WO2018143124A1 - 通信装置、及び系列選択方法 - Google Patents

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WO2018143124A1
WO2018143124A1 PCT/JP2018/002727 JP2018002727W WO2018143124A1 WO 2018143124 A1 WO2018143124 A1 WO 2018143124A1 JP 2018002727 W JP2018002727 W JP 2018002727W WO 2018143124 A1 WO2018143124 A1 WO 2018143124A1
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sequences
sequence
rnti
error detection
detection code
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PCT/JP2018/002727
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尚人 大久保
聡 永田
信彦 三木
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株式会社Nttドコモ
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    • H03M13/09Error detection only, e.g. using cyclic redundancy check [CRC] codes or single parity bit
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04L1/0072Error control for data other than payload data, e.g. control data

Definitions

  • the present invention relates to a communication apparatus used as a user apparatus or a base station in a wireless communication system.
  • a wireless communication system called 5G is being studied to achieve further increases in system capacity, higher data transmission speed, lower delay in the wireless section, etc. Is progressing.
  • 5G various wireless technologies are being studied in order to satisfy the requirement to achieve a delay of 1 ms or less while achieving a throughput of 10 Gbps or more. Since there is a high possibility that a wireless technology different from LTE will be adopted in 5G, in 3GPP, a wireless network supporting 5G is referred to as a new wireless network (NR: New Radio). Distinguish.
  • NR New Radio
  • eMBB extended Mobile Broadband
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliability and Low Latency Communication
  • eMBB requires higher speed and larger capacity
  • mMTC requires a large number of terminals and low power consumption
  • URLLC requires high reliability and low delay.
  • Non-Patent Document 1 There is a Polar code as a candidate that can realize the above requirement (Non-Patent Document 1).
  • the Polar code is an error correction code capable of realizing a characteristic asymptotic to the Shannon limit based on the concept of channel polarization.
  • SCD successive removal decoding method
  • SCLD sequential removal list decoding method
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the base station may use CRC (hereinafter referred to as “CRC” as a check value in the downlink control information) in the same way as the transmission / reception method of the downlink control channel in the existing LTE. ) Is added, the CRC is masked with RNTI (Radio Network Temporary Identifier), and the information is assumed to be transmitted to the user apparatus.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the user apparatus that has received the information determines whether the received information is information addressed to the user apparatus itself by performing determination using a CRC unmasked by the RNTI that the user apparatus itself has in the decoding process of the information. Make a decision.
  • the number of RNTIs is plural, and the user apparatus can determine a channel or the like related to the received downlink control information based on the RNTI used when the CRC determination is successful.
  • CRC-aided SCLD which is a decoding method of a Polar code
  • a plurality of sequences with high likelihood are obtained, and one sequence that has succeeded in CRC determination is selected as a final decoding result.
  • CRC determination may be successful in a plurality of sequences using a plurality of different RNTIs.
  • the user apparatus is unclear which sequence should be selected as a final decoding result from among a plurality of sequences that have succeeded in CRC determination.
  • the present invention has been made in view of the above points, and a communication apparatus obtains one sequence from a plurality of sequences obtained by decoding encoded information to which a predetermined identifier is applied based on an inspection using an error detection code. It is an object of the present invention to provide a technique that enables the communication apparatus to appropriately select one sequence when a plurality of sequences are obtained by inspection using an error detection code.
  • a communication device used in a wireless communication system By receiving encoded information to which a predetermined identifier is applied from another communication device and decoding the encoded information, a predetermined number of sequences that are candidates for the final decoding result are acquired, and the predetermined number A receiving unit that performs an error detection code check using a plurality of identifiers for each of A sequence selection unit that selects a sequence with the highest likelihood among the plurality of sequences as a final decoding result when the reception unit succeeds in checking with an error detection code in the plurality of sequences.
  • a communication device is provided.
  • an error detection code in the case where a plurality of sequences are obtained by the inspection according to the above, a technique is provided that enables the communication apparatus to appropriately select one sequence.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 10.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 20.
  • FIG. 2 is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the user apparatus 10 and the base station 20.
  • existing technology can be used as appropriate.
  • the existing technology is, for example, existing LTE, but is not limited to existing LTE.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI Downlink Control Channel
  • RNTI Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • SIB Session Initiation Block
  • a Polar code is used for encoding and CRC-aided SCLD is used for decoding.
  • CRC-aided SCLD is used for decoding.
  • the present invention can be applied to all encoding / decoding methods for acquiring a plurality of sequences that are candidates for final results in decoding and selecting one sequence from the plurality of sequences.
  • the present invention can be applied even when a tail-biting convolutional code is used in encoding.
  • the tail-biting convolutional code for example, list type Viterbi decoding can be used for decoding.
  • CRC CRC is used as an example of the error detection code, but the error detection code applicable to the present invention is not limited to CRC.
  • the target of encoding / decoding is control information.
  • the present invention can also be applied to information other than control information.
  • RNTI is used as an identifier, but the present invention is also applicable to identifiers other than RNTI.
  • downlink communication is shown as an example, but the present invention can be similarly applied to uplink communication and side link communication.
  • a user apparatus may have a function of creating / transmitting encoded information in the base station 20 described below, and a base station may have a decoding / sequence selection function in the user apparatus 10 described below.
  • a base station may have a decoding / sequence selection function in the user apparatus 10 described below.
  • side link communication a user apparatus having a function of creating and transmitting encoded information in the base station 20 described below has a user apparatus having a decoding / sequence selection function in the user apparatus 10 described below. It is good as well.
  • FIG. 1 shows a configuration diagram of a radio communication system according to the present embodiment.
  • the radio communication system according to the present embodiment includes a user apparatus 10 and a base station 20, as shown in FIG.
  • a user apparatus 10 and a base station 20 are shown, but this is an example, and there may be a plurality of each.
  • the user device 10 is a communication device having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and is wirelessly connected to the base station 20 and wireless communication system Use various communication services provided by.
  • the base station 20 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user device 10.
  • the duplex method may be a TDD (Time Division Duplex) method or an FDD (Frequency Division Duplex) method.
  • the base station 20 encodes information obtained by adding CRC to downlink control information (DCI: Downlink Control Information) using a Polar code, and encodes the encoded information into a PDCCH (Physical Downlink Control). (Channel).
  • DCI Downlink Control Information
  • PDCCH Physical Downlink Control
  • the user apparatus 10 decodes the information encoded by the Polar code by CRC-aided SCLD (sequential removal list decoding method using CRC).
  • CRC-aided SCLD quential removal list decoding method using CRC
  • SCD Sequential Removal Decoding
  • the cumulative likelihood value is, for example, the sum of the likelihood of each bit.
  • “0100”, “0110”, “0111”, and “1111” are obtained as four series.
  • “likelihood” for a series means the cumulative value of the likelihood.
  • the CRC determination is most reliable by performing CRC determination on the remaining L sequences. It is possible to select a sequence for which the CRC judgment is OK from among the L possible sequences. As a result, the characteristics can be greatly improved as compared with SCLD not using CRC.
  • Figure 3 shows a simple example.
  • the user apparatus 10 performs a sequential decoding process for each bit on the encoded information received from the base station 20 via the PDCCH, so that four sequences 1 to 4 having a high likelihood as shown in FIG. To get.
  • the user apparatus 10 performs CRC determination for each sequence. For example, when the CRC determination for the sequence 2 is successful, the user device 10 selects the sequence 2 as a final decoding result. Then, for example, the subsequent processing (for example, reception of a data channel) is executed according to the downlink control information included in the sequence 2.
  • the base station 20 adds a CRC to downlink control information (which may be called a DCI or PDCCH payload) and masks the CRC with an RNTI, as in the existing LTE.
  • a CRC to downlink control information
  • PDCCH payload downlink control information
  • an exclusive OR of a CRC bit and a corresponding bit of RNTI becomes a value after masking of the bit.
  • the RNTI is an identifier for identifying a user apparatus and / or a channel, and there are various types.
  • the base station 20 selects an RNTI according to the current operation and uses it for masking.
  • FIG. 5 shows types of RNTI in existing LTE (excerpt from Non-Patent Document 3).
  • C-RNTI is an RNTI for receiving user data
  • SPS Semi Persistent Scheduling
  • P-RNTI is for receiving Paging SI-RNTI is an RNTI for receiving broadcast information (broadcast system information).
  • Downlink control information + CRC (+ RNTI) generated as described above is encoded and transmitted to the user apparatus 10 by PDCCH.
  • User device 10 attempts to decode downlink control information by performing blind decoding in the search space. As shown in FIG. 4, for example, when the user apparatus 10 uses a CRC obtained by unmasking with a certain RNTI (eg, C-RNTI) of the user apparatus 10, the CRC determination is OK.
  • the downlink control information is determined to be downlink control information addressed to the user apparatus 10, and the downlink control information is used. Also, the type of channel (data) to be received can be determined from the allocation information of the downlink control information according to the type of RNTI that has succeeded in CRC determination. That is, the user apparatus 10 can specify that the RNTI that has succeeded in the CRC determination is the RNTI that was used for CRC masking in the base station 20.
  • RNTI e.g, C-RNTI
  • the user apparatus 10 For each acquired sequence, the user apparatus 10 performs unmasking (the same exclusive OR as masking) on each CRC (bit string corresponding to the CRC position) with each RNTI held by the user apparatus 10 itself. For each RNTI used for masking, CRC determination is performed using the CRC obtained by unmasking.
  • FIG. 6 shows an example in which the user apparatus 10 performs unmasking using SI-RNTI and P-RNTI as a simple example.
  • the base station 20 adds one CRC to the downlink control information and performs masking with one RNTI, it is normally considered that only one sequence succeeds in the CRC determination by unmasking with the correct RNTI.
  • the user apparatus 10 when unmasking is performed using a plurality of RNTIs and CRC determination is performed, depending on the combination of downlink control information, CRC, and RNTI, a plurality of unmasking is performed with different RNTIs. CRC determination may be successful in
  • FIG. 6 shows an example of such a case, where CRC determination is successful when SI-RNTI is used in sequence 2, and CRC determination is successful when P-RNTI is used in sequence 4. ing.
  • CRC determination does not succeed in a plurality of different sequences with the same RNTI.
  • one selection method example 1 described later, for example, A series can be selected. That is, in the example of FIG. 6, for example, when SI-RNTI is used in sequence 2 and CRC determination is successful in case of using SI-RNTI in sequence 3, A series can be selected.
  • the base station 20 creates downlink control information for the user apparatus 10 (step S101), and adds a CRC to the downlink control information (step S102).
  • the base station 20 masks the CRC using the RNTI (step S103), encodes the bit string of “downlink control information + masked RNTI” (using the Polar code) (step S104), and transmits the encoded information to the radio. (Step S105).
  • User device 10 receives the encoded information (step S106) and executes a decoding process.
  • the decoding process is performed by CRC-aided SCLD, first, the user apparatus 10 generates L sequences (FIG. 7 shows four examples) that are candidates for the final decoding result. (Step S107).
  • the user apparatus 10 performs unmasking for each series using each of the plurality of RNTIs held (step S108), and performs CRC determination (step S109). It should be noted that which RNTI is used depends on the current timing and the like. For example, if the current time is not in the time window for receiving the random access response, the RA-RNTI may not be used.
  • step S110 of FIG. 8 when there is no plurality of sequences that have been successfully determined by CRC (that is, when only one sequence has been successfully determined by CRC), the user apparatus 10 determines that the sequence is the final decoding result, and Is selected (step S111). Further, for example, the type of channel or data to be received later is determined based on the RNTI that has succeeded in the CRC determination.
  • step S110 when there are a plurality of sequences for which the CRC determination is successful, the user apparatus 10 selects a sequence having the highest likelihood (cumulative metric value) among the plurality of sequences as a final decoding result (step S112). Alternatively, the user apparatus 10 selects a sequence obtained by applying the highest priority RNTI to unmasking as a final decoding result (step S113).
  • the selection method example 1 is a method for selecting a sequence with the highest likelihood in step S112, and a selection method example 2 is a method for selecting a sequence to which the highest priority RNTI is applied in step S113.
  • selection method example 1 or selection method example 2 may be fixed in advance, for example, or may be designated from the base station 20 to the user apparatus 10 by RRC signaling or broadcast information. May be.
  • selection method example 1 and selection method example 2 will be described in more detail.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the selection method example 1 more specifically.
  • the user apparatus 10 acquires four sequences 1 to 4 by performing a decoding process on the encoded information received from the base station 20.
  • the likelihood of each series is obtained, and the user apparatus 10 holds the likelihood together with each series.
  • the likelihood is higher as the numerical value is larger.
  • the user apparatus 10 performs CRC judgment on each series by performing unmasking of CRC with SI-RNTI and P-RNTI. As a result, CRC determination is successful in the series 2 that has been unmasked with SI-RNTI and the series 4 that has been unmasked with P-RNTI.
  • the user apparatus 10 compares the likelihoods of the sequence 2 and the sequence 4, selects the sequence 4 with the higher likelihood as the final decoding result, and also when the CRC determination is successful.
  • the P-RNTI used for unmasking is determined to be the correct RNTI (the RNTI used for masking at the base station 20).
  • the user apparatus 10 can correctly receive the downlink control information transmitted from the base station 20 and execute an operation based on the downlink control information. This can increase the stability of the system operation. Also, in the selection method example 1, the amount of signaling can be reduced compared to the method of signaling the RNTI priority in the selection method example 2.
  • selection method example 2 The selection method example 2 will also be described using the example shown in FIG.
  • the priority of the present embodiment can be expressed by a numerical value (a positive integer), and the priority is higher as the numerical value is smaller.
  • the higher the numerical value the higher the priority may be determined.
  • the priority may be represented in the order in which the RNTIs are arranged without representing the numerical values.
  • RNTI elements
  • a numerical value indicating the order in which the RNTIs are arranged may be regarded as a numerical value indicating the priority.
  • CRC judgment succeeds in the series 2 unmasked with SI-RNTI and the series 4 unmasked with P-RNTI.
  • the user apparatus 10 selects, as the final decoding result, the sequence 2 that has succeeded in the CRC determination using the SI-RNTI with the higher priority, and also selects the SI-RNTI as a correct RNTI (base station 20 RNTI) used for masking.
  • FIG. 10 shows an example of the priority of RNTI in selection method example 2.
  • RNTIs are arranged from the top in the order of priority. That is, P-RNTI has the highest priority, and SI-RNTI has the next highest priority.
  • the paging channel is given priority.
  • the CRC judgment is successful for PDSCH (C-RNTI) and TPC-PUCCH-RNTI for user data
  • the user data channel is given priority.
  • the priority of RNTI is fixedly determined in advance, and each of the user apparatus 10 and the base station 20 holds information on the priority as setting information.
  • the priority of RNTI may not be defined for all RNTIs used.
  • the user apparatus 10 determines that the priority of the RNTI for which the priority is not determined is lower than the priority of the RNTI for which the priority is determined.
  • the selection method example 1 is applied and the maximum likelihood is applied. Select a series with a high.
  • the priority of the RNTI may be notified from the base station 20 to the user apparatus 10 by signaling as described below.
  • a method for performing such notification there are a priority notification method example 1 and a priority notification method example 2.
  • the base station 20 uses the broadcast information (for example, SIB or MIB) to share priority information common to the cells of the base station 20 (Cell specific). To be notified.
  • the broadcast information for example, SIB or MIB
  • the base station 20 uses the priority information set with a high priority of P-RNTI. Notify by broadcast information.
  • the base station 20 uses the UE-specific RRC signaling (eg, RRC CONNECTION RECONFIguration) for each user apparatus individually. Notify information.
  • the base station 20 knows that the user device has the ability to perform side link communication or desires the user device to perform side link communication based on a notification from a certain user device. Then, the priority information set with a high SL-RNTI priority is notified to the user apparatus by RRC signaling.
  • the base station 20 does not have to notify the priorities for all RNTIs used. For example, the user apparatus 10 determines that the priority of the RNTI that is not notified of the priority is lower than the priority of the RNTI for which the priority is notified. For example, when the user apparatus 10 detects CRC determination OK for a plurality of sequences to which a plurality of RNTIs for which priority is not notified is applied, the selection method example 1 is applied and the maximum likelihood is applied. Select a series with a high.
  • the RNTI priority information notified from the base station 20 to the user apparatus 10 is any information as long as the RNTI priority can be grasped. Such information may be used.
  • the base station 20 notifies the user apparatus 10 of a list of RNTI priorities as shown in FIG.
  • the example illustrated in FIG. 12 is a list having information indicating the RNTI and a numerical value indicating the priority of the RNTI for each RNTI. There may be cases where the priority is the same between different RNTIs. In this case, if the user apparatus 10 detects the CRC determination OK for a plurality of sequences to which a plurality of RNTIs having the same priority are applied, the selection method example 1 is applied to obtain the highest likelihood. Select a series.
  • the base station 20 may notify the user apparatus 10 of a list that does not have the Priority value shown in FIG.
  • the base station 20 may notify the user device 10 of the Priority level for each RNTI.
  • the RNTI for example, C-RNTI
  • the base station 20 includes information on the priority of the RNTI in a message notifying the user apparatus 10 of the RNTI. May be included.
  • the user apparatus 10 can more reliably receive a channel having a high priority. Further, since the priority of the RNTI can be controlled on the base station 20 side, it is possible to perform control according to the service provider's policy.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 10.
  • the user apparatus 10 includes a signal transmission unit 101, a signal reception unit 102, a setting information management unit 103, and a sequence selection unit 104.
  • the functional configuration shown in FIG. 13 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 may be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • the signal transmission unit 101 creates a transmission signal from the transmission data and transmits the transmission signal wirelessly.
  • the signal receiving unit 102 wirelessly receives various signals, and acquires higher layer signals from the received physical layer signals.
  • the setting information management unit 103 stores various setting information received from the base station 20 by the signal receiving unit 102.
  • the content of the setting information is, for example, information on the priority of the RNTI described so far.
  • the setting information management unit 103 also stores a plurality of RNTIs used by the user device 10.
  • the sequence selection unit 104 executes the sequence selection process described in the present embodiment. Note that the sequence selection unit 104 may be included in the signal reception unit 102.
  • the signal receiving unit 102 receives encoded information to which a predetermined identifier is applied from the base station 20, and decodes the encoded information to obtain a predetermined number of sequences that are candidates for the final decoding result.
  • Each of the predetermined number of sequences is inspected by an error detection code using a plurality of identifiers, and the sequence selection unit 104 performs an inspection by an error detection code in a plurality of sequences by the signal receiving unit 102. If successful, the sequence with the highest likelihood among the plurality of sequences can be selected as the final decoding result.
  • the signal receiving unit 102 receives encoded information to which a predetermined identifier is applied from the base station 20, and decodes the encoded information to obtain a predetermined number of sequences that are candidates for the final decoding result.
  • Each of the predetermined number of sequences is inspected by an error detection code using a plurality of identifiers, and the sequence selection unit 104 performs an inspection by an error detection code in a plurality of sequences by the signal receiving unit 102.
  • the sequence having the highest priority of the identifier used when the inspection by the error detection code is successful may be selected as the final decoding result.
  • the sequence selection unit 104 selects the sequence with the highest likelihood among the plurality of sequences. It may be selected as the final decoding result.
  • sequence selection unit 104 determines that the identifier used when the error detection code check for the sequence selected as the final decoding result is successful is the predetermined identifier applied in the base station 20.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 20.
  • the base station 20 includes a signal transmission unit 201, a signal reception unit 202, a setting information management unit 203, and a priority notification control unit 204.
  • the functional configuration shown in FIG. 14 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
  • the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 may be referred to as a transmitter and a receiver, respectively.
  • the signal transmission unit 201 includes a function of generating a signal to be transmitted to the user apparatus 10 and transmitting the signal wirelessly.
  • the signal receiving unit 202 includes a function of receiving various signals transmitted from the user apparatus 10 and acquiring, for example, higher layer information from the received signals.
  • the setting information management unit 203 stores various setting information to be transmitted to the user device 10.
  • the content of the setting information is, for example, information on the priority of the RNTI described so far.
  • the setting information management unit 203 also stores an RNTI held by each user device.
  • the priority notification control unit 204 notifies the priority of the RNTI described in the present embodiment via the signal transmission unit 201.
  • each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
  • both the user apparatus 10 and the base station 20 in the embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the user apparatus 10 and the base station 20 according to the present embodiment.
  • Each of the above-described user apparatus 10 and base station 20 may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 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 user apparatus 10 and the base station 20 may be configured to include one or a plurality of apparatuses indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some apparatuses. May be.
  • Each function in the user apparatus 10 and the base station 20 is performed by causing the processor 1001 to perform computation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and performing communication by the communication apparatus 1004 and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in 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 a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
  • the signal transmission unit 101, the signal reception unit 102, the setting information management unit 103, and the sequence selection unit 104 of the user apparatus 10 illustrated in FIG. 13 are realized by a control program stored in the memory 1002 and operating on the processor 1001. Also good.
  • the processor 1001 may be implemented by one or more chips. Note that the program may be transmitted from a network via a telecommunication line.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. May be.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
  • 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 signal transmission unit 101 and the signal reception unit 102 of the user device 10 may be realized by the communication device 1004.
  • the signal transmission unit 201 and the signal reception unit 202 of the base station 20 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 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 user apparatus 10 and the base station 20 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), an ASIC (Fragable Logic Device), a PLD (Programmable Logic Device), an AFP It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware.
  • the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • a communication apparatus used in a wireless communication system receives encoded information to which a predetermined identifier is applied from another communication apparatus, and Receiving a predetermined number of sequences that are candidates for the final decoding result by decoding the coded information, and performing a check with an error detection code using a plurality of identifiers for each of the predetermined number of sequences And a sequence selection unit that selects a sequence with the highest likelihood among the plurality of sequences as a final decoding result when the reception unit succeeds in checking with an error detection code in the plurality of sequences.
  • the communication device can appropriately select one sequence.
  • a communication device used in a wireless communication system which receives encoded information to which a predetermined identifier is applied from another communication device, and decodes the encoded information.
  • a receiving unit that obtains a predetermined number of sequences that are candidates for the final decoding result, and checks each of the predetermined number of sequences with an error detection code using a plurality of identifiers; and When the inspection by the error detection code is successful in a plurality of sequences, the sequence having the highest priority of the identifier used when the inspection by the error detection code is successful among the plurality of sequences is used as the final decoding result.
  • a communication apparatus comprising a sequence selection unit for selection.
  • the communication device can appropriately select one sequence.
  • the sequence selection unit is the sequence with the highest likelihood among the plurality of sequences. May be selected as the final decoding result.
  • the sequence selection unit determines that the identifier used when the error detection code check for the sequence selected as the final decoding result is successful is the predetermined identifier applied in the other communication device. be able to. With this configuration, it is possible to appropriately determine the type of channel transmitted from the other communication device.
  • the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
  • the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
  • the user apparatus 10 and the base station 20 have been described using functional block diagrams. However, such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
  • the software operated by the processor of the user apparatus 10 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 20 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
  • information notification may be physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (MediumCollective Control) broadcast). It may be implemented by information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof, and RRC signaling may be referred to as an RRC message, for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • RRC message for example, RRC Connection setup (RRC Con ection Setup) message, RRC connection reconfiguration (it may be a RRC Connection Reconfiguration) message.
  • Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Fure Radio Access), and W-CDMA.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G 5G
  • FRA Full Radio Access
  • W-CDMA Wideband
  • GSM registered trademark
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi
  • IEEE 802.16 WiMAX
  • IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
  • the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station 20 in the present specification may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with the user apparatus 10 may be performed in a manner other than the base station 20 and / or other than the base station 20.
  • a network node for example, but not limited to MME or S-GW.
  • MME and S-GW network nodes
  • User equipment 10 can be used by those skilled in the art to subscriber stations, mobile units, subscriber units, wireless units, remote units, mobile devices, wireless devices, wireless communication devices, remote devices, mobile subscriber stations, access terminals, mobile terminals, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
  • Base station 20 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), base station (Base Station), or some other appropriate terminology.
  • NB NodeB
  • eNB enhanced NodeB
  • Base Station Base Station
  • determining may encompass a wide variety of actions.
  • “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (investigation), investigation (investigating), search (loking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining “determining”, “determining”, and the like.
  • “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be considered as “determining” or “determining”.
  • determination and “determination” means that “resolving”, selection (selecting), selection (choosing), establishment (establishing), comparison (comparing), etc. are regarded as “determination” and “determination”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
  • 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.”

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Abstract

無線通信システムにおいて使用される通信装置において、他の通信装置から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行う受信部と、前記受信部により、複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択する系列選択部とを備える。

Description

通信装置、及び系列選択方法
 本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置あるいは基地局として使用される通信装置に関連するものである。
 3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、システム容量の更なる大容量化、データ伝送速度の更なる高速化、無線区間における更なる低遅延化等を実現するために、5Gと呼ばれる無線通信方式の検討が進んでいる。5Gでは、10Gbps以上のスループットを実現しつつ無線区間の遅延を1ms以下にするという要求条件を満たすために、様々な無線技術の検討が行われている。5GではLTEと異なる無線技術が採用される可能性が高いことから、3GPPでは、5Gをサポートする無線ネットワークを新たな無線ネットワーク(NR:New Radio)と呼ぶことで、LTEをサポートする無線ネットワークと区別している。
 5Gでは、主にeMBB(extended Mobile Broadband)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliability and Low Latency Communication)の3つのユースケースが想定されている。
 例えば、eMBBでは、更なる高速・大容量化が求められているのに対して、mMTC では大量端末接続・低消費電力が求められ、URLLCでは高信頼・低遅延が求められている。これらの要求条件を実現するためには、移動通信において不可欠なチャネル符号化においてもこれら要求条件を満足する必要がある。
 上記の要求条件を実現可能な候補としてPolar符号がある(非特許文献1)。Polar符号は、通信路分極という考え方に基づいて、シャノン限界に漸近する特性を実現することが可能な誤り訂正符号である。また、Polar符号の復号方法として、簡易な逐次除去復号方法(SCD:Successive Cancellation Decoding)を用いることで、低演算量、低消費電力で優れた特性を実現可能である。また、Polar符号の復号方法として、SCDの特性を改善した逐次除去リスト復号方法 (SCLD:Successive Cancellation List Decoding)、及び、更に特性を改善した、CRC(Cyclic Redundancy Check)を用いる逐次除去リスト復号方法(CRC-aided SCLD)が知られている(非特許文献2)。CRC-aided SCLDにおいては、尤度の高い複数の系列(ビット列)を得て、その中からCRC判定に成功した1つの系列が最終的な復号結果として選択される。
E. Arikan, "Channel Polarization: A Method for Constructing Capacity-Achieving Codes for Symmetric Binary-Input Memoryless Channels, " IEEE Trans. Inf. Theory, vol.55, no.7, pp.3051 - 3073, July 2009. 三木 信彦,永田 聡, "Polar符号の移動通信システムへの適用と5G標準化動向, "進学技報, vol.116, no. 396, RCS2016-271, pp.205-210, 2017年1月. 3GPP TS 36.321 V14.1.0 (2016-12)
 NRにおいて、下り制御チャネル(Downlink Control Channel)にPolar符号が適用されることが想定されている。また、NRにおいても、既存のLTEにおける下り制御チャネルの送受信方法と同様に、基地局は、下り制御情報にCRC(以下、"CRC"をチェック用の値を意味するものとして使用する場合がある)を付加し、CRCをRNTI(Radio Network Temporary Identifier)でマスキングしてできた情報を符号化し、当該情報をユーザ装置に送信することが想定される。当該情報を受信したユーザ装置は、当該情報の復号処理において、ユーザ装置自身が持つRNTIによりアンマスキングしたCRCを用いた判定を行うことで、受信した情報がユーザ装置自身宛ての情報か否かの判定を行う。また、RNTIの数は一般には複数であり、ユーザ装置はCRC判定に成功した際に使用したRNTIにより、受信した下り制御情報に関連するチャネル等を判別できる。
 上述したように、Polar符号の復号方法であるCRC-aided SCLDでは、尤度の高い複数の系列が得られ、その中からCRC判定に成功した1つの系列が最終的な復号結果として選択される。しかし、ユーザ装置が複数のRNTIを用いた復号処理を実行する場合に、複数の異なるRNTIを使用した複数の系列でCRC判定に成功する場合があることが想定される。そのような場合に、ユーザ装置は、CRC判定に成功した複数の系列のうちのどの系列を最終的な復号結果として選択すればよいのか不明である。なお、上記のような課題は、基地局からユーザ装置へのダウンリンク通信のみならず、ユーザ装置から基地局へのアップリンク通信、ユーザ装置間でのサイドリンク通信にも生じ得る課題である。ユーザ装置、及び基地局等の装置を総称して通信装置と呼ぶ。
 本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、通信装置が、所定の識別子を適用した符号化情報を復号して得られる複数の系列から、誤り検出符号による検査に基づき1つの系列を選択する技術において、誤り検出符号による検査により複数の系列が得られた場合に、前記通信装置が適切に1つの系列を選択することを可能とする技術を提供することを目的とする。
 開示の技術によれば、無線通信システムにおいて使用される通信装置であって、
 他の通信装置から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行う受信部と、
 前記受信部により、複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択する系列選択部と
 を備えることを特徴とする通信装置が提供される。
 開示の技術によれば、通信装置が、所定の識別子を適用した符号化情報を復号して得られる複数の系列から、誤り検出符号による検査に基づき1つの系列を選択する技術において、誤り検出符号による検査により複数の系列が得られた場合に、前記通信装置が適切に1つの系列を選択することを可能とする技術が提供される。
本発明の実施の形態における無線通信システムの構成図である。 逐次除去リスト復号方法の概要を説明するための図である。 CRCを用いる逐次除去復号方法の例を説明するための図である。 下り制御チャネルによる下り制御情報の送信及び受信の動作を説明するための図である。 RNTIの種類の例を示す図である。 複数のRNTIに対してCRC OKになる場合を説明するための図である。 全体動作例を説明するための図である。 全体動作例を説明するための図である。 選択方法例1を説明するための図である。 RNTIの優先度の例を示す図である。 優先度通知方法例1、2におけるシグナリングを示す図である。 優先度のリストの例を示す図である。 ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。 基地局20の機能構成の一例を示す図である。 ユーザ装置10及び基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態(本実施の形態)を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
 本実施の形態の無線通信システムが実際に動作するにあたっては、適宜、既存技術を使用できる。当該既存技術は例えば既存のLTEであるが、既存のLTEに限られない。
 また、以下で説明する実施の形態では、既存のLTEで使用されているPDCCH、DCI、RNTI、RRC、SIB、その他の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
 また、本実施の形態では、符号化においてPolar符号を用い、復号においてCRC-aided SCLDを使用するが、これらは一例に過ぎない。本発明は、復号において最終結果の候補となる複数の系列を取得し、当該複数の系列から1つの系列を選択する符号化/復号方法全般に適用することが可能である。例えば、符号化においてTail-biting畳み込み符号を使用する場合でも本発明を適用できる。Tail-biting畳み込み符号を使用する場合、復号には例えばリスト型ビタビ復号を使用することができる。
 また、本実施の形態では、誤り検出符号の例としてCRCを使用するが、本発明に適用できる誤り検出符号はCRCに限られない。また、本実施の形態では、符号化/復号の対象が制御情報であるが、本発明は制御情報以外の情報にも適用可能である。また、本実施の形態では、識別子としてRNTIを使用するが、本発明はRNTI以外の識別子にも適用可能である。
 また、本実施の形態では、ダウンリンク通信を例として示しているが、アップリンク通信、及びサイドリンク通信についても同様に本発明を適用できる。例えば、アップリンク通信において、以下で説明する基地局20における符号化情報の作成・送信機能をユーザ装置が持ち、以下で説明するユーザ装置10における復号・系列選択機能を基地局が持つこととしてもよい。また、サイドリンク通信において、以下で説明する基地局20における符号化情報の作成・送信機能をあるユーザ装置が持ち、以下で説明するユーザ装置10における復号・系列選択機能を別のユーザ装置が持つこととしてもよい。
 (システム全体構成)
 図1に本実施の形態に係る無線通信システムの構成図を示す。本実施の形態に係る無線通信システムは、図1に示すように、ユーザ装置10、及び基地局20を含む。図1には、ユーザ装置10、及び基地局20が1つずつ示されているが、これは例であり、それぞれ複数であってもよい。
 ユーザ装置10は、スマートフォン、携帯電話機、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュール等の無線通信機能を備えた通信装置であり、基地局20に無線接続し、無線通信システムにより提供される各種通信サービスを利用する。基地局20は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置10と無線通信する通信装置である。本実施の形態において、複信(Duplex)方式は、TDD(Time Division Duplex)方式でもよいし、FDD(Frequency Division Duplex)方式でもよい。
 (基本的な動作例)
  <CRC-aided SCLDについて>
 本実施の形態では、基地局20は、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)にCRCを付加して得られた情報をPolar符号を使用して符号化し、符号化情報をPDCCH(Physical Downlink Control Channel)を用いて送信する。ユーザ装置10は、Polar符号により符号化された情報を、CRC-aided SCLD(CRCを用いた逐次除去リスト復号方法)により復号する。以下、まず、CRC-aided SCLDにおける復号動作について説明する。
 Polar符号の簡易な復号方法としてSCD(逐次除去復号)が知られている。しかし、SCDではsequentialに処理を行っているため、途中の復号ビットが誤った場合は誤り伝搬による特性劣化が発生することが知られている。すなわち、SCDでは、第iビットを復号する際に、第iビットまでしか考慮されない(第(i+1)ビット以降は考慮されない)ため、最終復号結果は最尤系列とならない可能性がある。この誤り伝搬による特性劣化を解消するための方法として、CRC-aided SCLDのベースとなるSCLDが知られている。
 SCLDでは第iビットを復号する際に、尤度の高いL系列を生き残りパスとし(Lをリストサイズと呼ぶ)、最後の第Nビットの復号の際に最尤系列のみが復号結果として出力される。これにより、SCDにおける特性劣化を補償することができる。
 図2は、L=4の場合におけるSCLDの概要を示す図である。i=1番目のビットから順番に復号すると、2のi乗のパターンだけ系列候補が存在するが、ビットを復号する度に尤度の累積値が高いL個の系列のみを生き残りとして判定する。尤度の累積値とは、例えば、各ビットの尤度の和である。図2の例では、「0100」、「0110」、「0111」、「1111」が4個の系列として得られていることが示されている。以下、系列についての「尤度」とは、上記の尤度の累積値を意味する。
 SCLDでは最終的にL個の系列が生き残り、その中で最も確からしい系列を最終的な復号系列として判定する。しかし、実際には、この最終的に判定した系列が誤っており、残りのL-1個の系列に正しい系列が残っている可能性がある。
 そこで、本実施の形態における無線通信システムのように、情報ビット系列(下り情報)にCRCのビット系列が付加される場合、生き残ったL個の系列に対してCRC判定をすることで、最も確からしいL個の系列の中からCRC判定がOKとなる系列を選択することができる。これにより、CRCを用いないSCLDよりも特性を大幅に改善することができる。
 図3に簡単な例を示す。例えば、ユーザ装置10は、基地局20からPDCCHにより受信した符号化情報に対し、ビット毎の逐次的な復号処理を行うことで、図3に示すような尤度の高い4つの系列1~4を取得する。なお、ここでは、CRC-aided SCLDについての説明を分かり良くするために、RNTIによるアンマスキングが完了しているものとする。ユーザ装置10は、各系列について、CRC判定を行って、例えば、系列2についてのCRC判定に成功すると、当該系列2を最終的な復号結果として選択する。そして、例えば、系列2に含まれる下り制御情報に応じて以降の処理(例:データチャネルの受信)を実行する。
 <RNTIマスキング/アンマスキングについて>
 図4に示すように、本実施の形態の基地局20は、既存のLTEと同様に、下り制御情報(DCI、PDCCHペイロードと呼んでもよい)にCRCを付加するとともに、当該CRCをRNTIでマスキングする。具体的には、例えば、CRCのビットと、RNTIの対応するビットとの排他的論理和が当該ビットのマスキング後の値になる。なお、RNTIは、ユーザ装置及び/又はチャネルを識別する識別子であり、様々な種類がある。基地局20は、現在の動作に応じたRNTIを選択してマスキングに使用する。一例として、図5に、既存のLTEにおけるRNTIの種類を示す(非特許文献3からの抜粋)。
 例えば、C-RNTIはユーザデータを受信するためのRNTIであり、SPS(Semi Persistent Scheduling)‐RNTIは、SPSにおけるデータを受信するためのRNTIであり、P-RNTIは、Pagingを受信するためのRNTIであり、SI-RNTIはブロードキャスト情報(ブロードキャストされるシステム情報)を受信するためのRNTIである。
 上記のようにしてできた「下り制御情報+CRC(+RNTI)」は符号化され、PDCCHでユーザ装置10に送信される。
 ユーザ装置10は、サーチスペース内でブラインド復号を行うことで下り制御情報の復号を試みる。図4に示すように、例えば、ユーザ装置10は、ユーザ装置10が持つあるRNTI(例:C-RNTI)によりアンマスキングして得られたCRCを使用してCRC判定がOKとなった場合、当該下り制御情報をユーザ装置10宛ての下り制御情報であると判断し、当該下り制御情報を使用する。また、CRC判定に成功したRNTIの種類により、下り制御情報の割り当て情報により受信するチャネル(データ)の種類を判別できる。つまり、ユーザ装置10は、CRC判定に成功したRNTIを、基地局20においてCRCのマスキングに使用されたRNTIであると特定できる。
 前述したとおり、本実施の形態では、ユーザ装置10は、CRC-aided SCLDを使用して、基地局20から受信する符号化情報の復号を行う。従って、ユーザ装置10は、下り制御情報が存在することが想定されるサーチスペースで復号処理を行うことにより、例えば、図6に示すように、まずは、尤度の高い4つの系列(L=4の場合)を取得する。
 ユーザ装置10は、取得された系列毎に、CRC(CRCの位置に対応するビット列)に対し、ユーザ装置10自身が保持する各RNTIでアンマスキング(マスキングと同じ排他的論理和)を行い、アンマスキングに使用した各RNTIについて、アンマスキングで得られたCRCを用いてCRC判定を行う。図6では、簡単な例として、ユーザ装置10がSI-RNTIとP-RNTIのそれぞれでアンマスキングを行う例を示している。
 基地局20は、下り制御情報に1つのCRCを付加し、1つのRNTIでマスキングをするので、通常、正しいRNTIによるアンマスキングにより、1つの系列のみがCRC判定に成功すると考えられる。しかし、ユーザ装置10において、複数のRNTIを使用してアンマスキングを行って、CRC判定を行う場合、下り制御情報、CRC、及びRNTIの組み合わせかたによっては、異なるRNTIでアンマスキングを行った複数の系列でCRC判定が成功する可能性がある。
 図6は、そのような場合の例を示しており、系列2においてSI-RNTIを用いた場合にCRC判定が成功し、更に、系列4においてP-RNTIを用いた場合にCRC判定が成功している。なお、本実施の形態では、同じRNTIでは、異なる複数の系列でCRC判定が成功することはないと想定するが、そのような場合が生じても、例えば後述する選択方法例1により、1つの系列を選択できる。つまり、図6の例で、例えば、系列2においてSI-RNTIを用いた場合にCRC判定が成功し、更に、系列3においてSI-RNTIを用いた場合にCRC判定が成功した場合でも、1つの系列を選択できる。
 本実施の形態では、図6に示すように、異なるRNTIを適用した複数の系列でCRC判定が成功した場合でも、最終復号結果としての1つの系列(及び適用したRNTI)を適切に選択することが可能である。以下、この選択動作を含む動作をより詳細に説明する。
 (無線通信システムの全体動作例)
 図7と図8は、無線通信システムの全体の動作例を説明するための模式的な図である。基地局20は、ユーザ装置10向けの下り制御情報を作成し(ステップS101)、下り制御情報にCRCを付加する(ステップS102)。基地局20は、RNTIを使用してCRCをマスキングし(ステップS103)、「下り制御情報+マスキングしたRNTI」のビット列を符号化(Polar符号を使用)し(ステップS104)、符号化情報を無線で送信する(ステップS105)。
 ユーザ装置10は、符号化情報を受信し(ステップS106)、復号処理を実行する。本実施の形態では、CRC-aided SCLDにより復号処理が行われるため、まず、ユーザ装置10は、最終復号結果の候補となるL個(図7は4個の例を示す)の系列を生成する(ステップS107)。
 図6を参照して説明したように、ユーザ装置10は、各系列に対し、保持する複数のRNTIのそれぞれを用いてアンマスキングを行って(ステップS108)、CRC判定を行う(ステップS109)。なお、どのRNTIを使用するかは、現在のタイミング等に応じて異なる。例えば、現在時刻が、ランダムアクセス応答を受信する時間ウィンドウにない場合には、RA-RNTIを使用しなくてもよい。
 図8のステップS110において、CRC判定に成功した複数の系列がない場合(つまり、1つの系列のみがCRC判定に成功した場合)、ユーザ装置10は当該系列を最終の復号結果と判断し、それを選択する(ステップS111)。また、CRC判定に成功したRNTIにより、例えば、以降に受信するチャネルあるいはデータの種類を決定する。
 一方、ステップS110において、CRC判定に成功した複数の系列がある場合、ユーザ装置10は、複数の系列の中で最も尤度(累積メトリック値)の高い系列を最終復号結果として選択する(ステップS112)、もしくは、ユーザ装置10は、最も高い優先度のRNTIをアンマスキングに適用した系列を最終復号結果として選択する(ステップS113)。
 ステップS112における、最も尤度の高い系列を選択する方法を選択方法例1とし、ステップS113における、最も高い優先度のRNTIを適用した系列を選択する方法を選択方法例2とする。
 選択方法例1と選択方法例2のどちらを実行するかについては、例えば、予め固定的に定められていてもよいし、基地局20からユーザ装置10に対してRRCシグナリングあるいはブロードキャスト情報により指定してもよい。
 以下、選択方法例1と選択方法例2をより具体的に説明する。
 (選択方法例1)
 図9は、選択方法例1をより具体的に説明するための図である。図9は、L=4、かつ、複数のRNTIとしてSI-RNTIとP-RNTIを用いる場合を示している。図9に示すように、ユーザ装置10は、基地局20から受信した符号化情報に対して復号処理を行うことで、4つの系列1~4を取得する。また、図9に示すように各系列の尤度が得られ、ユーザ装置10は、各系列とともにその尤度を保持している。なお、ここでの尤度は、数値が大きいほど高いものとする。
 ユーザ装置10は、各系列に対し、SI-RNTIとP-RNTIのそれぞれで、CRCのアンマスキングを行って、CRC判定を実行する。その結果、SI-RNTIでアンマスキングを行った系列2と、P-RNTIでアンマスキングを行った系列4においてCRC判定が成功する。
 この場合、選択方法例1では、ユーザ装置10は、系列2と系列4の尤度を比較し、尤度の高いほうの系列4を最終復号結果として選択するとともに、CRC判定が成功した際のアンマスキングに使用したP-RNTIを正しいRNTI(基地局20でマスキングに使用されたRNTI)であると判断する。
 選択方法例1によれば、ユーザ装置10は、基地局20から送信された下り制御情報を正しく受信し、その下り制御情報に基づいた動作を実行できる。これによりシステムの動作の安定性を増すことができる。また、選択方法例1では、選択方法例2においてRNTIの優先度をシグナリングする方法に比べて、シグナリング量を少なくすることができる。
 (選択方法例2)
 選択方法例2についても、まず、図9に示す例を用いて説明する。ここでは、SI-RNTIの優先度のほうがP-RNTIの優先度よりも高いものとする。本実施の形態の優先度は数値(正の整数)で表すことができ、数値が小さいほど優先度は高いものとする。もちろん、これに代えて、数値が大きいほど優先度も高いと定めてもよい。また、優先度を数値で表わさずに、RNTIを並べた順序で表わすこととしてもよい。
 例えば、複数のRNTIを1次元のリスト(配列)で表わしたときに、リストの先頭が最も優先度が高く、以下、リスト内の要素(RNTI)の並び順で優先度が表現されてもよい。また、RNTIを並べた順序を示す数値を優先度を表す数値であると見なしてもよい。
 図9に示すとおり、SI-RNTIでアンマスキングを行った系列2と、P-RNTIでアンマスキングを行った系列4においてCRC判定が成功する。選択方法例2では、ユーザ装置10は、優先度の高いほうのSI-RNTIを用いてCRC判定に成功した系列2を最終復号結果として選択するとともに、当該SI-RNTIを正しいRNTI(基地局20でマスキングに使用されたRNTI)であると判断する。
 図10に、選択方法例2におけるRNTIの優先度の例を示す。図10に示す例では、優先度の高さの順で、上からRNTIが並べられている。つまり、P-RNTIの優先度が最も高く、SI-RNTIの優先度が次に高い。
 図10に示す優先度において、例えば、Pagingチャネル(P-RNTI)とブロードキャストチャネル(SI-RNTI)のRNTIに対してCRC判定に成功した場合はPagingチャネルが優先される。また、ユーザデータ用のPDSCH(C-RNTI)とTPC-PUCCH-RNTIに対してCRC判定に成功した場合はユーザデータチャネルが優先される。
 (選択方法例2:優先度の設定方法について)
 <事前設定>
 例えば、RNTIの優先度は予め固定的に定められ、ユーザ装置10と基地局20がそれぞれ当該優先度の情報を設定情報として保持する。なお、RNTIの優先度は、使用される全てのRNTIについて定められていなくてもよい。例えば、ユーザ装置10は、優先度が定められていないRNTIの優先度を、優先度が定められているRNTIの優先度よりも低いと判断する。また、例えば、ユーザ装置10が、優先度が定められていない複数のRNTIを適用した複数の系列に対してCRC判定OKを検出した場合には、選択方法例1を適用して、最も尤度の高い系列を選択する。
 上記のような事前設定に代えて、下記のように、RNTIの優先度を基地局20からユーザ装置10にシグナリングで通知することとしてもよい。このような通知を行う方法として、優先度通知方法例1と優先度通知方法例2がある。
 <優先度通知方法例1>
 優先度通知方法例1では、図11のステップS201において示すように、基地局20は、ブロードキャスト情報(例:SIB又はMIB)により、基地局20のセルに共通(Cell specific)の優先度の情報を通知する。
 例えば、サービス事業者が、セル内のユーザ装置に、ページングをできるだけ確実に受信させたいというポリシーを持つ場合において、基地局20は、P-RNTIの優先度が高く設定された優先度の情報をブロードキャスト情報で通知する。
  <優先度通知方法例2>
 優先度通知方法例2では、図11のステップS301において示すように、基地局20は、UE個別(UE specific)のRRCシグナリング(例:RRC CONNECTION RECONFIGURATION)により、ユーザ装置毎に個別に優先度の情報を通知する。
 例えば、基地局20は、あるユーザ装置からの通知に基づいて、当該ユーザ装置がサイドリンク通信を行う能力がある、もしくは、当該ユーザ装置がサイドリンク通信を行うことを希望していることを把握すると、当該ユーザ装置に対しSL-RNTIの優先度が高く設定された優先度の情報をRRCシグナリングで通知する。
 上記優先度通知方法例1と優先度通知方法例2のいずれの場合においても、基地局20は、使用される全てのRNTIについての優先度を通知しなくてもよい。例えば、ユーザ装置10は、優先度の通知がないRNTIの優先度を、優先度が通知されたRNTIの優先度よりも低いと判断する。また、例えば、ユーザ装置10が、優先度が通知されていない複数のRNTIを適用した複数の系列に対してCRC判定OKを検出した場合には、選択方法例1を適用して、最も尤度の高い系列を選択する。
 <通知内容の例>
 上記の優先度通知方法例1及び優先度通知方法例2において、基地局20からユーザ装置10に対して通知するRNTIの優先度の情報は、RNTIの優先度を把握可能な情報であればどのような情報でもよい。
 例えば、基地局20は、図12に示すような、RNTIの優先度のリストをユーザ装置10に通知する。図12に示す例は、RNTIを示す情報と、そのRNTIの優先度を示す数値とを、RNTI毎に有するリストである。異なるRNTI間で優先度が同じ場合があってもよい。この場合、もしも、ユーザ装置10が、優先度が同じ複数のRNTIを適用した複数の系列に対してCRC判定OKを検出した場合には、選択方法例1を適用して、最も尤度の高い系列を選択する。
 基地局20は、図12に示すPriorityの数値を有しないリストであって、RNTIが優先度順に並んだリストをユーザ装置10に通知することとしてもよい。
 また、上記のようにリストを通知することに代えて、基地局20は、RNTI毎にPriority levelをユーザ装置10に通知してもよい。この場合、例えば、基地局20は、{P-RNTI,Priority level=1}のような、RNTIとPriority levelが組となった情報をRNTI毎にユーザ装置10に通知する。また、基地局20からユーザ装置10に割り当てられるRNTI(例:C-RNTI)に関しては、基地局20は、当該RNTIをユーザ装置10に通知するメッセージの中に、当該RNTIの優先度の情報を含めてもよい。
 以上、説明した選択方法例2によれば、ユーザ装置10は、優先度の高いチャネルをより確実に受信することができる。また、基地局20側でRNTIの優先度を制御できるので、サービス事業者のポリシーに応じた制御を行うことが可能となる。
 (装置構成)
 次に、これまでに説明した処理動作を実行するユーザ装置10及び基地局20の機能構成例を説明する。
 <ユーザ装置>
 図13は、ユーザ装置10の機能構成の一例を示す図である。図13に示すように、ユーザ装置10は、信号送信部101と、信号受信部102と、設定情報管理部103と、系列選択部104とを有する。図13に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、信号送信部101、信号受信部102はそれぞれ送信機、受信機と称してもよい。
 信号送信部101は、送信データから送信信号を作成し、当該送信信号を無線で送信する。信号受信部102は、各種の信号を無線受信し、受信した物理レイヤの信号からより上位のレイヤの信号を取得する。
 設定情報管理部103は、信号受信部102により基地局20から受信した各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、これまでに説明したRNTIの優先度の情報である。また、設定情報管理部103は、ユーザ装置10で使用する複数のRNTIも格納している。系列選択部104は、本実施の形態で説明した系列の選択処理を実行する。なお、系列選択部104を信号受信部102に含めてもよい。
 例えば、信号受信部102は、基地局20から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行い、系列選択部104は、信号受信部102により複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択することができる。
 また、信号受信部102は、基地局20から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行い、系列選択部104は、信号受信部102により複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で、誤り検出符号による検査が成功した際に使用された識別子の優先度が最も高い系列を最終復号結果として選択することとしてもよい。
 複数の系列の間で、誤り検出符号による検査が成功した際に使用した識別子の優先度が同じである場合に、系列選択部104は、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択することとしてもよい。
 また、系列選択部104は、最終復号結果として選択された系列に対する誤り検出符号による検査が成功した際に使用された識別子を、基地局20において適用された所定の識別子であると判断する。
 <基地局20>
 図14は、基地局20の機能構成の一例を示す図である。図14に示すように、基地局20は、信号送信部201と、信号受信部202と、設定情報管理部203と、優先度通知制御部204とを有する。図14に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。なお、信号送信部201、信号受信部202はそれぞれ送信機、受信機と称してもよい。
 信号送信部201は、ユーザ装置10側に送信する信号を生成し、当該信号を無線で送信する機能を含む。信号受信部202は、ユーザ装置10から送信された各種の信号を受信し、受信した信号から、例えばより上位のレイヤの情報を取得する機能を含む。
 設定情報管理部203は、ユーザ装置10に送信する各種の設定情報を格納する。設定情報の内容は、例えば、これまでに説明したRNTIの優先度の情報である。また、設定情報管理部203は、各ユーザ装置が保持するRNTIも格納している。優先度通知制御部204は、本実施の形態で説明したRNTIの優先度の通知を信号送信部201を介して行う。
 <ハードウェア構成>
 上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図13~図14)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/又は論理的に複数要素が結合した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。
 また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置10と基地局20はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図15は、本実施の形態に係るユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、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。ユーザ装置10と基地局20のハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
 ユーザ装置10と基地局20における各機能は、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、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。
 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又はデータを、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、上述の実施の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、図13に示したユーザ装置10の信号送信部101、信号受信部102、設定情報管理部103、系列選択部104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い。また、例えば、図14に示した基地局20の信号送信部201と、信号受信部202と、設定情報管理部203、優先度通知制御部204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い。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
 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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも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、本発明の一実施の形態に係る処理を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも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。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
 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。例えば、ユーザ装置10の信号送信部101及び信号受信部102は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局20の信号送信部201及び信号受信部202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及びメモリ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、ユーザ装置10と基地局20はそれぞれ、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。
 (実施の形態のまとめ)
 以上、説明したように、本実施の形態によれば、無線通信システムにおいて使用される通信装置であって、他の通信装置から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行う受信部と、前記受信部により、複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択する系列選択部とを備えることを特徴とする通信装置が提供される。
 上記の構成により、通信装置が、所定の識別子を適用した符号化情報を復号して得られる複数の系列から、誤り検出符号による検査に基づき1つの系列を選択する技術において、誤り検出符号による検査により複数の系列が得られた場合に、前記通信装置が適切に1つの系列を選択することが可能となる。
 また、本実施の形態により、無線通信システムにおいて使用される通信装置であって、他の通信装置から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行う受信部と、前記受信部により、複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で、誤り検出符号による検査が成功した際に使用された識別子の優先度が最も高い系列を最終復号結果として選択する系列選択部とを備えることを特徴とする通信装置が提供される。
 上記の構成により、通信装置が、所定の識別子を適用した符号化情報を復号して得られる複数の系列から、誤り検出符号による検査に基づき1つの系列を選択する技術において、誤り検出符号による検査により複数の系列が得られた場合に、前記通信装置が適切に1つの系列を選択することが可能となる。
 前記複数の系列の間で、誤り検出符号による検査が成功した際に使用した識別子の優先度が同じである場合に、前記系列選択部は、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択することとしてもよい。この構成により、識別子の優先度が同じであっても、適切に1つの系列を選択することが可能となる。
 前記系列選択部は、前記最終復号結果として選択された系列に対する誤り検出符号による検査が成功した際に使用された識別子を、前記他の通信装置において適用された前記所定の識別子であると判断することができる。この構成により、前記他の通信装置から送信されるチャネルの種類を適切に判別できる。
 (実施形態の補足)
 以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置10と基地局20は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置10が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局20が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
 また、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、DCI(Downlink Control Information)、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、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、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。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
 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)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステム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。
 本明細書において基地局20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20を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置10との通信のために行われる様々な動作は、基地局20および/または基地局20以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局20以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
 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。
 ユーザ装置10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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 基地局20は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
 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。
 「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
 本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
 以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
 本特許出願は2017年1月31日に出願した日本国特許出願第2017-015959号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2017-015959号の全内容を本願に援用する。
10 ユーザ装置
101 信号送信部
102 信号受信部
103 設定情報管理部
104 系列選択部
20 基地局
201 信号送信部
202 信号受信部
203 設定情報管理部
204 優先度通知制御部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置

Claims (6)

  1.  無線通信システムにおいて使用される通信装置であって、
     他の通信装置から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行う受信部と、
     前記受信部により、複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択する系列選択部と
     を備えることを特徴とする通信装置。
  2.  無線通信システムにおいて使用される通信装置であって、
     他の通信装置から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行う受信部と、
     前記受信部により、複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で、誤り検出符号による検査が成功した際に使用された識別子の優先度が最も高い系列を最終復号結果として選択する系列選択部と
     を備えることを特徴とする通信装置。
  3.  前記複数の系列の間で、誤り検出符号による検査が成功した際に使用した識別子の優先度が同じである場合に、前記系列選択部は、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択する
     ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。
  4.  前記系列選択部は、前記最終復号結果として選択された系列に対する誤り検出符号による検査が成功した際に使用された識別子を、前記他の通信装置において適用された前記所定の識別子であると判断する
     ことを特徴とする請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載の通信装置。
  5.  無線通信システムにおいて使用される通信装置が実行する系列選択方法であって、
     他の通信装置から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行う受信ステップと、
     前記受信ステップにより、複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で最も尤度の高い系列を最終復号結果として選択する系列選択ステップと
     を備えることを特徴とする系列選択方法。
  6.  無線通信システムにおいて使用される通信装置が実行する系列選択方法であって、
     他の通信装置から、所定の識別子が適用された符号化情報を受信し、当該符号化情報を復号することにより、最終復号結果の候補となる所定数個の系列を取得し、当該所定数個の系列のそれぞれに対して、複数の識別子を用いて誤り検出符号による検査を行う受信ステップと、
     前記受信ステップにより、複数の系列において誤り検出符号による検査に成功した場合に、当該複数の系列の中で、誤り検出符号による検査が成功した際に使用された識別子の優先度が最も高い系列を最終復号結果として選択する系列選択ステップと
     を備えることを特徴とする系列選択方法。
PCT/JP2018/002727 2017-01-31 2018-01-29 通信装置、及び系列選択方法 WO2018143124A1 (ja)

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