WO2018062459A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018062459A1
WO2018062459A1 PCT/JP2017/035389 JP2017035389W WO2018062459A1 WO 2018062459 A1 WO2018062459 A1 WO 2018062459A1 JP 2017035389 W JP2017035389 W JP 2017035389W WO 2018062459 A1 WO2018062459 A1 WO 2018062459A1
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transmission
burst
user terminal
subframe
burst period
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PCT/JP2017/035389
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浩樹 原田
聡 永田
ジン ワン
リュー リュー
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株式会社Nttドコモ
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Publication date
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    • H04W74/0808Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

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
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • LTE of 8-12 the specification has been performed on the assumption that exclusive operation is performed in a frequency band (also referred to as a licensed CC (licensed band)) licensed by a telecommunications carrier (operator).
  • a frequency band also referred to as a licensed CC (licensed band)
  • a telecommunications carrier for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz, or the like is used as the license CC.
  • UE User Equipment
  • Rel. 13 In LTE it is considered to expand the frequency of the LTE system by using an unlicensed spectrum band (also called an unlicensed spectrum) that can be used in addition to the licensed CC.
  • an unlicensed spectrum band also called an unlicensed spectrum
  • Non-patent document 2 As the unlicensed CC, use of a 2.4 GHz band, a 5 GHz band, or the like that can use, for example, Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) is being studied.
  • LAA Local Area Network
  • DC Dual Connectivity
  • SA Stand-Alone
  • introduction of a wireless communication method using an unlicensed band (or listening) is assumed.
  • 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2” AT & T, Drivers, Benefits and Challenges for LTE in Unlicensed Spectrum, 3GPP TSG-RAN Meeting # 62 RP-131701
  • LAA it is considered to control by changing the UL / DL transmission direction in each subframe according to the scheduling situation or the like (without setting the UL / DL configuration fixedly).
  • an acknowledgment signal also referred to as HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N
  • HARQ-ACK also referred to as HARQ-ACK, ACK / NACK, A / N
  • the present invention has been made in view of the above points, and in a communication system using a cell in which the application of listening is specified, uplink control information such as a delivery confirmation signal even when the UL / DL configuration is changed.
  • uplink control information such as a delivery confirmation signal even when the UL / DL configuration is changed.
  • One aspect of the user terminal of the present invention includes a receiving unit that receives downlink control information and downlink data transmitted during a DL burst period, and a control unit that controls transmission of a delivery confirmation signal for the downlink data according to a UL listening result. And when the UL burst is set within the DL burst period, the control unit sends an acknowledgment signal for the downlink data based on the reception timing of the downlink data, the UL burst, the DL Control is performed so that transmission is performed using at least one of a UL transmission period in which UL transmission is instructed outside the burst period, and a UL burst set in another DL burst period after the DL burst period. To do.
  • uplink control information such as a delivery confirmation signal can be appropriately transmitted even when the UL / DL configuration is changed. it can.
  • LTE / LTE-A with an unlicensed CC for example, an LAA system
  • an interference control function is considered necessary for coexistence with LTE, Wi-Fi, or other systems of other operators.
  • efficient and fair coexistence with other business operators and other systems is required.
  • systems that operate LTE / LTE-A with unlicensed CCs are collectively referred to as LAA, LAA-LTE, LTE-U, U-, regardless of whether the operation mode is CA, DC, or SA. It may be called LTE or the like.
  • a transmission point for example, a radio base station (eNB), a user terminal (UE), etc.
  • eNB radio base station
  • UE user terminal
  • an unlicensed CC carrier which may be called a carrier frequency or simply a frequency
  • CC carrier which may be called a carrier frequency or simply a frequency
  • the transmission point executes listening (LBT: Listen Before Talk) at a timing before a predetermined period from the transmission timing.
  • LBT Listen Before Talk
  • the transmission point that executes LBT searches the entire target carrier band (for example, one component carrier (CC)) at a timing before a predetermined period before the transmission timing, and other devices It is confirmed whether (for example, a radio base station, a user terminal, a Wi-Fi device, etc.) is communicating in the carrier band.
  • CC component carrier
  • Listening is whether a signal exceeding a predetermined level (for example, predetermined power) is transmitted from another transmission point or the like before a transmission point (for example, a radio base station, a user terminal, etc.) transmits a signal. This refers to the operation of detecting / measuring.
  • the listening performed by the radio base station and / or the user terminal may be referred to as channel access procedure, LBT, CCA (Clear Channel Assessment), carrier sense, or the like.
  • the transmission point When the transmission point can confirm that no other device is communicating, the transmission point performs transmission using the carrier. For example, when the reception power measured by the LBT (reception signal power during the listening period) is equal to or less than a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
  • LBT idle the reception power measured by the LBT (reception signal power during the listening period)
  • the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
  • the channel is idle means that the channel is not occupied by a specific system, and the channel is idle, the channel is clear, the channel is free, and the like.
  • the transmission point when the transmission point detects that another device is in use even in a part of the target carrier band, the transmission point stops its transmission process. For example, if the transmission point detects that the received power of a signal from another device related to the band exceeds a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is busy (LBT busy ) and transmits Do not do. In the case of LBT busy , the channel can be used only after performing LBT again and confirming that it is in an idle state. Note that the channel idle / busy determination method using the LBT is not limited to this.
  • Fig. 1 shows an example of a communication method using channel access operation.
  • DL-LBT DL burst transmission
  • the period during which transmission is allowed without performing LBT includes DL maximum channel occupation period (DL MCOT: DL Maximum Channel Occupancy Time), channel occupation period, burst period (burst transmission period) Also called burst length, maximum burst length, maximum allowable burst length, Maximum burst length).
  • DL MCOT DL Maximum Channel Occupancy Time
  • burst period burst transmission period
  • burst length maximum burst length
  • maximum allowable burst length Maximum burst length
  • interference control based on the LBT mechanism in the LAA system, interference between the LAA and Wi-Fi, interference between the LAA systems, and the like can be avoided. Further, even when transmission points are controlled independently for each operator who operates the LAA system, interference can be reduced without grasping each control content by the LBT.
  • Random backoff means that even if the channel is idle (idle state), each transmission point does not start transmission immediately but waits for transmission for a randomly set period (counter value) If the channel is clear, it refers to the mechanism that starts transmission.
  • each transmission point starts data transmission when it is determined that the channel is free (idle state) by listening.
  • the possibility of collision between the transmission points increases. Therefore, in order to suppress collision between transmission points, even if the channel becomes idle, each transmission point does not transmit immediately, but waits for transmission for a set period at random and collides between transmission points. Suppresses the probability of randomness (random backoff).
  • Category 2 is an LBT mechanism in which transmission is permitted immediately after a predetermined time (also referred to as defer duration (D_eCCA)). Since 25 ⁇ s is defined in LAA as one of the predetermined times, it is also referred to as 25 ⁇ s LBT.
  • D_eCCA defer duration
  • uplink control information on an uplink control channel (for example, PUCCH) in an unlicensed CC carrier (hereinafter also referred to as an unlicensed carrier).
  • PUCCH uplink control channel
  • unlicensed carrier an unlicensed CC carrier
  • uplink control information such as HARQ-ACK for DL transmission is transmitted on the PUCCH of the UL subframe after a predetermined period fixedly set from the DL subframe. ing.
  • LAA it is considered to change the UL / DL transmission direction in each subframe according to the scheduling situation and / or the listening result (without setting the UL / DL configuration fixedly).
  • the radio base station transmits downlink control information and / or downlink data.
  • the radio base station can instruct the user terminal to transmit UL data by including the UL transmission instruction (UL grant) in the downlink control information.
  • FIG. 2 shows a case where DL subframes are set for SFs # 0 to # 4, and UL subframes are set for SFs # 5 and # 6.
  • the user terminal transmits an A / N at which timing (UL subframe) for DL data scheduled in a predetermined DL subframe (here, SF # 0, # 1, # 3). It will be a problem.
  • the present inventors consider A / N feedback timing reference values (minimum required timing of A / N) and provide A / N feedback using a flexible UL subframe.
  • the present inventors have focused on the fact that UL bursts may be set within the DL burst period set after DL listening (LBT idle ), and DL data transmitted during the DL burst period. It has been found that the UL burst is used for A / N transmission for.
  • the A / N of the DL data transmitted in the DL burst period using the UL transmission period for example, UL subframe in which UL transmission is instructed is used. Found to control feedback.
  • the present inventors have noted that when A / N is transmitted, how to determine the transmission size (also referred to as codebook size) of the A / N becomes a problem. Therefore, the inventors have determined the position of the subframe for transmitting A / N, the position of the subframe for transmitting A / N before (immediately before) the subframe, the reference value for the A / N feedback timing, It was found that the codebook size is controlled based on the range (window) set based on the. Furthermore, it has been found that the codebook size is controlled in consideration of the number of non-DL subframes (for example, UL subframes) in the window.
  • the UE is described as performing UL LBT with an unlicensed CC, but the present invention is not limited to this.
  • the license carrier (CC) is replaced with a carrier for which listening (LBT) is not set (it may be called a carrier that does not implement / cannot perform listening, may be called a non-listening carrier, etc.), and an unlicensed carrier (CC ) Is replaced with a carrier in which listening (LBT) is set (or may be referred to as a carrier that performs / should perform listening, a listening carrier, or the like), and constitutes an embodiment of the present invention.
  • a 1st aspect demonstrates an example of the transmission timing of the uplink control information (for example, A / N) in an unlicensed carrier (for example, LAA SCell).
  • FIG. 3 shows an example of an A / N transmission method in an unlicensed carrier.
  • a UL burst (eg, UL subframe) can be set after DL transmission (eg, DL subframe) in a DL burst period (also referred to as DL MCOT) set for each DL burst.
  • the transmission time interval is a subframe, but the subframe may be a predetermined time interval, a slot, a minislot, or a scheduling unit.
  • the UL listening performed before the UL transmission using the UL burst is compared with the normal UL transmission (for example, the UL transmission outside the DL burst period). You may relax.
  • the user terminal can apply a listening condition (for example, 25 ⁇ mLBT) that does not apply random backoff.
  • UL listening may be omitted depending on conditions such as UL transmission.
  • the station may notify the user terminal.
  • the DL burst information includes the DL burst length (eg, the number of subframes included in the DL burst) and / or the last DL subframe in which the DL burst ends (or the first UL (non-DL transmission) sub that follows the DL burst).
  • Information indicating an offset (DL burst end offset) up to (frame) can be included.
  • the UL burst information may include at least one of a UL burst length (for example, a UL burst length set within a DL burst period), a UL burst start and / or end timing, and a listening condition before the UL burst. .
  • the radio base station can notify the user terminal of DL burst information and / or UL burst information included in downlink control information transmitted by DL burst.
  • downlink control information including DL burst information and / or UL burst for example, common L1 signaling (also referred to as user common control information, Common L1 signaling, common PDCCH) can be used.
  • Common L1 signaling can be transmitted using downlink control information (for example, DCI format 1C) in each DL subframe.
  • DCI format 1C downlink control information
  • the radio base station may notify the user terminal of information (DL burst index) for identifying each DL burst.
  • the user terminal feeds back A / N for DL data transmitted in the DL burst using a UL subframe after a predetermined period.
  • the user terminal transmits A / N for predetermined DL data transmitted in the DL burst, using the UL burst set in the DL burst period.
  • the user terminal can transmit the A / N corresponding to the DL subframe in the DL burst period in the UL subframe in the first UL burst after at least a predetermined period.
  • a minimum timing difference (for example, Yms) required for A / N feedback timing can be used.
  • Y is also referred to as a reference value for A / N feedback timing.
  • FIG. 3 shows a case where a DL burst period (DL MCOT) is set for SF # 0 to SF # 7, and a UL burst period (UL subframe) is set for SF # 6 and # 7.
  • DL MCOT DL burst period
  • UL subframe UL subframe
  • the user terminal receives UL burst information or the like from downlink control information (for example, common PDCCH) transmitted in at least one of the DL subframes SF # 0 to SF # 5 included in the DL burst period. Based on the UL burst information, the user terminal can determine the region (here, SF6, # 7) in which the UL burst (UL subframe) is set.
  • downlink control information for example, common PDCCH
  • the user terminal can transmit an untransmitted A / N among A / Ns corresponding to DL subframes that are Yms or more before by using a UL burst subframe.
  • the UL subframe in which A / N after Yms has elapsed since the DL data is received is set. It can be sent in order using.
  • the feedback timing of A / N corresponding to the DL data may not be determined in advance.
  • the feedback timing of A / N it becomes possible to flexibly set UL and DL according to the listening result and the like.
  • the A / N corresponding to each DL subframe is transmitted using the UL burst after a predetermined period from the DL subframe, so that the DL subframe set in the DL burst period is transmitted.
  • a / N of some (for example, set in the first half) DL subframes can be fed back at an early timing. Therefore, A / N (particularly, the A / N of the DL subframe set in the first half of the DL burst is compared with the case where the A / Ns of all DL subframes included in the DL burst period are transmitted together. ) Feedback delay can be suppressed. In particular, when the DL burst period is set to be long, the delay of A / N feedback can be effectively suppressed.
  • the user terminal controls A / N feedback using the UL subframe set after the DL burst period.
  • a / N transmission can be performed using a UL subframe of the other DL burst period.
  • the user terminal may feed back the A / N for the DL data transmitted in the DL burst period using a UL subframe set outside the DL burst period.
  • the user terminal can grasp the UL subframe set within the DL burst period based on UL burst information or the like, but UL transmission is performed in the UL subframe for UL subframes outside the DL burst period. Cannot be recognized unless it is scheduled.
  • SF # 6, # 7, and # 14 are UL subframes in the DL burst period, they are scheduled to the SF based on UL burst information included in downlink control information (common control information). It is possible to recognize that a user terminal that is not connected is a UL subframe. On the other hand, for the UL subframe (SF # 8) outside the DL burst period, it can be recognized that only the user terminal that is instructed to transmit UL in the SF # 8 is the UL subframe.
  • SF # 8 is a UL subframe
  • SF # 4 Can be fed back using SF # 8 (see FIG. 4).
  • a / N transmission is performed with SF # 8
  • an uplink shared channel may be used (UCI on PUSCH), or A using a simultaneous transmission of an uplink control channel and an uplink shared channel (simultaneous transmission of PUCCH / PUSCH). / N may be transmitted.
  • UL transmission is instructed by downlink control information of another cell for a subframe outside the DL burst period (for example, SF # 9 in FIGS. 3 and 4).
  • SF # 9 is a UL subframe
  • a / N transmission corresponding to DL data Yms or more before the SF # 9 is performed using SF # 9. You may go.
  • an uplink control channel may be used (UCI on PUSCH), or A / N may be transmitted by applying simultaneous transmission of the uplink control channel and the uplink shared channel (simultaneous transmission of PUCCH / PUSCH).
  • the user terminal sets the A / N for the DL data transmitted within the DL burst period to the UL burst period, DL burst period set within the DL burst period based on the reception timing of the DL data. It is possible to control transmission using at least one of UL subframes in which UL transmission is instructed later (or outside the DL burst period) and UL burst periods set within other DL burst periods. .
  • the UL / DL subframe configuration can be set flexibly. Also, by feeding back the A / N for DL transmission of the DL burst using the UL burst in the DL burst period, feedback of the A / N of DL data transmitted at least in the first half of the DL burst period The delay can be shortened.
  • a size control method used for transmission of uplink control information for example, A / N
  • the size used for A / N transmission is also called codebook size or A / N bit string.
  • a / N When A / N is transmitted using an uplink control channel and / or an uplink shared channel in a predetermined subframe (for example, SF # y), the A / N size (how many bits of A / N are transmitted) It is necessary to match the recognition between the radio base station and the user terminal. As described above, the user terminal can grasp the number of UL subframes included in the UL burst within the DL burst period (DL MCOT) from the UL burst information. Also, it is possible to recognize UL subframes scheduled for UL transmission even outside the DL burst period.
  • DL MCOT DL burst period
  • the range of subframes in which the predetermined subframe (SF # y) covers A / N transmission and the number of non-DL subframes in the subframe range (for example, the number of UL subframes) are considered.
  • the A / N codebook size in the predetermined subframe is controlled. Specifically, the codebook size is controlled by excluding the number of UL subframes from the range of subframes in which a predetermined subframe (SF # y) covers A / N transmission.
  • a range of subframes in which a predetermined subframe (SF # y) covers A / N transmission is also referred to as a window and a feedback window.
  • methods 1 and 2 will be described as methods for determining the codebook size.
  • the user terminal Based on the UL burst information and / or UL scheduling information, the user terminal performs a predetermined subframe (for example, SF # y) for performing A / N transmission, and a UL subframe (for example, immediately before) immediately before the SF # y (for example, , SF # x).
  • a predetermined subframe for example, SF # y
  • a UL subframe for example, immediately before immediately before the SF # y (for example, , SF # x).
  • the codebook size is determined by removing the number of UL subframes notified by UL burst information from the feedback window.
  • Method 1 the number of subframes excluding the number of UL subframes (for example, UL burst) set in the feedback window from the positions of the two UL subframes and the feedback window set according to the reference value. Based on the codebook size is determined.
  • the number of UL subframes included in the feedback window is q
  • the A / N bit for the number of subframes corresponding to yxq can be set as the codebook size.
  • q can be determined based on the number of UL subframes notified by UL burst information.
  • the number of UL subframes scheduled may be included in q to determine the codebook size.
  • the user terminal can recognize SF # 6, # 7, and # 14 as UL subframes based on downlink control information (UL burst information).
  • SF # y corresponds to SF # 14
  • SF # x corresponds to SF # 7
  • SF # y corresponds to SF # 14
  • SF # x corresponds to SF # 8
  • Y 4
  • the feedback window corresponds to SF # 5-SF # 10 (see FIG. 6).
  • the codebook size can be set small. Thereby, the increase in the overhead of the uplink control information including A / N can be suppressed.
  • the code book takes into account the number of transports and the number of CCs.
  • the size can be determined.
  • Method 2 the codebook size is controlled in consideration of the number of DL subframes (or the number of non-DL subframes) set in the feedback window.
  • the feedback window setting method and the like can be performed in the same manner as in method 1.
  • the radio base station notifies the user terminal of information related to the number of DL subframes. For example, the radio base station transmits downlink control information (for example, common control information (C-PDCCH)) transmitted in the DL burst period, including the number of subframes (offset value) from the start of the DL burst.
  • downlink control information for example, common control information (C-PDCCH)
  • C-PDCCH common control information
  • an offset value 1 is assigned to downlink control information transmitted in DL subframe # 0 included in the DL burst period
  • an offset value 2 is assigned to downlink control information transmitted in DL subframe # 1,.
  • -It transmits to a user terminal including the offset value 6 in the downlink control information transmitted by DL sub-frame # 5.
  • an offset value 1 for downlink control information transmitted in DL subframe # 10 included in another DL burst period an offset value 2 for downlink control information transmitted in DL subframe # 11,.
  • the downlink control information transmitted in frame # 13 includes the offset value 4 and is transmitted to the user terminal.
  • the user terminal can detect downlink control information for all DL subframes in the DL burst period (partially made a detection error), what subframes were able to detect the downlink control information. It is possible to grasp whether it is the second subframe. The user terminal can also recognize the position where the DL subframe starts (for example, the beginning of the DL burst period).
  • the offset value from the DL burst end may be included in the downlink control information and notified to the user terminal.
  • an offset value 6 is assigned to downlink control information transmitted in DL subframe # 0 included in the DL burst period
  • an offset value 5 is assigned to downlink control information transmitted in DL subframe # 1, ..
  • the downlink control information transmitted in DL subframe # 5 includes the offset value 1 and is transmitted to the user terminal.
  • an offset value 4 for downlink control information transmitted in DL subframe # 10 included in another DL burst period an offset value 3 for downlink control information transmitted in DL subframe # 11,.
  • the downlink control information transmitted in frame # 13 includes the offset value 1 and is transmitted to the user terminal.
  • the radio base station may add the offset value from the DL burst end to the downlink control information in addition to the offset value from the DL burst start, or the offset value from the DL burst end instead of the offset value from the DL burst start. May be added to the downlink control information.
  • the detection error can be grasped even when the last DL subframe in the DL burst period is missed. It becomes possible. For example, when a DL burst period (DL only burst) that does not include a UL burst is set between SF # y and SF # x, downlink control information cannot be detected in the last subframe in the DL burst period. In addition, the user terminal can recognize the detection error based on the offset value.
  • the radio base station uses information on the total number (total) of DL subframes scheduled in the DL burst period as downlink control information. May be included.
  • the user terminal can determine the number of DL subframes (or the number of non-DL subframes) included in the feedback window based on the offset value from the DL burst start and / or the offset value from the DL burst end. For example, when the number of non-DL subframes in the feedback window is p, the user terminal sets the A / N bits for the yxp subframes in the predetermined subframe (SF # y) to the codebook size. It can be.
  • the user terminal can recognize SF # 6, # 7, and # 14 as UL subframes based on downlink control information (UL burst information). Further, the user terminal can recognize that the DL burst period including SF # 14 starts from SF # 10 based on the offset value included in the downlink control information transmitted in the DL burst period. . Similarly, the user terminal can recognize that the DL burst starts from SF # 0 (ends at SF # 5) in another DL burst period based on the offset value.
  • UL burst information downlink control information
  • SF # y corresponds to SF # 14
  • SF # x corresponds to SF # 7
  • the feedback window corresponds to SF # 5-SF # 10 (see FIG. 6).
  • the code book size can be reduced by determining the code book size in consideration of the number of DL subframes in the DL burst period (excluding the number of non-DL subframes). In particular, by considering the number of DL subframes (the number of non-DL subframes), the codebook size can be determined excluding subframes outside the DL burst period (for example, SF # 9 in FIGS. 5 and 6). . Thereby, the increase in the overhead of the uplink control information including A / N can be suppressed.
  • the code book takes into account the number of transports and the number of CCs.
  • the size can be determined.
  • 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. 7 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied. can do.
  • the wireless communication system 1 may be called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Rat), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 7 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells. In addition, it can be set as the structure by which the TDD carrier which applies shortening TTI is contained in either of several cells.
  • CC cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including PDSCH and PUSCH scheduling information is transmitted by the PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of delivery confirmation information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • DL data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling for example, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the DL control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, status management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 includes a DL signal (eg, DL control signal (DL control channel), DL data signal (DL data channel, DL shared channel), DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, and the like. , Synchronization signals, broadcast signals, etc.) and UL signals (eg, UL control signals (UL control channels), UL data signals (UL data channels, UL shared channels), UL reference signals, etc.) are received.
  • DL signal eg, DL control signal (DL control channel), DL data signal (DL data channel, DL shared channel), DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, and the like.
  • UL signals eg, UL control signals (UL control channels), UL data signals (UL data channels, UL shared channels), UL reference signals, etc.
  • the transmission / reception unit 103 receives at least one of UL burst information, DL burst information, and information on the position of the DL subframe in the DL burst (the offset value from the start and / or end of the DL burst) as the user terminal 20. Send to.
  • the transmission / reception unit 103 receives uplink control information such as A / N transmitted from the user terminal 20.
  • the transmission unit and the reception unit of the present invention are configured by the transmission / reception unit 103 and / or the transmission path interface 106.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 9 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 9, the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of DL signals and / or UL signals. Specifically, the control unit 301 generates and transmits DCI (DL assignment, DL grant) including scheduling information of DL data channel and DCI (UL grant) including scheduling information of UL data channel. It controls the signal generation unit 302, the mapping unit 303, and the transmission / reception unit 103.
  • DCI DL assignment, DL grant
  • UL grant scheduling information of UL data channel
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (DL reference signal such as DL control channel, DL data channel, DM-RS, etc.) based on an instruction from the control unit 301 and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal 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 configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, a UL signal (UL control channel, UL data channel, UL reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301.
  • the reception processing unit 304 outputs at least one of a preamble, control information, and UL data to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may measure, for example, the received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Of the DL data, system information and higher layer control information are also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 includes a DL signal (eg, DL control signal (DL control channel), DL data signal (DL data channel, DL shared channel), DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, and the like. , A synchronization signal, a broadcast signal, etc.) and a UL signal (for example, UL control signal (UL control channel), UL data signal (UL data channel, UL shared channel), UL reference signal, etc.) is transmitted.
  • DL signal eg, DL control signal (DL control channel), DL data signal (DL data channel, DL shared channel), DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), discovery signal, and the like.
  • a UL signal for example, UL control signal (UL control channel), UL data signal (UL data channel, UL shared channel), UL reference signal, etc.
  • the transmission / reception unit 203 receives at least one of UL burst information, DL burst information, and information on the position of the DL subframe in the DL burst (offset value from the start and / or end of the DL burst).
  • the transmission / reception unit 203 transmits uplink control information such as A / N.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. At least.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 controls UL transmission based on a UL listening result performed before UL transmission.
  • the control unit 401 is instructed to transmit the A / N for the downlink data outside the UL burst and the DL burst period based on the reception timing of the downlink data.
  • the transmission is controlled using at least one of the UL bursts set in the other UL burst period after the DL burst period and the other DL burst period (see FIGS. 3 and 4).
  • control unit 401 can control A / N transmission in the UL transmission period based on the UL transmission instruction included in the downlink control information transmitted in the DL burst period.
  • the control unit 401 also includes a position of the first subframe in which A / N transmission is performed, a position of the second subframe in which A / N transmission is performed before the first subframe, and A / N feedback. Control the codebook size applied to A / N transmission based on the number of non-DL subframes included in a predetermined period (feedback window corresponding to the first subframe) set based on the timing reference value (See FIGS. 5 and 6).
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (UL control channel, UL data channel, UL reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL data channel based on an instruction from the control unit 401. For example, when the UL grant is included in the DL control channel notified from the radio base station 10, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate a UL data channel.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a DL signal (DL control channel, DL data channel, DL reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs blind decoding on the DL control channel that schedules transmission and / or reception of the DL data channel based on an instruction from the control unit 401, and performs DL data channel reception processing based on the DCI.
  • Received signal processing section 404 estimates the channel gain based on DM-RS or CRS, and demodulates the DL data channel based on the estimated channel gain.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 may output the data decoding result to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 405 may measure, for example, the received power (for example, RSRP), DL reception quality (for example, RSRQ), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a wireless base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is performed by, for example, reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the processor 1001 performs computation, and communication by the communication device 1004 is performed. Alternatively, it is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204), the call processing unit 105, and the like described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be referred to as a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an external input.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. Also good.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from predetermined values, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the mathematical formulas and the like using these parameters may be different from those explicitly disclosed herein.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, and the like may be stored in a specific location (for example, a memory) or managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, optical fiber cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, small cell, and the like.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, small cell, and the like.
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that the operation can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited to these) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “determine” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc., may be considered to be “determining”.
  • “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other by using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

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Abstract

リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、UL/DL構成が変更される場合であっても送達確認信号等の上り制御情報の送信を適切に行うこと。DLバースト期間に送信される下り制御情報と下りデータを受信する受信部と、ULリスニング結果に応じて前記下りデータに対する送達確認信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記DLバースト期間内にULバースト期間が設定される場合、前記下りデータに対する送達確認信号を、前記下りデータの受信タイミングに基づいて、前記ULバースト期間、前記DLバースト期間外にUL送信が指示されるUL送信期間、及び前記DLバースト期間後の他のDLバースト期間に設定されるULバースト期間の少なくとも一つを利用して送信するように制御する。

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、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンスト(Rel.10-12)が仕様化され、さらに、例えば5G(5th generation mobile communication system)と呼ばれるLTEの後継システムが検討されている。
 Rel.8-12のLTEでは、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスCC(licensed band)ともいう)において排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われてきた。ライセンスCCとしては、例えば、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
 近年、スマートフォンやタブレットなどの高機能化されたユーザ端末(UE:User Equipment)の普及は、ユーザトラヒックを急激に増加させている。増加するユーザトラヒックを吸収するため、更なる周波数バンドを追加することが求められているが、ライセンスCCのスペクトラム(licensed spectrum)には限りがある。
 このため、Rel.13 LTEでは、ライセンスCC以外に利用可能なアンライセンススペクトラム(unlicensed spectrum)のバンド(アンライセンスCC(unlicensed band)ともいう)を利用して、LTEシステムの周波数を拡張することが検討されている(非特許文献2)。アンライセンスCCとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などの利用が検討されている。
 具体的には、Rel.13 LTEでは、ライセンスCCとアンライセンスCCの間でのキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)を行うことが検討されている。このように、ライセンスCCとともにアンライセンスCCを用いて行う通信をLAA(License-Assisted Access)と称する。なお、将来的には、ライセンスCCとアンライセンスCCのデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)や、アンライセンスCCのスタンドアローン(SA:Stand-Alone)もLAAの検討対象となる可能性がある。さらに、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14以降等の将来の無線通信システムにおいてもアンライセンスバンド(又は、リスニング)を利用した無線通信方法の導入が想定されている。
3GPP TS 36.300 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2" AT&T, Drivers, Benefits and Challenges for LTE in Unlicensed Spectrum, 3GPP TSG-RAN Meeting #62 RP-131701
 アンライセンスCCでは、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能の導入が検討されている。Wi-Fiでは、同一周波数内での干渉制御機能として、CCA(Clear Channel Assessment)に基づくLBT(Listen Before Talk)が利用されている。
 したがって、LTEシステムに対してアンライセンスCCを設定する場合にも、干渉制御機能としてリスニング(例えば、LBT)を適用してDL送信を制御することが合意されている。一方で、UL送信(例えば、上り制御チャネルの送信)についても、DL送信と同様にリスニング結果に基づいて送信を制御することが検討されている。なお、送信前に行うリスニングは、チャネルアクセス動作(channel access procedure)とも呼ぶ。
 また、LAAでは、各サブフレームにおけるUL/DLの伝送方向をスケジューリング状況等に応じて変更して(UL/DL構成を固定的に設定せず)制御することが検討されている。この場合、ユーザ端末において、DL送信に対する送達確認信号(HARQ-ACK、ACK/NACK、A/Nとも呼ぶ)を上り制御チャネルでフィードバックする場合、どのように送達確認信号の送信を制御するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、UL/DL構成が変更される場合であっても送達確認信号等の上り制御情報の送信を適切に行うことができるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、DLバースト期間に送信される下り制御情報と下りデータを受信する受信部と、ULリスニング結果に応じて前記下りデータに対する送達確認信号の送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記DLバースト期間内にULバーストが設定される場合、前記下りデータに対する送達確認信号を、前記下りデータの受信タイミングに基づいて、前記ULバースト、前記DLバースト期間外にUL送信が指示されるUL送信期間、及び前記DLバースト期間後の他のDLバースト期間に設定されるULバーストの少なくとも一つを利用して送信するように制御することを特徴とする。
 本発明によれば、リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、UL/DL構成が変更される場合であっても送達確認信号等の上り制御情報の送信を適切に行うことができる。
チャネルアクセス動作を利用した通信方法の一例を示す図である。 アンライセンスSCellにおけるA/N送信の一例を示す図である。 本実施の形態のA/Nの送信タイミングの一例を示す図である。 本実施の形態のA/Nの送信タイミングの他の例を示す図である。 本実施の形態のA/N送信時のコードブックサイズの制御方法の一例を示す図である。 本実施の形態のA/N送信時のコードブックサイズの制御方法の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 無線基地局のベースバンド信号処理部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機能構成の一例を示す図である。 ユーザ端末のベースバンド信号処理部の機能構成の一例を示す図である。 本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 アンライセンスCCでLTE/LTE-Aを運用するシステム(例えば、LAAシステム)においては、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能が必要になると考えられる。かかる場合、他事業者や他のシステムとの効率的かつフェアな共存を図ることが要求される。なお、アンライセンスCCでLTE/LTE-Aを運用するシステムは、運用形態がCA、DC又はSAのいずれであるかに関わらず、総称して、LAA、LAA-LTE、LTE-U、U-LTEなどと呼ばれてもよい。
 一般に、アンライセンスCCのキャリア(キャリア周波数又は単に周波数と呼ばれてもよい)を用いて通信を行う送信ポイント(例えば、無線基地局(eNB)、ユーザ端末(UE)など)は、当該アンライセンスCCのキャリアで通信を行っている他のエンティティ(例えば、他のユーザ端末)を検出した場合、当該キャリアで送信を行うことが禁止されている。
 このため、送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、リスニング(LBT:Listen Before Talk)を実行する。具体的には、LBTを実行する送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、対象となるキャリア帯域全体(例えば、1コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))をサーチし、他の装置(例えば、無線基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)が当該キャリア帯域で通信しているか否かを確認する。
 リスニングとは、ある送信ポイント(例えば、無線基地局、ユーザ端末など)が信号の送信を行う前に、他の送信ポイントなどから所定レベル(例えば、所定電力)を超える信号が送信されているか否かを検出/測定する動作を指す。また、無線基地局及び/又はユーザ端末が行うリスニングは、チャネルアクセス動作(channel access procedure)、LBT、CCA(Clear Channel Assessment)、キャリアセンスなどと呼ばれてもよい。
 送信ポイントは、他の装置が通信していないことを確認できた場合、当該キャリアを用いて送信を行う。例えば、送信ポイントは、LBTで測定した受信電力(リスニング期間中の受信信号電力)が所定の閾値以下である場合、チャネルがアイドル状態(LBTidle)であると判断し送信を行う。「チャネルがアイドル状態である」とは、言い換えると、特定のシステムによってチャネルが占有されていないことをいい、チャネルがアイドルである、チャネルがクリアである、チャネルがフリーである、などともいう。
 一方、送信ポイントは、対象となるキャリア帯域のうち、一部の帯域でも他の装置が使用中であることを検出した場合、自らの送信処理を中止する。例えば、送信ポイントは、当該帯域に係る他の装置からの信号の受信電力が、所定の閾値を超過していることを検出した場合、チャネルはビジー状態(LBTbusy)であると判断し、送信を行わない。LBTbusyの場合、当該チャネルは、改めてLBTを行いアイドル状態であることが確認できた後に初めて利用可能となる。なお、LBTによるチャネルのアイドル状態/ビジー状態の判定方法は、これに限られない。
 図1に、チャネルアクセス動作を利用した通信方法の一例を示す。DL伝送の場合、無線基地局がDL送信前に実施するリスニング(DL-LBT)の結果がLBT-idleである場合、LBTを省略したDL送信(DLバースト送信)が許容される期間を設定することができる(図1)。リスニング後(LBT-idleの場合)にLBTを実施せずに送信が許容される期間を、DL最大チャネル占有期間(DL MCOT:DL Maximum Channel Occupancy Time)、チャネル占有期間、バースト期間(バースト送信期間、バースト長、最大バースト長、最大許容バースト長、Maximum burst length)とも呼ぶ。UL伝送の場合も同様にLBTの実施を制御することができる。
 以上述べたように、LAAシステムにおいて、LBTメカニズムに基づく干渉制御を導入することにより、LAAとWi-Fiとの間の干渉、LAAシステム間の干渉などを回避することができる。また、LAAシステムを運用するオペレータ毎に、送信ポイントの制御を独立して行う場合であっても、LBTによりそれぞれの制御内容を把握することなく干渉を低減することができる。
 一方で、LAAシステムにおいてLBTメカニズムを導入する場合、他システム(例えば、Wi-Fi)や他のLTE事業者とのフェアな共存を図ることが要求される。他システムや他の事業者とのフェアな共存を実現するために、アンライセンスCCでLTE/LTE-Aシステムを利用する場合にも、リスニングにおいてランダムバックオフを適用することが考えられる。ランダムバックオフとは、チャネルが空き状態(アイドル状態)となった場合であっても、各送信ポイントがすぐに送信を開始するのでなく、ランダムに設定される期間(カウンタ値)だけ送信を待機してチャネルがクリアであれば送信を開始するメカニズムを指す。
 例えば、アンライセンスCCにおいてチャネルが使用状態(ビジー状態)の場合、各送信ポイント(アクセスポイント)は、リスニングによりチャネルが空き状態(アイドル状態)と判断した時にデータの送信を開始する。この時、チャネルの空き状態を待っていた複数の送信ポイントが一斉に送信を開始すると送信ポイント間で衝突する可能性が高くなる。そのため、送信ポイント間の衝突を抑制するために、チャネルが空き状態になった場合でも各送信ポイントはすぐに送信を行わず、ランダムに設定される期間だけ送信を待機して送信ポイント間の衝突の確率を抑制する(ランダムバックオフ)。
 このようなランダムバックオフありのLBTメカニズムをカテゴリ4とも呼ぶ。一方、ランダムバックオフなしのLBTメカニズムをカテゴリ2とも呼ぶ。カテゴリ2では、所定時間(defer duration(D_eCCA)とも呼ばれる)後すぐに送信が許可されるLBTメカニズムであり、所定時間の一つとして25μsがLAAにおいて規定されていることから25μsLBTとも呼ぶ。
 ところで、アンライセンスCCのキャリア(以下、アンライセンスキャリアとも記す)において、上り制御情報を上り制御チャネル(例えば、PUCCH)で送信することが検討されている。既存システム(又は、ライセンスキャリア)では、DL送信に対するHARQ-ACK等の上り制御情報は、DLサブフレームから固定的に設定された所定期間後のULサブフレームのPUCCHで送信されることが規定されている。
 一方で、LAAでは、各サブフレームにおけるUL/DLの伝送方向をスケジューリング状況及び/又はリスニング結果等に応じて変更して(UL/DL構成を固定的に設定せずに)制御することが検討されている。例えば、無線基地局は、DLリスニングによりチャネルがアイドルである場合、下り制御情報及び/又は下りデータの送信を行う。また、無線基地局は、下り制御情報にUL送信指示(ULグラント)を含めることにより、ユーザ端末に対してULデータ送信を指示することができる。
 しかし、ユーザ端末が、DLデータに対するA/N等の上り制御情報を上り制御チャネルでフィードバックする場合、UL/DL構成が固定されていない状況において、どのように上り制御チャネルの送信(例えば、送信タイミング)を制御するかが問題となる(図2参照)。図2では、SF#0-#4までDLサブフレームが設定され、SF#5、#6にULサブフレームが設定される場合を示している。図2において、ユーザ端末は、所定のDLサブフレーム(ここでは、SF#0、#1、#3)でスケジューリングされたDLデータに対して、どのタイミング(ULサブフレーム)でA/Nを送信するかが問題となる。
 例えば、ULデータ送信と同様に、無線基地局から送信されるULグラントに基づいてA/Nのフィードバック(PUCCH送信)タイミングを制御することが考えられる。しかし、かかる場合、DLデータを送信する際に、当該DLデータ送信をスケジューリングする下り制御情報とは別にULグラントを送信する必要が生じるため、オーバーヘッドが増加するおそれがある。したがって、ULグラントを利用せずにPUCCH送信(送信タイミング等)を制御する方法が求められる。
 あるいは、A/Nのフィードバックタイミングを固定的に定義することも考えられる。しかし、この場合、各サブフレームの伝送方向に制約が生じてしまい、UL/DL構成を柔軟に設定することが困難となる。
 そこで、本発明者等は、A/Nフィードバックタイミングの基準値(A/Nの最低限必要なタイミング)を考慮して、フレキシブルに設定されるULサブフレームを利用してA/Nのフィードバックを制御することを着想した。具体的には、本発明者等は、DLリスニング後(LBTidle)に設定されるDLバースト期間内にULバーストが設定される場合があることに着目し、DLバースト期間に送信されるDLデータに対するA/Nの送信に当該ULバーストを利用することを見出した。また、DLバースト期間後(例えば、DLバースト期間外)において、UL送信が指示されるUL送信期間(例えば、ULサブフレーム)を利用してDLバースト期間に送信されるDLデータに対するA/Nのフィードバックを制御することを見出した。
 また、本発明者等は、A/Nを送信する場合に、当該A/Nの送信サイズ(コードブックサイズとも呼ぶ)をどのように決定するかが問題となることに着目した。そこで、本発明者等は、A/Nを送信するサブフレームの位置と、当該サブフレームの前(直前)にA/Nを送信するサブフレームの位置と、A/Nフィードバックタイミングの基準値と、に基づいて設定される範囲(ウィンドウ)に基づいてコードブックサイズを制御することを見出した。さらに、当該ウィンドウにおいて、非DLサブフレーム(例えば、ULサブフレーム)数を考慮してコードブックサイズを制御することを見出した。
 以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。各実施形態では、アンライセンスCCでUEがUL LBTを実施するものとして説明するが、これに限られるものではない。また、以下の説明において、ライセンスキャリア(CC)をリスニング(LBT)が設定されないキャリア(リスニングを実施しない/実施できないキャリア、非リスニングキャリアなどと呼ばれてもよい)と読み替え、アンライセンスキャリア(CC)をリスニング(LBT)が設定されるキャリア(又はリスニングを実施する/実施すべきキャリア、リスニングキャリアなどと呼ばれてもよい)と読み替えた構成も、本発明の実施形態を構成する。
(第1の態様)
 第1の態様では、アンライセンスキャリア(例えば、LAA SCell)における上り制御情報(例えば、A/N)の送信タイミングの一例について説明する。図3は、アンライセンスキャリアにおけるA/Nの送信方法の一例を示している。
 図3に示すように、DLバースト毎に設定されるDLバースト期間(DL MCOTとも呼ぶ)において、DL送信(例えば、DLサブフレーム)後にULバースト(例えば、ULサブフレーム)を設定することができる。なお、図3では、送信時間間隔をサブフレームとしているが、サブフレームは、所定の時間間隔、スロット、ミニスロット、スケジューリングユニットであってもよい。
 DLバースト期間内にULバーストが設定される場合、当該ULバーストを利用したUL送信前に行うULリスニングは、通常のUL送信(例えば、DLバースト期間外のUL送信)と比較してリスニング条件を緩和してもよい。例えば、ULバースト前のリスニングとして、ユーザ端末は、ランダムバックオフを適用しないリスニング条件(例えば、25μmLBT)を適用することができる。あるいは、UL送信等の条件によっては、ULリスニングを省略してもよい。
 DLバースト期間内にULバーストを設定する場合、DLバーストに関する情報(DLバースト情報、DLバースト構成情報とも呼ぶ)及び/又はULバーストに関する情報(ULバースト情報、ULバースト構成情報とも呼ぶ)を無線基地局からユーザ端末に通知してもよい。
 DLバースト情報には、DLバースト長(例えば、DLバーストに含まれるサブフレーム数)及び/又はDLバーストが終了する最後のDLサブフレーム(又は、DLバーストに続く最初のUL(非DL送信)サブフレーム)までのオフセット(DL burst end offset)を示す情報を含めることができる。ULバースト情報には、ULバースト長(例えば、DLバースト期間内に設定されるULバースト長)、ULバーストの開始及び/又は終了タイミング、ULバースト前のリスニング条件の少なくとも一つを含めることができる。
 無線基地局は、DLバースト情報及び/又はULバースト情報を、DLバーストで送信する下り制御情報に含めてユーザ端末に通知することができる。DLバースト情報及び/又はULバーストを含む下り制御情報の通知には、例えば、共通L1シグナリング(ユーザ共通制御情報、Common L1 signaling、common PDCCHとも呼ぶ)を利用することができる。
 共通L1シグナリングは、各DLサブフレームにおける下り制御情報(例えば、DCIフォーマット1C)を利用して送信することができる。共通L1シグナリングを利用してDLバースト及び/又はULバーストに関する情報をユーザ端末に通知することにより、ユーザ端末毎に個別に通知することが不要となる。また、無線基地局は、各DLバーストを識別する情報(DLバーストインデックス)をユーザ端末に通知してもよい。
 ユーザ端末は、DLバーストで送信されるDLデータに対するA/Nを所定期間後のULサブフレームを利用してフィードバックする。この際、ユーザ端末は、DLバーストで送信される所定のDLデータに対するA/Nを、当該DLバースト期間内に設定されるULバーストを利用して送信する。例えば、ユーザ端末は、DLバースト期間のDLサブフレームに対応するA/Nを、少なくとも所定期間後の最初のULバースト内のULサブフレームで送信することができる。
 所定期間としては、A/Nフィードバックタイミングに必要となる最低限のタイミング差(例えば、Yms)とすることができる。Yは、A/Nフィードバックタイミングの基準値とも呼ばれる。A/Nフィードバックタイミングの基準値(Y)に関する情報は、予め仕様で固定的に定義してもよいし、無線基地局から上位レイヤシグナリング等でユーザ端末に設定してもよい。なお、以下の説明では、一例としてY=4の場合を示すが、本実施の形態で適用可能なYの値は4に限られない。
 図3では、SF#0-SF#7に対してDLバースト期間(DL MCOT)が設定され、SF#6、#7にULバースト期間(ULサブフレーム)が設定される場合を示している。もちろん、DLバースト期間、DLバーストとULバーストが行われるSF数はこれに限られない。
 ユーザ端末は、DLバースト期間に含まれるDLサブフレームSF#0-SF#5の少なくとも一つで送信される下り制御情報(例えば、共通PDCCH)からULバースト情報等を受信する。ユーザ端末は、ULバースト情報にも基づいて、ULバースト(ULサブフレーム)が設定される領域(ここでは、SF6、#7)を判断することができる。
 ユーザ端末は、各DLデータの受信タイミング(DLサブフレームの位置)と、ULバースト(ULサブフレーム)が設定される位置と、基準値Yを考慮して、A/Nフィードバックタイミングを制御する。例えば、ユーザ端末は、DLバースト期間に含まれるDLサブフレームSF#0-SF#5のうち、SF#0-SF#2に対応するA/Nを、所定期間(ここでは、Y=4)以降の最初のULバーストとなるSF#6を利用して送信することができる。また、ユーザ端末は、SF#3に対応するA/Nを、所定期間以降の最初のULバーストとなるSF#7を利用して送信することができる。なお、ULバーストを利用してA/Nを送信する場合、上り制御チャネルを利用して送信することができる。
 このように、ユーザ端末は、ULバーストのサブフレームを利用して、Yms以上前のDLサブフレームに対応するA/Nのうち、未送信のA/Nを送信することができる。この場合、DLバーストのDLデータに対応するA/Nのフィードバックタイミングを予め決定しておかなくても、DLデータを受信してからYms経過したA/Nをその後に設定されるULサブフレームを利用して順に送信することができる。
 これにより、DLデータ送信(DLサブフレームのスケジューリング)時点において、当該DLデータに対応するA/Nのフィードバックタイミング(A/Nフィードバックに利用するULサブフレーム)を予め決めておかなくてもよい。このように、A/Nのフィードバックタイミングを柔軟に制御することにより、リスニング結果等に応じてULとDLを柔軟に設定することが可能となる。
 また、DLバースト期間において、各DLサブフレームに対応するA/Nを、当該DLサブフレームから所定期間後のULバーストを利用して送信することにより、DLバースト期間に設定されるDLサブフレームのうち一部の(例えば、前半部分に設定される)DLサブフレームのA/Nを早いタイミングでフィードバックすることができる。そのため、DLバースト期間に含まれる全てのDLサブフレームのA/Nをまとめて送信する場合と比較して、A/N(特に、DLバースト内の前半に設定されるDLサブフレームのA/N)のフィードバック遅延を抑制することができる。特に、DLバースト期間が長く設定される場合には、A/Nフィードバックの遅延を効果的に抑制できる。
 また、ユーザ端末は、DLバースト期間において、DLデータ受信(DLサブフレームの位置)からYms後にULバーストがない場合、DLバースト期間後に設定されるULサブフレームを利用してA/Nフィードバックを制御する。例えば、DLバースト期間後に、ULバーストを含む他の(インデックスが異なる)DLバースト期間が設定される場合、当該他のDLバースト期間のULサブフレームを利用してA/N送信を行うことができる。
 図3では、DLバースト期間において、SF#4、#5の4ms後にはULバーストが存在しない。このため、ユーザ端末は、SF#4、#5に対応するA/Nフィードバックを、DLバースト期間後のULサブフレームを利用して行う。例えば、ユーザ端末は、SF#4、#5に対応するA/Nフィードバックを、他のDLバースト期間に設定されるULバースト(ここでは、ULサブフレーム#14)を利用して行う。このように、同一DLバースト内の異なるDLサブフレーム(ここでは、SF#0-#3と、SF#4-#5)のA/Nのフィードバックを、異なるDLバースト期間内のULサブフレームで行うことも可能である。また、異なるDLバースト内の異なるDLサブフレーム(ここでは、SF#4、#5と、SF#10)のA/Nのフィードバックを、同一DLバースト期間内のULサブフレームで行うことも可能である。
 また、ユーザ端末は、DLバースト期間で送信されるDLデータに対するA/Nを、DLバースト期間外に設定されるULサブフレームを利用してフィードバックしてもよい。但し、ユーザ端末は、DLバースト期間内に設定されるULサブフレームは、ULバースト情報等に基づいて把握することができるが、DLバースト期間外のULサブフレームについては当該ULサブフレームでUL送信をスケジューリングされない限り認識することが出来ない。
 図3において、SF#6、#7、#14は、DLバースト期間内のULサブフレームであるため、下り制御情報(共通制御情報)に含まれるULバースト情報に基づいて、当該SFにスケジューリングされていないユーザ端末もULサブフレームであることを認識することができる。一方で、DLバースト期間外のULサブフレーム(SF#8)については、当該SF#8でUL送信指示をされたユーザ端末だけがULサブフレームであることを認識することができる。
 つまり、SF#4でDLデータを受信したユーザ端末のうち、SF#8でUL送信がスケジューリングされるユーザ端末であれば、SF#8がULサブフレームであることを認識して、SF#4のDLデータに対するA/NをSF#8を利用してフィードバックすることができる(図4参照)。SF#8でA/N送信を行う場合、上り共有チャネルを利用してもよいし(UCI on PUSCH)、上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信(PUCCH/PUSCH同時送信)を適用してA/Nを送信してもよい。
 他にも、DLバースト期間外のサブフレーム(例えば、図3、4におけるSF#9)に対して他のセルの下り制御情報でUL送信が指示される場合(クロスキャリアスケジューリング)も考えられる。この場合、ユーザ端末は、SF#9がULサブフレームであると認識することができるため、当該SF#9からYms以上前のDLデータに対応するA/N送信をSF#9を利用して行ってもよい。この場合、上り制御チャネルを利用してもよいし(UCI on PUSCH)、上り制御チャネルと上り共有チャネルの同時送信(PUCCH/PUSCH同時送信)を適用してA/Nを送信してもよい。
 このように、ユーザ端末は、DLバースト期間内に送信されるDLデータに対するA/Nを、当該DLデータの受信タイミングに基づいて、当該DLバースト期間内に設定されるULバースト期間、DLバースト期間後(又はDLバースト期間外)にUL送信が指示されるULサブフレーム、及び他のDLバースト期間内に設定されるULバースト期間の少なくとも一つを利用して送信するように制御することができる。
 DLデータに対するA/Nフィードバックタイミングを固定的に設定せずに制御することにより、DLグラント送信時点においてフィードバックタイミングを決めなくてもよい。これにより、UL/DLサブフレーム構成を柔軟に設定することができる。また、DLバーストのDL送信に対するA/Nを、当該DLバースト期間内のULバーストを利用してフィードバックすることにより、少なくてもDLバースト期間の前半に送信されるDLデータのA/Nのフィードバックの遅延を短くすることができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、アンライセンスキャリアにおける上り制御情報(例えば、A/N)の送信に利用するサイズの制御方法の一例について説明する。A/N送信に利用するサイズは、コードブックサイズ、A/Nビット列とも呼ぶ。
 所定サブフレーム(例えば、SF#y)で上り制御チャネル及び/又は上り共有チャネルを利用してA/Nを送信する場合、A/Nのサイズ(何ビットのA/Nを送信するか)について、無線基地局とユーザ端末で認識をあわせる必要がある。上述したように、ユーザ端末は、DLバースト期間(DL MCOT)内のULバーストに含まれるULサブフレーム数について、ULバースト情報により把握することができる。また、DLバースト期間外であっても、UL送信がスケジューリングされたULサブフレームについて認識することができる。
 そこで、本実施の形態では、所定サブフレーム(SF#y)がA/N送信をカバーするサブフレームの範囲と、当該サブフレーム範囲における非DLサブフレーム数(例えば、ULサブフレーム数)を考慮して、当該所定サブフレームにおけるA/Nコードブックサイズを制御する。具体的には、所定サブフレーム(SF#y)がA/N送信をカバーするサブフレームの範囲からULサブフレームの数を除いてコードブックサイズを制御する。所定サブフレーム(SF#y)がA/N送信をカバーするサブフレームの範囲を、ウィンドウ、フィードバックウィンドウとも呼ぶ。以下に、コードブックサイズの決定方法として、方法1と方法2を説明する。
<方法1>
 ユーザ端末は、ULバースト情報及び/又はULスケジューリング情報に基づいて、A/N送信を行う所定サブフレーム(例えば、SF#y)と、当該SF#yの前(直前)のULサブフレーム(例えば、SF#x)の位置を把握する。
 A/Nフィードバックタイミングを基準値(Y)に基づいて制御する場合、SF#xでは、基準値Y(例えば、4ms)以前のDLサブフレーム(SF#x-4以前)で送信されるDLデータに対するA/Nをフィードバックしている。一方で、SF#yでは、基準値Y以前のDLサブフレーム(SF#y-4)で送信されるDLデータに対するA/Nをフィードバックする。そのため、SF#yがA/N送信をカバーするサブフレームの範囲(フィードバックウィンドウ)は、SF#x-Y+1(例えば、SF#x-3)からSF#y-Y(例えば、SF#y-4)の範囲となる。
 ここで、SF#x-Y+1(例えば、SF#x-3)からSF#y-Y(例えば、SF#y-4)において、全てDLサブフレームが設定されると仮定した場合のコードブックサイズが、SF#yにおける最大のコードブックサイズに相当する。方法1では、フィードバックウィンドウから、ULバースト情報で通知されたULサブフレーム数を除いてコードブックサイズを決定する。
 つまり、方法1では、2つのULサブフレームの位置と、基準値に応じて設定されるフィードバックウィンドウから、当該フィードバックウィンドウに設定されるULサブフレーム数(例えば、ULバースト)を除いたサブフレーム数に基づいてコードブックサイズを決定する。ここで、フィードバックウィンドウに含まれるULサブフレーム数をqとした場合、y-x-q個分のサブフレーム数に対するA/Nビットをコードブックサイズとすることができる。なお、qはULバースト情報で通知されるULサブフレーム数に基づいて決定することができる。また、DLバースト期間外にUL送信がスケジューリングされる場合、当該スケジューリングされたULサブフレーム数もqに含めてコードブックサイズを決定してもよい。
 以下に、上記図3、4に示すSF#14におけるコードブックサイズの決定方法について、図5、6を参照して説明する。
 ユーザ端末は、SF#6、#7、#14を、下り制御情報(ULバースト情報)によりULサブフレームと認識することができる。この場合、SF#yがSF#14に相当し、SF#xがSF#7に相当し、Y=4の場合のフィードバックウィンドウがSF#4-SF#10に相当する(図5参照)。また、フィードバックウィンドウに含まれるULサブフレームがSF#6、SF#7のため、q=2となる。
 なお、図5では、SF#8においてユーザ端末にULスケジューリングがされていない(SF#8をULサブフレームと認識できない)場合を想定している。ユーザ端末は、y、x、qの値に基づいて、y-x-q(14-7-2)=5サブフレーム分(SF#4、#5、#8、#9、#10)のA/Nビットをコードブックサイズとすることができる。
 一方で、SF#8でユーザ端末にUL送信(例えば、PUSCH)がスケジューリングされる場合、SF#yがSF#14に相当し、SF#xがSF#8に相当し、Y=4の場合のフィードバックウィンドウがSF#5-SF#10に相当する(図6参照)。また、フィードバックウィンドウに含まれるULサブフレームがSF#6、#7、#8のため、q=3となる。この場合、ユーザ端末は、y-x-q(14-8-3)=3サブフレーム分(SF#5、#9、#10)のA/Nビットをコードブックサイズとすることができる。
 このように、ULバースト情報を利用してフィードバックウィンドウ内のULサブフレーム数を除いてコードブックサイズを決定することにより、コードブックサイズを小さく設定することができる。これにより、A/Nが含まれる上り制御情報のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 なお、上記説明では、トランスポートブロック数、CC数が1の場合を想定しているが、トランスポート数、CC数が複数ある場合には、当該トランスポート数、CC数を考慮してコードブックサイズを決定すればよい。
<方法2>
 方法2では、フィードバックウィンドウに設定されるDLサブフレーム数(又は、非DLサブフレーム数)を考慮してコードブックサイズを制御する。なお、フィードバックウィンドウの設定方法等は方法1と同様に行うことができる。
 無線基地局は、DLサブフレーム数に関する情報をユーザ端末に通知する。例えば、無線基地局は、DLバースト期間で送信される下り制御情報(例えば、共通制御情報(C-PDCCH))に、DLバースト開始からのサブフレーム数(オフセット値)を含めて送信する。DLバースト期間に複数のDLサブフレームが設定される場合、DLサブフレーム毎にカウントアップしたオフセット値がユーザ端末に通知される。
 例えば、図5、6において、DLバースト期間に含まれるDLサブフレーム#0で送信される下り制御情報にオフセット値1、DLサブフレーム#1で送信される下り制御情報にオフセット値2、・・・DLサブフレーム#5で送信される下り制御情報にオフセット値6を含めてユーザ端末に送信する。同様に、他のDLバースト期間に含まれるDLサブフレーム#10で送信される下り制御情報にオフセット値1、DLサブフレーム#11で送信される下り制御情報にオフセット値2、・・・DLサブフレーム#13で送信される下り制御情報にオフセット値4を含めてユーザ端末に送信する。
 これにより、ユーザ端末は、DLバースト期間において全てのDLサブフレームに対して下り制御情報を検出できない(一部検出ミスをした)場合であっても、下り制御情報を検出できたサブフレームが何番目のサブフレームであるか把握することができる。また、ユーザ端末は、DLサブフレームが開始した位置(例えば、DLバースト期間の先頭)も認識することができる。
 あるいは、DLバースト終了(DLバースト期間の最後のDLサブフレーム)からのオフセット値を下り制御情報に含めてユーザ端末に通知してもよい。この場合、図5、6において、DLバースト期間に含まれるDLサブフレーム#0で送信される下り制御情報にオフセット値6、DLサブフレーム#1で送信される下り制御情報にオフセット値5、・・・DLサブフレーム#5で送信される下り制御情報にオフセット値1を含めてユーザ端末に送信する。同様に、他のDLバースト期間に含まれるDLサブフレーム#10で送信される下り制御情報にオフセット値4、DLサブフレーム#11で送信される下り制御情報にオフセット値3、・・・DLサブフレーム#13で送信される下り制御情報にオフセット値1を含めてユーザ端末に送信する。
 無線基地局は、DLバースト開始からのオフセット値に加えてDLバースト終了からのオフセット値を下り制御情報に加えてもよいし、DLバースト開始からのオフセット値に代えてDLバースト終了からのオフセット値だけを下り制御情報に加えてもよい。
 DLバースト開始からのオフセット値とDLバースト終了からのオフセット値をユーザ端末に通知することにより、DLバースト期間の最後のDLサブフレームを検出ミスした場合であっても当該検出ミスを把握することが可能となる。例えば、ULバーストを含まないDLバースト期間(DL only burst)がSF#yとSF#xの間に設定される場合において、当該DLバースト期間で最後のサブフレームで下り制御情報を検出できなくても、ユーザ端末はオフセット値に基づいて当該検出ミスを認識することができる。
 また、無線基地局は、DLバースト開始からのオフセット値及び/又はDLバースト終了からのオフセット値に加えて、DLバースト期間でスケジューリングされるDLサブフレームの総数(トータル)に関する情報を下り制御情報に含めてもよい。
 ユーザ端末は、DLバースト開始からのオフセット値及び/又はDLバースト終了からのオフセット値に基づいて、フィードバックウィンドウに含まれるDLサブフレーム数(又は、非DLサブフレーム数)を判断することができる。例えば、フィードバックウィンドウにおける非DLサブフレームの数をpとする場合、ユーザ端末は、所定サブフレーム(SF#y)において、y-x-p個分のサブフレームに対するA/Nビットをコードブックサイズとすることができる。
 以下に、上記図3、4に示すSF#14におけるコードブックサイズの決定方法について、図5、6を参照して説明する。
 ユーザ端末は、SF#6、#7、#14を、下り制御情報(ULバースト情報)によりULサブフレームと認識することができる。また、ユーザ端末は、DLバースト期間に送信される下り制御情報に含まれるオフセット値に基づいて、SF#14が含まれるDLバースト期間がSF#10から開始していることを認識することができる。同様に、ユーザ端末は、オフセット値に基づいて、他のDLバースト期間においてSF#0からDLバーストが開始(SF#5で終了)することを認識することができる。
 この場合、SF#yがSF#14に相当し、SF#xがSF#7に相当し、Y=4の場合のフィードバックウィンドウがSF#4-SF#10に相当する(図5参照)。また、フィードバックウィンドウに含まれる非DLサブフレームがSF#6、#7、#8、#9のため、p=4となる。
 なお、図5では、SF#8においてユーザ端末にULスケジューリングがされていない(SF#8をULサブフレームと認識できない場合)を想定している。ユーザ端末は、y、x、pの値に基づいて、y-x-p(14-7-4)=3サブフレーム分(SF#4、#5、#10)のA/Nビットをコードブックサイズとすることができる。
 一方で、SF#8でユーザ端末にUL送信(例えば、PUSCH)がスケジューリングされる場合、SF#yがSF#14に相当し、SF#xがSF#8に相当し、Y=4の場合のフィードバックウィンドウがSF#5-SF#10に相当する(図6参照)。また、フィードバックウィンドウに含まれる非DLサブフレームがSF#6、#7、#8、#9のため、p=4となる。この場合、ユーザ端末は、y-x-q(14-8-4)=2サブフレーム分(SF#5、#10)のA/Nビットをコードブックサイズとすることができる。
 このように、DLバースト期間におけるDLサブフレーム数を考慮して(非DLサブフレーム数を除いて)コードブックサイズを決定することにより、コードブックサイズを小さくすることができる。特に、DLサブフレーム数(非DLサブフレーム数)を考慮することにより、DLバースト期間外のサブフレーム(例えば、図5、6におけるSF#9)を除いてコードブックサイズを決定することができる。これにより、A/Nが含まれる上り制御情報のオーバーヘッドの増加を抑制することができる。
 なお、上記説明では、トランスポートブロック数、CC数が1の場合を想定しているが、トランスポート数、CC数が複数ある場合には、当該トランスポート数、CC数を考慮してコードブックサイズを決定すればよい。
(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7は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Rat)等と呼ばれても良い。
 図7に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。なお、複数のセルのいずれかに短縮TTIを適用するTDDキャリアが含まれる構成とすることができる。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrier等と呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHz等)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース等)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)等が含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、等と呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイント等と呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-A等の各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネル等が用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)等が伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)等を含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)等が伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCI等の伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)等が用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)等の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<無線基地局>
 図8は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 無線基地局10からユーザ端末20に送信されるDLデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、DLデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御等のRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理等の送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、DL制御信号に関しても、チャネル符号化や逆高速フーリエ変換等の送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放等の呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル)、DLデータ信号(DLデータチャネル、DL共有チャネル)、DL参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、ブロードキャスト信号等)を送信し、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル)、ULデータ信号(ULデータチャネル、UL共有チャネル)、UL参照信号等)を受信する。
 具体的には、送受信部103は、ULバースト情報、DLバースト情報、DLバーストにおけるDLサブフレームの位置(DLバーストの開始及び/又は終了からのオフセット値)に関する情報の少なくとも一つをユーザ端末20に送信する。送受信部103は、ユーザ端末20から送信されるA/N等の上り制御情報を受信する。本発明の送信部及び受信部は、送受信部103及び/又は伝送路インターフェース106により構成される。
 図9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9では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図9に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割り当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、DL信号及び/又はUL信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。具体的には、制御部301は、DLデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(DLアサインメント、DLグラント)、ULデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)を生成及び送信するように、送信信号生成部302、マッピング部303、送受信部103を制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DL制御チャネル、DLデータチャネル、DM-RS等のDL参照信号等)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL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から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号等)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信されるUL信号(UL制御チャネル、ULデータチャネル、UL参照信号等)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、受信処理部304は、プリアンブル、制御情報、ULデータの少なくとも一つを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態等について測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図10は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理等を行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理等を行う。また、DLデータのうち、システム情報や上位レイヤ制御情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理等が行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル)、DLデータ信号(DLデータチャネル、DL共有チャネル)、DL参照信号(DM-RS、CSI-RS等)、ディスカバリ信号、同期信号、報知信号等)を受信し、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル)、ULデータ信号(ULデータチャネル、UL共有チャネル)、UL参照信号等)を送信する。
 具体的には、送受信部203は、ULバースト情報、DLバースト情報、DLバーストにおけるDLサブフレームの位置(DLバーストの開始及び/又は終了からのオフセット値)に関する情報の少なくとも一つを受信する。送受信部203は、A/N等の上り制御情報を送信する。
 図11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11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11に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割り当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、UL送信前に実施するULリスニング結果に基づいてUL送信を制御する。また、制御部401は、DLバースト期間内にULバーストが設定される場合、下りデータに対するA/Nを、下りデータの受信タイミングに基づいて、ULバースト、DLバースト期間外にUL送信が指示されるUL送信期間、及びDLバースト期間後の他のDLバースト期間に設定されるULバーストの少なくとも一つを利用して送信するように制御する(図3、図4参照)。
 また、制御部401は、DLバースト期間内に送信される下り制御情報に含まれるUL送信指示に基づいてUL送信期間におけるA/Nの送信を制御することができる。
 また、制御部401は、A/N送信を行う第1のサブフレームの位置と、当該第1のサブフレームより前にA/N送信を行う第2のサブフレームの位置と、A/Nフィードバックタイミングの基準値に基づいて設定される所定期間(第1のサブフレームに対応するフィードバックウィンドウ)に含まれる非DLサブフレーム数と、に基づいてA/N送信に適用するコードブックサイズを制御する(図5、図6参照)。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(UL制御チャネル、ULデータチャネル、UL参照信号等)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいてULデータチャネルを生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知されるDL制御チャネルにULグラントが含まれている場合に、制御部401からULデータチャネルの生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号等)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信されるDL信号(DL制御チャネル、DLデータチャネル、DL参照信号等)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、制御部401の指示に基づいて、DLデータチャネルの送信及び/又は受信をスケジューリングするDL制御チャネルをブラインド復号し、当該DCIに基づいてDLデータチャネルの受信処理を行う。また、受信信号処理部404は、DM-RS又はCRSに基づいてチャネル利得を推定し、推定されたチャネル利得に基づいて、DLデータチャネルを復調する。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCI等を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、データの復号結果を制御部401に出力してもよい。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部405は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、DL受信品質(例えば、RSRQ)やチャネル状態等について測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末等は、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図12は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007等を含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニット等に読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002等のハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタ等を含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105等は、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データ等を、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)等と呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール等を保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)等)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュール等ともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザ等を含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106等は、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサ等)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプ等)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001やメモリ1002等の各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号等と呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数等と呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル等)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力等)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングやリンクアダプテーション等の処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレーム等と呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレーム等と呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペア等と呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボル等の構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長等の構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータ等は、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータ等に使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)等)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号等は、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップ等は、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号等は、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号等は、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号等は、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号等は、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号等は、削除されてもよい。入力された情報、信号等は、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)等)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)等と呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージ等であってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能等を意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報等は、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)等)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波等)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセル等の用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセル等の用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」や「下り」等の文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)等が考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」等の呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)等を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギー等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9月29日出願の特願2016-192336に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (5)

  1.  DLバースト期間に送信される下り制御情報と下りデータを受信する受信部と、
     ULリスニング結果に応じて前記下りデータに対する送達確認信号の送信を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記DLバースト期間内にULバーストが設定される場合、前記下りデータに対する送達確認信号を、前記下りデータの受信タイミングに基づいて、前記ULバースト、前記DLバースト期間外にUL送信が指示されるUL送信期間、及び前記DLバースト期間後の他のDLバースト期間に設定されるULバーストの少なくとも一つを利用して送信するように制御することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記制御部は、前記DLバースト期間内に送信される下り制御情報に含まれるUL送信指示に基づいて前記UL送信期間における前記送達確認信号の送信を制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記送達確認信号の送信を行う第1のサブフレームの位置と、前記第1のサブフレームより前に送達確認信号の送信を行う第2のサブフレームの位置と、前記第1のサブフレームに対応するフィードバックウィンドウに含まれる非DLサブフレーム数と、に基づいて前記送達確認信号の送信に適用するコードブックサイズを制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
  4.  前記受信部は、前記DLバースト期間の各サブフレームで送信される下り制御情報に含まれるDLバーストの開始及び/又は終了からのオフセット値を示す情報を受信することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     DLバースト期間に送信される下り制御情報と下りデータを受信する工程と、
     ULリスニング結果に応じて前記下りデータに対する送達確認信号の送信を制御する工程と、を有し、
     前記DLバースト期間内にULバーストが設定される場合、前記下りデータに対する送達確認信号を、前記下りデータの受信タイミングに基づいて、前記ULバースト、前記DLバースト期間後にUL送信が指示されるUL送信期間、及び前記DLバースト期間後の他のDLバースト期間に設定されるULバーストの少なくとも一つを利用して送信するように制御することを特徴とする無線通信方法。
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