WO2018030069A1 - 端末及び通信方法 - Google Patents

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WO2018030069A1
WO2018030069A1 PCT/JP2017/025688 JP2017025688W WO2018030069A1 WO 2018030069 A1 WO2018030069 A1 WO 2018030069A1 JP 2017025688 W JP2017025688 W JP 2017025688W WO 2018030069 A1 WO2018030069 A1 WO 2018030069A1
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WO
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tti
uplink signal
transmission power
signal
stti
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綾子 堀内
鈴木 秀俊
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パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
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    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
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    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
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    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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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

  • This disclosure relates to a terminal and a communication method.
  • Latency reduction is considered to reduce the TTI (Transmission Time Interval) length, which is a unit of time for transmitting and receiving data, from 0.5 msec to 1 symbol.
  • the conventional TTI length (TTITlength) is 1 msec, which is equal to a unit called a subframe.
  • One subframe consists of 2 slots (1 slot is 0.5msec).
  • One slot is composed of 7 symbols for normal CP (Cyclic Prefix), and 6 symbols for extended CP. For example, when the shortened TTI length is 0.5 msec, 2 TTIs are arranged per 1 msec.
  • the shortening of the TTI length can be applied not only to a system that extends LTE (Long Term Evolution) but also to a system that is realized with a new frame format called New RAT (Radio Access Technology).
  • New RAT Radio Access Technology
  • the number of symbols per msec may differ from the above LTE.
  • sTTI short TTI
  • it is conceivable to simultaneously support a plurality of TTI lengths see, for example, Non-Patent Document 3).
  • a long TTI can be used for a packet in which delay is allowed
  • an sTTI can be used for a packet that is severe in delay.
  • the terminal sometimes referred to as a UE
  • the transmission power becomes insufficient when packets that use multiple TTIs with different TTI lengths are transmitted simultaneously. . Therefore, it is necessary to consider the transmission power allocation when the TTI lengths are different.
  • One aspect of the present disclosure provides a terminal and a communication method that can appropriately set transmission power distribution when TTI lengths are different.
  • a terminal includes a receiving unit that receives downlink control information that instructs allocation of an uplink signal of a first TTI (Transmission Time Interval) or a second TTI having a TTI length shorter than the first TTI; A transmission power determining unit for determining transmission power of the first TTI uplink signal and the second TTI uplink signal, and the first TTI uplink signal and the second signal at the determined transmission power based on the downlink control information; A transmission unit for transmitting a 2 TTI uplink signal, wherein the transmission power determination unit transmits the second TTI transmitted in the first TTI interval before the transmission start of the first TTI uplink signal.
  • a desired transmission power for the uplink signal of the second TTI in the first TTI is secured.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a main configuration of a terminal according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a base station according to the first embodiment.
  • a block diagram showing a configuration of a terminal according to the first embodiment The figure which shows an example of the transmission timing which concerns on the operation example 1 of Embodiment 1.
  • FIG. which shows an example of the transmission timing which concerns on the operation example 1 of Embodiment 1.
  • FIG. The figure which shows an example of
  • the terminal can simultaneously transmit UL (Uplink) signals in a plurality of cells.
  • Each cell belongs to an MCG (Master Cell Group) or an SCG (Secondary Cell Group), and can determine priority and allocate transmission power to MCG UL transmission and SCG UL transmission.
  • MCG Master Cell Group
  • SCG Secondary Cell Group
  • the minimum guaranteed power is assigned to each CG in Dual-connectivity.
  • the terminal uses transmission power equal to or higher than the minimum guaranteed power, the terminal can use the remaining transmission power (remaining power) in accordance with the priority.
  • the remaining transmission power residual power
  • an object of one embodiment of the present disclosure is to appropriately allocate power when transmitting UL signals having different TTI lengths.
  • the communication system includes a base station 100 and a terminal 200.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a main configuration of a terminal 200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • DCI receiving section 207 performs downlink control instructing allocation of an uplink (UL) signal of the first TTI (long TTI) or an uplink signal of the second TTI (sTTI) having a TTI length shorter than the first TTI.
  • the information (DCI) is received, the transmission power determination unit 211 determines the transmission power of the first TTI uplink signal and the second TTI uplink signal, and the transmission unit 212 determines the transmission based on the downlink control information.
  • the first TTI uplink signal and the second TTI uplink signal are transmitted with power.
  • the transmission power determination unit 211 transmits downlink control information for instructing allocation of the second TTI uplink signal transmitted in the first TTI section (for example, subframe) before the transmission start of the first TTI uplink signal.
  • the decoding is completed, desired transmission power for the uplink signal of the second TTI in the first TTI is ensured.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of base station 100 according to the present embodiment.
  • a base station 100 includes a DCI (Downlink Control Information) generation unit 101, an error correction coding unit 102, a modulation unit 103, a signal allocation unit 104, a transmission unit 105, and a reception unit.
  • 106 a signal separation unit 107, an ACK / NACK reception unit 108, a demodulation unit 109, and an error correction decoding unit 110.
  • the DCI generation unit 101 determines whether to transmit a transmission data signal (DL data signal) using sTTI, TTI, or both sTTI and TTI. Further, the DCI generation unit 101 determines whether to receive the UL data signal by sTTI, TTI, or both sTTI and TTI. Then, the DCI generating unit 101 uses the content (ACK or NACK) of the ACK / NACK signal (that is, the ACK / NACK signal for the DL data signal (PDSCH: PhysicalPhysDownlink Shared Channel)) input from the ACK / NACK receiver 108.
  • ACK or NACK the content (ACK or NACK) of the ACK / NACK signal (that is, the ACK / NACK signal for the DL data signal (PDSCH: PhysicalPhysDownlink Shared Channel)) input from the ACK / NACK receiver 108.
  • the DCI generating unit 101 outputs a control signal (DL resource allocation information or the like) related to DL to the signal allocation unit 104, and outputs a control signal (UL resource allocation information or the like) related to UL to the signal separation unit 107.
  • the DCI generation unit 101 predicts the margin of transmission power (excess power, etc.) of the terminal 200 from, for example, Power Head room, Based on the predicted margin, it is determined whether or not the terminal 200 can simultaneously transmit sTTI and TTI. For example, when assigning a signal having a higher priority than the TTI in the sTTI, the DCI generating unit 101 assigns the signal to the sTTI in front of the subframe in order to secure transmission power.
  • DCI generation section 101 performs encoding processing and modulation processing on the generated DCI, and outputs the modulated DCI to signal allocation section 104 for transmission to terminal 200.
  • the error correction encoding unit 102 performs error correction encoding on the transmission data signal (DL data signal) and higher layer signaling (not shown), and outputs the encoded signal to the modulation unit 103.
  • Modulation section 103 performs modulation processing on the signal received from error correction coding section 102 and outputs the modulated signal to signal allocation section 104.
  • signal allocation section 104 Based on DL resource allocation information input from DCI generation section 101, signal allocation section 104 allocates a signal received from modulation section 103 and a DCI that is a control signal received from DCI generation section 101 to a predetermined downlink resource. . In this way, a transmission signal is formed. The formed transmission signal is output to transmission section 105.
  • the transmission unit 105 performs radio transmission processing such as up-conversion on the transmission signal input from the signal allocation unit 104 and transmits the transmission signal to the terminal 200 via the antenna.
  • the receiving unit 106 receives a signal transmitted from the terminal 200 via an antenna, performs radio reception processing such as down-conversion on the received signal, and outputs the signal to the signal separation unit 107.
  • the signal separation unit 107 specifies the reception frequency and time timing of the UL data signal and the ACK / NACK signal based on the UL resource allocation information input from the DCI generation unit 101. Then, the signal separator 107 separates the UL data signal from the received signal and outputs it to the demodulator 109, separates the ACK / NACK signal from the received signal and outputs it to the ACK / NACK receiver 108.
  • the ACK / NACK receiver 108 outputs the content (ACK or NACK) of the ACK / NACK signal for the DL data signal input from the signal separator 107 to the DCI generator 101.
  • the demodulation unit 109 performs demodulation processing on the signal input from the signal separation unit 107 and outputs the obtained signal to the error correction decoding unit 110.
  • the error correction decoding unit 110 decodes the signal input from the demodulation unit 109 and obtains a reception data signal (UL data signal) from the terminal 200.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of terminal 200 according to the present embodiment.
  • terminal 200 includes receiving section 201, signal separating section 202, demodulating section 203, error correction decoding section 204, error determining section 205, ACK / NACK generating section 206, DCI receiving section 207, , Error correction coding section 208, modulation section 209, signal allocation section 210, transmission power determination section 211, and transmission section 212.
  • the receiving unit 201 receives a received signal (for example, including DCI for sTTI or DCI for TTI) via an antenna, performs reception processing such as down-conversion on the received signal, and outputs the received signal to the signal separation unit 202 .
  • a received signal for example, including DCI for sTTI or DCI for TTI
  • the signal demultiplexing unit 202 demultiplexes a signal arranged in a resource to which a DCI may be allocated, and outputs it to the DCI receiving unit 207. Further, the signal separation unit 202 separates the DL data signal from the received signal based on the DL resource allocation information input from the DCI reception unit 207 and outputs the DL data signal to the demodulation unit 203.
  • the demodulator 203 demodulates the signal received from the signal separator 202 and outputs the demodulated signal to the error correction decoder 204.
  • the error correction decoding unit 204 decodes the demodulated signal received from the demodulating unit 203 and outputs the obtained received data signal. Further, error correction decoding section 204 outputs the received data signal to error determination section 205.
  • the error determination unit 205 detects an error by CRC (Cyclic Redundancy Check) of the received data signal and outputs the detection result to the ACK / NACK generation unit 206.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • ACK / NACK generation section 206 Based on the detection result of the received data signal input from error determination section 205, ACK / NACK generation section 206 generates an ACK if there is no error, generates a NACK if there is an error, and generates the generated ACK / NACK / NACK The NACK signal is output to the signal allocation unit 210.
  • the DCI receiving unit 207 performs demodulation processing and decoding processing on the DCI (TTI DCI or sTTI DCI) received from the signal separation unit 202. Then, DCI receiving section 207 outputs a control signal (DL resource allocation information, etc.) related to DL indicated in the decoded DCI to signal separation section 202, and a control signal (UL resource allocation information, etc.) related to UL is signal allocation section. Output to 210.
  • the error correction encoding unit 208 performs error correction encoding on the transmission data signal (UL data signal) and outputs the encoded data signal to the modulation unit 209.
  • Modulation section 209 modulates the data signal received from error correction coding section 208 and outputs the modulated data signal to signal allocation section 210.
  • the signal allocation unit 210 allocates the data signal input from the modulation unit 209 to the resource based on the UL resource allocation information received from the DCI reception unit 207, and outputs the resource to the transmission power determination unit 211 and the transmission unit 212. In addition, the signal allocation unit 210 allocates the ACK / NACK signal input from the ACK / NACK generation unit 206 to the ACK / NACK resource or multiplexes it with the UL data signal to transmit the transmission power determination unit 211 and the transmission unit 212. Output to.
  • the transmission power determination unit 211 determines transmission power for the transmission signal and ACK / NACK signal input from the signal allocation unit 210. Specifically, the transmission power determination unit 211 determines the transmission power of the long TTI UL signal and the sTTI UL signal, respectively. For example, when transmission of an sTTI UL signal occurs during transmission of a long TTI UL signal, the transmission power determination unit 211 performs the sTTI UL signal before the transmission start timing of the long TTI corresponding to the subframe boundary.
  • the transmission power determination unit 211 prioritizes the TTI UL signal and secures the transmission power.
  • the transmission power determination unit 211 outputs transmission power information indicating the determined transmission power to the transmission unit 212.
  • the transmission unit 212 sets transmission power based on the transmission power information input from the transmission power determination unit 211, performs transmission processing such as up-conversion on the signal input from the signal allocation unit 210, and passes through the antenna. To send. Accordingly, long TTI and sTTI UL signals are transmitted with the transmission power determined by the transmission power determination unit 211 using the resource indicated by the DCI.
  • a long TTI is assumed to be 1 msec, which is the LTE subframe length, and a normal LTE operation is assumed for a long TTI.
  • TTIs having different TTI lengths are referred to as a long TTI (long TTI or simply TTI) and a short TTI (sTTI), respectively.
  • terminal 200 transmits a high-priority sTTI UL signal while transmitting PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) or PUCCH (Physical Uplink Control Channel), which is a long TTI UL signal (UL channel).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the terminal 200 determines to transmit a high priority sTTI UL signal to the same subframe as the TTI UL signal before transmitting the TTI UL signal, the terminal 200 reserves transmission power for the sTTI. To do.
  • UL signals (UL channel) transmitted by sTTI include ACK / NACK for sPDSCH (short ⁇ ⁇ ⁇ PDSCH.DL data), sPUSCH (UL data), periodic CSI (Channel State Information), aperiodic CSI, SR (scheduling request), etc. Can be considered.
  • the timing for determining whether to secure transmission power for the sTTI UL channel differs depending on the type of the UL channel as follows.
  • terminal 200 transmits transmission power to UL channel (ACK / NACK) of sTTI when decoding of DCI (downlink control channel) which is downlink control information instructing sPDSCH allocation is completed. It is determined whether or not to secure.
  • the DCI instructs to allocate the sPDSCH to the same sTTI as the DCI.
  • terminal 200 transmits ACK / NACK with UL sTTI after K TTI (K is an integer) after receiving sPDSCH. Therefore, even if the decoding of sPDSCH is not completed, terminal 200 can determine that ACK / NACK is transmitted after K TTI when DCI is received when decoding of DCI is completed. That is, the terminal 200 can determine whether or not to secure transmission power for ACK / NACK for the sPDSCH allocated by the DCI when the DCI decoding is completed.
  • the terminal 200 determines whether or not to secure transmission power for the sTTI UL channel (sPUSCH) when the decoding of the DCI instructing the allocation of sPUSCH is completed.
  • the DCI instructs the sPUSCH to be assigned to the UL sTTI after the KTITTI from the DCI. Therefore, the terminal 200 can determine to transmit the sPUSCH after K TTI having received the DCI when the DCI decoding is completed. That is, when the DCI decoding is completed, the terminal 200 can determine whether or not to secure transmission power for the sPUSCH allocated by the DCI.
  • the terminal 200 determines whether or not to secure transmission power in the sTTI UL channel (aperiodic CSI) when the decoding of the DCI instructing allocation of the aperiodic CSI is completed. Similar to the sPUSCH, the DCI instructs the CSI to be assigned to the sTTI after K TTI from the DCI. Therefore, the terminal 200 can determine that the aperiodic CSI is transmitted after K TTI, which has received the DCI, when the DCI decoding is completed. That is, when the DCI decoding is completed, the terminal 200 can determine whether or not to secure transmission power for aperiodic CSI assigned by the DCI.
  • K 4 or more is specified, but in sTTI, other values may be used.
  • the terminal 200 determines whether or not to secure transmission power in the sTTI UL channel (periodic CSI) when decoding of higher layer signaling to which periodic CSI is allocated is completed. Periodic CSI is notified by upper layer signaling that it is periodically transmitted. Therefore, terminal 200 recognizes in advance in which subframe the sTTI CSI is transmitted. Therefore, terminal 200 secures transmission power for sTTI CSI when the priority of sTTI CSI is higher than the priority of TTI UL signal, and sTTI CSI has higher priority of TTI UL signal. If it is lower than the priority, no transmission power is secured for sTTI CSI.
  • the terminal 200 cannot determine in advance whether or not to secure transmission power for the sTTI UL channel (SR). If sTTI SR occurs during transmission of a long TTI, terminal 200 confirms transmission power (surplus power) that can be allocated to SR. When terminal 200 determines that transmission power sufficient for transmission of SR can be allocated, terminal 200 transmits SR at an arbitrary timing. On the other hand, if terminal 200 determines that sufficient transmission power cannot be allocated for SR transmission, terminal 200 waits until a timing at which SR can be transmitted after the next subframe and transmits SR. However, when transmission power is already secured for the sTTI UL signal (other UL signals other than SR), the terminal 200 uses the transmission power reserved in the subframe in advance in the subframe. It may be assigned to the generated SR.
  • SR sTTI UL channel
  • 4A and 5A show the timing of sTTI PDCCH (DCI) instructing allocation of sTTI UL signals (for example, ACK / NACK, sPUSCH, or aperiodic CSI to sPDSCH) and the UL signals (sTTI sPUSCH / sPUCCH).
  • DCI sTTI PDCCH
  • 4B and 5B show examples of transmission power allocation in terminal 200 for the transmission power of the sTTI UL signal and the long TTI UL signal in subframe # 1 of FIGS. 4A and 5A.
  • the short TTI (sTTI) is composed of 2 symbols (that is, 7sTTI per 1ms (1TTI)) for both DL and UL.
  • UL signal is assigned to sTTI # 2 of Subframe # 1.
  • This UL signal is allocated by DCI transmitted by sPDCCH before 4 sTTI, that is, the sixth sTTI (sTTI # 5) of Subframe # 0.
  • Terminal 200 decodes DCI received by sTTI # 5 of SubframeSub # 0 within 2 symbol. That is, terminal 200 completes decoding with sTTI # 6 of Subframe # 0 before Subframe # 1.
  • the terminal 200 secures the transmission power for sTTI and uses the remaining transmission power other than the secured transmission power. Start transmission of a long TTI UL signal in Subframe # 1.
  • terminal 200 transmits an sTTI UL signal at sTTI # 2 of Subframe # 1, as shown in FIG. 4B, when DCI decoding is completed at Subframe # 0 before Subframe # 1 is started.
  • terminal 200 can transmit an sTTI UL signal using the reserved transmission power.
  • a UL signal is assigned to sTTI # 3 of Subframe # 1.
  • This UL signal is assigned by DCI transmitted by sPDCCH before 4 sTTI, that is, by the seventh sTTI (sTTI # 6) of Subframe # 0.
  • Terminal 200 decodes DCI received by sTTI # 6 of Subframe IV # 0 within 2 symbols. However, as shown in FIG. 5A, the decoding of DCI by terminal 200 is performed in the subframe # 1 interval. That is, terminal 200 does not complete the decoding of DCI related to sTTI before the timing at which the transmission power of the TTI UL signal can be changed, that is, before the start of Subframe # 1.
  • the terminal 200 starts transmitting a long TTI UL signal of Subframe # 1 using a desired transmission power without waiting for the decoding of the sTTI DCI. That is, terminal 200 does not secure a desired transmission power for transmitting an sTTI UL signal at sTTI # 3 of Subframe # 1 at the start of Subframe # 1. Therefore, as shown in FIG. 5B, terminal 200 has the remaining transmissions other than the transmission power used for the long TTI UL signal even when the priority of the sTTI UL signal is high in sTTI # 3 of Subframe # 1. Send sTTI UL signal using power.
  • terminal 200 if DCI instructing assignment of a high-priority UL signal is assigned between sTTI # 0 to # 2 in Subframe # 1, terminal 200 will It is possible to complete decoding of DCI corresponding to the UL signal by the start of 1 (that is, specify assignment of sTTI UL signal) and to secure desired transmission power for the UL signal in advance. Thereby, the terminal 200 can transmit the sTTI UL signal having a high priority with sufficient transmission power even during the transmission of the TTI UL signal.
  • terminal 200 keeps the transmission power of long TTI UL transmission constant within the same subframe (Subframe # 1).
  • the modulation scheme is a multi-level modulation scheme using amplitude (16QAM, 64QAM, 256QAM)
  • the base station 100 receives a reference signal (DMRS: Demodulation Reference Signal).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the base station 100 detects the PUCCH power by keeping the transmission power of the long TTI UL signal constant.
  • the time difference between DL and UL is not shown, but at the actual UL frame timing, the DL frame of the UE is instructed by an instruction of TA (Timing Advance).
  • the UL transmission timing is shifted forward based on the reception timing.
  • TA is a value adjusted so that UL signals transmitted from a plurality of UEs are synchronized in the base station.
  • the distance from the base station ie, propagation delay
  • the distance from the base station ie, propagation delay
  • the distance from the base station ie, propagation delay
  • the terminal 200 determines whether or not to secure transmission power for the UL signal transmitted with the UL sTTI according to the value of TA.
  • TA is defined as 0 ⁇ N TA ⁇ 20512, and UL transmission timing is shifted forward by (N TA + N TA offset ) ⁇ T s seconds.
  • N TA offset 0
  • N TA offset 624.
  • T s 1 / (15000 * 2048) and the length of 1 symbol is Normal CP, only the first symbol in the slot is 2208 T s seconds, and the remaining symbol is 2192 T s seconds.
  • DCI is assigned to 2 symbol of DL (that is, 1sTTI). Also, in FIG. 6 to FIG. 8, the processing time required for DCI decoding and UL signal transmission power adjustment in terminal 200 is 2 symbol.
  • Fig. 6 shows the UL transmission timing when the DL and UL sTTI length is 2 ⁇ symbol (that is, 7sTTI per 1ms (1TTI)).
  • terminal 200 is assigned DCI before DLSubsTTI # 5 of subframe # 0 (sTTI # 3 to sTTI # 5).
  • terminal 200 can ensure sTTI transmission power with UL sTTI # 0 of Subframe # 1.
  • Figure 7 shows the UL transmission timing when the DL sTTI length is 2 symbol (ie 7sTTI per 1ms (1TTI)) and the UL sTTI length is 3/4 symbol (ie 4sTTI per 1ms (1TTI)). .
  • the DCI is transmitted 4 DL DL sTTI before the UL signal transmission timing in the UL RS TTI with DL DL TTI as a reference.
  • the assignment of UL sTTI # 0 of Subframe # 1 is instructed by the DCI transmitted in DL sTTI # 3 of Subframe # 0.
  • terminal 200 can secure sTTI transmission power with UL ⁇ sTTI # 0 of Subframe # 1.
  • FIG. 8 shows UL transmission timing when the DL sTTI length is 1 slot (that is, 2 sTTI per 1 ms (1 TTI)) and the UL sTTI length is 3/4 symbol (that is, 4 sTTI per 1 ms (1 TTI)). .
  • DCI is transmitted 4 UL sTTI before ULTIsTTI transmission timing with UL sTTI as a reference.
  • the assignment of ULsTTI # 0, # 1 of Subframe # 1 is instructed by the DCI transmitted in DL sTTI # 0 of subframe # 0
  • the assignment of ULsTTI # 2, # 3 of Subframe # 1 is subframe ⁇ # 0 Indicated by the DCI transmitted in DL sTTI # 1.
  • DCI is transmitted with 2 symbol in front of each sTTI (1 slot length) (for example, a portion corresponding to PDCCH).
  • the UL transmission timing shifts forward, so that the period from the time when the terminal 200 receives the DCI until the next subframe starts is shortened, The number of sTTIs that can secure UL transmission power decreases. Also, as shown in FIGS. 6 to 8, the forward sTTI among the plurality of sTTIs in the Subframe increases the probability that transmission power can be secured even if TA is long.
  • the base station 100 may assign a DCI (DCI for sTTI) instructing assignment of a high-priority UL signal transmitted at sTTI in the terminal 200 to an earlier sTTI in each subframe. .
  • DCI DCI for sTTI
  • the terminal 200 can complete the demodulation before the start of the subframe in which the UL signal instructed to be allocated by the DCI is transmitted, and a desired transmission can be performed for the UL signal signal having a high priority.
  • the probability that electric power can be secured can be increased.
  • the time required for DCI decoding is 2 symbol.
  • the time required for DCI decoding is not limited to 2 symbol, but may be 1 symbol or 3 symbol or more.
  • the time required for decoding the DCI may be defined not by the number of symbols but by the number of sTTIs or time (second).
  • a symbol reference value for determining whether the terminal 200 can secure the transmission power of the sTTI UL signal if the allocation is instructed by the DCI before the DL subframe boundary is expressed as a symbol.
  • a method of defining by number, number of sTTIs or time will be described.
  • the terminal 200 can determine the transmission power for the sTTI UL signal based on the determination reference value. Further, the base station 100 can specify the scheduling of the UL signal transmission power from the terminal 200 based on the determination reference value.
  • the reference value (number of symbols) that indicates whether the transmission power of the sTTI UL signal can be secured if the DCI allocation is instructed before the DL subframe boundary is defined as shown in Table 1 below. be able to.
  • the criterion value is set to the minimum number of symbols N. That is, Table 1 is an equation for securing time (Nsymbol length ⁇ 624T s ) for decoding processing on the terminal 200 side.
  • the base station 100 and the terminal 200 can determine whether or not to secure transmission power for sTTI based on the determination reference value without depending on sTTI setting change or the like.
  • the value (number of symbols) of the minimum value N of the criterion value may vary depending on the sTTI length.
  • the determination reference value (number of sTTIs) that indicates whether the transmission power of the UL signal of sTTI can be secured if allocation is instructed by DCI from the subframe boundary before sTTI should be determined as shown in Table 2 below. it can.
  • the TTI length of DL sTTI is 1 slot (see, for example, FIG. 8), as shown in Table 3 below, when TA is Y or less, the number of sTTI that is a criterion value is set to the minimum value N. .
  • Y is a value that satisfies this when the minimum time required for decoding the DCI is (0.5 ms * N (sTTI) ⁇ DCI length ⁇ YT s ).
  • the reference value (time (second)) that indicates whether the transmission power of the sTTI UL signal can be secured if allocation is instructed by DCI before how many seconds [second] from the subframe boundary is defined as follows: The (N TA + N TA offset ) T s + Z [second]
  • Z is the time required for decoding the DCI. That is, if the terminal 200 receives the DCI before ((N TA + N TA offset ) T s + Z) or more, the terminal 200 can decode the DCI before the subframe boundary, and therefore transmits the sTTI UL signal. Electric power can be secured.
  • the sTTI length is shortened and the distance between the DCI and UL channels is shortened accordingly, the sPDSCH decoding and sPUSCH generation may not be in time when the TA length is long. Therefore, when the sTTI length is shortened, the maximum value of the TA length can be shortened.
  • the base station 100 and the terminal 200 secure the UL signal transmission power for any sTTI in the subframe using the TA value and the criterion value (number of symbols, number of sTTIs or time). It can be determined whether or not it is possible. Thereby, the base station 100 and the terminal 200 can have a common recognition about transmission power adjustment. Therefore, the base station 100 can efficiently schedule after identifying which sTTI transmission power can be secured.
  • the terminal 200 When a plurality of sTTI UL signals are allocated in the same subframe, the terminal 200 performs a desired transmission among the sTTI UL signals having higher priority than the TTI UL signals transmitted simultaneously in the same subframe.
  • the transmission power to be secured is determined based on the UL signal with the highest power.
  • the transmission power to be secured differs depending on the type of UL signal (channel) or the amount of resources (number of RBs) required for transmission.
  • the terminal 200 transmits another sTTI UL signal transmitted in the same subframe, even if the sTTI UL signal has a lower priority than the TTI UL signal transmitted simultaneously in the same subframe. If transmission power is already secured for the sTTI UL signal (that is, if there is unused transmission power), the remaining transmission power is used to transmit the UL signal of the sTTT.
  • the terminal 200 secures transmission power for sTTI. At this time, terminal 200 can transmit sTTI allocated behind the subframe using the reserved transmission power.
  • the terminal 200 can effectively use the transmission power secured for the sTTI UL channel.
  • terminal 200 instructs DCI assignment of sTTI UL signals transmitted within a long TTI interval (subframe) prior to the start of transmission of a long TTI UL signal.
  • a desired transmission power for the sTTI UL signal in the long TTI (subframe) is secured.
  • the terminal 200 secures transmission power for transmission of the sTTI channel. In this way, even during transmission of a long TTI UL signal, sufficient transmission power can be ensured for a sTTI UL signal having a high priority. Further, when the transmission power of the sTTI channel cannot be secured, the terminal 200 can allocate sufficient transmission power to the long TTI UL signal.
  • terminal 200 when sTTI sPUCSH or sPDSCH is allocated by SPS (Semi-persistent schedule), terminal 200 can specify in advance whether or not sTTI UL signal is transmitted. Therefore, when SPS is applied, terminal 200 may ensure transmission power for UL s TTI without waiting for DCI decoding. Thereby, even when the UL signal is assigned to the sTTI behind the subframe, if the priority of the UL signal of the sTTI is high, the terminal 200 can secure transmission power for UL sTT in advance.
  • SPS Semi-persistent schedule
  • the time required for DCI decoding may differ for each terminal 200.
  • the time required for decoding the DCI may be determined by the capability of the terminal 200 (UE ⁇ capability).
  • base station 100 may determine from which sTTI terminal 200 can secure transmission power according to the capability of the terminal 200.
  • the base station and terminal according to the present embodiment have the same basic configuration as base station 100 and terminal 200 according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS.
  • terminal 200 determines whether to secure transmission power for sTTI based on the UL signal priority.
  • Each CG Cell Group
  • PCell Primary Cell
  • PScell Primary Scell
  • SCells Secondary Cells
  • RACH> HARQ-ACK SR>CSI> PUSCH without UCI
  • the UL transmission of MCG has priority over the UL transmission of SCG.
  • RACH has high priority because it is necessary information for communication connection or synchronization acquisition. If the HARQ-ACK is received incorrectly, there is a possibility that the HARQ retransmission of the DL data may occur or the retransmission at the upper layer may occur without performing the HARQ retransmission even if the retransmission is necessary. So the priority is high.
  • HARQ-ACK uplink response signal
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUSCH “without UCI (Uplink Control Information)” is low in priority because UL data only needs to be retransmitted when the reception quality of UL data deteriorates, and the system is not greatly affected.
  • MCG and SCG are not closely linked, and bearers may be different. In this case, it is considered to use MCG and SCG properly according to the priority of the application or the packet. Therefore, SR is transmitted separately for MCG and SCG, and SR and other UL signals could be transmitted simultaneously even when transmission power is tight. For this reason, SR has a higher priority than HARQ-ACK.
  • This disclosure describes a method of allocating power between TTIs, assuming that each TTI is a Cell group in Dual connectivity when simultaneously supporting multiple TTI lengths.
  • the UE can prevent sTTI and TTI from transmitting SR simultaneously.
  • the transmission position of PUCCH or sPUCCH used for transmission of HARQ-ACK is changed to the transmission position of SR. According to the method, the UE can simultaneously transmit HARQ-ACK and SR.
  • the UE when transmitting UL data, transmits an SR instead of SR transmission by sending BSR (Buffer status report) notifying the UE buffer status as MAC layer information to the sTTI sPUSCH or TTI PUSCH. It can also be.
  • BSR Buffer status report
  • the UE selects the method that can maintain the quality of the SR based on the transmission power allocated to each channel, and transmits the SR information.
  • the UE transmits the SR in the rear subframe. In this way, low-quality SR is not transmitted, and the reliability of SR can be improved. Moreover, it is possible to suppress the degradation of the quality of other channels by the SR interrupt.
  • the priority of SR can be made lower than the priority of HARQ-ACK.
  • the priority of the UL channel can be determined as follows. RACH>HARQ-ACK>SR>CSI> PUSCH without UCI
  • CSI is a line quality report.
  • CSI has a higher priority than PUSCH without UCI.
  • the CSI can be shared between the sTTI and the TTI.
  • the number of TTIs per hour increases, and the frequency of transmitting CSI can be improved. Thereby, even if the base station cannot correctly receive the CSI, it can be easily corrected by the CSI transmitted next.
  • the priority of UL data can be made higher than CSI.
  • the priority of the UL channel can be determined as follows. RACH>HARQ-ACK>SR> PUSCH with CSI> PUSCH without UCI> CSI on PUCCH
  • TTI when the sTTI UL signal and the TTI UL signal are simultaneously transmitted by the same CC, it is TTI that has a great influence when the channel quality deteriorates and retransmission occurs. This is because, in TTI, resources used at the time of retransmission are larger than sTTI.
  • TTI for simultaneous transmission of sTTI and TTI.
  • sTTI is used, it is preferable to prioritize TTI when the line quality situation deteriorates and switching to TTI is performed.
  • a packet that requires a low delay with sTTI a packet that should have a short delay time
  • a packet that allows a delay with TTI is transmitted, it is preferable to prioritize sTTI.
  • the priority for each TTI length in a plurality of TTIs having different TTI lengths may be determined in advance by the system, and the base station may notify the terminal of which TTI length is prioritized.
  • the priority based on the type of channel in the case of the same channel, it may be determined which of TTI and sTTI has priority for each channel.
  • the UL channel priority is defined as follows.
  • the terminal 200 transmits the transmission power determination unit 211, when the priority of the sTTI UL signal transmitted within the long TTI section is higher than the priority of the long TTI UL signal, the terminal 200 (transmission power determination unit 211) ) To secure the desired transmission power for the sTTI UL signal.
  • the terminal 200 has a long TTI UL signal in the long TTI (subframe). Is assigned with priority to the desired transmission power.
  • ACK / NACK (HARQ-ACK) is assigned to sTTI
  • the terminal 200 is transmitted using sTTI sPUCCH or sPUSCH rather than CSI transmitted using TTI PUSCH with CSI, PUSCH without UCI, and PUCCH.
  • Priority is given to ACK / NACK to allocate transmission power.
  • terminal 200 secures transmission power for sTTI when it can receive DCI instructing sPDSCH allocation before the boundary of Subframe.
  • terminal 200 assigns transmission power by giving priority to the TTI UL signal.
  • terminal 200 assigns transmission power by giving priority to sTTI's sPUSCH with CSI over CSI transmitted using TTI's PUSCH without UCI or PUCCH. For example, according to the operation of the first embodiment, terminal 200 secures transmission power for sTTI when it can receive DCI instructing sPUSCH allocation before the boundary of Subframe. On the other hand, when RACH, ACK / NACK, and PUSCH with CSI are assigned to TTI, terminal 200 assigns transmission power by giving priority to the TTI UL signal.
  • the terminal 200 assigns transmission power by giving priority to sPUSCH without CSI over CSI transmitted by TTI PUCCH. For example, according to the operation of the first embodiment, terminal 200 secures transmission power for sTTI when it can receive DCI instructing sPUSCH allocation before the boundary of Subframe.
  • terminal 200 gives priority to the TTI UL signal and assigns transmission power.
  • terminal 200 determines whether or not to secure sTTI transmission power in advance according to the priority of the UL signal (UL channel). That is, if the priority of the sTTI channel is higher than the long TTI priority, the terminal 200 secures transmission power for transmission of the sTTI channel. In this way, even during transmission of a long TTI UL signal, sufficient transmission power can be ensured for a sTTI UL signal having a high priority. As described above, according to the present embodiment, it is possible to appropriately set the transmission power distribution when the TTI lengths are different.
  • a long TTI is an LTE subframe
  • a short TTI is an sTTI studied in LTE-Advanced.
  • the plurality of TTIs having different TTI lengths are not limited to these, and for example, TTIs using long TTIs and sTTIs with different RATs may be used.
  • RAT includes eMBB (enhanced mobile broadband) for large capacity communication, URLLC (Ultra-relaibleURLand low latency communications) for ultra-high-reliability and low-delay communication, and mMTC (Massive machine-type communications) for multi-terminal communication ) Etc. are considered.
  • LTE and LTE-Advanced can also be considered as one of RATs. Since the suitable TTI length differs for each RAT, it is conceivable that the TTI length varies depending on the RAT. In addition, the TTI length may be different for each of a plurality of systems in the RAT.
  • the 1 msec interval is called a subframe. However, the present invention is not limited to this, and in different RATs, the reference 1 msec interval may be called by another name.
  • the long TTI and sTTI may be physically assigned to the same component carrier, or may be assigned to different component carriers.
  • a system using a long TTI is a system having a narrow subcarrier interval and a long symbol interval
  • a system using a short TTI may be a system having a wide subcarrier interval and a short symbol interval.
  • LTE and LTE-Advanced when the subcarrier interval is 15 KHz and Normal CP, 1 msec is divided into 14 symbols. For example, when the subcarrier interval is 60 kHz, the symbol length can be set short, and the number of symbols accommodated per 1 msec increases. In this case, it is easy to set the TTI length short. Therefore, a long TTI is used when the subcarrier interval is narrow, and a short TTI is used when the subcarrier interval is wide, and the above embodiment can be applied to a terminal that transmits them simultaneously.
  • the TTI long TTI
  • the TTI length is not limited to this, and UL signals are simultaneously transmitted using TTIs having different TTI lengths. In this case, the above embodiment can be applied.
  • each functional block used in the description of the above embodiment is typically realized as an LSI which is an integrated circuit having an input terminal and an output terminal.
  • the integrated circuit may control each functional block used in the description of the above embodiment, and may include an input terminal and an output terminal. These may be individually made into one chip, or may be made into one chip so as to include a part or all of them.
  • the name used here is LSI, but it may also be called IC, system LSI, super LSI, or ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and implementation with a dedicated circuit or a general-purpose processor is also possible.
  • An FPGA Field Programmable Gate Array
  • a reconfigurable processor that can reconfigure the connection and setting of circuit cells inside the LSI may be used.
  • the terminal of the present disclosure includes: a receiving unit that receives downlink control information instructing allocation of an uplink signal of a first TTI (Transmission Time Interval) or a second TTI having a TTI length shorter than the first TTI; and the first TTI
  • a transmission power determining unit that determines transmission power of an uplink signal and an uplink signal of the second TTI, and an uplink signal of the first TTI and an uplink signal of the second TTI based on the downlink control information, based on the downlink control information.
  • the transmission power determination unit allocates the second TTI uplink signal to be transmitted within the first TTI interval before the transmission start of the first TTI uplink signal.
  • the transmission power determination unit determines whether or not to secure transmission power for the uplink signal of the second TTI based on a TA (TimingTi Advance) value.
  • the transmission power determination unit may perform the desired transmission among the plurality of second TTI uplink signals when transmission of the plurality of second TTI uplink signals occurs in the first TTI interval.
  • the transmission power for the plurality of second TTI uplink signals is assigned with reference to the signal having the highest power.
  • the transmission power determination unit allocates transmission power secured for the uplink signal of the second TTI to another uplink signal of the second TTI generated in the first TTI section.
  • the other uplink signal of the second TTI is an SR (Scheduling Request).
  • the terminal of the present disclosure includes: a receiving unit that receives downlink control information instructing allocation of an uplink signal of a first TTI (Transmission Time Interval) or a second TTI having a TTI length shorter than the first TTI; and the first TTI A transmission power determining unit that determines transmission power of an uplink signal and an uplink signal of the second TTI, and an uplink signal of the first TTI and an uplink signal of the second TTI based on the downlink control information, based on the downlink control information.
  • TTI Transmission Time Interval
  • a transmission power determining unit that determines transmission power of an uplink signal and an uplink signal of the second TTI, and an uplink signal of the first TTI and an uplink signal of the second TTI based on the downlink control information, based on the downlink control information.
  • the transmission power determination unit has a higher priority of the uplink signal of the second TTI transmitted within the first TTI interval than the priority of the uplink signal of the first TTI In this case, a desired transmission power for the uplink signal of the second TTI within the first TTI is secured.
  • the transmission power determination unit converts the uplink signal of the first TTI within the first TTI.
  • a desired transmission power is preferentially assigned.
  • the communication method of the present disclosure includes receiving a downlink control information instructing allocation of an uplink signal of a first TTI (Transmission (Time Interval) or a second TTI having a TTI length shorter than the first TTI, and the first TTI And determining the transmission power of the uplink signal and the uplink signal of the second TTI, and transmitting the uplink signal of the first TTI and the uplink signal of the second TTI with the determined transmission power based on the downlink control information. And decoding of the downlink control information instructing allocation of the second TTI uplink signal transmitted in the first TTI interval is completed before the start of transmission of the first TTI uplink signal. In this case, a desired transmission power for the uplink signal of the second TTI within the first TTI is ensured.
  • the communication method of the present disclosure includes receiving a downlink control information instructing allocation of an uplink signal of a first TTI (Transmission (Time Interval) or a second TTI having a TTI length shorter than the first TTI, and the first TTI And determining the transmission power of the uplink signal and the uplink signal of the second TTI, and transmitting the uplink signal of the first TTI and the uplink signal of the second TTI with the determined transmission power based on the downlink control information. And when the priority of the uplink signal of the second TTI transmitted in the section of the first TTI is higher than the priority of the uplink signal of the first TTI, the second TTI of the first TTI A desired transmission power for the uplink signal is secured.
  • a downlink control information instructing allocation of an uplink signal of a first TTI (Transmission (Time Interval) or a second TTI having a TTI length shorter than the first TTI
  • the first TTI And determining the transmission power of the uplink signal and the uplink signal of the second TTI
  • One embodiment of the present disclosure is useful for a mobile communication system.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Base station 101 DCI production

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

DCI受信部は、第1TTI(長いTTI)の上り(UL)信号又は第1TTIよりもTTI長が短い第2TTI(sTTI)の上り信号の割当を指示する下り制御情報(DCI)を受信し、送信電力決定部は、第1TTIの上り信号及び第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定し、送信部は、下り制御情報に基づいて、決定された送信電力で第1TTIの上り信号及び第2TTIの上り信号を送信する。送信電力決定部は、第1TTIの上り信号の送信開始よりも前に、第1TTIの区間(例えば、サブフレーム)内で送信される第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報の復号が完了した場合、第1TTI内における第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する。

Description

端末及び通信方法
 本開示は、端末及び通信方法に関する。
 近年、遅延時間の短縮(delay critical)が求められるアプリケーションの実現が考えられている。遅延時間の短縮が求められるアプリケーションの例として、車の自動運転、スマートグラスでの超リアリティアプリケーション、又は、機器間のコミュニケーションなどが挙げられる。
 3GPPでは、これらのアプリケーションを実現するために、パケットの遅延を低減するlatency reductionが検討されている(非特許文献1を参照)。Latency reductionでは、データを送受信する時間単位であるTTI(Transmission Time Interval)長を、0.5msecから1 symbolの間の長さに短縮することが考えられている。なお、従来のTTI長(TTI length)は1msecであり、サブフレームと呼ばれる単位と等しい。1subframeは2 slots(1 slotは0.5msec)で構成されている。1slotは、normal CP(Cyclic Prefix)の場合、7 symbolsで構成され、extended CPの場合は6 symbolsで構成される。例えば、短縮したTTI長が0.5msecの場合、1msecあたり2TTIが配置される。また、1slotを4 symbolsのTTIと、3 symbolsのTTIとに分割する場合、1msecあたり4TTIが配置される。また、TTI長が2symbolの場合、1msecあたり7TTIが配置される。
 TTI長を短縮することで、CQI(Channel Quality Indicator)報告の遅延を短くでき、CQI報告の頻度を多くできるので、CQI報告と実際の回線品質とのずれが少なくなるという利点がある。
RP-150465, "New SI proposal: Study on Latency reduction techniques for LTE," Ericsson, Huawei, March 2015 3GPP TR 36.211 V13.0.0, "Physical channels and modulation (Release 13)," December 2015 R1-164923,"Simultaneous Transmission of UL Signals for Shortened TTI Operation," Nokia, Alcatel-Lucent Shanghai Bell, May 2016
 例えば、TTI長の短縮は、LTE(Long Term Evolution)を拡張するシステムのみならず、New RAT(Radio Access Technology)と呼ばれる新しいフレームフォーマットで実現されるシステムにも適用できる。New RATでは、1msecあたりのsymbol数が上記のLTEと異なる可能性がある。また、TTI長を短縮したTTI(以下、sTTI:short TTIと呼ぶ)を運用する際、複数のTTI長を同時にサポートすることが考えられる(例えば、非特許文献3を参照)。複数のTTI長をサポートすることで異なるアプリケーションの要求に合わせてTTI長を選択して使い分けることができる。例えば、遅延が許容されるパケットには長いTTIを使用し、遅延に厳しいパケットにはsTTIを使用することができる。
 しかしながら、端末(UEと呼ぶこともある)に使用可能な最大の送信電力が十分でない場合、異なるTTI長の複数のTTIを使用した各パケットを同時に送信すると、送信電力が足りなくなるという課題がある。よって、TTI長が異なる場合の送信電力の配分を検討する必要がある。
 本開示の一態様は、TTI長が異なる場合の送信電力の配分を適切に設定することができる端末及び通信方法を提供する。
 本開示の一態様に係る端末は、第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する受信部と、前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する送信電力決定部と、前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する送信部と、を具備し、前記送信電力決定部は、前記第1TTIの上り信号の送信開始よりも前に、当該第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の割当を指示する前記下り制御情報の復号が完了した場合、当該第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一態様によれば、TTI長が異なる場合の送信電力の配分を適切に設定することができる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
実施の形態1に係る端末の要部構成を示すブロック図 実施の形態1に係る基地局の構成を示すブロック図 実施の形態1に係る端末の構成を示すブロック図 実施の形態1の動作例1に係る送信タイミングの一例を示す図 実施の形態1の動作例1に係る送信電力配分の一例を示す図 実施の形態1の動作例1に係る送信タイミングの一例を示す図 実施の形態1の動作例1に係る送信電力配分の一例を示す図 実施の形態1の動作例2に係る送信タイミングの一例を示す図 実施の形態1の動作例2に係る送信タイミングの一例を示す図 実施の形態1の動作例2に係る送信タイミングの一例を示す図
 [本開示の一態様に至る経緯]
 以下、本開示の一態様に至った経緯について説明する。
 [Dual connectivityの動作]
 Dual connectivityでは、端末が複数のセルにおいて同時にUL(Uplink)の信号を送信することができる。各セルは、MCG(Master Cell Group)またはSCG(Secondary Cell Group)に所属し、MCGのUL送信とSCGのUL送信に対して、優先度を決め、送信電力を配分することができる。
 UL送信における電力配分として、Dual connectivityでは、それぞれのCGに、最少保障電力(minimum guaranteed power)が割り当てられている。端末は、最少保障電力以上の送信電力を使用する場合、優先度に応じて、余っている送信電力(余剰電力。remaining power)を使用することができる。また、MCGとSCGとが同期していない場合に適用される電力配分として、先に送信し始めた信号の送信電力は変更されないという方法もある。
 [前提]
 複数のTTI長を同時にサポートする際の各TTI間の電力配分についても、Dual connectivityと同様にして、すなわち、各TTIをCell groupと見立てて、最少保障電力を割り当てる方法が考えられる。例えば、各TTIで最少保障電力以上の送信電力が必要である場合、優先度に応じて残りの電力を配分する方法、又は、先に送信し始めたTTIの信号に対して残りの電力を使用できるという方法が考えられる。
 [課題]
 TTI長の異なる複数のTTIのUL信号が同時に送信される場合、長いTTIのUL信号の送信が開始した後に、sTTIのUL信号が割り当てられ、sTTIのUL信号の送信が開始される可能性がある。このような場合、長いTTIのUL信号よりもsTTIのUL信号の優先度が高くても、長いTTIのUL信号に電力が既に割り当てられているので、余剰電力が少ない場合には、sTTIのUL信号に割り当てる電力が足りなくなるという課題がある。
 また、sTTIを優先するためには、sTTIのGuaranteed powerを常に確保することも考えられるが、この場合、sTTIのUL割当がなくてもTTIに割り当てられる電力が常に小さくなってしまうという課題がある。また、TTI長に応じた優先度を決めずに、先に送信し始めたUL信号が余剰電力を使用する方法では、長いTTIの方が、sTTIよりも余剰電力を使用することが多くなるという偏りが生じてしまう。
 そこで、本開示の一態様では、TTI長が異なるUL信号を送信する場合において適切に電力配分を行うことを目的とする。
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 (実施の形態1)
 [通信システムの概要]
 本開示の各実施の形態に係る通信システムは、基地局100及び端末200を備える。
 図1は本開示の実施の形態に係る端末200の要部構成を示すブロック図である。図1に示す端末200において、DCI受信部207は、第1TTI(長いTTI)の上り(UL)信号又は第1TTIよりもTTI長が短い第2TTI(sTTI)の上り信号の割当を指示する下り制御情報(DCI)を受信し、送信電力決定部211は、第1TTIの上り信号及び第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定し、送信部212は、下り制御情報に基づいて、決定された送信電力で第1TTIの上り信号及び第2TTIの上り信号を送信する。送信電力決定部211は、第1TTIの上り信号の送信開始よりも前に、当該第1TTIの区間(例えば、サブフレーム)内で送信される第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報の復号が完了した場合、当該第1TTI内における第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する。
 [基地局の構成]
 図2は、本実施の形態に係る基地局100の構成を示すブロック図である。図2において、基地局100は、DCI(Downlink Control Information:下り制御情報)生成部101と、誤り訂正符号化部102と、変調部103と、信号割当部104と、送信部105と、受信部106と、信号分離部107と、ACK/NACK受信部108と、復調部109と、誤り訂正復号部110とを有する。
 DCI生成部101は、送信データ信号(DLデータ信号)をsTTIで送信するか、TTIで送信するか、sTTI及びTTIの両方で送信するかを決定する。また、DCI生成部101は、ULデータ信号をsTTIで受信するか、TTIで受信するか、sTTI及びTTIの両方で受信するかを決定する。そして、DCI生成部101は、ACK/NACK受信部108から入力されるACK/NACK信号(つまり、DLデータ信号(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対するACK/NACK信号)の内容(ACK又はNACK)に基づいて、DLデータ信号の再送が必要か否かを判定し、判定結果に応じて、sTTI用DCI又はTTI用DCIを生成する。DCI生成部101は、DLに関する制御信号(DLリソース割当情報など)を信号割当部104へ出力し、ULに関する制御信号(ULリソース割当情報など)を信号分離部107に出力する。
 また、DCI生成部101は、端末200においてULチャネルでsTTIとTTIとの同時送信が発生する場合、端末200の送信電力の余裕度(余剰電力等)を、例えば、Power Head roomから予測し、予測した余裕度に基づいて、端末200においてsTTIとTTIとで同時送信が可能であるか否かを判断する。例えば、DCI生成部101は、sTTIにおいてTTIよりも優先度が高い信号を割り当てる場合には、送信電力を確保するためにサブフレームの前方のsTTIに当該信号を割り当てる。
 また、DCI生成部101は、生成したDCIに対して符号化処理及び変調処理を行い、変調後のDCIを端末200へ送信するために信号割当部104に出力する。
 誤り訂正符号化部102は、送信データ信号(DLデータ信号)、及び、上位レイヤのシグナリング(図示せず)を誤り訂正符号化し、符号化後の信号を変調部103へ出力する。
 変調部103は、誤り訂正符号化部102から受け取る信号に対して変調処理を施し、変調後の信号を信号割当部104へ出力する。
 信号割当部104は、DCI生成部101から入力されるDLリソース割当情報に基づいて、変調部103から受け取る信号、及び、DCI生成部101から受け取る制御信号であるDCIを、所定の下りリソースに割り当てる。このようにして送信信号が形成される。形成された送信信号は、送信部105へ出力される。
 送信部105は、信号割当部104から入力される送信信号に対してアップコンバート等の無線送信処理を施し、アンテナを介して端末200へ送信する。
 受信部106は、端末200から送信された信号をアンテナを介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート等の無線受信処理を施し、信号分離部107へ出力する。
 信号分離部107は、DCI生成部101から入力されるULリソース割当情報に基づいて、ULデータ信号及びACK/NACK信号の受信周波数及び時間タイミングを特定する。そして、信号分離部107は、受信信号からULデータ信号を分離して復調部109へ出力し、受信信号からACK/NACK信号を分離してACK/NACK受信部108へ出力する。
 ACK/NACK受信部108は、信号分離部107から入力される、DLデータ信号に対するACK/NACK信号の内容(ACK又はNACK)をDCI生成部101に出力する。
 復調部109は、信号分離部107から入力される信号に対して復調処理を施し、得られた信号を誤り訂正復号部110へ出力する。
 誤り訂正復号部110は、復調部109から入力される信号を復号し、端末200からの受信データ信号(ULデータ信号)を得る。
 [端末の構成]
 図3は、本実施の形態に係る端末200の構成を示すブロック図である。図3において、端末200は、受信部201と、信号分離部202と、復調部203と、誤り訂正復号部204と、誤り判定部205と、ACK/NACK生成部206と、DCI受信部207と、誤り訂正符号化部208と、変調部209と、信号割当部210と、送信電力決定部211と、送信部212と、を有する。
 受信部201は、受信信号(例えば、sTTI用DCI又はTTI用DCIを含む)をアンテナを介して受信し、受信信号に対してダウンコンバート等の受信処理を施した後に信号分離部202へ出力する。
 信号分離部202は、DCIが割り当てられる可能性のあるリソースに配置された信号を分離して、DCI受信部207へ出力する。また、信号分離部202は、DCI受信部207から入力されるDLリソース割当情報に基づいて、受信信号からDLデータ信号を分離し、復調部203へ出力する。
 復調部203は、信号分離部202から受け取る信号を復調し、復調後の信号を誤り訂正復号部204へ出力する。
 誤り訂正復号部204は、復調部203から受け取る復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力する。また、誤り訂正復号部204は、受信データ信号を誤り判定部205へ出力する。
 誤り判定部205は、受信データ信号のCRC(Cyclic Redundancy Check)で誤りを検出し、検出結果をACK/NACK生成部206へ出力する。
 ACK/NACK生成部206は、誤り判定部205から入力される、受信データ信号の検出結果に基づいて、誤りが無ければACKを生成し、誤りが有ればNACKを生成し、生成したACK/NACK信号を信号割当部210へ出力する。
 DCI受信部207は、信号分離部202から受け取るDCI(TTI用DCI又はsTTI用DCI)に対して復調処理及び復号処理を行う。そして、DCI受信部207は、復号後のDCIに示されるDLに関する制御信号(DLリソース割当情報など)を信号分離部202へ出力し、ULに関する制御信号(ULリソース割当情報など)を信号割当部210へ出力する。
 誤り訂正符号化部208は、送信データ信号(ULデータ信号)を誤り訂正符号化し、符号化後のデータ信号を変調部209へ出力する。
 変調部209は、誤り訂正符号化部208から受け取るデータ信号を変調し、変調後のデータ信号を信号割当部210へ出力する。
 信号割当部210は、DCI受信部207から受け取るULリソース割当情報に基づいて、変調部209から入力されたデータ信号をリソースに割り当て、送信電力決定部211及び送信部212へ出力する。また、信号割当部210は、ACK/NACK生成部206から入力されたACK/NACK信号をACK/NACK用リソースに割り当て、又は、ULデータ信号に多重して、送信電力決定部211及び送信部212へ出力する。
 送信電力決定部211は、信号割当部210から入力される送信信号及びACK/NACK信号に対して送信電力を決定する。具体的には、送信電力決定部211は、長いTTIのUL信号及びsTTIのUL信号の送信電力をそれぞれ決定する。例えば、送信電力決定部211は、長いTTIのUL信号の送信中にsTTIのUL信号の送信が発生する場合、サブフレームの境界に相当する長いTTIの送信開始タイミングの前に、sTTIのUL信号(チャネル)の割当を指示するDCI(sTTI用DCI)に示されるリソース割当情報を復号することができ、かつ、sTTIのUL信号の優先度が長いTTIのUL信号の優先度よりも高い場合、sTTIのUL信号に対する送信電力を確保する。また、送信電力決定部211は、sTTIに割り当てられるUL信号の優先度が長いTTIのUL信号の優先度よりも低い場合には、TTIのUL信号を優先して送信電力を確保する。送信電力決定部211は、決定した送信電力を示す送信電力情報を送信部212に出力する。
 送信部212は、送信電力決定部211から入力される送信電力情報に基づいて送信電力を設定し、信号割当部210から入力される信号に対してアップコンバート等の送信処理を施し、アンテナを介して送信する。これにより、長いTTI及びsTTIのUL信号は、DCIによって指示されたリソースを用いて、送信電力決定部211で決定された送信電力で送信される。
 [基地局100及び端末200の動作]
 以上の構成を有する基地局100及び端末200における動作について詳細に説明する。
 以下では、一例として、LTEシステムをベースとして、長いTTIをLTEのサブフレーム長である1msecとし、長いTTIでは通常のLTEの動作を仮定する。また、以下では、TTI長が異なるTTIを、それぞれ、長いTTI(long TTI、又は単にTTI)、及び、short TTI(sTTI)と呼ぶ。
 ここでは、端末200が、長いTTIのUL信号(ULチャネル)であるPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)又はPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を送信中に、優先度の高いsTTIのUL信号を送信する例を示す。
 端末200は、TTIのUL信号を送信する前に、当該TTIのUL信号と同一のサブフレームに、優先度の高いsTTIのUL信号を送信すると判断すると、sTTI用に送信電力を確保(reserve)する。
 sTTIで送信されるUL信号(ULチャネル)としては、sPDSCH(short PDSCH。DLデータ)に対するACK/NACK、sPUSCH(ULデータ)、periodic CSI(Channel State Information)、aperiodic CSI、SR(scheduling request)などが考えられる。sTTIのULチャネルに対して送信電力を確保するか否かを判断するタイミングは、ULチャネルの種別により以下のようにそれぞれ異なる。
 「sPDSCHに対するACK/NACK」の場合、端末200は、sPDSCHの割当を指示する下り制御情報であるDCI(downlink control channel)の復号が完了した時点でsTTIのULチャネル(ACK/NACK)に送信電力を確保するか否かを判断する。DCIは、当該DCIと同一sTTIにsPDSCHを割り当てることを指示する。そして、端末200は、sPDSCHを受信したK TTI(Kは整数)後にACK/NACKをUL sTTIで送信する。したがって、端末200は、sPDSCHの復号が完了していなくても、DCIの復号が完了した時点で、DCIを受信したK TTI後にACK/NACKを送信することを判断できる。つまり、端末200は、DCIの復号が完了した時点で、当該DCIによって割り当てられるsPDSCHに対するACK/NACKのための送信電力を確保するか否かを判断することができる。
 「sPUSCH」の場合、端末200は、sPUSCHの割当を指示するDCIの復号が完了した時点でsTTIのULチャネル(sPUSCH)に送信電力を確保するか否かを判断する。DCIは、当該DCIからK TTI後のUL sTTIにsPUSCHを割り当てることを指示する。したがって、端末200は、DCIの復号が完了した時点で、DCIを受信したK TTI後にsPUSCHを送信することを判断できる。つまり、端末200は、DCIの復号が完了した時点で、当該DCIによって割り当てられるsPUSCHのための送信電力を確保するか否かを判断することができる。
 「aperiodic CSI」の場合、端末200は、aperiodic CSIの割当を指示するDCIの復号が完了した時点でsTTIのULチャネル(aperiodic CSI)に送信電力を確保するか否かを判断する。sPUSCHと同様、DCIは、当該DCIからK TTI後のsTTIにCSIを割り当てることを指示する。したがって、端末200は、DCIの復号が完了した時点で、DCIを受信したK TTI後にaperiodic CSIを送信することを判断できる。つまり、端末200は、DCIの復号が完了した時点で、当該DCIによって割り当てられるaperiodic CSIのための送信電力を確保するか否かを判断することができる。
 sPDSCHに対するACK/NACK、sPUSCH、aperiodic CSIの場合の送信電力配分、つまり、DCIによって通知されるULチャネルに対する送信電力配分の詳細は後述する。なお、LTE/LTE-Advancedでは、K=4以上と規定しているが、sTTIでは、他の値を用いることも考えられる。
 「periodic CSI」の場合、端末200は、periodic CSIを割り当てる上位レイヤのシグナリングの復号が完了したした時点でsTTIのULチャネル(periodic CSI)に送信電力を確保するか否かを判断する。periodic CSIは、周期的に送信されることが上位レイヤのシグナリングによって通知される。このため、端末200は、どのサブフレームでsTTIのCSIを送信するかを予め認識している。したがって、端末200は、sTTIのCSIの優先度が長いTTIのUL信号の優先度よりも高い場合にはsTTI CSI用に送信電力を確保し、sTTIのCSIの優先度が長いTTIのUL信号の優先度よりも低い場合にはsTTI CSI用に送信電力を確保しない。
 「SR」の場合、端末200は、sTTIのULチャネル(SR)に送信電力を確保するか否かを事前に判断できない。長いTTIの送信中に、sTTIのSRが発生すると、端末200は、SRに割当可能な送信電力(余剰電力)を確認する。そして、端末200は、SRの送信に十分な送信電力が割当可能であると判断すると、任意のタイミングでSRを送信する。一方、端末200は、SRの送信に十分な送信電力を割り当てられないと判断すると、次のサブフレーム以降でSRを送信可能なタイミングまで待機して、SRを送信する。ただし、端末200は、sTTIのUL信号(SR以外の他のUL信号)に対して送信電力が既に確保されている場合、端末200は、サブフレームにおいて予め確保した送信電力を、当該サブフレームで発生するSRに対して割り当ててもよい。
 以下、sPDCCH(DCI)によって割り当てられるULチャネル(sPDSCHに対するACK/NACK、sPUSCH、aperiodic CSI)の送信電力配分について詳細に説明する。
 <動作例1>
 図4A及び図5Aは、sTTIのUL信号(例えば、sPDSCHに対するACK/NACK、sPUSCH、又は、aperiodic CSI)の割当を指示するsTTI PDCCH(DCI)のタイミング及び当該UL信号(sTTI sPUSCH/sPUCCH)のタイミングの一例を示す。また、図4B及び図5Bは、図4A及び図5Aのsubframe #1におけるsTTIのUL信号の送信電力と、長いTTIのUL信号とに対する端末200での送信電力の配分例を示す。
 図4A及び図5Aでは、短いTTI(sTTI)は、DL及びULともに2 symbols(つまり、1ms(1TTI)あたり7sTTI)で構成される。
 また、sTTIのUL信号とTTIのUL信号の所望送信電力を合計すると、端末200の最大送信電力(Pmax)を超える場合を想定する。
 また、DCIはDLの2 symbol(つまり、1sTTI)に割り当てられる。また、DCIと当該DCIによって割り当てられるUL信号との間隔をK=4とし、DCIが送信された4sTTI後に、DCIによって割り当てられるUL信号が送信される。
 また、端末200においてDCIの復号及びUL信号の送信電力調整に必要な処理時間を2 symbolとする。
 図4Aでは、Subframe#1のsTTI#2にUL信号が割り当てられている。このUL信号は、4sTTI前のsPDCCH、つまり、Subframe #0の6番目のsTTI(sTTI#5)で送信されるDCIによって割り当てられている。
 端末200は、Subframe #0のsTTI#5で受信したDCIを2 symbol以内に復号する。つまり、端末200は、Subframe #1より前のSubframe #0のsTTI#6で復号を完了させる。そして、端末200は、復号したDCIによって優先度の高いsTTIのUL信号が割り当てられている場合、sTTI用の送信電力を確保して、確保された送信電力以外の残りの送信電力を使用してSubframe#1の長いTTIのUL信号の送信を開始する。
 つまり、端末200は、Subframe#1が開始される前に、Subframe#0でDCIの復号が完了した時点で、図4Bに示すように、Subframe#1のsTTI#2でsTTIのUL信号を送信するための所望の送信電力を確保し、残りの送信電力をSubframe#1で送信される長いTTIのUL信号(TTI PUSCH/PUCCH)に配分する。これにより、Subframe#1のsTTI#2では、端末200は、確保した送信電力を使用して、sTTIのUL信号を送信することができる。
 一方、図5Aでは、Subframe#1のsTTI#3にUL信号が割り当てられている。このUL信号は、4sTTI前のsPDCCH、つまり、Subframe #0の7番目のsTTI(sTTI#6)で送信されるDCIによって割り当てられている。
 端末200は、Subframe #0のsTTI#6で受信したDCIを2symbol以内に復号する。しかし、図5Aに示すように、端末200によるDCIの復号はsubframe#1の区間で行われる。つまり、端末200では、TTIのUL信号の送信電力を変更できるタイミング、つまり、Subframe#1の開始前までに、sTTIに関するDCIの復号が完了しない。
 そこで、端末200は、sTTIのDCIの復号を待たずに、所望の送信電力を使用してSubframe#1の長いTTIのUL信号の送信を開始する。つまり、端末200は、Subframe#1の開始時点では、Subframe#1のsTTI#3でsTTIのUL信号を送信するための所望の送信電力を確保しない。よって、端末200は、図5Bに示すように、Subframe#1のsTTI#3では、sTTIのUL信号の優先度が高い場合でも、長いTTIのUL信号に使用された送信電力以外の残りの送信電力を使用してsTTIのUL信号を送信する。
 すなわち、図4A及び図5Aに示す例では、Subframe#1においてsTTI#0~#2の間に優先度の高いUL信号の割当を指示するDCIが割り当てられていれば、端末200は、Subframe#1の開始までに当該UL信号に対応するDCIの復号を完了させ(つまり、sTTIのUL信号の割当を特定し)、当該UL信号に対して所望の送信電力を予め確保することができる。これにより、端末200は、TTIのUL信号の送信中でも、優先度の高いsTTIのUL信号を十分な送信電力で送信することができる。
 一方、図4A及び図5Aに示す例では、Subframe #1においてsTTI#3~#6の間にUL信号の割当を指示するDCIが割り当てられた場合、Subframe #1の開始までに当該DCIの復号が間に合わない。よって、端末200は、Subframe#1のsTTI#3~#6の間に優先度の高いUL信号の割当を指示するDCIを受信しても、当該UL信号を送信するための所望の送信電力を確保せずに、Subframe#1で送信される長いTTIのUL信号を所望の送信電力で送信する。
 また、図5Bに示すように、端末200は、長いTTIのUL信号の送信開始後は、同一サブフレーム(Subframe #1)内では長いTTIのUL送信の送信電力を一定に保つ。ここで、変調方式が振幅を使用する多値変調方式(16QAM, 64QAM, 256QAM)である場合、送信途中で信号の送信電力が変更されると、基地局100において参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)と受信データとの間で電力差が生じ、受信データを正しく復調できないという問題が生じる。よって、長いTTIのUL信号の送信電力を一定に保つことで、多値変調時にはチャネル推定の品質を保つことができる。また、端末200からPUCCHが送信され、基地局100が送信電力を判定している場合には、長いTTIのUL信号の送信電力を一定に保つことで、基地局100においてPUCCHの電力を検出しやすいという利点がある。
 <動作例2>
 動作例2では、動作例1で説明した動作に加え、DLとULとの時間差を考慮する。
 具体的には、動作例1(図4A及び図5A)では、DLとULの時間差を図示していないが、実際のULのフレームタイミングでは、TA(Timing Advance)の指示により、UEのDLフレーム受信タイミングを基準としてUL送信タイミングを前方方向にシフトする。TAは、複数のUEから送信されるUL信号が基地局において同期するように調整する値である。基地局からの距離(すなわち、伝搬遅延)がUE毎に異なり、一般的に、基地局とUEとの間の伝搬遅延が長いほど、TAの絶対値が大きくなり、伝搬遅延が短いほど、TAの値は0に近づく。
 つまり、TAの値に応じて、sTTIのUL信号の送信電力を確保できるsTTI(つまり、sTTI用の送信電力を確保するか否かの判断基準となるタイミング)は変更する。そこで、動作例2では、端末200は、TAの値に応じて、ULのsTTIで送信するUL信号に対する送信電力を確保するか否かを判断する。
 ここで、LTE/LTE-Advancedでは、TAは、0≦NTA≦20512と定義されており、UL送信タイミングは(NTA+NTA offset)×Ts秒前方にシフトする。
 なお、FDD(Frequency Division Duplex)の場合、NTA offset=0であり、TDD(Time Division Duplex)の場合、NTA offset=624である。また、Ts=1 / (15000*2048)であり、1 symbol長は、Normal CP の場合、slot内の先頭symbolのみ2208 Ts秒であり、残りのsymbolは2192 Ts秒である。
 以下、図6~図8を用いて、TAを考慮したUL送信タイミングの一例を説明する。
 図6~図8では、DCIはDLの2 symbol(つまり、1sTTI)に割り当てられる。また、図6~図8では、端末200においてDCIの復号及びUL信号の送信電力調整に必要な処理時間を2 symbolとする。
 図6は、DL,ULともにsTTI長が2 symbol(つまり、1ms(1TTI)あたり7sTTI)の場合のUL送信タイミングを示す。
 図6では、TA=0、TA=2192×2 (2 symbolに相当)、TA=2192×4 (4 symbolに相当)の場合のUL送信タイミングを示す。
 図6に示すTA=0の場合(つまり、図4A及び図5Aと同様のタイミング)、端末200は、Subframe #0のDL sTTI#5以前(sTTI#3~sTTI#5)にDCIが割り当てられた場合、当該DCIの復号をSubframe #1の開始前に完了し、Subframe #1内でsTTI用の送信電力を確保することができる。すなわち、図6のTA=0の場合、端末200は、Subframe #1のUL sTTI#0~#2でsTTIのUL信号を送信する場合にsTTIの送信電力を予め確保することができる。
 図6に示すTA=2192×2 (2 symbolに相当)の場合、端末200は、Subframe #0のDL sTTI#4以前(sTTI#3,#4)にDCIが割り当てられた場合、当該DCIの復号をSubframe #1の開始前に完了し、Subframe #1内でsTTI用の送信電力を確保することができる。すなわち、図6のTA=2192×20の場合、端末200は、Subframe #1のUL sTTI#0~#1でsTTIのUL信号を送信する場合にsTTIの送信電力を予め確保することができる。つまり、TA=2192×2の場合、送信電力を確保できるsTTIは、TA=0よりも1sTTI少ない。
 同様に、図6において、端末200は、TA=2192×4 (4 symbolに相当)の場合には、Subframe #1のUL sTTI#0でsTTIの送信電力を確保することができる。
 図7は、DLのsTTI長が2 symbol(つまり、1ms(1TTI)あたり7sTTI)とし、ULのsTTI長が3/4 symbol(つまり、1ms(1TTI)あたり4sTTI)の場合のUL送信タイミングを示す。
 図7では、TA=0、TA=2192×2 (2 symbolに相当)、TA=2192×4 (4 symbolに相当)の場合のUL送信タイミングを示す。
 また、図7では、DCIは、DL sTTIを基準として、UL sTTIでのUL信号の送信タイミングから4 DL sTTI前に送信されるとする。例えば、Subframe #1のUL sTTI#0の割当は、Subframe #0のDL sTTI#3で送信されるDCIによって指示される。
 図7に示すTA=0の場合、端末200は、Subframe #0のDL sTTI#5以前(sTTI#3、sTTI#5)にDCIが割り当てられた場合、当該DCIの復号をSubframe #1の開始前に完了し、Subframe #1内でsTTI用の送信電力を確保することができる。すなわち、図7のTA=0の場合、端末200は、Subframe #1のUL sTTI#0~#1でsTTIのUL信号を送信する場合にsTTIの送信電力を予め確保することができる。
 図7に示すTA=2192×2(2 symbolに相当)の場合、端末200は、Subframe #0のDL sTTI#4以前(sTI#3)にDCIが割り当てられた場合、当該DCIの復号をSubframe #1の開始前に完了し、Subframe #1内でsTTI用の送信電力を確保することができる。すなわち、図7のTA=2192×20の場合、端末200は、Subframe #1のUL sTTI#0でsTTIのUL信号を送信する場合にsTTIの送信電力を予め確保することができる。つまり、TA=2192×2の場合、送信電力を確保できるsTTIは、TA=0よりも1sTTI少ない。
 同様に、図7において、端末200は、TA=2192×4 (4 symbolに相当)の場合には、Subframe #1のUL sTTI#0でsTTIの送信電力を確保することができる。
 図8は、DLのsTTI長が1スロット(つまり、1ms(1TTI)あたり2sTTI)とし、ULのsTTI長が3/4 symbol(つまり、1ms(1TTI)あたり4sTTI)の場合のUL送信タイミングを示す。
 図8では、TA=0、TA=2192×2 (2 symbolに相当)、TA=2192×4 (4 symbolに相当)、TA=2192×6 (6 symbolに相当)の場合のUL送信タイミングを示す。
 また、図8では、DCIは、UL sTTIを基準として、UL sTTIでのUL信号の送信タイミングから4UL sTTI前に送信されるとする。例えば、Subframe #1のULsTTI#0,#1の割当は、subframe #0のDL sTTI#0で送信されるDCIによって指示され、Subframe #1のULsTTI#2,#3の割当は、subframe #0のDL sTTI#1で送信されるDCIによって指示される。なお、図8に示すように、DCIは、各sTTI(1スロット長)の前方(例えば、PDCCHに相当する部分)の2 symbolで送信される。
 図8に示すTA=0及びTA=2192×2の場合、端末200は、ULのサブフレーム境界の2 symbol前までに、Subframe #1を使用するULに関するDCIが割り当てられた場合、当該DCIの復号をSubframe #1の開始前に完了し、Subframe #1内でsTTI用の送信電力を確保することができる。すなわち、図8では、TA=0及びTA=2192×2の場合、端末200は、Subframe #1のUL sTTI#0~#3(つまり、全てのsTTI)でsTTIのUL信号を送信する場合にsTTIの送信電力を予め確保することができる。
 図8に示すTA=2192×4及びTA=2192×6の場合、端末200は、ULのサブフレーム境界の2 symbol前までに、Subframe #1を使用するULに関するDCIが割り当てられた場合、当該DCIの復号をSubframe #1の開始前に完了し、Subframe #1内でsTTI用の送信電力を確保することができる。すなわち、図8では、TA=2192×4及びTA=2192×6の場合、端末200は、Subframe #1のUL sTTI#0~#1でsTTIのUL信号を送信する場合にsTTIの送信電力を確保することができる。
 図6~図8に示すように、TAが長くなるにつれて、UL送信タイミングが前方にシフトするので、端末200においてDCIを受信してから次のサブフレームが開始されるまでの期間が短くなり、ULの送信電力を確保できるsTTI数が減少する。また、図6~図8に示すように、Subframe内の複数のsTTIのうち、前方のsTTIほど、TAが長くても送信電力を確保できる確率が高くなる。
 そこで、基地局100は、例えば、端末200においてsTTIで送信される優先度の高いUL信号の割当を指示するDCI(sTTI用DCI)を、各サブフレーム内のより前方のsTTIに割り当ててもよい。これにより、端末200がDCIを、当該DCIによって割当を指示されたUL信号が送信されるサブフレームの開始前に復調を完了させることができ、優先度の高いUL信号信号に対して所望の送信電力を確保できる確率を高めることができる。
 なお、上記では、DCIの復号に要する時間を2 symbolとした。しかし、DCIの復号に必要な時間(symbol長)は2 symbolに限定されるものではなく、1 symbolまたは3 symbol以上でもよい。
 また、DCIの復号に要する時間は、symbol数ではなく、sTTI数または時間(second)で定義されることも考えられる。
 以下では、DLのサブフレーム境界からどれだけ前にDCIで割当を指示されれば、端末200がsTTIのUL信号の送信電力を確保することができるかを判断するための判断基準値を、symbol数、sTTI数又は時間で定義する方法について説明する。
 例えば、端末200は、判断基準値に基づいて、sTTIのUL信号に対する送信電力を決定することができる。また、基地局100は、判断基準値に基づいて、端末200からのUL信号の送信電力を特定し、スケジューリングを行うことができる。
 [symbol数の場合]
 図6~図8に示すように判断基準値をsymbol数で定義する場合について説明する。
 DLのサブフレーム境界から、何symbol以前にDCIで割当を指示されれば、sTTIのUL信号の送信電力を確保できるかを表す判断基準値(symbol数)は、以下の表1のように定めることができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 ここで、NはDCIの復号に要するsymbol数、つまり、判断基準値の最小のsymbol数(例えば、図6~図8ではN=2symbol)とする。なお、ここでは、TDDにおいても最小のsymbol数Nで実施する場合を含めるために、TA=624以下であれば、判断基準値を最小のsymbol数Nとする。すなわち、表1では、端末200側で復号処理のために(Nsymbol長 - 624Ts)時間を確保する式である。
 判断基準値は、symbol数で定義する場合、sTTIのTTI長に依らずに定めることができる。よって、基地局100及び端末200は、判断基準値に基づいて、sTTIの設定変更などに依らずにsTTI用の送信電力を確保するか否かを判断することができる。ただし、判断基準値の最小値Nの値(symbol数)は、sTTI長によって異なる可能性がある。
 [sTTI数の場合]
 判断基準値をDLのsTTI数で定義する場合について説明する。
 サブフレーム境界から、何sTTI以前にDCIで割当を指示されれば、sTTIのUL信号の送信電力を確保できるかを表す判断基準値(sTTI数)は、以下の表2のように定めることができる。なお、表2では、DL sTTIのTTI長が2symbolの場合(例えば、図6又は図7を参照)、DCIの復号に必要となる時間を1sTTI以上(つまり、N=1sTTI)とする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 また、DL sTTIのTTI長が1スロットの場合(例えば、図8を参照)、以下の表3に示すように、TAがY以下の場合、判断基準値であるsTTI数を最小値Nとする。表3においてYは、DCIの復号に要する最小時間を(0.5 ms *N(sTTI)- DCI長- YT)とした場合に、これを満たす値とする。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 [時間(second)の場合]
 判断基準値を時間で定義する場合について説明する。
 サブフレーム境界から何秒[second]前にDCIで割当を指示されれば、sTTIのUL信号の送信電力を確保できるかを表す判断基準値(時間(second))は、以下のように定義される。
 (NTA + NTA offset)Ts+ Z [second]
 なお、Zは、DCIの復号に要する時間である。つまり、端末200は、((NTA+ NTA offset)Ts + Z)以上前にDCIを受信していれば、サブフレーム境界の前までにDCIを復号できるので、sTTIのUL信号に対する送信電力を確保することができる。
 ただし、TAが長くなると、DCIの復号に必要な時間だけでなく、sPDSCHの復号時間、sPUSCHの生成に使用できる時間も短くなる。したがって、sTTI長を短くし、それに伴い、DCIとULチャネルの間隔が短くなると、TA長が長い場合にsPDSCHの復号およびsPUSCHの生成が間に合わない可能性がある。したがって、sTTI長を短くする場合、TA長の最大値を短くすることも考えられる。
 このように、基地局100及び端末200は、TAの値と、判断基準値(symbol数、sTTI数又は時間)とを用いて、サブフレーム内のどのsTTIに対してUL信号の送信電力を確保できるか否かを判断することができる。これにより、基地局100と端末200とで送信電力調整について共通の認識を有することができる。よって、基地局100は、どのsTTIの送信電力を確保できるかを特定した上で、効率良くスケジューリングすることができる。
 <動作例3>
 同一サブフレーム内に、複数のsTTIのUL信号が割り当てられた場合、端末200は、同一サブフレームで同時に送信されるTTIのUL信号よりも優先度が高いsTTIのUL信号のうち、所望の送信電力が最も高いUL信号を基準として、確保する送信電力を決定する。
 確保すべき送信電力は、UL信号(チャネル)の種類又は送信に必要なリソース量(RB数)によって異なる。
 なお、端末200は、sTTIのUL信号のうち、同一サブフレーム内で同時に送信されるTTIのUL信号よりも優先度が低いsTTIのUL信号であっても、同一サブフレームで送信される他のsTTI UL信号用に送信電力が既に確保されていれば(つまり、未使用の送信電力があれば)、残りの送信電力を使用して当該sTTTのUL信号を送信する。
 また、端末200は、サブフレーム内の前方のsTTIに優先度の高いUL信号が割り当てられている場合に、sTTI用の送信電力を確保する。このとき、端末200は、その確保された送信電力を使用して、サブフレームの後方に割り当てられたsTTIを送信することができる。
 以上により、端末200は、sTTIのULチャネル用に確保した送信電力を有効に使用することができる。
 以上、動作例1~3について説明した。
 このように、本実施の形態では、端末200は、長いTTIのUL信号の送信開始よりも前に、長いTTIの区間(サブフレーム)内で送信されるsTTIのUL信号の割当を指示するDCIの復号が完了した場合、当該長いTTI(サブフレーム)内におけるsTTIのUL信号に対する所望の送信電力を確保する。また、この際、端末200は、sTTIのチャネルの優先度が長いTTIの優先度よりも高い場合、sTTIのチャネルの送信のための送信電力を確保する。このようにすると、長いTTIのUL信号の送信中であっても、優先度の高いsTTIのUL信号に対して十分な送信電力を確保することができる。また、sTTIのチャネルの送信電力を確保できない場合、端末200は、長いTTIのUL信号に対して十分な送信電力を割り当てることができる。
 以上より、本実施の形態によれば、TTI長が異なる場合の送信電力の配分を適切に設定することができる。
 なお、本実施の形態において、SPS(Semi persistent schedule)によってsTTIのsPUCSH又はsPDSCHが割り当てられる場合、端末200は、sTTIのUL信号の送信があるか否かを事前に特定できる。よって、SPSが適用される場合、端末200は、DCIの復号を待たずに、UL sTTI用に送信電力を確保してもよい。これにより、subframeの後方のsTTIにUL信号が割り当てられた場合でも、当該sTTIのUL信号の優先度が高ければ、端末200は、UL sTT用に送信電力を予め確保することができる。
 また、本実施の形態において、端末200毎にDCIの復号に要する時間が異なる場合もある。この場合、DCIの復号に要する時間を端末200の能力(UE capability)によって定めてもよい。また、基地局100は、端末200においてDCIの復号に要する時間が分からない場合、端末200が自機の能力に応じて、どのsTTIから送信電力を確保できるかを決定してもよい。
 (実施の形態2)
 本実施の形態に係る基地局及び端末は、実施の形態1に係る基地局100及び端末200と基本構成が共通するので、図2及び図3を援用して説明する。
 本実施の形態では、端末200がUL信号の優先度に基づいてsTTIに対して送信電力を確保するか否かを判断する場合について詳細に説明する。
 [Dual connectivityの動作]
 Dual connectivityでは、MCGのUL送信とSCGのUL送信に対して優先度を決め、送信電力を配分することができる。また、各CG(Cell Group)には、1つのPCell(Primary Cell)またはPScell(Primary Scell)、及び、0、1つ又は複数のSCell(Secondary Cell)が含まれる。Dual connectivityでは、MCGのPcellで送信されるRACH(Random Access Channel)が最も高い優先度であり、続いて、チャネル毎に優先度が以下のように割り当てられる。
 RACH > HARQ-ACK=SR > CSI > PUSCH without UCI
 また、MCGとSCGとで同一のチャネルが送信される場合には、SCGのUL送信よりもMCGのUL送信が優先される。
 RACHは、通信の接続又は同期取得のために必要な情報であるので優先度が高い。HARQ-ACKは、受信を誤ると、DLデータの無駄なHARQ再送が発生したり、再送が必要であるのにHARQ再送を行わずに、上位レイヤでの再送が発生したりする可能性があるので、優先度が高い。
 また、DLは、ULよりもデータ量が多いことが予想されるので、DLのデータを優先するには、HARQ-ACK(上りの応答信号)をULデータ(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)よりも優先度を高くすることが望ましい。
 また、PUSCH without UCI(Uplink Control Information)は、ULデータの受信品質が悪くなった場合にはULデータを再送すればよく、システムに大きな影響を与えないため、優先度が低い。
 Dual connectivity では、MCGとSCGとは密な連携はなく、また、ベアラも異なる場合もある。この場合、アプリケーション又はパケットの優先度に応じて、MCGとSCGとを使い分けることが考えられている。したがって、SRは、MCGとSCGとで別々に送信されており、送信電力が逼迫している場合でも、SRと他のUL信号とが同時送信されることがあり得た。そのため、SRは、HARQ-ACKと同等に優先度が高くなっている。
 本開示では、複数のTTI長を同時にサポートする際、各TTIをDual connectivityにおけるCell groupと見立てて各TTI間の電力配分を行う方法について説明している。ところで、sTTIとTTIの同時送信において、同一CC(Component carrier)でsTTIのUL信号とTTIのUL信号とを同時送信する際に送信電力が逼迫している場合には、基地局のスケジューラは、sTTI及びTTIの何れかを自由に使用することが考えられる。この場合、UEがsTTI又はTTIでSRを送信すると、基地局がUEをスケジューリングし、sTTI、TTI、又はその両方にデータを割り当てる動作を行う。
 このような動作を前提とすると、UEは、sTTI及びTTIでSRを同時に送信しないようにできる。また、同一CC内の同時送信であるので、TTI又はsTTIのHARQ-ACKとSRとが同時に発生した場合、HARQ-ACKの送信に用いるPUCCH又はsPUCCHの送信位置を、SRの送信位置に変更する方法により、UEは、HARQ-ACKとSRとを同時送信できる。
 さらに、ULデータを送信する場合、UEは、sTTIのsPUSCH又はTTIのPUSCHにMACレイヤの情報として、UEのバッファ状態を通知するBSR(Buffer status report)を送信することにより、SRの送信の代わりとすることもできる。
 UEは、これらの方法のうち、各チャネルに割り当てられる送信電力に基づいて、SRの品質を保てる方法を選択してSRの情報を送信する。しかしながら、どの方法であってもsTTIのUL信号とTTIのUL信号との同時送信によって送信電力が逼迫し、SRの品質が保てない場合、UEは、SRを後方のサブフレームで送信する。このようにすると、品質が低いSRを送信することがなくなり、SRの信頼性を向上させることができる。また、SRの割り込みにより、他のチャネルの品質を落とすことを抑制できる。
 以上より、sTTIとTTIとの同時送信では、SRの優先度をHARQ-ACKの優先度よりも低くすることができる。この場合のULチャネルの優先度は次のように定めることができる。
 RACH>HARQ-ACK > SR > CSI > PUSCH without UCI
 また、CSIは、回線品質の報告である。Dual connectivity では、CSIは、PUSCH without UCIよりも優先度が高い。しかし、同一CCでsTTIのUL信号とTTIのUL信号とを同時送信する場合、CSIはsTTIとTTIとで共有することもできる。sTTIでは、時間当たりのTTI数が多くなり、CSIを送信する頻度を向上させることができる。これにより、基地局は、CSIを正しく受信できなくても、次に送信されるCSIで修正することが容易なる。
 そこで、ULデータ(PUSCH)の優先度をCSIよりも高くすることができる。この場合、ULチャネルの優先度は次のように定めることができる。
 RACH>HARQ-ACK > SR > PUSCH with CSI> PUSCH without UCI > CSI on PUCCH
 また、同一CCでsTTIのUL信号とTTIのUL信号とを同時送信している場合、回線品質が劣化し、再送が起きた場合に影響が大きいのはTTIである。これは、TTIにおいて、再送時に使用するリソースがsTTIよりも大きいからである。
 したがって、sTTIとTTIとの同時送信では、TTIを優先することが考えられる。また、sTTIを使用しているが、回線品質状況が悪化してきてTTIに切り替える場合は、TTIを優先することが好ましい。しかしながら、sTTIで低遅延が要求されるパケット(遅延時間を短くするべきパケット)を送信し、TTIで遅延が許されるパケットを送信している場合、sTTIを優先することが好ましい。
 なお、TTI長が異なる複数のTTIにおけるTTI長毎の優先度は、システムで予め定めてもよく、基地局から端末に何れのTTI長のTTIを優先するか通知してもよい。
 また、チャネルの種類で優先度を決定したのち、同一チャネルの場合、チャネル毎にTTIとsTTIの何れを優先するか定めてもよい。
 [動作例]
 ULチャネルの優先度を次のように定める。
 RACH>HARQ-ACK > SR > PUSCH with CSI> PUSCH without UCI > CSI on PUCCH
 そして、端末200(送信電力決定部211)は、長いTTIの区間内で送信されるsTTIのUL信号の優先度が長いTTIのUL信号の優先度よりも高い場合、長いTTI(例えば、サブフレーム)内におけるsTTIのUL信号に対する所望の送信電力を確保する。
 また、端末200は、長いTTIのUL信号の優先度とsTTIのUL信号の優先度とが同一の場合(つまり、同一チャネルの場合)、長いTTI(サブフレーム)内において、長いTTIのUL信号に対して所望の送信電力を優先して割り当てる。
 以下、この動作例における端末200の動作について説明する。
 (1) sTTIにACK/NACK(HARQ-ACK)が割り当てられている場合
 端末200は、TTIのPUSCH with CSI、PUSCH without UCI、PUCCHで送信されるCSIよりも、sTTIのsPUCCH又はsPUSCHで送信されるACK/NACKを優先して送信電力を割り当てる。例えば、実施の形態1の動作に従うと、端末200は、Subframeの境界までにsPDSCHの割り当てを指示するDCIを受信できると、sTTI用の送信電力を確保する。一方、端末200は、TTIにRACH又はACK/NACKが割り当てられた場合(つまり、同一チャネルの場合)、TTIのUL信号を優先して送信電力を割り当てる。
 (2) sTTIにsPUSCH with CSIが割り当てられている場合
 端末200は、TTIのPUSCH without UCI又はPUCCHで送信されるCSIよりも、sTTIのsPUSCH with CSIを優先して送信電力を割り当てる。例えば、実施の形態1の動作に従うと、端末200は、Subframeの境界までにsPUSCHの割り当てを指示するDCIを受信できると、sTTI用の送信電力を確保する。一方、端末200は、TTIにRACH、ACK/NACK、PUSCH with CSIが割り当てられた場合、TTIのUL信号を優先して送信電力を割り当てる。
 (3) sTTIにsPUSCH without CSIが割り当てられている場合
 端末200は、TTIのPUCCHで送信されるCSIよりも、sPUSCH without CSIを優先して送信電力を割り当てる。例えば、実施の形態1の動作に従うと、端末200は、Subframeの境界までにsPUSCHの割り当てを指示するDCIを受信できると、sTTI用の送信電力を確保する。一方、端末200は、TTIにRACH、ACK/NACK、PUSCH with CSI、PUSCH without CSIが割り当てられた場合、TTIのUL信号を優先して送信電力を割り当てる。
 このように、本実施の形態によれば、端末200は、UL信号(ULチャネル)の優先度に応じて、sTTIの送信電力を予め確保するか否かを判断する。つまり、端末200は、sTTIのチャネルの優先度が長いTTIの優先度よりも高い場合、sTTIのチャネルの送信のための送信電力を確保する。このようにすると、長いTTIのUL信号の送信中であっても、優先度の高いsTTIのUL信号に対して十分な送信電力を確保することができる。以上より、本実施の形態によれば、TTI長が異なる場合の送信電力の配分を適切に設定することができる。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 なお、上記実施の形態では、TTI長が異なる複数のTTIの一例として、長いTTIをLTEのサブフレームとし、短いTTIをLTE-Advancedで検討されているsTTIと仮定した場合について説明した。しかし、TTI長が異なる複数のTTIは、これらに限定されず、例えば、長いTTIとsTTIとをそれぞれ異なるRATで用いるTTIとしてもよい。RATとしては、大容量通信であるeMBB(enhanced mobile broadband)、超高信頼性、低遅延通信であるURLLC(Ultra-relaible and low latency communications)、多端末間通信であるmMTC(Massive machine-type communications)などが考えられている。また、LTE、LTE-AdvancedもRATの1つと考えることもできる。RAT毎に適するTTI長が異なるので、RATに応じてTTI長が異なることが考えられる。また、RAT内の複数のシステム毎に、TTI長が異なることも考えられる。また、上記実施の形態では、1msecの間隔をサブフレームと呼んでいるが、これに限定されるものではなく、異なるRATでは、基準となる1msec間隔を他の名称で呼ぶこともあり得る。
 また、上記実施の形態において、長いTTI及びsTTIは、物理上、同じcomponent carrierに割り当てられてもよく、異なるcomponent carrierに割り当てられてもよい。
 また、長いTTIを使用するシステムはサブキャリア間隔が狭く、symbol間隔が長いシステムであり、短いTTI(sTTI)を使用するシステムは、サブキャリア間隔が広く、symbol間隔が短いシステムとしてもよい。LTE、LTE-Advancedでは、サブキャリア間隔が15 KHzでNormal CPの場合、1msecを14symbolに分割している。例えば、サブキャリア間隔が60kHzであると、symbol長を短く設定することができ、1msecあたりに収容されるsymbol数が多くなる。この場合、TTI長も短く設定することが容易となる。したがって、サブキャリア間隔が狭い場合には長いTTIを使用し、サブキャリア間隔が広い場合には短いTTIを使用し、それらを同時に送信する端末において、上記実施の形態を適用することができる。
 また、上記実施の形態において、TTI(長いTTI)が1msの場合について説明したが、TTI長は、これに限定されるものではなく、TTI長が異なるTTIを用いて同時にUL信号が送信される場合に、上記実施の形態を適用することができる。
 また、上記実施の形態では、本開示の一態様をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、本開示はハードウェアとの連携においてソフトウェアで実現することも可能である。
 また、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には、入力端子および出力端子を有する集積回路であるLSIとして実現される。集積回路は、上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックを制御し、入力端子と出力端子を備えてもよい。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部または全てを含むように1チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示の端末は、第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する受信部と、前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する送信電力決定部と、前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する送信部と、を具備し、前記送信電力決定部は、前記第1TTIの上り信号の送信開始よりも前に、当該第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の割当を指示する前記下り制御情報の復号が完了した場合、当該第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する。
 本開示の端末において、前記送信電力決定部は、TA(Timing Advance)の値に基づいて、前記第2TTIの上り信号に対して送信電力を確保するか否かを判断する。
 本開示の端末において、前記送信電力決定部は、前記第1TTIの区間内に複数の前記第2TTIの上り信号の送信が発生する場合、前記複数の第2TTIの上り信号のうち、前記所望の送信電力が最も高い信号を基準として、前記複数の第2TTIの上り信号に対する送信電力を割り当てる。
 本開示の端末において、前記送信電力決定部は、前記第2TTIの上り信号に対して確保した送信電力を、前記第1TTIの区間で発生する前記第2TTIの他の上り信号に対して割り当てる。
 本開示の端末において、前記第2TTIの他の上り信号は、SR(Scheduling Request)である。
 本開示の端末は、第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する受信部と、前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する送信電力決定部と、前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する送信部と、を具備し、前記送信電力決定部は、前記第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の優先度が前記第1TTIの上り信号の優先度よりも高い場合、前記第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する。
 本開示の端末において、前記第1TTIの上り信号の優先度と前記第2TTIの上り信号の優先度とが同一の場合、前記送信電力決定部は、前記第1TTI内において前記第1TTIの上り信号に対して所望の送信電力を優先して割り当てる。
 本開示の通信方法は、第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する工程と、前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する工程と、前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する工程と、を有し、前記第1TTIの上り信号の送信開始よりも前に、当該第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の割当を指示する前記下り制御情報の復号が完了した場合、当該第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する。
 本開示の通信方法は、第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する工程と、前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する工程と、前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する工程と、を有し、前記第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の優先度が前記第1TTIの上り信号の優先度よりも高い場合、前記第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する。
 本開示の一態様は、移動通信システムに有用である。
 100 基地局
 101 DCI生成部
 102,208 誤り訂正符号化部
 103,209 変調部
 104,210 信号割当部
 105,212 送信部
 106,201 受信部
 107,202 信号分離部
 108 ACK/NACK受信部
 109,203 復調部
 110,204 誤り訂正復号部
 200 端末
 205 誤り判定部
 206 ACK/NACK生成部
 207 DCI受信部
 211 送信電力決定部

Claims (9)

  1.  第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する受信部と、
     前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する送信電力決定部と、
     前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する送信部と、
     を具備し、
     前記送信電力決定部は、前記第1TTIの上り信号の送信開始よりも前に、当該第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の割当を指示する前記下り制御情報の復号が完了した場合、当該第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する、
     端末。
  2.  前記送信電力決定部は、TA(Timing Advance)の値に基づいて、前記第2TTIの上り信号に対して送信電力を確保するか否かを判断する、
     請求項1に記載の端末。
  3.  前記送信電力決定部は、前記第1TTIの区間内に複数の前記第2TTIの上り信号の送信が発生する場合、前記複数の第2TTIの上り信号のうち、前記所望の送信電力が最も高い信号を基準として、前記複数の第2TTIの上り信号に対する送信電力を割り当てる、
     請求項1に記載の端末。
  4.  前記送信電力決定部は、前記第2TTIの上り信号に対して確保した送信電力を、前記第1TTIの区間で発生する前記第2TTIの他の上り信号に対して割り当てる、
     請求項1に記載の端末。
  5.  前記第2TTIの他の上り信号は、SR(Scheduling Request)である、
     請求項4に記載の端末。
  6.  第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する受信部と、
     前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する送信電力決定部と、
     前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する送信部と、
     を具備し、
     前記送信電力決定部は、前記第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の優先度が前記第1TTIの上り信号の優先度よりも高い場合、前記第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する、
     端末。
  7.  前記第1TTIの上り信号の優先度と前記第2TTIの上り信号の優先度とが同一の場合、前記送信電力決定部は、前記第1TTI内において前記第1TTIの上り信号に対して所望の送信電力を優先して割り当てる、
     請求項6に記載の端末。
  8.  第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する工程と、
     前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する工程と、
     前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する工程と、
     を有し、
     前記第1TTIの上り信号の送信開始よりも前に、当該第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の割当を指示する前記下り制御情報の復号が完了した場合、当該第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する、
     通信方法。
  9.  第1TTI(Transmission Time Interval)の上り信号又は前記第1TTIよりもTTI長が短い第2TTIの上り信号の割当を指示する下り制御情報を受信する工程と、
     前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号の送信電力をそれぞれ決定する工程と、
     前記下り制御情報に基づいて、前記決定された送信電力で前記第1TTIの上り信号及び前記第2TTIの上り信号を送信する工程と、
     を有し、
     前記第1TTIの区間内で送信される前記第2TTIの上り信号の優先度が前記第1TTIの上り信号の優先度よりも高い場合、前記第1TTI内における前記第2TTIの上り信号に対する所望の送信電力を確保する、
     通信方法。
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