい(配置パターン1´)。
 このような構成によれば、上りデータの送信に有効なデータシンボル数が増加する。また、ユーザ端末は、有効なデータシンボル数に応じて(図4では、1又は2)、TBサイズを変更することができる。
 また、ノーマルTTI(1サブフレーム)における最終ショートTTIが、ショートPUSCH及び/又はショートPUCCH(sTTI用のPUSCH及び/又はPUCCH)を送信する場合、ノーマルTTIの最終シンボルでSRSの送信と衝突することが考えられる。この場合、上記最終ショートTTIがスケジューリングされたユーザ端末は、上記衝突した最終シンボルにおけるSRSの送信を行わず(SRSをドロップし)、ショートPUSCHの送信を行ってもよい(図5)。また、上記ユーザ端末は、最終ショートTTIにおいてショートPUCCHの送信が発生した場合、PUCCHとSRSの多重(同時)送信を示すパラメータ(Simultaneous-AN-and-SRS)がTRUEであるか否かにかかわらず、SRSをドロップし、最終ショートTTIにおいてショートPUCCHの送信を行ってもよい。
 このような構成によれば、ショートPUSCH又はショートPUCCHの送信が優先されるため、効率的なUL送信およびDLスループットの劣化抑制が実現できる。
≪OFDMAの場合≫
 次に、上りリンク送信において、OFDMAが適用された場合について図6、図7を参照して説明する。上述のように、既存のLTEのULでは、SC-FDMAが用いられているが、今後、ULの信号生成に、既存のLTEのDLと同様にOFDMAが適用されることが考えられる。以下は、その場合のSRS送信について説明する。
 図6には、ULにOFDMAが適用された場合であって、2シンボルショートTTIの配置例が示されている。同図において、ノーマルTTIのスロット間では周波数ホッピングが適用されている。ショートTTI0-2、4-6の配置は、例えば配置パターン1を適用できるが、各ショートTTI内で周波数ホッピングを適用することができる。このため、図6に示されるように、同じシンボルインデックスで、ショートPUSCHとDM-RSとが多重されている。
 このような構成によれば、SC-FDMAが適用された場合の2シンボルショートTTIに比較して、ブランクリソース(ブランクシンボル)を設ける必要が無い。このため、無線リソースを有効に利用することができる。
 図6に示される構成では、ノーマルTTI(1サブフレーム)における最終ショートTTIが、ショートPUSCH及び/又はショートPUCCH(sTTI用のPUSCH及び/又はPUCCH)を送信する場合、ノーマルTTIの最終シンボルでSRSの送信と衝突することが考えられる(図7)。この場合、上記最終ショートTTI(sTTI6)がスケジューリングされたユーザ端末は、最初のシンボルについてのみ(シンボルインデックス12)ショートPUSCHの送信を行い、2番目のシンボルでSRSを送信してもよい。
 もしくは、最終ショートTTIにおいてショートPUCCHの送信が発生した場合、PUCCHとSRSの多重(同時)送信を示すパラメータ(Simultaneous-AN-and-SRS)がFALSEである場合にのみ、SRSをドロップし、最終ショートTTI(sTTI6の両シンボル)においてショートPUCCHの送信を行ってもよい。上記パラメータがFALSEではない場合、最初のシンボルについてのみ(シンボルインデックス12)ショートPUCCHの送信を行い、2番目のシンボルでSRSを送信してもよい。
 このような構成によれば、ユーザ端末において、SRS、ショートPUSCH、ショートPUCCHの送信を適切に行うことができる。
<3/4シンボル>
 次に、3/4シンボルのショートTTIを配置した場合について説明する。図8に示されるように、3シンボルで構成されるショートTTIと4シンボルで構成されるショートTTIとを用いることで、スロット境界を跨ぐことなく、ショートTTIが配置される。
 図8の配置パターン6は、ショートTTI0、2が3シンボルで構成され、ショートTTI1、3が4シンボルで構成されている。また、配置パターン7は、ショートTTI0、2が4シンボルで構成れ、ショートTTI1、3が3シンボルで構成されている。このような構成によれば、SC-FDMAが適用された場合の2シンボルショートTTIに比較して、ブランクリソース(ブランクシンボル)を設ける必要が無い。このため、無線リソースを有効に利用することができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、複数のショートTTI間でシンボルを共用可能とし、当該シンボル(以下、共用シンボルという)に当該複数のショートTTIのPUSCHのDM-RSを多重する場合について説明する。以下では、2又は3シンボル(2/3シンボル)で構成されるショートTTIと、3又は4シンボル(3/4シンボル)で構成されるショートTTIについて説明する。
 なお、第2の態様では、ULのアクセス方式として、SC-FDMAやDFT-s-OFDMが用いられてもよいし、或いは、OFDMAが用いられてもよい。SC-FDMAやDFT-s-OFDMを用いる場合、共用シンボルでは、複数のショートTTIそれぞれのDM-RSが、巡回シフト(CS)及び/又は櫛の歯状のサブキャリア配置(Comb)により多重されてもよい。OFDMAの場合、DM-RSシンボルでは、複数のショートTTIそれぞれのDM-RSは、周波数分割多重及び/又は符号分割多重(例えば、CS及び/又はOCC:Orthogonal Cover Codeなど)により多重されてもよい。
<2シンボル>
 2シンボルのショートTTIを用いる場合、共用シンボルには、ノーマルTTI(1msのサブフレーム)内でスロット境界を跨がない複数のショートTTIのDM-RSが配置されてもよいし(第1の共用方法)、当該スロット境界及び/又はノーマルTTI間の境界(サブフレーム境界)を跨ぐ複数のショートTTIのDM-RSが配置されてもよい(第2の共用方法)。
≪第1の共用方法≫
 第1の共用方法では、ノーマルTTIのスロット内に設けられる共用シンボルに、当該スロット内の複数のショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。言い換えると、ショートTTIの配置パターンに従って決定されるシンボルにDM-RSがマッピングされる。図9は、第2の態様の2シンボルのショートTTI間の第1の共用方法の一例を示す図である。
 第1の共用方法では、図9の配置パターン8に示すように、ノーマルTTIのスロットあたり単一の共用シンボルが設けられ、当該単一の共用シンボルが当該スロット内の全てのショートTTIで共用されてもよい。例えば、配置パターン8では、スロット0、1のそれぞれにおいて、最初のシンボルが共用シンボルとして使用される。スロット0のシンボル0には、スロット0内のショートTTI0~2のPUSCHのDM-RSが多重される。同様に、スロット1のシンボル7には、スロット1内のショートTTI3~5のPUSCHのDMRSが多重される。
 或いは、図9の配置パターン9に示すように、ノーマルTTIのスロット内で、連続する2つのsTTI間で共用される共用シンボルが設けられてもよい。例えば、配置パターン9のスロット0では、シンボル3がショートTTI1及び2の共用シンボルとして使用される。シンボル3には、ショートTTI1及び2のPUSCHのDM-RSが多重される。また、スロット1では、シンボル10がショートTTI5及び6の共用シンボルとして使用される。シンボル10には、ショートTTI5及び6のPUSCHのDM-RSが多重される。
 配置パターン9では、各スロット内で他のショートTTIとシンボルを共用しないショートTTI(例えば、スロット0のショートTTI0及び3、スロット1のショートTTI4及び7)が設けられてもよい。
≪第2の共用方法≫
 第2の共用方法では、ノーマルTTIのスロット境界及び/又はノーマルTTI間の境界(サブフレーム境界)に関係なく、共用シンボルが配置され、当該共用シンボルに、後続の複数のショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。図10は、第2の態様の2シンボルのショートTTI間の第2の共用方法の一例を示す図である。
 第2の共用方法では、図10の配置パターン10に示すように、ノーマルTTI内のスロット境界、ノーマルTTI間の境界(サブフレーム境界)に関係なく、所定数のショートTTI(所定数のシンボル)毎に共用シンボルが配置されてもよい。例えば、配置パターン10では、3つのショートTTI(すなわち、6シンボル)毎に共用シンボルが配置され、当該共用シンボルに後続の3つのショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。
 例えば、配置パターン10において、ノーマルTTI(サブフレーム)1のシンボル3は、ノーマルTTI1のスロット0のショートTTI1、スロット0とスロット1に跨るショートTTI2、スロット1のショートTTI3で共用される。すなわち、当該シンボル3には、所属するスロットが異なる複数のショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。
 また、ノーマルTTI1のシンボル10は、ノーマルTTI1のショートTTI4、ノーマルTTI1とノーマルTTI2とに跨るショートTTI5、ノーマルTTI2のショートTTI0とで共用される。すなわち、当該シンボル10には、所属するノーマルTTIが異なる複数のショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。
 このように、スロット境界及びノーマルTTI間の境界(サブフレーム境界)を跨ぐ複数のショートTTIのDM-RSを同一のシンボルに多重することを許容する場合、既存のLTEシステムにおけるDM-RSの配置(すなわち、通常CPの場合、シンボル3、10にDM-RSを配置)の再利用が容易となる。
<3/4シンボル>
 3/4シンボルのショートTTIを用いる場合、2シンボルのショートTTIを用いる場合と同様に、共用シンボルには、ノーマルTTI(1msのサブフレーム)内でスロット境界を跨がない複数のショートTTIのDM-RSが配置されてもよいし(第1の共用方法)、当該スロット境界及び/又はノーマルTTI間の境界(サブフレーム境界)を跨ぐ複数のショートTTIのDM-RSが配置されてもよい(第2の共用方法)。
≪第1の共用方法≫
 第1の共用方法では、ノーマルTTIのスロット内に設けられる共用シンボルに、当該スロット内の複数のショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。図11は、第2の態様の3/4シンボルのショートTTI間の第1の共用方法の一例を示す図である。
 第1の共用方法では、図11の配置パターン11に示すように、ノーマルTTIのスロットあたり単一の共用シンボルが設けられ、当該単一の共用シンボルが当該スロット内の全てのショートTTIで共用されてもよい。配置パターン11では、各スロットの最初のシンボルが、共用シンボルとして、当該スロット内の2つの3シンボルのショートTTIによって共用される。
 具体的には、配置パターン11において、スロット0のシンボル0には、スロット0内のショートTTI0、1のPUSCHのDM-RSが多重される。同様に、スロット1のシンボル7には、スロット1内のショートTTI2、3のPUSCHのDMRSが多重される。
 或いは、図11の配置パターン12に示すように、ノーマルTTIのスロット内で、連続する2つのsTTI間で共用される共用シンボルが設けられてもよい。配置パターン12では、各スロットの中央のシンボルが当該スロット内の前後の4シンボルのショートTTIによって共用される。このように、配置パターン12では、共用シンボルは、複数のショートTTIに包含される。
 例えば、配置パターン12のスロット0では、シンボル3がショートTTI0及び1の双方に包含され、共用シンボルとして使用される。シンボル3には、ショートTTI0及び1のPUSCHのDM-RSが多重される。また、スロット1では、シンボル10がショートTTI2及び3の双方に包含され、共用シンボルとして使用される。シンボル10には、ショートTTI2及び3のPUSCHのDM-RSが多重される。
≪第2の共用方法≫
 第2の共用方法では、ノーマルTTIのスロット境界及び/又はノーマルTTI間の境界(サブフレーム境界)に関係なく、共用シンボルが配置され、当該共用シンボルに、後続の複数のショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。図12は、第2の態様の3/4シンボルのショートTTI間の第2の共用方法の一例を示す図である。
 第2の共用方法では、図12に示すように、ノーマルTTI内のスロット境界、ノーマルTTI間の境界(サブフレーム境界)に関係なく、所定数のショートTTI(所定数のシンボル)毎に共用シンボルが配置されてもよい。図12の配置パターン13では、2つのショートTTI(すなわち、ショートTTIが3シンボルで構成されるので、6シンボル)毎に共用シンボルが配置され、当該共用シンボルに後続の2つのショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。
 例えば、配置パターン13において、ノーマルTTI(サブフレーム)1のシンボル3は、ショートTTI1及び2で共用され、当該シンボル3には、ショートTTI1及び2のPUSCHのDM-RSが多重される。また、ノーマルTTI2のシンボル10は、ノーマルTTI1のショートTTI3及びノーマルTTI2のショートTTI4とで共用される。すなわち、当該シンボル10には、所属するノーマルTTIが異なる複数のショートTTIのPUSCHのDM-RSが多重される。
 このように、ノーマルTTI間の境界(サブフレーム境界)を跨ぐ複数のショートTTIのDM-RSを同一のシンボルに多重することを許容する場合、既存のLTEシステムにおけるDM-RSの配置(すなわち、通常CPの場合、シンボル3、10にDM-RSを配置)を再利用しやすくなる。
(第3の態様)
 第3の態様では、以上のようなULのショートTTIの配置パターン(以下、ショートTTIパターンという)の決定について説明する。
 当該ショートTTIパターンは、上位レイヤシグナリング及び/又は物理レイヤシグナリングにより無線基地局から明示的に指定されてもよい。上位レイヤシグナリングとしては、例えば、RRCシグナリング、報知(ブロードキャスト)情報などを用いることができる。物理レイヤシグナリングとしては、例えば、ノーマルTTIで伝送される下り制御情報(DCI)を用いることができる。
 或いは、ショートTTIパターンは、ユーザ端末において黙示的に決定されてもよい。例えば、ユーザ端末は、DLのショートTTIパターン、ショートTTIにおけるDL制御チャネル(例えば、PDCCH:Physical Downlink Control Channel、以下、PDCCHという)のタイミング及び期間との少なくとも一つに基づいて、ULのショートTTIパターンを決定してもよい。例えば、DLのショートTTIパターンと、ULのショートTTIパターンとは、予め関連付けられてもよい。
 なお、DLのショートTTIパターン、ショートTTIにおけるDL制御チャネル(例えば、PDCCH)のタイミング及び期間との少なくとも一つに基づいて、ULのショートTTIパターンを決定する場合、DLのショートTTIパターン、ショートTTIにおけるDL制御チャネル(例えば、PDCCH)のタイミング及び期間を参照するサブフレームのインデックスと、その少なくとも一つに基づいてULのショートTTIパターンを決定するサブフレームのインデックスは、異なっていてもよい。例えば、DLのショートTTIパターン、ショートTTIにおけるDL制御チャネル(例えば、PDCCH)のタイミング及び期間を参照するサブフレームのインデックスがnである場合、その少なくとも一つに基づいてULのショートTTIパターンを決定するサブフレームのインデックスはn+1やn+2などとすることができる。前記DLとULのサブフレームのインデックスの対応付けは、あらかじめ規定されたものであってもよいし、RRC等上位レイヤシグナリングで設定できるものとしてもよい。
 図13-図15を参照し、DLのショートTTIパターン、ショートTTIのPDCCHのタイミング及び期間の少なくとも一つに基づくULのショートTTIパターンの黙示的な決定例について説明する。図13-図15は、ULのショートTTIパターンの黙示的な決定例を示す図である。
 図13及び図14では、DLにおいて、2/3シンボルのショートTTIが用いられ、かつ、ノーマルTTIのスロット境界を跨がずにショートTTIが配置される場合が示される。この場合、ULにおいても、ショートTTIを2/3シンボルで構成し、かつ、ノーマルTTIのスロット境界を跨がずにショートTTIが配置されてもよい。
 具体的には、スロット内のUL各ショートTTIは、DLの各ショートTTIと同じシンボルで開始するように構成されてもよい。この場合、ショートTTIがスロット境界を跨がずに構成されるので、ULのショートTTIにおいて、既存のLTEシステムと同様に、SC-FDMA(DFT-S-OFDM)を用いることができる。
 例えば、図13では、ノーマルTTIのスロット0において、DLのショートTTI0はシンボル0で開始し、ショートTTI1はシンボル2で開始し、ショートTTI2はシンボル4で開始する。この場合、ULのショートTTI0もシンボル0で開始し、ショートTTI1はシンボル2で開始し、ショートTTI2はシンボル4で開始するよう、ULのショートTTIパターンが決定されてもよい。
 なお、図13において、ULのショートTTI2は、2シンボルで構成され、シンボル7がブランクとされるが、これに限られない。ULのショートTTI2は、DLのショートTTI2と同様に、シンボル7を含む3シンボルで構成されてもよい。
 また、図14では、ノーマルTTIのスロット0において、DLのショートTTI0はシンボル0で開始し、ショートTTI1はシンボル2で開始し、ショートTTI2はシンボル5で開始する。この場合、ULのショートTTI0もシンボル0で開始し、ショートTTI1はシンボル2で開始し、ショートTTI2はシンボル5で開始するよう、ULのショートTTIパターンが決定されてもよい。
 なお、図14において、ULのショートTTI1は、2シンボルで構成され、シンボル4がブランクとされるが、これに限られない。ULのショートTTI1は、DLのショートTTI1と同様に、シンボル4を含む3シンボルで構成されてもよい。
 図15では、DLにおいて、2/3シンボルのショートTTIが用いられ、かつ、ノーマルTTIのスロット境界を跨いでショートTTIが配置される場合が示される。この場合、ULにおいても、ショートTTIを2/3シンボルで構成し、かつ、ノーマルTTIのスロット境界を跨いでショートTTIが配置されてもよい。この場合、ショートTTIがスロット境界を跨いで構成されるので、ULのショートTTIにおいて、OFDMAを用いることが望ましい。
 例えば、図15では、ノーマルTTIには、DLの2シンボルのショートTTI0~6がスロット境界を跨いで配置される。この場合、ULのショートTTI0~6もDLのショートTTI0~6と同じシンボルで開始してもよい。
(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16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:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図16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。セル間及び/又はセル内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。
 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、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジー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。
 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共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DLデータ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に対するHARQの再送指示情報(ACK/NACK)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共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、ULデータ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。DL信号の再送制御情報(A/N)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17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)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 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、ニューメロロジーが異なる複数のユーザ端末20に対してDL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該複数のユーザ端末20からのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
 また、送受信部103は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)又はUL制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いて、ユーザ端末20からのUCIを受信する。当該UCIは、DLデータチャネル(例えば、PDSCH、ショートTTI用のsPDSCH)のA/N、CSI、SRの少なくとも一つを含む。
 例えば、送受信部103は、ユーザ端末20から、ショートTTIの所定の配置パターン(第1の態様及び第2の態様)に基づいて送信されたDM-RS、ショートPUCCH及び/又はショートPUSCHを受信する。
 図18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18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18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、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、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のスケジューリングを行う。例えば、制御部301は、ショートTTI長が異なる複数のキャリア(DLキャリア及び/又はULキャリア)のスケジューリングを行ってもよい。また、制御部301は、ノーマルTTI長のキャリア(DLキャリア及び/又はULキャリア)のスケジューリングを行ってもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20に対してショートTTI長が同一及び/又は異なる複数のキャリア(DLキャリア及び/又はULキャリア)を設定してもよい。当該複数のキャリアは、上位レイヤシグナリング、システム情報、L1/L2制御チャネルの少なくとも一つを用いて設定されればよい。
 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、スケジューリング情報、ショートTTI設定情報を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置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(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UCI、ショートTTIサポート情報など)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーに基づいて、UL信号の受信処理を行う。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。また、受信信号処理部304は、DL信号のA/Nに対して受信処理を行い、ACK又はNACKを制御部301に出力する。
 また、受信信号処理部304は、ユーザ端末20から、ショートTTIの所定の配置パターン(第1の態様及び第2の態様)に基づいて送信されたDM-RS、ショートPUCCH及び/又はショートPUSCHを受信し、処理を行う。
 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、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図19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。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、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の再送制御情報、チャネル状態情報など)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、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーのDL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を受信し、当該ニューメロロジーのUL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を送信する。
 また、送受信部203は、ULデータチャネル(例えば、PUSCH)又はUL制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いて、無線基地局10に対して、UCIを送信する。当該UCIは、DLデータチャネル(例えば、PDSCH、ショートTTI用のsPDSCH)のA/N、CSI、SRの少なくとも一つを含む。
 また、送受信部203は、無線基地局10に対して、ショートTTIの所定の配置パターン(第1の態様及び第2の態様)に基づいてマッピングされた、DM-RS、ショートPUCCH及び/又はショートPUSCHを送信する。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置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20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20においては、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図20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、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 また、制御部401は、ユーザ端末20に対してショートTTI長が同一及び/又は異なる複数のキャリア(DLキャリア及び/又はULキャリア)を設定してもよい。当該複数のキャリアは、無線基地局10からの上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、システム情報、L1/L2制御チャネルの少なくとも一つを用いて設定されればよい。
 制御部401は、無線基地局10に対して、ショートTTIの所定の配置パターン(第1の態様及び第2の態様)に基づいてマッピングし、DM-RS、ショートPUCCH及び/又はショートPUSCHを送信するように制御を行う。
 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(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCI、ショートTTIサポート情報を含む)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(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号、ショートTTI設定情報)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。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、報知情報、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、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)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21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8月4日出願の特願2016-154019に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claims (6)

  1.  上りリンク(UL)データチャネルの復調用参照信号を送信する送信部と、
     前記復調用参照信号の送信を制御する制御部と、を具備し、
     前記制御部は、第1伝送時間間隔(TTI)よりも少ないシンボル数で構成される第2TTIにおいて前記ULデータチャネルを送信する場合、前記第2TTIの配置パターンに従って決定されるシンボルに前記復調用参照信号をマッピングすることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記シンボルは、複数の第2TTI間で共用されないシンボルであり、
     前記制御部は、前記共用されないシンボルに前記復調用参照信号をマッピングすることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記配置パターンでは、前記第1TTI内の全ての第2TTIが前記第1TTIのスロット間の境界を跨がずに配置される、又は、前記第1TTI内の少なくとも一つの第2TTIが前記スロット間の境界を跨いで配置されることを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記シンボルは、複数の第2TTI間で共用される共用シンボルであり、
     前記制御部は、前記共用シンボルに前記復調用参照信号をマッピングすることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  5.  前記配置パターンでは、前記共用シンボルは、前記第1TTIのスロット間の境界を跨がない複数の第2TTI間で共用される、又は、前記スロット間の境界及び/又は複数の第1TTI間の境界を跨ぐ複数の第2TTI間で共用されることを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末において、上りリンク(UL)データチャネルの復調用参照信号を送信する工程と、
     前記ユーザ端末において、第1伝送時間間隔(TTI)よりも少ないシンボル数で構成される第2TTIにおいて前記ULデータチャネルを送信する場合、前記第2TTIの配置パターンに従って決定されるシンボルに前記復調用参照信号をマッピングする工程と、
    を有することを特徴とする無線通信方法。
     
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