WO2018062461A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018062461A1
WO2018062461A1 PCT/JP2017/035391 JP2017035391W WO2018062461A1 WO 2018062461 A1 WO2018062461 A1 WO 2018062461A1 JP 2017035391 W JP2017035391 W JP 2017035391W WO 2018062461 A1 WO2018062461 A1 WO 2018062461A1
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transmission
subframe
pusch
grant
user terminal
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PCT/JP2017/035391
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一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
リュー リュー
ホイリン ジャン
ナー リ
ヨン リ
ウェンボ ワン
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株式会社Nttドコモ
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • 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
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
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    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
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    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • TTI Transmission Time Interval
  • DL Downlink
  • UL Uplink
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13) supports frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD) as duplex schemes.
  • FDD is a method of assigning different frequencies between DL and UL, and is called a frame structure (FS) type 1 or the like.
  • TDD is a method of switching the same frequency in time between DL and UL, and is called frame structure type 2 or the like.
  • a UL / DL configuration (UL / DL configuration) that defines a configuration of a UL subframe and a DL subframe in a radio frame.
  • a symbol for DL (DwPTS: Downlink Pilot Time Slot)
  • GP Guard Period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • both PUSCH transmission timing (PUSCH scheduling timing, UL scheduling timing, etc.) scheduled by downlink control information DCI: Downlink Control Information, UL grant, UL DCI, etc., hereinafter referred to as UL grant
  • DCI Downlink Control Information
  • UL grant Downlink Control Information
  • PUSCH transmission timing (scheduling timing) scheduled by UL grant is determined based on a reference value of 4 ms and a UL / DL configuration.
  • LTE Uplink Capacity Enhancement for the existing LTE system (for example, LTE Rel. 13 or earlier)).
  • LTE is under consideration. Specifically, it has been studied to allow PUSCH transmission in UpPTS in a special subframe.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling PUSCH transmission when allowing PUSCH transmission in a special subframe. To do.
  • One aspect of the user terminal includes a receiving unit that receives downlink control information (DCI) for scheduling an uplink (UL) shared channel, and a reception subframe of the DCI for each UL / downlink (DL) configuration.
  • DCI downlink control information
  • a control unit that controls transmission of the UL shared channel using a table that associates transmission timing of the UL shared channel, and the transmission timing in the table is allowed to transmit the UL shared channel. It is determined based on a special subframe and a predetermined reference value shorter than 4 ms.
  • PUSCH transmission can be appropriately controlled when PUSCH transmission in a special subframe is allowed.
  • FIG. 2A and FIG. 2B are diagrams illustrating an example of TDD PUSCH transmission timing. It is a figure which shows an example of application of the special sub-frame structure.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of PUSCH transmission timing according to the first aspect.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating another example of PUSCH transmission timing according to the first aspect.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating still another example of PUSCH transmission timing according to the first aspect.
  • 7A-7C are diagrams illustrating examples of UL grants common to a plurality of transmission timings according to the second mode.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of a UL grant for each transmission timing according to the second mode. It is a figure which shows an example of the maximum number of the HARQ processes which concern on a 3rd aspect.
  • 13A to 13C are diagrams illustrating an example of the bit length of the HPN field according to the maximum number of HARQ processes according to the third aspect.
  • the transmission timing of PUSCH scheduled by the UL grant with 4 ms as a reference value is determined.
  • the PUSCH transmission timing is determined 4 ms after the UL grant reception subframe.
  • the PUSCH transmission timing is determined based on the reference value of 4 ms and the UL / DL configuration from the UL grant reception subframe.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a UL / DL configuration.
  • FIG. 1 in the TDD of the existing LTE system, seven frame configurations of UL / DL configurations 0 to 6 having different ratios between UL subframes and DL subframes are defined. Subframes # 0 and # 5 are assigned to the downlink, and subframe # 2 is assigned to the uplink.
  • the period of change from the DL subframe to the UL subframe is 5 ms.
  • the UL / DL configurations 3 4, and 5, the DL subframe is changed to the UL subframe.
  • the change point period is 10 ms.
  • the special subframe is a symbol for DL (DwPTS: Downlink Pilot Time Slot), a symbol for switching between DL and UL (GP: Guard Period), and a symbol for UL (UpPTS). : Uplink Pilot Time Slot).
  • DwPTS Downlink Pilot Time Slot
  • GP Guard Period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • the number of symbols of DwPTS, GP, and UpPTS in special subframes is determined as special subframe configurations 1 to 9 in the existing LTE system (for example, LTE Rel. 13 or earlier).
  • a sounding reference signal (SRS: Sounding Reference Signal) and / or a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) is transmitted in UpPTS of an existing LTE system (for example, LTE Rel. 13 or earlier).
  • PUSCH is not transmitted.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of transmission timing of TDD PUSCH.
  • FIG. 2A the relationship between the UL grant reception subframe n and the PUSCH transmission subframe scheduled by the UL grant is shown for each UL / DL configuration.
  • the maximum number of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) processes is set to a value corresponding to the UL / DL configuration.
  • the HARQ process is a processing unit of data (transport block (TB) or code block (CB)).
  • TB transport block
  • CB code block
  • HPN HARQ process number
  • HPN HARQ process number
  • the delay time is reduced because the data of the next HARQ process can be transmitted without waiting for the A / N of the previous HARQ process.
  • HARQ RTT Round Trip Time
  • TDD The time until the same HPN can be reused (for example, the time from when the data is scheduled until the retransmission control information for the data can be transmitted) is called the round trip time (RTT: Round Trip Time) (HARQ RTT).
  • RTT Round Trip Time
  • HARQ RTT is also set to a value according to the UL / DL configuration.
  • the PUSCH of UL subframe # 4 is scheduled by the UL grant of DL subframe # 0, and the A / N of the PUSCH is 6 subframes later. It is transmitted via the PHICH of DL subframe # 0.
  • HARQ RTT is 10 subframes.
  • HARQ RTT can be said to be equal to the sum of the maximum value of k in each UL / DL configuration (4 in the case of UL / DL configuration 3) and the subframe until the PHICH reception for the PUSCH.
  • the maximum number of HARQ processes is equal to the number of UL subframes in the HARQ RTT. For example, in UL / DL configuration 3, the maximum number of HARQ processes is 3.
  • the capacity of UL is expanded (Uplink Capacity Enhancement) than the existing LTE system (for example, LTE Rel.13). for LTE) is under consideration.
  • NCP Normal Cyclic Prefix
  • ECP Extended Cyclic Prefix
  • 5-symbol UpPTS 5-symbol UpPTS
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of application of the special subframe configuration 10.
  • special subframe configurations 8 and 10 for UL / DL configuration 3 are shown.
  • the special DwPTS: GP: UpPTS symbol ratio is 10: 2: 2 in the special subframe configuration 8 and 6: 2: 6 or 5 in the subframe configuration 10.
  • the special subframe 10 can also be applied to other UL / DL configurations.
  • the PUSCH is not transmitted by UpPTS.
  • the transmission of PUSCH in the UpPTS is allowed.
  • PUSCH transmission (scheduling) timing is determined in such a way that PUSCH is not transmitted in a special subframe. For this reason, according to the transmission (scheduling) timing defined in FIG. 2A, it is assumed that the PUSCH cannot be transmitted in the special subframe even if a special subframe configuration that allows transmission of the PUSCH is applied. Therefore, it is desirable to determine PUSCH transmission (scheduling) timing suitable for allowing PUSCH transmission in a special subframe.
  • TTI short TTI
  • the time from receiving the UL grant to transmitting the PUSCH is 4 ms, and the PUSCH transmission (scheduling) timing is determined using the 4 ms as a reference value. According to (scheduling) timing, the delay time may not be reduced appropriately.
  • the present inventors allow PUSCH transmission in a special subframe by determining PUSCH transmission (scheduling) timing based on a special subframe in which PUSCH transmission is allowed in a future wireless communication system.
  • the idea is to appropriately control PUSCH transmission.
  • the idea was to reduce the delay time while maintaining a 1 ms subframe as a communication control processing unit by determining the transmission (scheduling) timing of the PUSCH based on a predetermined reference value shorter than 4 ms. .
  • transmission of PUSCH in UpPTS is allowed.
  • special subframes including DwPTS and UpPTS are illustrated, but the ratio of DwPTS and UpPTS is not limited to that illustrated below.
  • GP may be provided between DwPTS and UpPTS.
  • the PUSCH transmission timing based on the UL grant received in the predetermined subframe will be described.
  • the transmission timing can also be referred to as the PUSCH scheduling timing transmitted in the predetermined subframe.
  • PUSCH transmission timing will be described.
  • the user terminal controls PUSCH transmission using a table that associates UL grant (DCI) reception subframes (#n) and PUSCH transmission timing (k) for each UL / DL configuration. To do.
  • DCI UL grant
  • #n UL grant
  • PUSCH transmission timing k
  • the PUSCH transmission timing in the table is determined based on a special subframe in which PUSCH transmission is allowed and a predetermined reference value shorter than 4 ms.
  • a predetermined reference value shorter than the 4 ms for example, 1 ms, 2 ms, 3 ms
  • the delay from receiving the UL grant until transmitting the PUSCH based on the UL grant is reduced. it can.
  • the PUSCH transmission timing in the table may be determined based on the overhead due to the UL grant in the reception subframe. For example, the transmission timing may be determined such that the UL grant is not biased toward a specific DL subframe or a special subframe, and is averaged between the DL subframe and the special subframe in the HARQ RTT. In addition, the transmission timing may be determined so that the overhead of the UL grant in the DwPTS of the special subframe is reduced.
  • FIGS. 4A, 5A, and 6A show tables for associating UL grant (DCI) reception subframes (#n) with PUSCH transmission timing (k) for each UL / DL configuration. That is, in this table, the value of k is shown when UL grant is received in subframe #n and PUSCH is transmitted in subframe # n + k.
  • DCI UL grant
  • PUSCH PUSCH transmission timing
  • the transmission timing (k) shown in FIGS. 4A, 5A, and 6A includes a reference value shorter than 4 ms, a subframe (UL subframe and / or special subframe) that can transmit PUSCH in each UL / DL configuration, and And the overhead in the reception subframe (#n).
  • PUSCH transmission timing k based on a reference value of 1 ms is shown. Specifically, in UL / DL configuration 0 in FIG. 4A, PUSCH transmission timing k is set to 2 and 1 when UL grant is received in DL subframes # 0 and # 5. Also, the PUSCH transmission timing k is set to 3 and 2 when the UL grant is received in the DwPTS of the special subframes # 1 and # 6.
  • the UL grant of the subframe # 0 schedules the UL subframe # 2 after 2 ms and the UpPTS PUSCH of the special subframe # 1 after 1 ms. Also, PUSCHs of UL subframes # 4 and # 3 after 3 and 2 ms are scheduled by the UL grant of subframe # 1. Similarly, the same applies to the UL grants of subframes # 5 and # 6.
  • the UpPTS of the special subframe # 1 and the PUSCH of the UL subframe # 2- # 4 are distributed and scheduled in the DL subframe # 0 and the DwPTS of the special subframe # 1. The For this reason, it is possible to avoid the UL grant overhead from being concentrated in a specific subframe #n. The same applies to other UL / DL configurations.
  • FIG. 4A shows the value of k when a 1 ms reference value is applied and PUSCH transmission is allowed in a special subframe of each UL / DL configuration.
  • the values of k of DL subframes # 0 and # 5 are set to 2 and 1
  • the values of k of DwPTS of special subframes # 1 and 6 are set to 3 and 2. Is set.
  • FIG. 5A shows a PUSCH transmission timing k based on a 2 ms reference value
  • FIG. 6A shows a PUSCH transmission timing k based on a 3 ms reference value.
  • the user terminal is a table (for example, FIGS. 4A, 5A, 6A, and FIG. 4A) that determines the PUSCH transmission timing k based on information indicating the reference value notified from the radio base station (good reference value information).
  • a table (not shown) based on a reference value of 4 ms may be switched.
  • the reference value information may be transmitted from the radio base station by higher layer signaling and / or example layer signaling.
  • PUSCH transmission timing k is determined based on a special subframe in which PUSCH transmission is allowed and a predetermined reference value shorter than 4 ms. Therefore, even when PUSCH transmission in the UpPTS of the special subframe is allowed and the delay time is reduced by shortening the processing delay from the reception of the UL grant to the PUSCH transmission, the PUSCH transmission is appropriately performed. Can be controlled.
  • a plurality of transmission timings k are associated with reception subframe #n. For example, when receiving UL grant in subframe # 0 of UL / DL configuration 0 in FIG. 4A, PUSCH transmission in subframes # 2 and # 1 after 2 and 1 ms is allowed.
  • the UL grant may be provided in common with the plurality of transmission timings (first method). Alternatively, it may be provided for each of the plurality of transmission timings (second method).
  • the user end terminal has identification information in the UL grant, a HARQ process number in the UL grant, a candidate resource (index of DL control channel candidate) in which the UL grant is detected, or an aggregation level. At least one of the plurality of transmission timings k may be determined based on at least one.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a UL grant common to a plurality of transmission timings according to the second mode. 7A-7C, the single UL grant received in DL subframe # 0 according to the k values 2 and 1 of DL / UL configuration 0 subframe # 0 in FIG. The case where UpPTS and / or PUSCH of UL subframe # 2 is scheduled is shown.
  • the 7A to 7C include identification information (UL index) indicating which subframe includes PUSCH scheduling information. Specifically, the UL index indicates at least one of the plurality of transmission timings k when a plurality of transmission timings k are associated with the reception subframe #n in the tables illustrated in FIGS. 4A, 5A, and 6A. .
  • the UpPTS PUSCH of the special subframe # 1 is scheduled by the UL grant of the DL subframe # 0
  • the transmission timing of the DL subframe # 0 of FIG. 4A is included in the UL grant.
  • the UL grant includes the UL grant of FIG.
  • the UL index may be allocated by reusing a DAI (Downlink Assignment Indicator (Index))) field in the UL grant (for example, in the case of UL / DL configuration 0), or in a new information field. It may be arranged (for example, in the case of UL / DL configuration 6).
  • a new information field is arranged, the UL grant arranged in the information field is transmitted / received in the terminal-specific search space (UE-specific Search Space), and the UL grant transmitted / received in the common search space (Common Search Space) is The information field may not be included.
  • UE-specific Search Space the terminal-specific Search Space
  • Common Search Space Common Search Space
  • the 7A to 7C show an example in which the UL grant for scheduling PUSCH to the special subframe # 1 or the UL subframe # 2 is transmitted and received in the DL subframe # 0, but the present invention is not limited to this.
  • the UL grant may be transmitted and received in another subframe (for example, subframe # 9, # 8, # 7, or # 6).
  • FIG. 7A to 7C show the case where communication is performed using one TDD carrier, but the case may be extended to uplink carrier aggregation (UL-CA) in which a plurality of uplink carriers are bundled.
  • UL-CA uplink carrier aggregation
  • UL-CA when uplink scheduling is performed for each component carrier (CC) (that is, when cross-carrier scheduling is not performed or when CIF is not set), scheduling control based on the UL index is performed with a UL grant for each CC. Do.
  • PUSCH transmission by UpPTS is set in CC (scheduling CC) that transmits UL grant.
  • the UL index may be included in the UL grant depending on whether or not it is. In this case, if the PUSCH transmission by UpPTS is set in the CC (scheduling CC) for transmitting the UL grant, the UL index is set even if the PUSCH transmission by the CC (scheduled CC) UpPTS for scheduling the PUSCH transmission is not set.
  • the field will be included in the UL grant.
  • the user terminal since the user terminal does not have to assume a UL grant with a different number of bits for each CC when performing a UL grant blind decoding with the scheduling CC, the user terminal does not need to increase the number of blind decoding and consumes power. Can be reduced.
  • the PUSCH scheduling timing is defined using the table of FIG. 4A
  • the scheduling timing of PUSCH is defined using the tables of FIGS. 5A and 6A
  • the PUSCH scheduling timing is related to the subframe #n based on the set values of the UL indexes shown in the tables of FIGS. At least one of a plurality of transmission timings k may be designated.
  • the overhead due to the UL grant and the processing load accompanying blind decoding at the user terminal can be reduced.
  • ⁇ Second method> when a plurality of transmission timings k are associated with reception subframe #n in the table, PUSCH transmission is controlled using individual UL grants for the plurality of transmission timings k. That is, in the second method, when a PUSCH is transmitted at a plurality of transmission timings (subframes), a UL grant is provided for each transmission timing.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the UL grant for each transmission timing according to the second mode. 11A and 11B, the UpPTS of the special subframe # 1 is obtained by the two UL grants received in the DL subframe # 0 according to the k values 2 and 1 of the subframe # 0 in the DL / UL configuration 0 of FIG. 4A. And the case where PUSCH of UL subframe # 2 is scheduled is shown.
  • the UL grant for each transmission timing may include identification information indicating which transmission timing (subframe) PUSCH is scheduled.
  • the bit value of the identification information in the UL grant is set smaller as the scheduled subframe index is smaller.
  • the transmission timing can be explicitly specified by the identification information in the UL grant.
  • the existing information field may be reused for identification information, and a new information field may be added.
  • the PUSCH transmission timing (transmission subframe) is implicitly indicated by the HPN in the UL grant.
  • the HPN in the UL grant.
  • the user terminal may recognize the PUSCH transmission timing based on the HPN field value in the UL grant.
  • the PUSCH transmission timing may be implicitly specified based on the DL control channel candidate resource in which the UL grant is arranged. For example, in a UL grant that is allocated to an odd-numbered candidate resource in the search space, a PUSCH with a small subframe index is scheduled, and in a UL grant that is allocated to an even-numbered candidate resource, a PUSCH with a large subframe index is allocated. Scheduling may be predetermined. The user terminal may recognize the PUSCH transmission timing based on the candidate resource for detecting the UL grant.
  • the PUSCH transmission timing may be implicitly specified based on the aggregation level (AL) of a resource unit (for example, CCE: Control Channel Element) in which the UL grant is transmitted.
  • a resource unit for example, CCE: Control Channel Element
  • CCE Control Channel Element
  • Scheduling may be predetermined.
  • the user terminal may recognize the PUSCH transmission timing based on the AL for detecting the UL grant.
  • PUSCH transmission timing may be implicitly specified based on a parameter used for CRC scrambling (masking) added to the UL grant.
  • the user terminal may recognize the PUSCH transmission timing based on parameters used for the UL grant CRC check.
  • 11A and 11B show an example in which a UL grant that schedules PUSCH to special subframe # 1 or UL subframe # 2 is transmitted and received in DL subframe # 0, but is not limited thereto.
  • the UL grant may be transmitted and received in another subframe (for example, subframe # 9, # 8, # 7, or # 6).
  • 11A and 11B show the case where communication is performed using one TDD carrier, but the case may be extended to uplink carrier aggregation (UL-CA) in which a plurality of uplink carriers are bundled.
  • UL-CA uplink carrier aggregation
  • the UL grant for each CC is the UL shown in the method 2. Performs scheduling control by grant.
  • PUSCH transmission by UpPTS is set in CC (scheduling CC) that transmits UL grant.
  • scheduling control by UL grant shown in the second method may be performed. In this case, if PUSCH transmission by UpPTS is set in CC (scheduling CC) that transmits UL grant, even if PUSCH transmission by UpPTS is not set in CC that schedules PUSCH transmission (scheduled CC), The scheduling control by the UL grant shown in the method 2 is applied.
  • the user terminal since the user terminal does not have to assume a UL grant with a different number of bits for each CC when performing a UL grant blind decoding with the scheduling CC, the user terminal does not need to increase the number of blind decoding and consumes power. Can be reduced.
  • the user terminal when applying the second method with cross-carrier scheduling, even if the UL grant demodulation control is changed depending on whether or not PUSCH transmission by UpPTS is set in the CC that schedules PUSCH transmission (scheduled CC) Good.
  • the user terminal only needs to optimize the demodulation control of the UL grant only for the CC for which PUSCH transmission by UpPTS is actually set, so that it is possible to suppress an increase in processing load and reduce power consumption. it can.
  • PUSCH of one or more subframes can be scheduled by UL grant for each transmission timing, so that the existing DCI format can be reused.
  • PUSCH transmission can be controlled appropriately.
  • the maximum number of HARQ processes used for PUSCH retransmission control may be determined based on a special subframe in which PUSCH transmission is allowed and a predetermined reference value shorter than 4 ms.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the maximum number of HARQ processes according to the third aspect.
  • FIG. 12 shows the maximum number of HARQ processes for each UL / DL configuration when the reference value is 1 ms, 2 ms, and 3 ms.
  • the maximum number of HARQ processes for each UL / DL configuration is equal to the number of UL subframes in the HARQ RTT defined according to FIGS. 4A, 5A, 6A.
  • the maximum number of HARQ processes shown in FIG. 12 may also be changed according to the reference value (here, 1 ms, 2 ms, 3 ms) and whether to allow PUSCH transmission in a special subframe.
  • bit length of the information field (HPN field) for designating the HARQ process number (HPN) may be a fixed value that does not change according to the maximum number of the HARQ processes, or according to the maximum number of the HARQ processes. It may be a variable value that changes.
  • the reference value of 1 ms is a 2-bit HPN field. May be used. Further, for the reference values 2 ms and 3 ms, a 3-bit HPN field may be used.
  • the UL grant bit length can be fixed without depending on the UL / DL configuration change or control. However, blind detection can be continued without causing uncertainty in the bit length of the UL grant.
  • the number of bits in the HPN field is a variable value that does not change according to the maximum number of HARQ processes, as shown in FIG.
  • the number of bits may be defined.
  • 13A, 13B, and 13C show the bit lengths of the HPN field for each UL / DL configuration when the reference values are 1 ms, 2 ms, and 3 ms, respectively. As shown in FIGS. 13A to 13C, when the bit length of the HPN field is made variable based on the maximum number of HPN processes, the overhead of the UL grant can be reduced.
  • the PUSCH retransmission control may be a synchronous method in which the HARQ process and the subframe (TTI) are associated in advance, or the HARQ process and the subframe (TTI) are associated in advance. There may be no asynchronous system.
  • the third aspect is suitable for asynchronous retransmission control.
  • the UL grant includes at least one of information indicating whether the transmission data is first transmission data (for example, NDI), an HPN field indicating a HARQ process number (HPN), and a field indicating a redundancy version (RV).
  • NDI first transmission data
  • HPN HPN
  • RV redundancy version
  • the user terminal can perform retransmission control based on NDI and HPN in the UL grant without receiving A / N by PHICH.
  • the present embodiment can be applied by appropriately changing the values in the tables of FIGS. 4A, 5A, and 6A even when UL / DL configurations other than 0 to 6 are used.
  • the transmission timing based on the reference value and a special subframe that allows transmission of PUSCH can also be applied to aperiodic channel state information (CSI) reporting timing.
  • CSI channel state information
  • PUSCH transmission (scheduling) timings (k) associated with UL grant reception subframes #n are described. ) Is determined not to designate overlapping UL subframes or special subframes, but is not limited thereto.
  • the PUSCH transmission timing k associated with the UL grant reception subframe #n may indicate an overlapping UL subframe or special subframe.
  • the tables described in the second aspect may be appropriately changed as shown in FIGS. 20 and 23 are tables in which the reference value is 1 ms
  • FIGS. 21 and 24 are tables in which the reference value is 2 ms
  • FIGS. 22 and 25 are tables in which the reference value is 3 ms. Note that these tables are merely examples, and the setting values in the tables are not limited to those illustrated.
  • the PUSCH transmission subframe is clearly indicated as described in the second mode.
  • the k value “3” of the DL subframe # 0 of UL / DL configuration 6 and the k value “2” of the special subframe # 1 are the same as the transmission timing of PUSCH.
  • the radio base station uses the UL index (for example, FIG. 23) described in the first method of the second mode, and uses the UL grant of DL subframe # 0 and the UL of special subframe # 1.
  • the radio base station uses the UL index (for example, FIG. 23) described in the first method of the second mode, and uses the UL grant of DL subframe # 0 and the UL of special subframe # 1.
  • the UL grant UL index of DL subframe # 0 indicates that the value of k is “2”, and the UL grant UL index of special subframe # 1 If it is shown that the value of k is “3”, it is possible to avoid scheduling the PUSCH of the same UL subframe # 3 in the UL grant of the DL subframe # 0 and the special subframe # 1.
  • the designation of the subframe to be scheduled is not limited to the first method of the second aspect, and the second method of the second aspect and the like can be used.
  • 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. 14 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers (CC)) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated and / or one or more Dual connectivity (DC) using a plurality of cell groups (CG) including CC can be applied.
  • the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Radio Access Technology), etc. Also good.
  • a radio communication system 1 shown in FIG. 14 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
  • the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
  • CC cells
  • the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1), and the like, respectively.
  • each cell a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • the neurology is a parameter in the frequency direction and the time direction, such as a subcarrier interval, a symbol length, a cyclic prefix length, and a subframe length.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal. Further, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with other user terminals 20.
  • D2D inter-terminal communication
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • a DL shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL data channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the EPDCCH is frequency-division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission of DCI and the like as with the PDCCH.
  • Retransmission control information for example, at least one of A / N, NDI, HPN, and redundant version (RV)
  • the UL signal for example, PUSCH
  • Retransmission control information for example, at least one of A / N, NDI, HPN, and redundant version (RV)
  • PUSCH Retransmission control information
  • PHICH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a UL shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL data channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of retransmission control information (eg, A / N), channel state information (CSI), and scheduling request (SR) of a DL signal (eg, PDSCH) is PUSCH. Or it is transmitted by PUCCH.
  • the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106. Note that each of the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • the DL control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmitter / receiver, the transmission / reception circuit, or the transmission / reception device can be configured based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, error correction on UL data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface also good.
  • the transmission / reception part 103 transmits UL grant (DCI) which schedules UL shared channel (for example, PUSCH).
  • DCI UL grant
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL shared channel.
  • the transmission / reception unit 103 transmits retransmission control information of the UL shared channel.
  • the retransmission control information may be included in the UL grant or may be transmitted using PHICH.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit information indicating the reference value of the transmission timing of the radio base station 10 and / or the user terminal 20 and / or the retransmission control method.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 16 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. 16, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 includes, for example, DL signal generation by the transmission signal generation unit 302, DL signal mapping by the mapping unit 303, UL signal reception processing (for example, demodulation) by the reception signal processing unit 304, and measurement unit 305. Control the measurement.
  • control unit 301 schedules the user terminal 20.
  • control unit 301 performs PUSCH and / or PDSCH scheduling for the user terminal 20.
  • control unit 301 controls the configuration of the special subframe of the radio base station 10 and / or the user terminal 20, and applies a special subframe that allows transmission of PUSCH (for example, the special subframe configuration 10).
  • the scheduling (transmission) timing of the PUSCH may be controlled based on the special subframe (first mode).
  • control unit 301 may control the reference value in the radio base station 10 and / or the user terminal 20, and may control the scheduling timing of the PUSCH based on the reference value (first mode).
  • control unit 301 associates the UL grant reception subframe #n with the PUSCH transmission timing k for each UL / DL configuration (for example, FIGS. 2A, 4A, 5A, 6A, 20, 21, and 22). May be used to control scheduling of the PUSCH (first mode).
  • the scheduling timing in the table may be determined based on a special subframe in which PUSCH transmission is allowed and a predetermined reference value shorter than 4 ms.
  • the control part 301 may switch the table to refer according to switching of a reference value.
  • the control unit 301 uses a UL grant common to the plurality of transmission timings k or a UL grant for each transmission timing.
  • PUSCH may be scheduled (second mode).
  • control unit 301 determines whether the UL grant is based on at least one of identification information in the UL grant, a HARQ process number in the UL grant, a candidate resource (DL control channel candidate index) in which the UL grant is detected, or an aggregation level. At least one of a plurality of transmission timings k may be specified.
  • control unit 301 may control the maximum number of HARQ processes based on a special subframe in which PUSCH transmission is allowed and a predetermined reference value shorter than 4 ms (third mode).
  • the UL grant for allocating PUSCH may include an HPN field indicating HPN, and the bit length of the HPN field is a variable value that changes according to the maximum number of HARQ processes, or the maximum number of the processes. It may be a fixed value that does not change according to the number.
  • control unit 301 may control the PUSCH retransmission. Specifically, the control 301 may control to transmit the PUSCH retransmission control information based on a synchronous method or an asynchronous method.
  • the PUSCH retransmission control method may be associated with the reference value.
  • control unit 301 may control aperiodic CSI reporting. Specifically, the control unit 301 determines a CSI request field value to be included in the UL grant, and performs control so as to generate and transmit the UL grant including the CSI request field value.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including DL data, DCI (UL grant), 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 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 (for example, retransmission control information of DL data, DCI, UL data, etc.) to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301. Then, the data is output to the transmitting / receiving unit 103.
  • the mapping unit 303 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the UL signal (for example, UL data, UCI, etc.) transmitted from the user terminal 20. Specifically, the reception signal processing unit 304 performs UL signal reception processing based on the neurology set in the user terminal 20. The reception signal processing unit 304 may output a reception signal or a signal after reception processing to the measurement unit 305. Reception signal processing section 304 performs reception processing on the A / N of the DL signal and outputs ACK or NACK to control section 301.
  • reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 measures the UL channel quality based on, for example, the reception power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or the reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. May be.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
  • Each transmitting / receiving unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Broadcast information is also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Are transferred to each transmitting / receiving unit 203.
  • UCI (for example, at least one of DL retransmission control information, CSI, and SR) is also subjected to channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, IFFT processing, and the like, and transferred to each transmitting / receiving section 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 transmits UCI to the radio base station 10 using a UL shared channel (for example, PUSCH) or a UL control channel (for example, PUCCH).
  • a UL shared channel for example, PUSCH
  • a UL control channel for example, PUCCH
  • the transmission / reception unit 203 receives a UL grant (DCI) that schedules a UL shared channel (for example, PUSCH). Further, the transmission / reception unit 203 transmits the UL shared channel according to an instruction from the control unit 401. In addition, the transmission / reception unit 203 receives the retransmission control information of the UL shared channel.
  • the retransmission control information may be included in the UL grant or may be transmitted using PHICH.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information indicating the reference value of the transmission timing of the radio base station 10 and / or the user terminal 20 and / or the retransmission control method.
  • the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 18 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 18, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. I have.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20. For example, the control unit 401 controls generation of the UL signal by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
  • control unit 401 controls PDSCH reception and / or PUSCH transmission based on DCI (DL assignment and / or UL grant) from the radio base station 10.
  • DCI DL assignment and / or UL grant
  • control unit 401 controls the configuration of the special subframe of the radio base station 10 and / or the user terminal 20.
  • the control unit 401 controls transmission (scheduling) timing k of the PUSCH based on the special subframe. (First embodiment).
  • control unit 401 may control the reference value in the radio base station 10 and / or the user terminal 20, and may control the PUSCH transmission timing k based on the reference value (first mode).
  • control unit 401 associates the UL grant reception subframe #n with the PUSCH transmission timing k for each UL / DL configuration (for example, FIGS. 2A, 4A, 5A, 6A, 20, 21, 22). May be used to control transmission of the PUSCH (first mode).
  • the transmission timing in the table may be determined based on a special subframe in which PUSCH transmission is allowed and a predetermined reference value shorter than 4 ms. Further, the control unit 401 may switch the table to be referred to according to switching of the reference value.
  • the control unit 401 uses a UL grant common to the plurality of transmission timings k or a UL grant for each transmission timing.
  • PUSCH transmission may be controlled (second mode).
  • control unit 401 uses the identification information in the UL grant, the HARQ process number in the UL grant, the candidate resource (index of DL control channel candidate) in which the UL grant is detected, or the aggregation level. At least one of the plurality of transmission timings k may be recognized.
  • control unit 401 may control the maximum number of HARQ processes based on a special subframe in which PUSCH transmission is allowed and a predetermined reference value shorter than 4 ms (third mode).
  • the UL grant for allocating PUSCH may include an HPN field indicating HPN, and the bit length of the HPN field is a variable value that changes according to the maximum number of HARQ processes, or the maximum number of the processes. It may be a fixed value that does not change according to the number.
  • control unit 401 may control the PUSCH retransmission based on a synchronous method or an asynchronous method.
  • control unit 401 may control aperiodic CSI reporting. Specifically, when receiving a UL grant including a CSI request field value, the control unit 401 controls to generate and transmit a UCI including an aperiodic CSI based on the CSI request field value.
  • the control of the aperiodic CSI reporting timing can be performed in the same manner as the PUSCH transmission described above.
  • the PUSCH transmission timing may be used for the aperiodic CSI reporting timing.
  • the control unit 401 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including UL data, UCI, UL reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401 (for example, encoding, rate matching, puncturing, modulation, etc.). And output to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (eg, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data, DCI, higher layer control information, etc.).
  • the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, higher layer control information by higher layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the measurement unit 405 measures the channel state based on a reference signal (for example, CRS or / and CSI-RS) from the radio base station 10 and outputs the measurement result to the control unit 401.
  • a reference signal for example, CRS or / and CSI-RS
  • the measuring unit 405 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are explained based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • each functional block may be realized by one device physically and / or logically coupled, and two or more devices physically and / or logically separated may be directly and / or indirectly. (For example, wired and / or wireless) and may be realized by these plural devices.
  • a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
  • FIG. 19 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 reads predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation and communication by the communication device 1004. It is realized by controlling the reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, tables, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms.
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling for assigning 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 long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection 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.
  • connection may be read as “access”.
  • 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, such as by using electromagnetic energy having wavelengths in the region, microwave region, and / or light (both visible and invisible) region.

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Abstract

特別サブフレームにおけるPUSCHの送信を許容する場合にPUSCHの送信を適切に制御すること。本発明のユーザ端末は、上りリンク(UL)共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、UL/下りリンク(DL)構成毎に前記DCIの受信サブフレームと前記UL共有チャネルの送信タイミングとを関連付けるテーブルを用いて、前記UL共有チャネルの送信を制御する制御部と、を具備する。前記テーブルにおける前記送信タイミングは、前記UL共有チャネルの送信が許容される特別サブフレームと、4msよりも短い所定の基準値とに基づいて定められる。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(サブフレーム等ともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データ・パケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、複信方式として、周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)と、時間分割複信(TDD:Time Division Duplex)とがサポートされている。FDDは、DLとULとで異なる周波数を割り当てる方式であり、フレーム構造(FS:Frame Structure)タイプ1等と呼ばれる。TDDは、同一の周波数をDLとULとで時間的に切り替える方式であり、フレーム構造タイプ2等と呼ばれる。
 TDDでは、無線フレーム内のULサブフレームとDLサブフレームとの構成を定めるUL/DL構成(UL/DL configuration)に基づいて通信が行われる。UL/DL構成では、DL用のシンボル(DwPTS:Downlink Pilot Time Slot)と、DLとULとの切り替え用のシンボル(GP:Guard Period)と、UL用のシンボル(UpPTS:Uplink Pilot Time Slot)とを含んで構成される特別サブフレーム(special subframe)が規定される。UpPTSでのUL共有チャネル(例えば、PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)、以下、PUSCHという)の送信は許容されていない。
 また、既存のLTEシステムでは、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、ULグラント、UL DCI等、以下、ULグラントという)によりスケジューリングされるPUSCHの送信タイミング(PUSCHのスケジューリングタイミング、ULスケジューリングタイミング等ともいう)が、4msを基準として定められる。具体的には、TDDでは、ULグラントによりスケジューリングされるPUSCHの送信タイミング(スケジューリングタイミング)が、4msの基準値とUL/DL構成とに基づいて定められる。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15~、5G、NRなど)では、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)よりもULの容量を拡張すること(Uplink Capacity Enhancement for LTE)が検討されている。具体的には、特別サブフレーム内のUpPTSにおいてPUSCHの送信を許容することが検討されている。
 しかしながら、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、特別サブフレームではPUSCHを送信しないものとして、所定サブフレームで受信したDCIに基づくPUSCHの送信タイミング(所定サブフレームで送信するPUSCHのスケジューリングタイミングともいえる)が定められている。このため、既存のLTEシステムの送信タイミング(スケジューリングタイミング)に従うと、PUSCHの送信を許容する特別サブフレーム構成を適用したとしても、特別サブフレームにおいてPUSCHを送信できないことが想定される。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、特別サブフレームにおけるPUSCHの送信を許容する場合にPUSCHの送信を適切に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、上りリンク(UL)共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、UL/下りリンク(DL)構成毎に前記DCIの受信サブフレームと前記UL共有チャネルの送信タイミングとを関連付けるテーブルを用いて、前記UL共有チャネルの送信を制御する制御部と、を具備し、前記テーブルにおける前記送信タイミングは、前記UL共有チャネルの送信が許容される特別サブフレームと、4msよりも短い所定の基準値とに基づいて定められることを特徴とする。
 本発明によれば、特別サブフレームにおけるPUSCHの送信を許容する場合にPUSCHの送信を適切に制御できる。
UL/DL構成の一例を示す図である。 図2A及び図2Bは、TDDのPUSCHの送信タイミングの一例を示す図である。 特別サブフレーム構成10の適用の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、第1の態様に係るPUSCHの送信タイミングの一例を示す図である。 図5A及び5Bは、第1の態様に係るPUSCHの送信タイミングの他の例を示す図である。 図6A及び6Bは、第1の態様に係るPUSCHの送信タイミングの更に別の例を示す図である。 図7A-7Cは、第2の態様に係る複数の送信タイミングに共通のULグラントの一例を示す図である。 第2の態様に係るULインデックスの解釈の一例を示す図である。 第2の態様に係るULインデックスの解釈の他の例を示す図である。 第2の態様に係るULインデックスの解釈の更に別の例を示す図である。 図11A及び11Bは、第2の態様に係る送信タイミング毎のULグラントの一例を示す図である。 第3の態様に係るHARQプロセスの最大数の一例を示す図である。 図13A-13Cは、第3の態様に係るHARQプロセスの最大数に応じたHPNフィールドのビット長の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。 本実施の形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。 その他の態様に係るPUSCHの送信タイミングの一例を示す図である。 その他の態様に係るPUSCHの送信タイミングの他の例を示す図である。 その他の態様に係るPUSCHの送信タイミングの一例を示す図である。 その他の態様に係るULインデックスの解釈の一例を示す図である。 その他の態様に係るULインデックスの解釈の他の例を示す図である。 その他の態様に係るULインデックスの解釈の更に別の例を示す図である。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)のULでは、ユーザ端末における処理時間(遅延時間)を4msと想定して、4msを基準値として、ULグラントによりスケジューリングされるPUSCHの送信タイミング(PUSCHのスケジューリングタイミング)が定められる。
 例えば、FDDでは、PUSCHの送信タイミングは、ULグラントの受信サブフレームから4ms後に定められる。一方、PUSCHの送信タイミングは、ULグラントの受信サブフレームから、4msの基準値とUL/DL構成とに基づいて定められる。
 図1は、UL/DL構成の一例を示す図である。図1に示すように、既存のLTEシステムのTDDでは、ULサブフレームとDLサブフレームとの間の比率が異なるUL/DL構成0~6の7つのフレーム構成が規定されている。サブフレーム#0と#5は下りリンクに割当てられ、サブフレーム#2は上りリンクに割当てられる。また、UL/DL構成0、1、2、6では、DLサブフレームからULサブフレームへの変更点の周期が5ms、UL/DL構成3、4、5では、DLサブフレームからULサブフレームへの変更点の周期が10msとなっている。
 ここで、特別サブフレーム(special subframe)とは、DL用のシンボル(DwPTS:Downlink Pilot Time Slot)と、DLとULとの切り替え用のシンボル(GP:Guard Period)と、UL用のシンボル(UpPTS:Uplink Pilot Time Slot)とを含んで構成される。特別サブフレームのDwPTS、GP、UpPTSそれぞれのシンボル数は、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、特別サブフレーム構成1~9として定められている。
 特別サブフレーム構成1~9では、UpPTSのシンボル数が最大2シンボルに制限される。このため、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)のUpPTSでは、サウンディング参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)及び/又はランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)が送信されるが、PUSCHは送信されない。
 図2は、TDDのPUSCHの送信タイミングの一例を示す図である。図2Aでは、ULグラントの受信サブフレームnと、当該ULグラントによりスケジューリングされるPUSCHの送信サブフレームとの関係が、UL/DL構成毎に示される。
 具体的には、図2Aでは、UL/DL構成毎に、サブフレーム#n(0≦n≦9)において、kサブフレーム後のサブフレーム#n+kのPUSCHをスケジューリングする場合のkの値が、UL/DL構成毎に示される。図2Bに示すように、ユーザ端末は、サブフレーム#nでDCIを受信する場合、当該DCIによりスケジューリングされるPUSCHをサブフレーム#n+kで送信する。このように、図2Aに示すテーブルでは、DCIの受信サブフレーム#nと、PUSCHの送信(スケジューリング)タイミングkとが関連付けられる。
 また、TDDでは、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセスの最大数が、UL/DL構成に応じた値に設定される。HARQプロセスとは、データ(トランスポートブロック(TB)又はコードブロック(CB))の処理単位であり、同一番号(HARQプロセス番号(HPN))のHARQプロセスでは、ACKが受信されるまで、同一のデータが再送される。一つのサブフレームでは、一つのHARQプロセスが用いられる。複数のHARQプロセスを独立に並列処理する場合、前のHARQプロセスのA/Nを待たずに、次のHARQプロセスのデータを送信できるので、遅延時間が軽減される。
 同一のHPNを再利用できるまでの時間(例えば、データのスケジューリングから当該データの再送制御情報を送信可能となるまでの時間)は、ラウンドトリップ時間(RTT:Round Trip Time)(HARQ RTT)と呼ばれる。TDDでは、HARQ RTTも、UL/DL構成に応じた値に設定される。
 例えば、図2Bに示すように、UL/DL構成3では、DLサブフレーム#0のULグラントにより、ULサブフレーム#4のPUSCHがスケジューリングされ、当該PUSCHのA/Nは、6サブフレーム後のDLサブフレーム#0のPHICHを介して送信される。この場合、ULサブフレーム#4の10サブフレーム後に同一のHPNが再利用可能となるので、HARQ RTTは、10サブフレームである。
 このように、TDDでは、HARQ RTTは、各UL/DL構成のkの最大値(UL/DL構成3の場合は4)と、当該PUSCHに対するPHICH受信までのサブフレームの和に等しいといえる。また、HARQプロセスの最大数は、HARQ RTT内のULサブフレームの数と等しく、例えば、UL/DL構成3では、HARQプロセスの最大数は、3となる。
 ところで、将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15~、5G、NRなど)では、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13)よりもULの容量を拡張すること(Uplink Capacity Enhancement for LTE)が検討されている。
 具体的には、上記特別サブフレームのUpPTSのシンボル数を最大2シンボルよりも増加させて、UpPTSでPUSCHを送信可能とすることが検討されている。例えば、通常サイクリックプリフィクス(NCP:Normal Cyclic Prefix)の6シンボルのDwPTSと、2シンボルのGPと、NCPの6シンボルのUpPTS又は拡張サイクリックプリフィクス(ECP:Extended Cyclic Prefix)の5シンボルのUpPTSとを含む特別サブフレームの構成(例えば、特別サブフレーム構成10)の導入が検討されている。
 図3は、特別サブフレーム構成10の適用の一例を示す図である。図3では、一例として、UL/DL構成3に対する特別サブフレーム構成8、10の適用例が示される。特別DwPTS:GP:UpPTSのシンボル数の割合は、特別サブフレーム構成8では、10:2:2であり、サブフレーム構成10では、6:2:6又は5であるものとするが、これらに限られない。また、特別サブフレーム10は、他のUL/DL構成にも適用可能である。
 図3において、特別サブフレーム構成8を適用するUL/DL構成3の特別サブフレーム#1では、UpPTSでPUSCHは送信されない。一方で、特別サブフレーム構成10を適用するUL/DL構成3の特別サブフレーム#1では、UpPTSでのPUSCHの送信が許容される。
 しかしながら、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、図2Aに示すように、特別サブフレームではPUSCHを送信しないものとして、PUSCHの送信(スケジューリング)タイミングが定められている。このため、図2Aで定められる送信(スケジューリング)タイミングに従うと、PUSCHの送信を許容する特別サブフレーム構成を適用したとしても、特別サブフレームにおいてPUSCHを送信できないことが想定される。したがって、特別サブフレームにおけるPUSCHの送信を許容する場合に適するPUSCHの送信(スケジューリング)タイミングを定めることが望まれる。
 また、将来の無線通信システムでは、URLLCなどの遅延に対する要求要件が厳しい通信サービスを提供するため、伝搬遅延と処理遅延とを含む遅延の削減が求められている。遅延の削減方法としては、1msのサブフレーム(TTI)よりも短いTTI(ショートTTI)を新たに同導入して通信制御(例えば、スケジューリング又は/及び再送制御)の処理単位そのものを短縮する方法が想定される。
 一方で、既存のチャネル構成(例えば、PUSCH、PUCCHなど)を再利用する観点からは、1msのサブフレームを通信制御の処理単位として維持しながら、遅延を削減することが望まれる。この場合、ULグラントを受信してからPUSCHを送信するまでの時間を短くすることで、ULの遅延を削減することが考えられる。
 しかしながら、図2Aに示すテーブルでは、ULグラントを受信してからPUSCHを送信するまでの時間を4msと想定し、当該4msを基準値としてPUSCHの送信(スケジューリング)タイミングが定められるため、当該送信(スケジューリング)タイミングに従うと、遅延時間を適切に削減できない恐れがある。
 そこで、本発明者らは、将来の無線通信システムでは、PUSCHの送信(スケジューリング)タイミングを、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームに基づいて定めることで、特別サブフレームにおけるPUSCHの送信を許容する場合に、PUSCHの送信を適切に制御することを着想した。さらに、当該PUSCHの送信(スケジューリング)タイミングを4msよりも短い所定の基準値に基づいて定めることで、1msのサブフレームを通信制御の処理単位として維持しながら、遅延時間を削減することを着想した。
 以下、本実施の形態について詳細に説明する。以下では、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームと4msより短い所定の基準値とに基づいてPUSCHの送信(スケジューリング)タイミングを定めることにより、UL容量拡張及び遅延時間の削減を実現する場合について説明する。なお、当該特別サブフレームに基づけば4msの基準値に基づいて上記送信(スケジューリング)タイミングを定める場合でも、UL容量拡張は実現できる。
 また、本実施の形態の特別サブフレームでは、UpPTSにおけるPUSCHの送信が許容される。以下では、DwPTS及びUpPTSを含む特別サブフレームが図示されるが、DwPTS及びUpPTSの割合は、以下に図示されるものに限られない。また、図示しないが、DwPTS及びUpPTSの間には、GPが設けられてもよい。
 また、以下では、所定サブフレームで受信されたULグラントに基づくPUSCHの送信タイミングについて説明するが、当該送信タイミングは、所定サブフレームで送信されるPUSCHのスケジューリングタイミングと言い換えることもできる。
(第1の態様)
 第1の態様では、PUSCHの送信タイミングについて説明する。第1の態様では、ユーザ端末は、ULグラント(DCI)の受信サブフレーム(#n)とPUSCHの送信タイミング(k)とをUL/DL構成毎に関連付けるテーブルを用いて、PUSCHの送信を制御する。
 当該テーブルにおけるPUSCHの送信タイミングは、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームと4msよりも短い所定の基準値とに基づいて定められる。当該4msよりも短い所定の基準値(例えば、1ms、2ms、3ms)に基づいて当該送信タイミングを定めることにより、ULグラントを受信してから当該ULグラントに基づくPUSCHを送信するまでの遅延を低減できる。
 また、当該テーブルにおけるPUSCHの送信タイミングは、受信サブフレームにおけるULグラントによるオーバヘッドに基づいて定められてもよい。例えば、当該送信タイミングは、ULグラントが、特定のDLサブフレーム又は特別サブフレームに偏らず、HARQ RTT内のDLサブフレーム及び特別サブフレーム間で平均化されるように、定められてもよい。また、当該送信タイミングは、特別サブフレームのDwPTSにおけるULグラントのオーバヘッドが低減されるように、定められてもよい。
 図4~6を参照し、第1の態様に係るPUSCHの送信タイミングについて詳細に説明する。図4A、5A、6Aでは、ULグラント(DCI)の受信サブフレーム(#n)とPUSCHの送信タイミング(k)とをUL/DL構成毎に関連付けるテーブルが示される。すなわち、当該テーブルでは、サブフレーム#nでULグラントを受信し、サブフレーム#n+kでPUSCHを送信する場合における、kの値が示される。
 図4A、5A、6Aに示される送信タイミング(k)は、それぞれ、4msより短い基準値と、各UL/DL構成におけるPUSCHを送信可能なサブフレーム(ULサブフレーム及び/又は特別サブフレーム)と、受信サブフレーム(#n)におけるオーバヘッドとに基づいて定められる。
 例えば、図4Aでは、1msの基準値に基づくPUSCHの送信タイミングkが示される。具体的には、図4AのUL/DL構成0では、DLサブフレーム#0及び#5でULグラントを受信する場合における、PUSCHの送信タイミングkが2及び1に設定される。また、特別サブフレーム#1及び6のDwPTSでULグラントを受信する場合における、PUSCHの送信タイミングkが3及び2に設定される。
 図4Aに示すテーブルによると、図4Bに示すように、サブフレーム#0のULグラントにより、2ms後のULサブフレーム#2及び1ms後の特別サブフレーム#1のUpPTSのPUSCHがスケジューリングされる。また、サブフレーム#1のULグラントにより、3及び2ms後のULサブフレーム#4及び#3のPUSCHがスケジューリングされる。同様に、サブフレーム#5及び6のULグラントについても同様である。
 また、図4Aに示すテーブルによると、特別サブフレーム#1のUpPTS及びULサブフレーム#2-#4のPUSCHが、DLサブフレーム#0と特別サブフレーム#1のDwPTSとに分散してスケジューリングされる。このため、特定のサブフレーム#nでULグラントのオーバヘッドが集中するのを回避できる。他のUL/DL構成についても同様である。
 図4Aでは、1msの基準値を適用し、各UL/DL構成の特別サブフレームにおけるPUSCHの送信を許容する場合におけるkの値が示される。例えば、図4AのUL/DL構成0では、DLサブフレーム#0及び#5のkの値が2及び1に設定され、特別サブフレーム#1及び6のDwPTSのkの値が3及び2に設定される。
 同様に、図5Aでは、2msの基準値に基づくPUSCHの送信タイミングkが示され、図6Aでは、3msの基準値に基づくPUSCHの送信タイミングkが示される。
 第1の態様において、ユーザ端末は、無線基地局から通知される基準値を示す情報(喜基準値情報)に基づいて、PUSCHの送信タイミングkを定めるテーブル(例えば、図4A、5A、6A、或いは、4msの基準値に基づくテーブル(不図示))を切り替えてもよい。当該基準値情報は、上位レイヤシグナリング及び/又は物例レイヤシグナリングにより無線基地局から送信されてもよい。
 第1の態様によれば、PUSCHの送信制御に用いるテーブルにおいて、PUSCHの送信タイミングkが、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームと4msよりも短い所定の基準値とに基づいて定められる。したがって、特別サブフレームのUpPTSにおけるPUSCHの送信を許容し、かつ、ULグラントを受信してからPUSCHを送信するまでの処理遅延の短縮により遅延時間を削減する場合にも、PUSCHの送信を適切に制御できる。
(第2の態様)
 第2の態様では、第1の態様で説明したテーブルにおいてULグラントの受信サブフレーム#nにPUSCHの複数の送信タイミング(複数のkの値)が関連付けられる場合におけるPUSCHの送信制御について説明する。
 図4A、5A、6Aに示すテーブルにおいて、UL/DL構成0及び6において、受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングkが関連付けられる。例えば、図4AのUL/DL構成0のサブフレーム#0でULグラントを受信する場合、2及び1ms後のサブフレーム#2及び#1でのPUSCHの送信が許容される。
 このように、単一のサブフレーム#nで複数のサブフレームのPUSCHがスケジューリングされ得る場合、どのように、ULグラントを構成するかが問題となる。したがって、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nにPUSCHの複数の送信タイミングkが関連付けられる場合に適するULグラントの構成が望まれる。また、ユーザ端末は、当該単一のサブフレーム#nで送信されるULグラントにより、どのサブフレームのPUSCHがスケジューリングされたかを認識する必要もある。
 第2の態様において、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nにPUSCHの複数の送信タイミングkが関連付けられる場合、ULグラントは、当該複数の送信タイミング共通に設けられてもよいし(第1の方法)、又は、前記複数の送信タイミング毎に設けられてもよい(第2の方法)。
 また、第2の態様において、ユーザ端端末は、ULグラント内の識別情報、当該ULグラント内のHARQプロセス番号、当該ULグラントが検出される候補リソース(DL制御チャネル候補のインデックス)又はアグリゲーションレベルの少なくとも一つに基づいて、当該複数の送信タイミングkの少なくとも一つを判別してもよい。
<第1の方法>
 第1の方法では、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングkが関連付けられる場合において、当該複数の送信タイミングkに共通のULグラントを用いて、PUSCHの送信が制御される。
 図7は、第2の態様に係る複数の送信タイミングに共通のULグラントの一例を示す図である。図7A~7Cでは、図4AのDL/UL構成0のサブフレーム#0のkの値2及び1に従って、DLサブフレーム#0で受信される単一のULグラントにより、特別サブフレーム#1のUpPTS及び/又はULサブフレーム#2のPUSCHがスケジューリングされる場合が示される。
 図7A~7Cに示すULグラントには、どのサブフレームのPUSCHのスケジューリング情報を含むかを示す識別情報(ULインデックス)が含まれる。具体的には、当該ULインデックスは、図4A、5A、6Aに示すテーブルにおいて、受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングkが関連づけられる場合に、当該複数の送信タイミングkの少なくとも一つを示す。
 例えば、図7Aに示すように、DLサブフレーム#0のULグラントにより特別サブフレーム#1のUpPTSのPUSCHがスケジューリングされる場合、当該ULグラントには、図4AのDLサブフレーム#0の送信タイミングkが“1”であることを示すULインデックス“10”が含まれてもよい。すなわち、ULインデックス用の2ビットのうち、最上位ビット(MSB:Most Significant Bit、左端ビットなどともいう)が“1”に設定されてもよい(図8のサブフレーム#0のUL/DL構成0(ULインデックスのMSB=1)参照)。
 また、図7Bに示すように、DLサブフレーム#0のULグラントによりULサブフレーム#2のPUSCHがスケジューリングされる場合、当該ULグラントには、図4AのDLサブフレーム#0の送信タイミングkが“2”であることを示すULインデックス“01”が含まれてもよい。すなわち、ULインデックス用の2ビットのうち、最下位ビット(LSB:Least Significant Bit、左端ビットなどともいう)が“1”に設定されてもよい(図8のサブフレーム#0のUL/DL構成0(ULインデックスのLSB=1)参照)。
 また、図7Cに示すように、DLサブフレーム#0のULグラントにより特別サブフレーム#1のUpPTS及びULサブフレーム#2の双方のPUSCHがスケジューリングされる場合、当該ULグラントには、図4AのDLサブフレーム#0の送信タイミングkが“1”及び“2”であることを示すULインデックス“11”が含まれてもよい。すなわち、ULインデックス用の2ビットのうち、MSB及びLSBが“1”に設定されてもよい(図8のサブフレーム#0のUL/DL構成0(ULインデックスのLSB&MSB=1)参照)。
 ここで、ULインデックスは、ULグラント内のDAI(Downlink Assignment Indicator(Index)))フィールドを再利用して配置されてもよいし(例えば、UL/DL構成0の場合)、新たな情報フィールドに配置されてもよい(例えば、UL/DL構成6の場合)。新たな情報フィールドを配置する場合、当該情報フィールドに配置されたULグラントは端末固有サーチスペース(UE-specific Search Space)で送受信され、共通サーチスペース(Common Search Space)で送受信されるULグラントは当該情報フィールドを含まないものとしてもよい。この場合、ユーザ端末は、特別サブフレームでPUSCHの送信がスケジューリングされ得ることを上位レイヤシグナリング等で設定された場合であっても、共通サーチスペースのブラインド復号回数を増やさずに済むため、端末消費電力を低減することができる。
 また、図7A~7Cでは、特別サブフレーム#1またはULサブフレーム#2へのPUSCHをスケジューリングするULグラントがDLサブフレーム#0で送受信される例を示したが、これに限られない。上記ULグラントは、他のサブフレーム(例えば、サブフレーム#9、#8、#7、または#6など)で送受信されるものとしてもよい。
 また、図7A~7Cでは、TDDキャリア1つを用いて通信する場合について示したが、複数の上りリンクキャリアを束ねて用いる上りリンクキャリアアグリゲーション(UL-CA)の場合に拡張してもよい。
 UL-CAにおいて、コンポーネントキャリア(CC)ごとに上りリンクスケジューリングを行う場合(すなわちクロスキャリアスケジューリングを行わない場合、またはCIFが設定されない場合)、CCごとのULグラントで、前記ULインデックスによるスケジューリング制御を行う。
 UL-CAにおいて、CC間で上りリンクスケジューリングを行う場合(すなわちクロスキャリアスケジューリングを行う場合、またはCIFが設定された場合)、ULグラントを送信するCC(スケジューリングCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されているか否かに応じて、当該ULインデックスをULグラントに含めてもよい。この場合、ULグラントを送信するCC(スケジューリングCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されていれば、PUSCH送信をスケジューリングするCC(スケジュールドCC)UpPTSによるPUSCH送信が設定されていなくても、ULインデックスフィールドがULグラントに含まれることとなる。この場合、ユーザ端末は、スケジューリングCCでULグラントのブラインド復号を行う際に、CCごとに異なるビット数のULグラントを想定しなくてよくなることから、ブラインド復号の回数を増やさずに済み、消費電力を低減することができる。
 以上のように、図4Aのテーブルを用いてPUSCHのスケジューリングタイミングが規定される場合、図8のテーブルに示されるULインデックスの設定値に基づいて、サブフレーム#nに関連づけられる複数の送信タイミングkの少なくとも一つが指定されてもよい。同様に、図5A、図6Aのテーブルを用いてPUSCHのスケジューリングタイミングが規定される場合、それぞれ、図9、図10のテーブルに示されるULインデックスの設定値に基づいて、サブフレーム#nに関連づけられる複数の送信タイミングkの少なくとも一つが指定されてもよい。
 第1の方法では、単一のULグラントにより一以上のサブフレームのPUSCHがスケジューリングできるので、ULグラントによるオーバヘッドとユーザ端末におけるブラインド復号に伴う処理負荷を軽減できる。
<第2の方法>
 第2の方法では、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングkが関連付けられる場合において、当該複数の送信タイミングkに個別のULグラントを用いて、PUSCHの送信が制御される。すなわち、第2の方法では、複数の送信タイミング(サブフレーム)でPUSCHが送信される場合、送信タイミング毎にULグラントが設けられる。
 図11は、第2の態様に係る送信タイミング毎のULグラントの一例を示す図である。図11A及び11Bでは、図4AのDL/UL構成0のサブフレーム#0のkの値2及び1に従って、DLサブフレーム#0で受信される2つのULグラントにより、特別サブフレーム#1のUpPTS及びULサブフレーム#2のPUSCHがスケジューリングされる場合が示される。
 図11Aに示すように、送信タイミング毎のULグラントには、どの送信タイミング(サブフレーム)のPUSCHをスケジューリングするかを示す識別情報が含まれてもよい。例えば、図11Aでは、スケジューリングされるサブフレームインデックスが小さいほど、ULグラント内の識別情報のビット値が小さく設定される。
 図11Aでは、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングkが関連付けられる場合において、ULグラント内の識別情報により明示的に送信タイミングを指定できる。なお、識別情報には、既存の情報フィールドが再利用されてもよいし、新たな情報フィールドが追加されてもよい。
 一方、どの送信タイミング(サブフレーム)のPUSCHをスケジューリングするかを示すかは、黙示的に示されてもよい。図11Bでは、ULグラント内のHPNにより、PUSCHの送信タイミング(送信サブフレーム)が黙示的に指定される。例えば、図11Bでは、HPNが小さい方が、小さいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすることが予め定められる。ユーザ端末は、ULグラント内のHPNフィールド値に基づいて、PUSCHの送信タイミングを認識してもよい。
 或いは、ULグラントが配置されるDL制御チャネルの候補リソースに基づいて、PUSCHの送信タイミング(送信サブフレーム)が黙示的に指定されてもよい。例えば、サーチスペース内の奇数番号の候補リソースに配置されるULグラントでは、小さいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすること、偶数番号の候補リソースに配置されるULグラントでは、大きいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすることが予め定められてもよい。ユーザ端末は、ULグラントを検出する候補リソースに基づいて、PUSCHの送信タイミングを認識してもよい。
 或いは、ULグラントが送信されるリソース単位(例えば、CCE:Control Channel Element)のアグリゲーションレベル(AL)に基づいて、PUSCHの送信タイミング(送信サブフレーム)が黙示的に指定されてもよい。例えば、AL=1又は4のCCEで検出されるULグラントでは、小さいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすること、AL=2又は8のCCEで検出されるULグラントでは、大きいサブフレームインデックスのPUSCHをスケジューリングすることが予め定められてもよい。ユーザ端末は、ULグラントを検出するALに基づいて、PUSCHの送信タイミングを認識してもよい。
 或いは、ULグラントに付加されるCRCのスクランブル(マスク)に用いられるパラメータに基づいて、PUSCHの送信タイミング(送信サブフレーム)が黙示的に指定されてもよい。ユーザ端末は、ULグラントのCRCチェックに用いるパラメータに基づいて、PUSCHの送信タイミングを認識してもよい。
 図11A及び11Bでは、特別サブフレーム#1またはULサブフレーム#2へのPUSCHをスケジューリングするULグラントがDLサブフレーム#0で送受信される例を示したが、これに限られない。上記ULグラントは、他のサブフレーム(例えば、サブフレーム#9、#8、#7、または#6など)で送受信されるものとしてもよい。
 また、図11A及び11Bでは、TDDキャリア1つを用いて通信する場合について示したが、複数の上りリンクキャリアを束ねて用いる上りリンクキャリアアグリゲーション(UL-CA)の場合に拡張してもよい。UL-CAにおいて、コンポーネントキャリア(CC)ごとに上りリンクスケジューリングを行う場合(すなわちクロスキャリアスケジューリングを行わない場合、またはCIFが設定されない場合)、CCごとのULグラントで、前記方法2で示したULグラントによるスケジューリング制御を行う。
 UL-CAにおいて、CC間で上りリンクスケジューリングを行う場合(すなわちクロスキャリアスケジューリングを行う場合、またはCIFが設定された場合)、ULグラントを送信するCC(スケジューリングCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されているか否かに応じて、第2の方法で示したULグラントによるスケジューリング制御を行ってもよい。この場合、ULグラントを送信するCC(スケジューリングCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されていれば、PUSCH送信をスケジューリングするCC(スケジュールドCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されていなくても、第2の方法で示したULグラントによるスケジューリング制御が適用されることとなる。この場合、ユーザ端末は、スケジューリングCCでULグラントのブラインド復号を行う際に、CCごとに異なるビット数のULグラントを想定しなくてよくなることから、ブラインド復号の回数を増やさずに済み、消費電力を低減することができる。
 または、クロスキャリアスケジューリングかつ第2の方法を適用する場合、PUSCH送信をスケジューリングするCC(スケジュールドCC)でUpPTSによるPUSCH送信が設定されているかどうかに応じて、ULグラントの復調制御を変えてもよい。この場合、ユーザ端末は、実際にUpPTSによるPUSCH送信が設定されたCCに対してのみULグラントの復調制御を適正化するだけでよくなるため、処理負担の増加を抑え、消費電力を低減することができる。
 第2の方法では、送信タイミング毎のULグラントにより一以上のサブフレームのPUSCHがスケジューリングできるので、既存のDCIフォーマットを再利用できる。
 以上のように、第2の態様によれば、第1の態様で説明したテーブルにおいてULグラントの受信サブフレーム#nにPUSCHの複数の送信タイミング(複数のkの値)が関連付けられる場合にも、適切にPUSCHの送信を制御できる。
(第3の態様)
 第3の態様では、第1の態様で説明したテーブルを用いる場合のHARQプロセスの最大数と、HPNフィールドのビット数について説明する。
 第3の態様において、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームと4msよりも短い所定の基準値とに基づいて、PUSCHの再送制御に用いるHARQプロセスの最大数が決定されてもよい。
 図12は、第3の態様に係るHARQプロセスの最大数の一例を示す図である。図12では、基準値が1ms、2ms、3msである場合のUL/DL構成毎のHARQプロセスの最大数が示される。各UL/DL構成のHARQプロセスの最大数は、図4A、5A、6Aに従って定められるHARQ RTT内のULサブフレームの数と等しい。このため、図12に示すHARQプロセスの最大数も、基準値(ここでは、1ms、2ms、3ms)と、特別サブフレームにおけるPUSCH送信を許容するか否かに応じて変更されてもよい。
 また、HARQプロセス番号(HPN)を指定する情報フィールド(HPNフィールド)のビット長は、上記HARQプロセスの最大数に応じて変化しない固定値であってもよいし、上記HARQプロセスの最大数に応じて変化する可変値であってもよい。
 例えば、図12に示すHARQプロセスの最大数が用いられる場合において、HPNフィールドのビット数を当該HARQプロセスの最大数に応じて変化しない固定値とする場合、基準値1msでは、2ビットのHPNフィールドが用いられてもよい。また、基準値2ms、3msでは、3ビットのHPNフィールドが用いられてもよい。
 HPNフィールドのビット数を固定値とする場合、UL/DL構成の変更や制御に依存せずULグラントのビット長を固定することができるため、UL/DL構成を変更する制御の途中であっても、ULグラントのビット長に不確定を発生させず、ブラインド検出を継続することができる。
 一方、図12に示すHARQプロセスの最大数が用いられる場合において、HPNフィールドのビット数を当該HARQプロセスの最大数に応じて変化しない可変値とする場合、図13に示すように、HPNフィールドのビット数が定められてもよい。
 図13A、13B、13Cでは、それぞれ、基準値が1ms、2ms、3msである場合のUL/DL構成毎のHPNフィールドのビット長が示される。図13A~13Cに示すように、HPNプロセスの最大数に基づいてHPNフィールドのビット長を可変とする場合、ULグラントのオーバヘッドを削減できる。
(その他の態様)
 本実施の形態において、PUSCHの再送制御は、HARQプロセスとサブフレーム(TTI)とが予め関連付けられる同期(Synchronous)方式であってもよいし、HARQプロセスとサブフレーム(TTI)とが予め関連付けられない非同期(Asynchronous)方式であってもよい。上記第3の態様は、非同期方式の再送制御に好適である。
 非同期方式の再送制御では、ULグラントには、初回送信データであるか否かを示す情報(例えば、NDI)、HARQプロセス番号(HPN)を示すHPNフィールド及び冗長バージョン(RV)を示すフィールドの少なくとも一つが含まれてもよい。非同期方式の再送制御では、ユーザ端末は、PHICHによるA/Nの受信なしに、ULグラント内のNDI及びHPNに基づいて、再送制御を行うことができる。
 また、本実施の形態は、UL/DL構成0~6以外を用いる場合にも、図4A、5A、6Aのテーブルの値を適宜変更して適用可能である。また、上記基準値とPUSCHの送信を許容する特別サブフレームに基づく送信タイミングは、非周期のチャネル状態情報(CSI)の報告タイミングにも適用可能である。
 また、上記第1の態様で説明したテーブル(例えば、図4A、5A、6A)では、ULグラントの受信サブフレーム#n(#0~#9)に関連付けられるPUSCHの送信(スケジューリング)タイミング(k)は、重複するULサブフレーム又は特別サブフレームを指定しないように定められるが、これに限られない。
 例えば、図20、21、22に示すテーブルのように、ULグラントの受信サブフレーム#nに関連付けられるPUSCHの送信タイミングkは、重複するULサブフレーム又は特別サブフレームを示してもよい。この場合、上記第2の態様で説明したテーブル(例えば、図8、9、10)も、図23、24、25に示すように、適宜変更されてもよい。なお、図20、23は、基準値を1msとして、図21、24は、基準値を2msとして、図22、25は、基準値を3msとして定めたテーブルである。なお、これらのテーブルは例示にすぎず、テーブル内の設定値は、図示するものに限られない。
 ULグラントの受信サブフレーム#n間でPUSCHの送信タイミングkが重複するULサブフレーム又は特別サブフレームを示す場合であっても、第2の態様で説明したように、PUSCHの送信サブフレームを明示的又は黙示的に指定することで、異なる複数のサブフレームで受信されたULグラントにより同一のサブフレームのPUSCHがスケジューリングされるのを回避することができる。
 例えば、図20に示すテーブルでは、UL/DL構成6のDLサブフレーム#0のkの値「3」と、特別サブフレーム#1のkの値「2」とが、PUSCHの送信タイミングとして同一のULサブフレーム#3を示すこととなる。この場合、例えば、無線基地局が、第2の態様の第1の方法で説明したULインデックス(例えば、図23)を用いて、DLサブフレーム#0のULグラントと特別サブフレーム#1のULグラントとで異なるサブフレームを指定することで、異なる複数のサブフレームで受信されたULグラントにより同一のサブフレームのPUSCHがスケジューリングされるのを回避することができる。
 例えば、図20のUL/DL構成6の場合、DLサブフレーム#0のULグラントのULインデックスでkの値が「2」であることを示し、特別サブフレーム#1のULグラントのULインデックスでkの値が「3」であることを示せば、DLサブフレーム#0及び特別サブフレーム#1のULグラントで、同一のULサブフレーム#3のPUSCHがスケジューリングされてしまうのを回避できる。なお、スケジューリングされるサブフレームの指定は、第2の態様の第1の方法に限られず、第2の態様の第2の方法などを用いることができる。
 図20、21、22に示すテーブルのように、ULグラントの受信サブフレーム#n間でPUSCHの送信タイミングkが重複するULサブフレーム又は特別サブフレームを示すことを許容する場合、無線基地局におけるスケジューリングの自由度を向上させることができる。
(無線通信システム)
 以下、本実施の形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。
 図14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(CC))を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又は、一以上のCCを含むセルグループ(CG)複数を用いたデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
 図14に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間及び/又はセル内で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
 また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。ここで、ニューメロロジーは、サブキャリア間隔、シンボル長、サイクリックプリフィクス長、サブフレーム長など、周波数方向及び時間方向のパラメータである。
 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などと呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHz、30~70GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
 無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線接続(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線接続する構成とすることができる。
 無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されるものではない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
 なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
 各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DLデータチャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 L1/L2制御チャネルは、DL制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel))、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHにより、PDSCH及びPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCHと周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、UL信号(例えば、PUSCH)の再送制御情報(例えば、A/N、NDI、HPN、冗長バージョン(RV)の少なくとも一つ)を伝送できる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるUL共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、ULデータチャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。DL信号(例えば、PDSCH)の再送制御情報(例えば、A/N)、チャネル状態情報(CSI)、スケジューリング要求(SR)の少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルを伝送できる。
<無線基地局>
 図15は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されてもよい。
 下りリンクにより無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、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などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
 送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
 本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるULデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
 伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して隣接無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 また、送受信部103は、UL共有チャネル(例えば、PUSCH)をスケジューリングするULグラント(DCI)を送信する。また、送受信部103は、当該UL共有チャネルを受信する。また、送受信部103は、UL共有チャネルの再送制御情報を送信する。当該再送制御情報は、上記ULグラントに含まれていてもよいし、PHICHで送信されてもよい。
 また、送受信部103は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20の送信タイミングの基準値及び/又は再送制御方式を示す情報を送信してもよい。
 図16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16は、本実施の形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図16に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305とを備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
 具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。例えば、制御部301は、ユーザ端末20に対するPUSCH及び/又はPDSCHのスケジューリングを行う。
 また、制御部301は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20の特別サブフレームの構成を制御し、PUSCHの送信を許容する特別サブフレーム(例えば、特別サブフレーム構成10)を適用する場合、当該特別サブフレームに基づいて、当該PUSCHのスケジューリング(送信)タイミングを制御してもよい(第1の態様)。
 また、制御部301は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20における基準値を制御し、当該基準値に基づいて、当該PUSCHのスケジューリングタイミングを制御してもよい(第1の態様)。
 また、制御部301は、UL/DL構成毎にULグラントの受信サブフレーム#nとPUSCHの送信タイミングkとを関連付けるテーブル(例えば、図2A、図4A、5A、6A、20、21、22)を用いて、当該PUSCHのスケジューリングを制御してもよい(第1の態様)。当該テーブルにおけるスケジューリングタイミングは、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームと、4msよりも短い所定の基準値とに基づいて定められてもよい。また、制御部301は、基準値の切り替えに応じて、参照するテーブルを切り替えてもよい。
 また、制御部301は、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングkが関連付けられる場合において、当該複数の送信タイミングkに共通のULグラント、或いは、送信タイミング毎のULグラントを用いて、PUSCHをスケジューリングしてもよい(第2の態様)。
 また、制御部301は、ULグラント内の識別情報、当該ULグラント内のHARQプロセス番号、当該ULグラントが検出される候補リソース(DL制御チャネル候補のインデックス)又はアグリゲーションレベルの少なくとも一つにより、当該複数の送信タイミングkの少なくとも一つを指定してもよい。
 また、制御部301は、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームと、4msよりも短い所定の基準値とに基づいて、HARQプロセスの最大数を制御してもよい(第3の態様)。なお、PUSCHを割り当てるULグラントは、HPNを示すHPNフィールドを含んでもよく、当該HPNフィールドのビット長は、HARQプロセス数の最大数に応じて変化する可変値であるか、或いは、前記プロセスの最大数に応じて変化しない固定値であってもよい。
 また、制御部301は、PUSCHの再送を制御してもよい。具体的には、制御301は、同期方式又は非同期方式に基づいて、PUSCHの再送制御情報を送信するよう制御してもよい。当該PUSCHの再送制御方式は、上記基準値と関連づけられていてもよい。
 また、制御部301は、非周期のCSI報告を制御してもよい。具体的には、制御部301は、ULグラントに含めるCSI要求フィールド値を決定し、当該CSI要求フィールド値を含むULグラントを生成及び送信するように制御する。
 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。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ、DCI(ULグラント)などを含む)を生成して、マッピング部303に出力する。
 送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号(例えば、DLデータ、DCI、ULデータの再送制御情報など)を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(例えば、ULデータ、UCIなど)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。具体的には、受信信号処理部304は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーに基づいて、UL信号の受信処理を行う。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、DL信号のA/Nに対して受信処理を行い、ACK又はNACKを制御部301に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図17は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、MIMO伝送のための複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。
 複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DLデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤやMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCI(例えば、DLの再送制御情報、CSI、SRの少なくとも一つ)についても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。
 送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 また、送受信部203は、UL共有チャネル(例えば、PUSCH)又はUL制御チャネル(例えば、PUCCH)を用いて、無線基地局10に対して、UCIを送信する。
 また、送受信部203は、UL共有チャネル(例えば、PUSCH)をスケジューリングするULグラント(DCI)を受信する。また、送受信部203は、制御部401の指示に従って、当該UL共有チャネルを送信する。また、送受信部203は、UL共有チャネルの再送制御情報を受信する。当該再送制御情報は、上記ULグラントに含まれていてもよいし、PHICHで送信されてもよい。
 また、送受信部203は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20の送信タイミングの基準値及び/又は再送制御方式を示す情報を受信してもよい。
 送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置とすることができる。また、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 図18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18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18に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
 具体的には、制御部401は、無線基地局10からのDCI(DLアサインメント及び/又はULグラント)に基づいて、PDSCHの受信及び/又はPUSCHの送信を制御する。
 また、制御部401は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20の特別サブフレームの構成を制御する。また、制御部401は、PUSCHの送信を許容する特別サブフレーム(例えば、特別サブフレーム構成10)を適用する場合、当該特別サブフレームに基づいて、当該PUSCHの送信(スケジューリング)タイミングkを制御してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、無線基地局10及び/又はユーザ端末20における基準値を制御し、当該基準値に基づいてPUSCHの送信タイミングkを制御してもよい(第1の態様)。
 また、制御部401は、UL/DL構成毎にULグラントの受信サブフレーム#nとPUSCHの送信タイミングkとを関連付けるテーブル(例えば、図2A、図4A、5A、6A、20、21、22)を用いて、当該PUSCHの送信を制御してもよい(第1の態様)。当該テーブルにおける送信タイミングは、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームと、4msよりも短い所定の基準値とに基づいて定められてもよい。また、制御部401は、基準値の切り替えに応じて、参照するテーブルを切り替えてもよい。
 また、制御部401は、上記テーブルにおいて受信サブフレーム#nに複数の送信タイミングkが関連付けられる場合において、当該複数の送信タイミングkに共通のULグラント、或いは、送信タイミング毎のULグラントを用いて、PUSCHの送信を制御してもよい(第2の態様)。
 また、制御部401は、ULグラント内の識別情報、当該ULグラント内のHARQプロセス番号、当該ULグラントが検出される候補リソース(DL制御チャネル候補のインデックス)又はアグリゲーションレベルの少なくとも一つにより、当該複数の送信タイミングkの少なくとも一つを認識してもよい。
 また、制御部401は、PUSCHの送信が許容される特別サブフレームと、4msよりも短い所定の基準値とに基づいて、HARQプロセスの最大数を制御してもよい(第3の態様)。なお、PUSCHを割り当てるULグラントは、HPNを示すHPNフィールドを含んでもよく、当該HPNフィールドのビット長は、HARQプロセス数の最大数に応じて変化する可変値であるか、或いは、前記プロセスの最大数に応じて変化しない固定値であってもよい。
 また、制御部401は、同期方式又は非同期方式に基づいて、PUSCHの再送を制御してもよい。
 また、制御部401は、非周期のCSI報告を制御してもよい。具体的には、制御部401は、CSI要求フィールド値を含むULグラントを受信する場合、当該CSI要求フィールド値に基づいて、非周期CSIを含むUCIを生成及び送信するように制御する。非周期のCSIの報告タイミングの制御は、上述したPUSCHの送信と同様に制御できる。非周期CSIの報告タイミングには、上記PUSCHの送信タイミングが利用されてもよい。
 制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ、UCI、UL参照信号などを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置とすることができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置とすることができる。
 受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ、DCI、上位レイヤ制御情報など)に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
 受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CRS又は/及びCSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。
 測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置、並びに、測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<ハードウェア構成>
 なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
 例えば、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図19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などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
 なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
 例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサで実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法で、1以上のプロセッサで実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。
 無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信を制御したり、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したりすることで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、テーブルなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
<変形例>
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 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、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、ロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、ショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。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など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、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2016-192338に基づく。この内容は、全てここに含めておく。

Claims (6)

  1.  上りリンク(UL)共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報(DCI)を受信する受信部と、
     UL/下りリンク(DL)構成毎に前記DCIの受信サブフレームと前記UL共有チャネルの送信タイミングとを関連付けるテーブルを用いて、前記UL共有チャネルの送信を制御する制御部と、を具備し、
     前記テーブルにおける前記送信タイミングは、前記UL共有チャネルの送信が許容される特別サブフレームと、4msよりも短い所定の基準値とに基づいて定められることを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記テーブルにおける前記送信タイミングは、前記受信サブフレームにおける前記DCIによるオーバヘッドに基づいて定められることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記テーブルにおいて前記受信サブフレームに前記UL共有チャネルの複数の送信タイミングが関連付けられる場合、前記DCIは、前記複数の送信タイミング共通に、又は、前記複数の送信タイミング毎に設けられ、
     前記制御部は、前記DCI内の識別情報、前記DCI内のHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)プロセス番号、前記DCIが検出される候補リソース又はアグリゲーションレベルの少なくとも一つに基づいて、前記複数の送信タイミングの少なくとも一つを判別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UL共有チャネルに用いられるHARQプロセスの最大数は、前記特別サブフレームと前記所定の基準値に基づいて決定されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記HARQプロセス番号を指定する情報フィールドのビット長は、前記HARQプロセスの最大数に応じて変化する可変値であるか、或いは、前記HARQプロセスの最大数に応じて変化しない固定値であることを特徴とする請求項4に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末が、上りリンク(UL)共有チャネルをスケジューリングする下り制御情報(DCI)を受信する工程と、
     前記ユーザ端末が、UL/下りリンク(DL)構成毎に前記DCIの受信サブフレームと前記UL共有チャネルの送信タイミングとを関連付けるテーブルを用いて、前記UL共有チャネルの送信を制御する工程と、を有し、
     前記テーブルにおける前記送信タイミングは、前記UL共有チャネルの送信が許容される特別サブフレームと、4msよりも短い所定の基準値とに基づいて定められることを特徴とする無線通信方法。
     
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