WO2018158925A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents

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WO2018158925A1
WO2018158925A1 PCT/JP2017/008375 JP2017008375W WO2018158925A1 WO 2018158925 A1 WO2018158925 A1 WO 2018158925A1 JP 2017008375 W JP2017008375 W JP 2017008375W WO 2018158925 A1 WO2018158925 A1 WO 2018158925A1
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WO
WIPO (PCT)
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signal
transmission
data
dmrs
user terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/008375
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
ホイリン ジャン
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
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Priority to PCT/JP2017/008375 priority patent/WO2018158925A1/ja
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Publication of WO2018158925A1 publication Critical patent/WO2018158925A1/ja

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to a user terminal and a wireless communication method in a next generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( New RAT) and LTE Rel.14, 15 ⁇ ) are also being considered.
  • CA Carrier Aggregation
  • CC Component Carrier
  • UE User Equipment
  • DC Dual Connectivity
  • CG Cell Group
  • CC Carrier
  • Inter-eNB CA inter-base station CA
  • a downlink (DL: Downlink) and / or an uplink (UL: Uplink) communication is performed using a transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval) of 1 ms. Is done.
  • TTI Transmission Time Interval
  • the 1 ms TTI is a transmission time unit of one channel-encoded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ-ACK: Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge).
  • a 1 ms TTI is also called a subframe, a subframe length, or the like.
  • Future wireless communication systems eg, 5G, NR, etc.
  • various wireless communication services eg, ultra-high speed, large capacity, ultra-low delay, etc.
  • eMBB enhanced Mobile Broad Band
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • a TTI for example, a short TTI, sTTI, etc.
  • a 1 ms TTI in an existing LTE eg, LTE Rel. 8-13
  • a demodulation reference signal (DMRS: used for demodulation of data symbols) at least before, during and after the sTTI. It is preferable to have a configuration in which DeModulation Reference Signal) is transmitted.
  • the present invention has been made in view of the above points, and provides a user terminal and a wireless communication method capable of appropriately controlling UL transmission even when uplink data and a demodulation reference signal are transmitted using a short TTI.
  • One of the purposes is to provide it.
  • One aspect of the user terminal of the present invention is a transmitter that transmits, in a plurality of cells, UL signals and UL reference signals used for demodulation of the UL signals, using the same transmission time interval or different transmission time intervals;
  • a control unit that controls generation and / or transmission power of the UL signal and the UL reference signal, and the control unit controls a predetermined modulation scheme for the UL signal and / or the UL signal and the The same transmission power is applied to the UL reference signal.
  • UL transmission can be appropriately controlled even when uplink data and demodulation reference signals are transmitted using a short TTI.
  • 1A and 1B are diagrams illustrating an example of the configuration of sTTI. It is a figure which shows an example of UL transmission using multiple CC which applies sTTI.
  • 3A and 3B are diagrams illustrating an example of allocation of DMRS and UL data in sTTI.
  • 4A and 4B are diagrams illustrating an example of setting of transmission power of DMRS and UL data.
  • 5A and 5B are diagrams illustrating another example of setting of transmission power of DMRS and UL data.
  • 6A and 6B are diagrams illustrating an example of PHR reporting in UL transmission using sTTI.
  • 7A and 7B are diagrams illustrating another example of setting of transmission power of DMRS and UL data.
  • LTE introduces a shortened TTI (sTTI: shortened TTI) that has a shorter period than the existing transmission time interval (TTI: Transmission Frame Interval) (for example, subframe (1 ms)) as a method for reducing communication delay. It has been considered to control.
  • TTI Transmission Frame Interval
  • 5G / NR it is considered that UEs use different services simultaneously. In this case, it is considered to change the TTI length depending on the service.
  • TTI may represent a time unit for transmitting / receiving a transport block, a code block, and / or a code word of transmission / reception data.
  • a time interval (number of symbols) in which a data transport block, code block, and / or codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • the TTI when the TTI is composed of a predetermined number of symbols (for example, 14 symbols), a transport block, a code block, and / or a code word of transmission / reception data are included in one to a predetermined number of symbol sections. It can be sent and received.
  • a reference signal, a control signal, etc. are used for symbols not mapping data in the TTI. Can be mapped.
  • the UE may transmit and / or receive using both the long TTI and the short TTI.
  • the long TTI is a TTI having a longer time length than the short TTI (for example, a TTI having the same 1 ms time length as an existing subframe (TTI in LTE Rel. 8-13)), and is usually TTI (nTTI: normal TTI), 1 ms TTI, normal subframe, long subframe, subframe, slot, long slot, etc.
  • a long TTI may also be referred to as a lower (smaller) subcarrier spacing (eg, 15 kHz) TTI.
  • the long TTI has a time length of 1 ms, for example, and includes 14 symbols (in the case of a normal cyclic prefix (CP)) or 12 symbols (in the case of an extended CP).
  • Long TTI is considered suitable for services such as eMBB, mMTC, etc., in which delay reduction is not strictly required.
  • a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel) and a downlink data channel (PDSCH: Physical) are transmitted and / or received in a TTI (subframe).
  • Downlink Shared Channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the short TTI is a TTI having a shorter time length than the long TTI, and may be called a shortened TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a partial subframe, a minislot, a subslot, or the like. Also, in NR, a short TTI may be referred to as a higher (larger) subcarrier spacing (eg, 60 kHz) TTI.
  • the short TTI is composed of, for example, a smaller number of symbols (eg, 2 symbols, 7 symbols, etc.) than the long TTI, and the time length (symbol length) of each symbol is the same as the long TTI (eg, 66.7 ⁇ s). May be.
  • the short TTI may be composed of the same number of symbols as the long TTI, and the symbol length of each symbol may be shorter than the long TTI.
  • FIG. 1 shows an example of the configuration of a short TTI.
  • FIG. 1 illustrates a case where a plurality of short TTIs are set by dividing one subframe (14 OFDM symbols) into predetermined sections.
  • one subframe is divided into 3, 2, 2, 2, 2, 3 symbols to set a short TTI (sTTI # 0- # 5).
  • sTTI # 0 and # 5 are composed of 3 symbols
  • sTTI # 1 to # 4 are composed of 2 symbols.
  • Such a configuration is also referred to as 2-symbol sTTI (2-OS sTTI, 2OS (OFDM Symbol)).
  • it may be called sTTI configuration 1, sTTI format 1, sTTI configuration 1, and the like.
  • a short TTI (sTTI # 0- # 1) is set by dividing one subframe into 7 or 7 symbols.
  • sTTI # 0 and # 1 are composed of 7 symbols.
  • Such a configuration is also called 7-symbol sTTI (7-OS sTTI, 7OS).
  • sTTI configuration 2 sTTI format 2, sTTI configuration 2, and the like.
  • Short TTI When the short TTI is used, a time margin for processing (for example, encoding, decoding, etc.) in the UE and / or base station is increased, and processing delay can be reduced. Further, when the short TTI is used, the number of UEs that can be accommodated per unit time (for example, 1 ms) can be increased. Short TTI is considered suitable for services such as URLLC that require severe delay reduction.
  • the UE in which the short TTI is set uses a channel in a time unit shorter than the existing data and control channels.
  • a shortened downlink control channel sPDCCH: shortened PDCCH
  • a shortened downlink data channel sPDSCH: shortened PDSCH
  • a shortened uplink control channel sPUCCH: shortened
  • PUCCH shortened downlink data channel
  • sPUSCH shortened PUSCH
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • TDM time division multiplexing
  • IFDMA interleaved frequency division multiplexing
  • DMRS multiplexing can be performed by applying frequency resources and target received power that are not equal among a plurality of UEs.
  • Frequency resources that are not equal among a plurality of UEs include, for example, partially overlapping frequency resources, frequency resources in which at least one of the lower end and the upper end of the allocated frequency resource is different.
  • DMRS multiplexing when using a short TTI, it is considered to apply a cyclic shift (CS).
  • CS cyclic shift
  • orthogonality between UEs can be ensured by applying equal target resources and equal frequency resources to a plurality of UEs.
  • DMRS multiplexing may be controlled by combining IFDMA and cyclic shift.
  • the UE When performing UL transmission (for example, HARQ-ACK transmission for DL data and / or UL data transmission for UL grant) using short TTI, the UE transmits the UL transmission at a predetermined timing.
  • the short TTI is 2 symbols TTI (2OS) (see FIG. 1A)
  • UL transmission is performed after the first timing from the DL signal reception timing (for example, sTTI # n).
  • sTTI # n For example, k ⁇ sTTI (2OS) can be used as the first timing.
  • the UE performs UL transmission after n + ksTTI.
  • the value of k for example, 4, 6, 8, 10, 12, etc. are conceivable. Different values of k may be set according to the processing capability of the user terminal. In this case, it is desirable for the user terminal to report to the radio communication base station, in advance, terminal capability information that can recognize a k value that can be set based on its own processing capability.
  • the short TTI is 7 symbol TTI (7OS) (see FIG. 1B)
  • UL transmission is performed after the second timing from the DL signal reception timing (for example, sTTI # n).
  • sTTI # n For example, 4 ⁇ sTTI (7OS) can be used as the second timing.
  • the UE performs UL transmission after n + 4sTTI (2 subframes).
  • the UL transmission timing for the DL signal may be set according to the number of symbols constituting the sTTI. Note that the UL transmission timing is not limited to the values described above.
  • UL transmission is performed using a plurality of cells including at least a cell to which the short TTI is applied.
  • CC carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the TTI length of UL CC used in CA and / or DC is set differently.
  • the same TTI length is set for CCs in the same group, and different TTI lengths are set for CCs in different groups. Conceivable.
  • DC it is possible that different TTI lengths are set for each master cell group (MCG) and secondary cell group (SCG).
  • a first TTI length (for example, 1 ms) is applied in the first UL CC # 1, and a second TTI length (for example, 2OS sTTI) is applied in the second UL CC # 2.
  • a first TTI length (for example, 7OS sTTI) is applied in the first UL CC # 1
  • a second TTI length (for example, 2OS sTTI) is applied in the second UL CC # 2.
  • UL data and DMRS are allocated discontinuously (for example, different sTTIs) in the time direction depending on the configuration of the short TTI.
  • a certain transmission period for example, a predetermined symbol or a predetermined sTTI
  • the transmission power is limited (power limited). In this case, it may be difficult to actually apply the same transmission power to UL data and DMRS transmitted in a non-continuous or different sTTI.
  • FIG. 2 shows a case where sTTI having the same TTI length is applied to each CC of DL and UL.
  • a configuration (2OS sTTI) in which one subframe (14 OFDM symbol) is divided into 3, 2, 2, 2, 2, 3 symbols is shown.
  • a DL signal for example, UL grant
  • UL transmission for example, UL data
  • DL signals are allocated to two symbols constituting sTTI # 8
  • a DMRS corresponding to the DL signal is transmitted using the symbol of sTTI # 7 immediately before.
  • UL transmission (for example, UL data) is performed on the DL signal (for example, UL grant) of CC # 2 by using sTTI # 7 of UL of CC # 2 after 6 ⁇ sTTI (2OS). Send).
  • DL signal for example, UL grant
  • Send Send
  • DMRS is assigned to one of two symbols constituting sTTI # 7 and DL signal is assigned to the other. That is, the DMRS corresponding to the DL signal is transmitted using the same sTTI.
  • UL data is transmitted with different symbols (or different sTTIs) in different CCs, but DMRS is transmitted with the same symbols (or the same sTTIs).
  • the UE since the UL data is transmitted by one CC, the UE can transmit each UL data with the required power set by the radio base station.
  • the UE since the DMRS is transmitted from different CCs, the UE may not be able to transmit the DMRS using the required power set by the base station (power limited).
  • transmission power control transmission power setting and / or power limited determination, etc. may be performed in symbol units or in sTTI units.
  • one of the UL signal and DMRS used for demodulation of the UL signal may be power limited in a predetermined CC.
  • the UE cannot apply the same transmission power to DMRS and UL data even if the same required power is set in DMRS and UL data (for example, DMRS and UL data of CC # 1).
  • UL data reception processing for example, demodulation processing based on DMRS
  • communication quality may deteriorate.
  • the present inventors transmit only one transmission due to the occurrence of power limited, etc. Focusing on the point that power may be limited, applying a predetermined modulation method to the UL signal and / or controlling to apply the same transmission power to the UL signal and the UL reference signal inspired.
  • transmission is controlled without allowing only one of UL signal transmission and UL reference signal transmission corresponding to the UL signal to overlap between a plurality of cells.
  • transmission is controlled by allowing only one of UL signal transmission and UL reference signal transmission corresponding to the UL signal to overlap between a plurality of cells.
  • demodulation using a UL reference signal across subframes corss-subframe DMRS demodulation
  • demodulation using a UL reference signal across slots cross-slot DMRS demodulation
  • transmission is controlled by allowing demodulation using a UL reference signal across subframes and / or demodulation using a UL reference signal across slots.
  • the short TTI may have any configuration as long as it is shorter than the long TTI (1 ms).
  • a short TTI is configured with a smaller number of symbols than a long TTI and each symbol has the same symbol length as the long TTI will be described, but the symbol length is different from the long TTI. It can be applied to the above as appropriate.
  • Each of the following aspects may be applied alone or in combination.
  • UL grant (DCI) instructing transmission of sPUSCH for example, UL data
  • sPUSCH UL data
  • the present embodiment is not limited to this.
  • the DL signal can be similarly applied to sPDSCH (for example, DL data) and the UL signal can be similarly applied to HARQ-ACK (for example, sPUCCH) for the DL data.
  • HARQ-ACK for example, sPUCCH
  • any signal that is demodulated using a reference signal can be similarly applied.
  • CA and / or DC is assumed as communication using a plurality of UL CCs, but the communication mode to which this embodiment is applicable is not limited to this. Any communication using a plurality of CCs can be applied.
  • the case where two cells (CC) are used is shown in the following description, the number of usable CCs is not limited to two and may be three or more. Moreover, it is also possible to apply when using a single CC.
  • the user terminal assumes that the UL data (UL data allocation symbol) also overlaps with the UL signal of another cell. (See FIG. 3A).
  • the DMRS used for demodulation of UL data in a predetermined cell does not overlap with the UL signal of another cell, it is assumed that the UL data (UL data allocation symbol) does not overlap with the UL signal of another cell (see FIG. 3B). ).
  • the user terminal can acquire information on the position (DMRS allocation symbol) where the DMRS is arranged from the radio base station. For example, when the sTTI is used in the UL, the radio base station uses the downlink control information and / or higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information, etc.) for information on the DMRS allocation pattern in each sTTI. To the user terminal.
  • the radio base station uses the downlink control information and / or higher layer signaling (for example, RRC signaling, broadcast information, etc.) for information on the DMRS allocation pattern in each sTTI.
  • FIG. 3 shows a case where sTTI is configured by dividing one subframe into 3, 2, 2, 2, 2, 3 symbols in CC # 1 and CC # 2 (2OS sTTI).
  • FIG. 3A shows a case where, in CC # 1, DMRS is assigned to some symbols (here, the first half symbol) of sTTI # 1, and UL data is assigned to two symbols of sTTI # 2.
  • the radio base station demodulates the sTTI # 2 UL data using the sTTI # 1 DMRS.
  • DMRS is assigned to some symbols (here, the first half symbols) of sTTI # 1.
  • the DMRS overlaps with the DMRS of CC # 1 and sTTI # 1. Therefore, the allocation is controlled so that the CC # 1 UL data also overlaps with the CC # 2 UL signal (UL data here).
  • the user terminal can assume that the other of UL data and DMRS overlaps with the UL signal of another cell.
  • Power limited means that UL transmissions overlap in a plurality of cells in a predetermined period, and the required power of each UL signal exceeds the allowable maximum power (Pcmax) set in the user terminal.
  • the user terminal When the power limit occurs, the user terminal performs power scaling (reduction of transmission power) of the transmission power of the predetermined UL signal or drops the predetermined UL signal.
  • the user terminal may perform power scaling based on a predetermined criterion. For example, the user terminal applies power scaling to UL data and DMRS corresponding to the UL data under the same condition (rule). Thereby, even if only one of UL data and DMRS becomes power limited, UL data and DMRS can be transmitted with the same transmission power.
  • DMRS and UL data are allocated to sTTI # 2 in CC # 1.
  • the radio base station demodulates the same sTTI # 2 UL data using the sTTI # 2 DMRS.
  • DMRS and UL data are allocated to sTTI # 1.
  • the allocation is controlled so that the UL data of CC # 1 does not overlap with the UL signal of CC # 2.
  • the user terminal can assume that the other of UL data and DMRS does not overlap with the UL signal of another cell.
  • control is performed so that only one of UL data and DMRS that demodulates the UL data does not overlap with UL transmission of other cells.
  • DMRS and UL data are transmitted discontinuously (for example, different sTTIs), only one of them can be prevented from overlapping and becoming power limited.
  • the user terminal can set the transmission power of DMRS and UL data appropriately (for example, the same), and can appropriately demodulate UL data in the radio base station.
  • the user terminal assumes that when a DMRS used for demodulation of UL data in a predetermined cell overlaps with a UL signal of another cell, the UL data may or may not overlap with a UL signal of another cell. Moreover, when DMRS utilized for demodulation of UL data in a predetermined cell does not overlap with UL signals of other cells, it is assumed that the UL data may or may not overlap with UL signals of other cells.
  • flexible allocation can be performed by controlling the UL data and DMRS allocation of a predetermined cell without considering the UL signal allocation of other cells.
  • UL data and DMRS overlaps with UL transmission of another cell, there is a possibility that only the one transmission becomes power limited.
  • the user terminal either applies a predetermined modulation scheme to UL data (sPUSCH) and / or applies the same transmission power to UL data and DMRS.
  • One transmission power (for example, the lower transmission power) is also applied to the other transmission.
  • the user terminal applies transport shift keying (for example, QPSK) to UL data (sPUSCH).
  • transport shift keying for example, QPSK
  • PUSCH transport shift keying
  • 16QAM and 64QAM are systems that perform modulation using amplitude and phase
  • QPSK is a system that performs modulation using phase. Therefore, by limiting the modulation scheme applied to UL data to phase shift keying, even when different transmission power is applied to UL data and DMRS, the radio base station can appropriately demodulate UL data. .
  • the user terminal can apply different transmission power to DMRS and UL data that are allocated discontinuously (for example, different sTTIs) in a predetermined cell (see FIG. 4).
  • the radio base station may instruct the user terminal to apply a predetermined modulation scheme (for example, QPSK) to UL data allocated discontinuously with the DMRS.
  • a predetermined modulation scheme for example, QPSK
  • the radio base station notifies the user terminal of the downlink control information (UL grant) instructing UL data transmission, including information instructing a predetermined modulation scheme.
  • the user terminal may perform control so that a predetermined modulation method is applied to the UL data when DMRS and UL data are allocated discontinuously.
  • FIG. 4A shows a case where DMRS is assigned to a part of sTTI # 1 of CC # 1, UL data is assigned to sTTI # 3, and DMRS and UL data are assigned to different symbols of sTTI # 1 of CC # 2. .
  • transmission of DMRS of sTTI # 1 overlaps between CC # 1 and CC # 2. Therefore, there is a possibility that the total value of the required power of each DMRS exceeds the maximum power (Pcmax) allowed for the user terminal and becomes power limited.
  • Pcmax maximum power
  • the user terminal can apply power scaling (reduction of transmission power) only to DMRS, and can transmit UL data transmission by applying required power (without performing power scaling). Further, the user terminal applies a predetermined modulation scheme (for example, QPSK) to UL data.
  • a predetermined modulation scheme for example, QPSK
  • FIG. 4B shows a case where DMRS is assigned to a part of sTTI # 1 of CC # 1, UL data is assigned to sTTI # 2, and DMRS and UL data are assigned to different symbols of sTTI # 2 of CC # 2. .
  • sTTI # 2 UL transmission (here, DMRS, UL data, and UL data) overlap between CC # 1 and CC # 2. Therefore, in sTTI # 2, there is a possibility that the total value of the required power of the UL signal exceeds the maximum power (Pcmax) allowed for the user terminal and becomes power limited.
  • the user terminal applies power scaling (reduction of transmission power) to DMRS and UL data that overlap between CCs, and applies power scaling to DMRS that does not overlap (RST # 1 of CC # 1). Can be sent without. Further, the user terminal applies a predetermined modulation scheme (for example, QPSK) to UL data.
  • a predetermined modulation scheme for example, QPSK
  • a predetermined modulation scheme is applied to UL data, and different transmission powers are allowed to be applied to DMRS and UL data.
  • the user terminal when power limitation occurs due to simultaneous transmission (overlap) of UL signals between a plurality of cells, the user terminal applies power scaling to the UL data and the DMRS corresponding to the UL data independently. Also good. In this case, the user terminal can control power scaling by setting the same priority to DMRS and UL data (sPUSCH).
  • FIG. 5A shows a case where power scaling is applied at the same rate to DMRS and UL data transmitted in sTTI # 2 of each cell.
  • power scaling is not applied to DMRS (here, sTTI # 2 of CC # 1) transmitted only in one cell.
  • the radio base station demodulates UL data to which power scaling is applied by using DMRS to which power scaling is not applied in CC # 1. In this case, since a predetermined modulation scheme is applied to the UL data, the radio base station can appropriately demodulate the UL data even when the transmission power of DMRS and UL data is different. Also, the radio base station uses DMRS to which power scaling is applied in CC # 2, and demodulates UL data to which power scaling is applied in the same manner as the DMRS.
  • the user terminal may control power scaling by setting different priorities for DMRS and UL data. For example, power scaling is performed with higher priority set for one transmission of DMRS and UL data than for the other transmission. In this case, it is possible to reduce the power reduced by power scaling or to apply no power scaling to transmissions with high priority. Thereby, the transmission power of the signal set with high priority can be selectively set high.
  • FIG. 5B shows a case where power scaling is controlled by setting a higher priority than DM data for DMRS and UL data respectively transmitted in sTTI # 2 of each cell.
  • power scaling is applied so that the transmission power of UL data becomes smaller (or power scaling is not applied to DMRS).
  • power scaling may be applied to symbols with overlapping UL data transmission.
  • transmission is performed using a modulation and coding scheme with a low operating SNR, improvement in channel estimation accuracy is more likely to contribute to performance improvement than securing data power. Therefore, by increasing the priority of DMRS, the UL data Demodulation performance can be improved.
  • the radio base station demodulates UL data to which power scaling is applied by using DMRS to which power scaling is not applied in CC # 1. Also, the radio base station demodulates UL data to which power scaling is applied, using DMRS to which power scaling is not applied (or power consumption is less than that of UL data) in CC # 2.
  • a priority for power scaling it may be set in consideration of a cell index in addition to a signal type.
  • the user terminal can calculate a power headroom report (PHR) using DMRS and / or UL data (sPUSCH).
  • PHR power headroom report
  • the PHR is a report that the user terminal feeds back to a device on the network side (for example, a radio base station), and includes information on an uplink power margin (PH: Power Headroom) for each serving cell.
  • the radio base station can dynamically control the uplink transmission power of the user terminal based on the PHR reported from the user terminal.
  • a user terminal transmits PHR by MAC signaling using PUSCH.
  • the PHR is composed of a PHR MAC CE (Control Element) included in a MAC PDU (Protocol Data Unit).
  • PHR MAC CE Control Element
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • Type 1 PH is PH when considering only the power of PUSCH
  • Type 2 PH is PH when considering both PUSCH and PUCCH power.
  • the PH information may be a PH value or an index associated with the PH value (or level).
  • the user terminal may calculate the PHR based on one of DMRS and UL data.
  • PHR When performing power scaling, it is preferable to calculate PHR using DMRS or UL data before power scaling. This is because when the required transmission power exceeds the maximum transmission power (becomes power limited), the value of PHR indicates a negative (dB) value, so it is determined whether the user terminal is power limited. This is because the base station can be identified.
  • the user terminal when performing power scaling as illustrated in FIG. 5A, calculates PHR based on DMRS (DMRS of sTTI # 1) to which power scaling is not applied, and reports the PHR to the radio base station (see FIG. 6A, (See FIG. 6B).
  • the user terminal calculates the PHR based on the UL data (sTTI # 2 UL data) before applying power scaling, and reports the PHR to the radio base station (see FIG. 6A and FIG. 6B).
  • the PHR may be calculated based on one of them, or the PHR may be calculated and reported based on a plurality of UL data.
  • the user terminal may apply power set to one of UL data and DMRS to the other transmission.
  • the smaller transmission power among the transmission power set in UL data and DMRS is applied as the actual transmission power of UL data and DMRS.
  • the user terminal uses one of the powers # 1 and # 2 (for example, the smaller power). Is selected and applied to both UL data and DMRS for transmission.
  • the powers P # 1 and P # 2 may be values that take into account (reflect) scheduling information, TPC commands, power scaling factors, and the like notified from the radio base station.
  • the powers P # 1 and P # 2 may be required power requested from the radio base station for DMRS and UL data, or may be power obtained by applying a TPC command to the required power. However, it may be electric power considering power scaling.
  • DMRS is allocated to a part of sTTI # 1 in CC # 1, and UL data is allocated to sTTI # 2. Also, in CC # 2, DMRS and UL data are allocated to sTTI # 1. In this case, DMRS overlaps in sTTI # 1. Therefore, the DMRS transmission power of each CC is set to a value that takes into account power limitation (or power reduced from the required power by power scaling). On the other hand, since UL data does not overlap between CCs, high transmission power is set. In this case, the user terminal controls transmission by applying power P # 1 set in DMRS to power P # 2 of UL data.
  • DMRS is allocated to a part of sTTI # 1 in CC # 1, and UL data is allocated to sTTI # 2.
  • DMRS and UL data are allocated to sTTI # 2 in CC # 2.
  • the transmission power of DMRS and UL data of each CC is set to a value that considers power limit (or power that is reduced from the required power by power scaling).
  • the user terminal applies the power P # 2 set in the UL data of sTTI # 2 to the DMRS power P # 1 of sTTI # 1 to control transmission.
  • the UL data modulation scheme can be used without being limited to a predetermined modulation scheme (for example, QPSK).
  • FIG. 8 shows a case where signal transmission / reception is performed using 2CC to which different TTI lengths are applied.
  • 2OS sTTI is applied in UL and DL
  • 7OS sTTI is applied in UL and DL.
  • CC # 1 includes a section in which one subframe (14 OFDM symbols) is divided into 3, 2, 2, 2, 2, 3 symbols and sTTI is 3 symbols (2OS is composed of 3 symbols). It is.
  • FIG. 8 shows a case where the transmission timing of the UL signal (for example, UL data) with respect to the DL signal (for example, UL grant) in CC # 1 is N + 6sTTI (2OS). Moreover, the case where the transmission timing of the UL signal with respect to the DL signal in CC # 2 is n + 4sTTI (7OS) is shown. In this way, the transmission timing of the UL signal for the DL signal can be set according to the TTI length. Note that the transmission timing of the UL signal with respect to the DL signal is not limited to this.
  • UL data and DMRS that demodulates the UL data may be arranged discontinuously (for example, different sTTI).
  • sTTI for example, 2OS sTTI
  • sTTI # 15 (2OS) in FIG. 8 sTTI # 15 (2OS) in FIG. 8
  • sTTI # 14 (2OS) in FIG. 8 sTTI # 14
  • the UL data is demodulated using the DMRS transmitted to.
  • DMRS and UL data are arranged across slots.
  • UL data allocation is controlled in units of 7 symbols (slots). Therefore, as shown in FIG. 8, UL transmission may not be performed in a certain slot (for example, sTTI # 4 (7OS)), and UL transmission may be performed in the next slot (for example, sTTI # 5 (7OS)).
  • sTTI # 14 (2OS) of CC # 1 overlaps with sTTI # 4 (7OS) of CC # 2
  • DMRS and UL data may be arranged across subframes. Therefore, even when performing UL transmission using CC # 1 to which a predetermined TTI length (for example, 2OS) is applied and CC # 2 to which a subframe (1 ms) is applied, UL data and One of the DMRSs may become power limited.
  • sTTI for example, 2OS sTTI
  • transmission is controlled without allowing demodulation using DMRS across subframes and / or slots. That is, control is performed so that UL data and DMRS used for demodulation of the UL data are not arranged in different subframes and / or different slots.
  • the user terminal assumes that the UL data and the DMRS used for demodulation of the UL data are not arranged in different subframes and / or different slots, and the transmission power control of DMRS used for demodulation of the UL data and UL data, the power head Perform room calculations, etc.
  • the transmission power of UL data and / or DMRS may be set without changing in at least one period of a subframe and sTTI (for example, slot (7OS sTTI), 2OS sTTI).
  • sTTI for example, slot (7OS sTTI), 2OS sTTI.
  • the same transmission power is set for discontinuous DMRS and UL data by adopting a configuration in which the power is not changed in the subframe and sTTI periods.
  • DMRS and UL data are allocated so as not to cross subframes and / or slots, and transmission power is not changed within the subframe and / or sTTI period, thereby determining whether or not power limited has occurred, DMRS and UL data. Can be common to both. When power limited occurs in DMRS and UL data, power scaling under the same conditions may be applied to the DMRS and UL data.
  • transmission is controlled by allowing demodulation using DMRS across subframes and / or slots. That is, it is allowed to arrange UL data and DMRS used for demodulation of the UL data in different subframes and / or different slots.
  • the user terminal either applies a predetermined modulation scheme to UL data (sPUSCH) and / or applies the same transmission power to UL data and DMRS.
  • One transmission power (for example, the lower transmission power) is also applied to the other transmission.
  • the application of the predetermined modulation scheme to UL data and / or the application of the same transmission power to UL data and DMRS can use the method shown in the second aspect.
  • 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. 9 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the wireless communication system according to the present embodiment.
  • carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are applied.
  • the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), NR (New Rat), or the like.
  • the radio communication system 1 shown in FIG. 9 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
  • a configuration may be adopted in which different neurology (for example, different TTI length and / or processing time) is applied between cells. Numerology refers to a signal design in a certain RAT and a set of communication parameters that characterize the RAT design.
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, two or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells. In addition, it can be set as the structure by which the FDD carrier and / or TDD carrier which apply shortened TTI are included in either of several cells.
  • CC cells
  • TDD carrier and / or TDD carrier which apply shortened TTI are included in either of several cells.
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, 30 to 70 GHz, etc.
  • the same carrier as that between the base station 11 and the base station 11 may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
  • a wireless connection It can be set as the structure to do.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • 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.
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the UL.
  • DL channels DL data channels (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel, also referred to as DL shared channel) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), L1 / L2 A control channel or the like is used.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • L1 / L2 control channels include DL control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
  • Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • the HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • a UL data channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel, also referred to as a UL shared channel) shared by each user terminal 20, a UL control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), random An access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
  • Uplink control information including at least one of delivery confirmation information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
  • a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the radio base station according to the present embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • DL data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling for example, transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing
  • other transmission processing are performed and the transmission / reception unit 103.
  • 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 transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device, which is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input UL signal. Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, 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 / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • the transmission / reception unit 103 includes a DL signal (for example, a DL control signal (DL control channel), a DL data signal (DL data channel, a DL shared channel), a DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), and a discovery signal. , Synchronization signals, broadcast signals, etc.) and UL signals (eg, UL control signals (UL control channel), UL data signals (UL data channel, UL shared channel), UL reference signals, etc.) are received.
  • DL signal for example, a DL control signal (DL control channel), a DL data signal (DL data channel, a DL shared channel), a DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.
  • DM-RS DL reference signal
  • CSI-RS CSI-RS
  • the transmission / reception unit 103 receives the UL signal transmitted from the user terminal and the UL reference signal used for demodulation of the UL signal using the same transmission time interval or different transmission time intervals. In addition, the transmission / reception unit 103 notifies the user terminal of information regarding the allocation position (DMRS pattern) of the UL reference signal (DMRS) in a predetermined short TTI. Moreover, the transmission / reception part 103 may notify the information regarding the modulation system which a user terminal applies to UL signal (for example, sPUSCH).
  • the transmission unit and the reception unit of the present invention are configured by the transmission / reception unit 103 and / or the transmission path interface 106.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 11 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control part 301 can be comprised from the controller, the control circuit, or control apparatus demonstrated based on the common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the control unit 301 controls signal generation by the transmission signal generation unit 302 and signal allocation by the mapping unit 303, for example.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing by the reception signal processing unit 304 and signal measurement by the measurement unit 305.
  • the control unit 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of DL signals and / or UL signals. Specifically, the control unit 301 generates and transmits a DCI (DL assignment) including scheduling information of the DL data channel and a DCI (UL grant) including scheduling information of the UL data channel. 302, the mapping unit 303, and the transmission / reception unit 103 are controlled.
  • a DCI DL assignment
  • a DCI UL grant
  • the control unit 301 controls assignment of UL signals so that only one of UL signal transmission and UL reference signal transmission corresponding to the UL signal does not overlap between a plurality of cells (first mode). Alternatively, the control unit 301 controls allocation by allowing only one of UL signal transmission and UL reference signal transmission corresponding to the UL signal to overlap between a plurality of cells (second mode).
  • control unit 301 may not allow demodulation using a UL reference signal across subframes (corss-subframe DMRS demodulation) and / or demodulation using a UL reference signal across slots (cross-slot DMRS demodulation). (3rd mode).
  • control unit 301 controls allocation by allowing demodulation using a UL reference signal that crosses subframes and / or demodulation using a UL reference signal that crosses slots (fourth aspect).
  • the control unit 301 controls the UL signal and the UL reference signal that demodulates the UL signal to be arranged continuously or discontinuously. For example, the control unit 301 performs control so that the UL signal and the UL reference signal are arranged in the same sTTI or different sTTIs. Moreover, the control part 301 may restrict
  • limit the modulation system applied to UL signal for example, sPUSCH
  • transport shift keying modulation for example, QPSK
  • the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (DL reference signal such as DL control channel, DL data channel, DM-RS, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, a UL signal (UL control channel, UL data channel, UL reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 controls demodulation processing of the corresponding UL signal (for example, sPUSCH) based on the uplink reference signal transmitted from the user terminal.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301.
  • the reception processing unit 304 outputs at least one of a preamble, control information, and UL data to the control unit 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement part 305 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • the measurement unit 305 may measure, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), reception quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)), channel state, and the like of the received signal.
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of the user terminal according to the present embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may each be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the DL signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the DL data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Of the DL data, system information and higher layer control information are also transferred to the application unit 205.
  • UL data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission / reception by performing retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like. Is transferred to the unit 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 includes a DL signal (for example, a DL control signal (DL control channel), a DL data signal (DL data channel, a DL shared channel), a DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), and a discovery signal.
  • a DL signal for example, a DL control signal (DL control channel), a DL data signal (DL data channel, a DL shared channel), a DL reference signal (DM-RS, CSI-RS, etc.), and a discovery signal.
  • a UL signal for example, UL control signal (UL control channel), UL data signal (UL data channel, UL shared channel), UL reference signal, etc.
  • the transmission / reception unit 203 transmits the UL signal and the UL reference signal used for demodulation of the UL signal using the same transmission time interval or different transmission time intervals.
  • the transmission / reception unit 203 receives information on the allocation position (DMRS pattern) of the UL reference signal (DMRS) in a predetermined short TTI.
  • the transmission / reception unit 203 may receive information on a modulation scheme applied to the UL signal (for example, sPUSCH).
  • the transmission / reception unit 203 performs transmission without allowing only one of UL signal transmission and UL reference signal transmission to overlap between a plurality of cells (first mode), or performs transmission with allowance ( Second aspect).
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment. Note that FIG. 13 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. 13, the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. At least.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be composed of a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation by the transmission signal generation unit 402 and signal allocation by the mapping unit 403.
  • the control unit 401 controls signal reception processing by the reception signal processing unit 404 and signal measurement by the measurement unit 405.
  • the control unit 401 controls the transmission of the UL signal so that only one of the transmission of the UL signal and the transmission of the UL reference signal corresponding to the UL signal does not overlap between the plurality of cells (first mode). Alternatively, the control unit 401 controls transmission by allowing only one of UL signal transmission and UL reference signal transmission corresponding to the UL signal to overlap between a plurality of cells (second mode).
  • control unit 401 does not allow demodulation using a UL reference signal across subframes (corss-subframe DMRS demodulation) and / or demodulation using a UL reference signal across slots (cross-slot DMRS demodulation).
  • the transmission is controlled (third mode).
  • control unit 401 controls transmission by allowing demodulation using a UL reference signal across subframes and / or demodulation using a UL reference signal across slots (fourth aspect).
  • the control unit 401 applies a predetermined modulation scheme to the UL signal and / or the same transmission power to the UL signal and the UL reference signal.
  • the control unit 401 applies transport shift modulation to the UL signal, and applies different transmission power to the UL signal and the UL reference signal that are discontinuously arranged in the time direction in the predetermined cell.
  • the control unit 401 applies power scaling to the UL signal and the UL reference signal independently (see FIGS. 4 and 5). ).
  • control unit 401 may set a lower transmission power among the transmission power required for the UL signal and the transmission power required for the UL reference signal as the transmission power of the UL signal and the UL reference signal (FIG. 7). reference).
  • the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (UL control channel, UL data channel, UL reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs it to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a DL signal (DL control channel, DL data channel, DL reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present invention. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
  • the received signal processing unit 404 performs blind decoding on the DL control channel that schedules transmission and / or reception of the DL data channel based on an instruction from the control unit 401, and performs DL data channel reception processing based on the DCI.
  • Received signal processing section 404 estimates the channel gain based on DM-RS or CRS, and demodulates the DL data channel based on the estimated channel gain.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
  • the reception signal processing unit 404 may output the data decoding result to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal. For example, the measurement unit 405 measures the channel state based on a channel state measurement reference signal (CSI-RS) transmitted from the radio base station. Further, the measurement unit 405 may measure the received power (for example, RSRP) and DL reception quality (for example, RSRQ) of the received signal. The measurement result may be output to the control unit 401.
  • the measurement part 405 can be comprised from the measuring device, measurement circuit, or measurement apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
  • 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. 14 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.
  • predetermined software program
  • it is realized by controlling data reading and / or writing in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • programs program codes
  • software modules software modules
  • data data
  • the like data
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment of the present invention.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc., in order to realize frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
  • Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot may be referred to as a TTI.
  • the subframe or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. Also good.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel-encoded data packet (transport block), or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a shortened subframe, a short subframe, or the like.
  • a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
  • the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
  • the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be changed in various ways.
  • information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • mathematical formulas and the like using these parameters may differ from those explicitly disclosed herein.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to these The name is not limiting in any way.
  • information, signals, etc. can be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory), or may be managed by a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information or another (By notification of information).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software can use websites, servers using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) , Or other remote sources, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
  • system and “network” used in this specification are used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station eNB
  • cell e.g., a fixed station
  • eNodeB eNodeB
  • cell group e.g., a cell
  • carrier femtocell
  • component carrier e.g., a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: The term “cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or base station subsystem that provides communication service in this coverage. Point to.
  • RRH indoor small base station
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • terminal may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms such as a fixed station, NodeB, eNodeB (eNB), access point, transmission point, reception point, femtocell, and small cell.
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point transmission point
  • reception point femtocell
  • small cell small cell
  • a mobile station is defined by those skilled in the art as a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless It may also be called terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable terminology.
  • the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as “side”.
  • the uplink channel may be read as a side channel.
  • a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the specific operation assumed to be performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be performed by one or more network nodes other than the base station and the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in this specification may be used alone, in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in this specification may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described herein present the elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described herein includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile). communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), The present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods and / or a next generation system extended based on these.
  • the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used herein does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used herein as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination” means calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data). It may be considered to “judge” (search in structure), ascertaining, etc.
  • “determination (decision)” includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”. Also, “determination” is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • the terms “connected”, “coupled”, or any variation thereof refers to any direct or indirect connection between two or more elements or By coupling, it can include the presence of one or more intermediate elements between two elements that are “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof.
  • the two elements are radio frequency by using one or more wires, cables and / or printed electrical connections, and as some non-limiting and non-inclusive examples
  • electromagnetic energy such as electromagnetic energy having a wavelength in the region, microwave region, and light (both visible and invisible) region, it can be considered to be “connected” or “coupled” to each other.

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Abstract

ショートTTIを利用して上りデータ及び復調用参照信号を送信する場合であっても、UL送信を適切に制御するために、複数のセルにおいて、UL信号及び前記UL信号の復調に利用するUL参照信号を、同じ送信時間間隔又は異なる送信時間間隔を利用して送信する送信部と、前記UL信号と前記UL参照信号の生成及び/又は送信電力を制御する制御部と、をユーザ端末に設け、前記制御部は、前記UL信号に対して所定の変調方式、及び/又は前記UL信号と前記UL参照信号に対して同じ送信電力を適用する。

Description

ユーザ端末及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、さらなる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.10以降)では、広帯域化を図るために、複数のキャリア(コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)、セル)を統合するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。各キャリアは、LTE Rel.8のシステム帯域を一単位として構成される。また、CAでは、同一の無線基地局(eNB:eNodeB)の複数のCCがユーザ端末(UE:User Equipment)に設定される。
 また、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.12以降)では、異なる無線基地局の複数のセルグループ(CG:Cell Group)がユーザ端末に設定されるデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)も導入されている。各セルグループは、少なくとも一つのキャリア(CC、セル)で構成される。異なる無線基地局の複数のキャリアが統合されるため、DCは、基地局間CA(Inter-eNB CA)などとも呼ばれる。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.13以前)では、1msの伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該1msのTTIは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ-ACK:Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledge)などの処理単位となる。1msのTTIは、サブフレーム、サブフレーム長等とも呼ばれる。
 将来の無線通信システム(例えば、5G、NR等)は、様々な無線通信サービスを、それぞれ異なる要求条件(例えば、超高速、大容量、超低遅延など)を満たすように実現することが期待されている。例えば、eMBB(enhanced Mobile Broad Band)、mMTC(massive Machine Type Communication)、URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communications)などと呼ばれる無線通信サービスの提供が検討されている。
 ところで、将来の無線通信システムでは、既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)における1msのTTIとは時間長が異なるTTI(例えば、1msのTTIよりも短いTTI(ショートTTI、sTTI等ともいう))を導入することが検討されている。
 ショートTTI(sTTI)でUEがUL共有チャネル(例えば、ULデータ)を送信する場合、当該sTTIの前、中及び後の少なくとも1つで、データシンボルの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)を送信する構成とすることが好ましい。
 また、sTTIを利用してULデータを送信する場合、sTTIの構成によってはULデータとDMRSが時間方向に非連続(例えば、異なるsTTI)で送信されることが想定される。しかしながら、既存のLTEではsTTIに関する規定がないため、ULデータと当該ULデータに対応するDMRSの送信をどのように制御するかが問題となる。
 本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ショートTTIを利用して上りデータ及び復調用参照信号を送信する場合であっても、UL送信を適切に制御できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明のユーザ端末の一態様は、複数のセルにおいて、UL信号及び前記UL信号の復調に利用するUL参照信号を、同じ送信時間間隔又は異なる送信時間間隔を利用して送信する送信部と、前記UL信号と前記UL参照信号の生成及び/又は送信電力を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記UL信号に対して所定の変調方式、及び/又は前記UL信号と前記UL参照信号に対して同じ送信電力を適用することを特徴とする。
 本発明によれば、ショートTTIを利用して上りデータ及び復調用参照信号を送信する場合であっても、UL送信を適切に制御することができる。
図1A及び図1Bは、sTTIの構成の一例を示す図である。 sTTIを適用する複数CCを利用したUL送信の一例を示す図である。 図3A及び図3Bは、sTTIにおけるDMRSとULデータの割当ての一例を示す図である。 図4A及び図4Bは、DMRSとULデータの送信電力の設定の一例を示す図である。 図5A及び図5Bは、DMRSとULデータの送信電力の設定の他の例を示す図である。 図6A及び図6Bは、sTTIを利用したUL送信におけるPHRの報告の一例を示す図である。 図7A及び図7Bは、DMRSとULデータの送信電力の設定の他の例を示す図である。 sTTIを適用する複数CCを利用したUL送信の他の例を示す図である。 本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す概略構成図である。 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。
 LTEでは、通信遅延の低減方法として、既存の送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)(例えば、サブフレーム(1ms))より期間の短い短縮TTI(sTTI:shortened TTI)を導入して信号の送受信を制御することが検討されている。また、5G/NRでは、UEが異なるサービスを同時に利用することが検討されている。この場合、サービスによってTTI長を変えることが検討されている。
 なお、TTIとは、送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードなどを送受信する時間単位のことを表してもよい。TTIが与えられたとき、実際にデータのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 例えば、TTIが所定数のシンボル(例えば、14シンボル)で構成される場合、送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワード、などは、その中の1から所定数のシンボル区間で送受信されるものとすることができる。送受信データのトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードを送受信するシンボル数がTTIを構成するシンボル数よりも小さい場合、TTI内でデータをマッピングしないシンボルには、参照信号、制御信号などをマッピングすることができる。
 このように、LTE及びNRのいずれにもおいても、UEは、ロングTTI及びショートTTIの両方を用いて送信及び/又は受信することが考えられる。
 ロングTTIは、ショートTTIよりも長い時間長を有するTTI(例えば、既存のサブフレームと同じ1msの時間長を有するTTI(LTE Rel.8-13におけるTTI))であり、通常TTI(nTTI:normal TTI)、1msTTI、通常サブフレーム、ロングサブフレーム、サブフレーム、スロット、ロングスロットなどと呼ばれてもよい。また、NRでは、ロングTTIは、より低い(小さい)サブキャリア間隔(例えば、15kHz)のTTIと呼ばれてもよい。
 ロングTTIは、例えば、1msの時間長を有し、14シンボル(通常サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)の場合)又は12シンボル(拡張CPの場合)を含んで構成される。ロングTTIは、eMBB、mMTCなどの、遅延削減が厳しく要求されないサービスで好適であると考えられる。
 既存のLTE(例えば、LTE Rel.8-13)では、TTI(サブフレーム)で送信及び/又は受信されるチャネルとして、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、下りデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、下りデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)などが用いられる。
 ショートTTIは、ロングTTIよりも短い時間長を有するTTIであり、短縮TTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、部分サブフレーム、ミニスロット、サブスロットなどと呼ばれてもよい。また、NRでは、ショートTTIは、より高い(大きい)サブキャリア間隔(例えば、60kHz)のTTIと呼ばれてもよい。
 ショートTTIは、例えば、ロングTTIより少ない数のシンボル(例えば、2シンボル、7シンボルなど)で構成され、各シンボルの時間長(シンボル長)はロングTTIと同一(例えば、66.7μs)であってもよい。あるいは、ショートTTIは、ロングTTIと同一数のシンボルで構成され、各シンボルのシンボル長はロングTTIより短くてもよい。
 図1は、ショートTTIの構成の一例を示している。図1では、1サブフレーム(14OFDMシンボル)を所定区間に区分けして複数のショートTTIを設定する場合を示している。図1Aでは、1サブフレームを3、2、2、2、2、3シンボルで区分けしてショートTTI(sTTI#0-#5)を設定している。sTTI#0、#5は3シンボルで構成され、sTTI#1-#4は2シンボルで構成される。かかる構成は、2シンボルsTTI(2-OS sTTI、2OS(OFDM Symbol)、)とも呼ぶ。あるいは、sTTI構成1、sTTIフォーマット1、sTTIコンフィギュレーション1、などと呼ばれてもよい。
 図1Bでは、1サブフレームを7、7シンボルで区分けしてショートTTI(sTTI#0-#1)を設定している。sTTI#0、#1は7シンボルで構成される。かかる構成は、7シンボルsTTI(7-OS sTTI、7OS)とも呼ぶ。あるいは、sTTI構成2、sTTIフォーマット2、sTTIコンフィギュレーション2、などと呼ばれてもよい。
 ショートTTIを用いる場合、UE及び/又は基地局における処理(例えば、符号化、復号など)に対する時間的マージンが増加し、処理遅延を低減できる。また、ショートTTIを用いる場合、単位時間(例えば、1ms)当たりに収容可能なUE数を増加させることができる。ショートTTIは、URLLCなど、遅延削減が厳しく要求されるサービスで好適であると考えられる。
 ショートTTIが設定されるUEは、既存のデータ及び制御チャネルより短い時間単位のチャネルを用いることになる。LTE、NRなどでは、ショートTTIで送信及び/又は受信される短縮チャネルとして、短縮下り制御チャネル(sPDCCH:shortened PDCCH)、短縮下りデータチャネル(sPDSCH:shortened PDSCH)、短縮上り制御チャネル(sPUCCH:shortened PUCCH)、短縮下りデータチャネル(sPUSCH:shortened PUSCH)などが検討されている。
 ところで、sPUSCHのデータシンボルは、1つのショートTTI内に限定してマッピングされることが検討されている。当該ショートTTIの前、中及び後の少なくとも1つで、データシンボルの復調に用いられる復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)が送信されることが好ましい。つまり、データシンボルとDMRSは時分割多重(TDM:Time Division Multiplexing)して配置されてもよい。また、データシンボルとDMRSは、時間及び/又は周波数で連続する無線リソースにマッピングされてもよいし、連続しない(隣接しない)無線リソースにマッピングされてもよい。
 ショートTTIを利用する場合のDMRSの多重方法として、インターリーブド周波数分割多重(IFDMA:Interleaved Frequency Division Multiple Access)を用いることが考えられる。IFDMAは、マルチキャリアとシングルキャリアの特徴を併せ持つ無線アクセス方式である。
 具体的にIFDMAでは、複数のUE間で等しくない周波数リソースとターゲット受信電力を適用してDMRSの多重を行うことができる。複数のUE間で等しくない周波数リソースは、例えば、部分的に重複する周波数リソース、割り当て周波数リソースの下端及び上端の少なくとも一方が異なる周波数リソースなどがある。
 また、ショートTTIを利用する場合のDMRSの多重方法として、巡回シフト(CS:Cyclic Shift)を適用することが検討されている。この場合、複数のUEに対して等しい周波数リソースと等しいターゲット受信電力を適用することによりUE間の直交性を確保することができる。なお、IFDMAと巡回シフトを組み合わせてDMRSの多重を制御してもよい。
 ショートTTIを利用してUL送信(例えば、DLデータに対するHARQ-ACK送信、及び/又はULグラントに対するULデータ送信)を行う場合、UEは、当該UL送信を所定タイミングで送信する。例えば、ショートTTIが2シンボルTTI(2OS)である場合(図1A参照)、DL信号の受信タイミング(例えば、sTTI#n)から、第1のタイミング後にUL送信を行う。第1のタイミングとして、例えば、k×sTTI(2OS)とすることができる。この場合、UEは、n+ksTTI後にUL送信を行う。kの値としては、例えば4、6、8、10、12等が考えられる。ユーザ端末の処理能力に応じて、異なるkの値を設定可能としてもよい。この場合、ユーザ端末は、事前に自身の処理能力に基づき設定可能なkの値が認識できる端末能力情報を無線通信基地局に報告しておくことが望ましい。
 また、ショートTTIが7シンボルTTI(7OS)である場合(図1B参照)、DL信号の受信タイミング(例えば、sTTI#n)から、第2のタイミング後にUL送信を行う。第2のタイミングとしては、例えば、4×sTTI(7OS)とすることができる。この場合、UEは、n+4sTTI(2サブフレーム)後にUL送信を行う。このように、sTTIを構成するシンボル数に応じてDL信号に対するUL送信のタイミングを設定してもよい。なお、UL送信タイミングは上述した値に限られない。
 また、将来の無線通信システムでは、ショートTTIを適用するセルを少なくとも含む複数のセルを利用してUL送信を行うことも想定される。複数のセル(CC)を利用してUL送信を行う形態としては、キャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)が想定される。
 この場合、CA及び/又はDCで利用するUL CCのTTI長がそれぞれ異なって設定されることが想定される。例えば、CAでは、PUCCH送信を制御するグループ(PUCCHグループ)が設定される場合、同一グループ内のCCには同一TTI長が設定され、グループが異なるCCには異なるTTI長が設定されることが考えられる。また、DCでは、マスタセルグループ(MCG)とセカンダリセルグループ(SCG)毎に異なるTTI長が設定されることが考えられる。
 例えば、第1のUL CC#1では第1のTTI長(例えば、1ms)が適用され、第2のUL CC#2では第2のTTI長(例えば、2OS sTTI)が適用される。あるいは、第1のUL CC#1では第1のTTI長(例えば、7OS sTTI)が適用され、第2のUL CC#2では第2のTTI長(例えば、2OS sTTI)が適用される。
 また、IFDMAに基づくDMRS多重において、DMRSシンボルとデータシンボルの送信電力を同一とするために、DMRSの電力(EPRE:Energy Per Resource Element)を増幅すること(power boosting)が検討されている。このように、ULデータと当該ULデータを復調するDMRSに対して同じ送信電力を設定することが考えられる。
 しかし、ショートTTIを利用してUL送信を行う場合、ショートTTIの構成等に応じては、ULデータとDMRSが時間方向に非連続(例えば、異なるsTTI)に割当てられることが想定される。複数のセルを利用してUL送信を行う場合、ある送信期間(例えば、所定シンボル、又は所定sTTI)において、無線基地局から要求されるUEのUL送信電力の合計値が所定値を超え、UL送信電力が制限される場合(パワーリミテッド)が生じることが考えられる。この場合、非連続又は異なるsTTIで送信されるULデータとDMRSに実際に同じ送信電力を適用することが困難となる場合がある。
 図2は、DL送信とUL送信用にそれぞれ2個のCC(CC#1、CC#2)が設定され、各CCにおいてDL信号(DLデータ又はULグラント)に対するUL送信(HARQ-ACK又はULデータ)を所定タイミングで行う場合を示している。図2では、DL及びULの各CCにおいて、同じTTI長のsTTIを適用する場合を示している。ここでは、1サブフレーム(14OFDMシンボル)が3、2、2、2、2、3シンボルに区分けされる構成(2OS sTTI)を示している。
 図2では、sTTI#Nで送信されるDL信号に対して、N+k×sTTI(2OS)後に当該DL信号に対応するUL信号を送信する場合(ここでは、k=6)を示している。例えば、CC#1のsTTI#2のDL信号(例えば、ULグラント)に対して、6×sTTI(2OS)後のCC#1のULのsTTI#8を利用してUL送信(例えば、ULデータ送信)を行う。ここでは、sTTI#8を構成する2個のシンボルにDL信号を割当て、当該DL信号に対応するDMRSを1つ前のsTTI#7のシンボルを利用して送信する場合を示している。なお、図2ではk=6とする場合を示すが、kの値はこれに限られない。
 また、CC#2のsTTI#1のDL信号(例えば、ULグラント)に対して、6×sTTI(2OS)後のCC#2のULのsTTI#7を利用してUL送信(例えば、ULデータ送信)を行う。ここでは、sTTI#7を構成する2個のシンボルの一方にDMRSを割当て、他方にDL信号を割当てる場合を示している。つまり、DL信号に対応するDMRSを同じsTTIで送信する場合を示している。
 図2では、異なるCCにおいて、ULデータが異なるシンボル(又は、異なるsTTI)で送信されるが、DMRSは同じシンボル(又は、同じsTTI)で送信される。この場合、ULデータは一つのCCで送信されるため、UEは無線基地局から設定される要求電力で各ULデータ送信することができる。一方で、DMRSは異なるCCからそれぞれ重複して送信されるため、UEは基地局から設定される要求電力を用いてDMRSを送信できない場合(パワーリミテッド)が生じる可能性がある。なお、送信電力の制御(送信電力の設定、及び/又はパワーリミテッドの判断等)は、シンボル単位で行ってもよいし、sTTI単位で行ってもよい。
 このように、DMRSとULデータを異なるsTTIで送信する場合、所定CCにおいて、UL信号と当該UL信号の復調に利用するDMRSの一方がパワーリミテッドとなる可能性がある。かかる場合、UEは、DMRSとULデータ(例えば、CC#1のDMRSとULデータ)に同一の要求電力が設定されても、DMRSとULデータに同じ送信電力を適用できなくなる。その結果、無線基地局においてULデータの受信処理(例えば、DMRSに基づく復調処理)を適切に行うことができず、通信品質が劣化するおそれがある。
 本発明者等は、UL信号と当該UL信号の復調に利用するUL参照信号が非連続(例えば、異なるsTTI)で送信される場合に、パワーリミテッドの発生等に起因して一方の送信のみ送信電力が制限される場合が生じる点に着目し、UL信号に対して所定の変調方式を適用する、及び/又はUL信号とUL参照信号に対して同じ送信電力を適用するように制御することを着想した。
 本実施の形態の一態様として、複数セル間においてUL信号の送信と当該UL信号に対応するUL参照信号の送信の一方のみが重複することを許容せずに送信を制御する。あるいは、本実施の形態の他の態様として、複数セル間においてUL信号の送信と当該UL信号に対応するUL参照信号の送信の一方のみが重複することを許容して送信を制御する。
 また、本実施の形態の他の態様として、サブフレームをまたぐUL参照信号を利用した復調(corss-subframe DMRS demodulation)、及び/又はスロットをまたぐUL参照信号を利用した復調(cross-slot DMRS demodulation)を許容せずに送信を制御する。あるいは、本実施の形態の他の態様として、サブフレームをまたぐUL参照信号を利用した復調、及び/又はスロットをまたぐUL参照信号を利用した復調を許容して送信を制御する。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態において、ショートTTI(sTTI)は、ロングTTI(1ms)より短い時間長であればどのような構成であってもよい。以下では、一例として、ショートTTIが、ロングTTIよりも少ないシンボル数で構成され、各シンボルは、ロングTTIと同一のシンボル長を有する例を説明するが、ロングTTIとは異なるシンボル長を有する場合にも適宜適用可能である。また、以下の各態様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。
 また、以下の説明では、DL信号としてsPUSCH(例えば、ULデータ)の送信を指示するULグラント(DCI)とし、当該DL信号に対するUL信号としてsPUSCH(ULデータ)とする場合を例に挙げて説明するが、本実施の形態はこれに限られない。例えば、DL信号をsPDSCH(例えば、DLデータ)とし、UL信号を当該DLデータに対するHARQ-ACK(例えば、sPUCCH)としても同様に適用することができる。あるいは、参照信号を利用して復調を行う信号であれば同様に適用することができる。
 また、以下の説明では、複数のUL CCを利用する通信として、CA及び/又はDCを想定するが、本実施の形態が適用可能な通信形態はこれに限られない。複数のCCを利用する通信であれば適用することができる。また、以下の説明では、2つのセル(CC)を利用する場合を示すが、利用可能なCC数は2個に限られず3個以上であってもよい。また、単一のCCを利用する場合にも適用することも可能である。
(第1の態様)
 第1の態様では、複数のUL CC間でULデータと当該ULデータの復調に利用するUL参照信号(DMRS)の一方のみが他CCのUL信号と重複(オーバラップ)することを許容しない場合について説明する。
 ユーザ端末は、所定セル(CC)においてULデータの復調に利用するDMRSが他セルのUL信号と重複する場合、当該ULデータ(ULデータの割当てシンボル)も他セルのUL信号と重複すると想定する(図3A参照)。あるいは、所定セルにおいてULデータの復調に利用するDMRSが他セルのUL信号と重複しない場合、当該ULデータ(ULデータの割当てシンボル)も他セルのUL信号と重複しないと想定する(図3B参照)。
 ユーザ端末は、DMRSが配置される位置(DMRSの割当てシンボル)に関する情報を無線基地局から取得することができる。例えば、無線基地局は、ULでsTTIが利用される場合に、各sTTIにおけるDMRSの割当てパターンに関する情報を、下り制御情報及び/又は上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング、報知情報等)を利用してユーザ端末に通知する。
 図3では、CC#1及びCC#2において、1サブフレームを3、2、2、2、2、3シンボルで区分けしてsTTIを構成する場合(2OS sTTI)を示している。図3Aでは、CC#1において、sTTI#1の一部のシンボル(ここでは、前半シンボル)にDMRSを割当て、sTTI#2の2シンボルにULデータを割当てる場合を示している。この場合、無線基地局は、sTTI#1のDMRSを利用してsTTI#2のULデータの復調を行う。
 また、CC#2において、sTTI#1の一部のシンボル(ここでは、前半シンボル)にDMRSを割当てる。この場合、当該DMRSはCC#1のsTTI#1のDMRSと重複する。そのため、CC#1のULデータもCC#2のUL信号(ここでは、ULデータ)と重複するように割当てを制御する。ユーザ端末は、CC#1で送信するULデータとDMRSの一方が他セルのUL信号と重複する場合、ULデータとDMRSの他方も他セルのUL信号と重複すると想定することができる。
 図3Aに示すように、ULデータとDMRSがそれぞれ他セルのUL信号の送信と重複(オーバラップ)する場合、ULデータとDMRSの一方又は両方がパワーリミテッドとなる可能性がある。パワーリミテッドとは、所定期間において複数セルでUL送信が重複し、各UL信号の要求電力がユーザ端末に設定された許容最大電力(Pcmax)を超えることをいう。
 ユーザ端末は、パワーリミテッドが生じた場合、所定のUL信号の送信電力をパワースケーリング(送信電力の減少)するか、所定のUL信号をドロップする。図3Aにおいて、ULデータとDMRSの少なくとも一方がパワーリミテッドとなった場合、ユーザ端末は所定基準に基づいてパワースケーリングを行えばよい。例えば、ユーザ端末は、ULデータと当該ULデータに対応するDMRSに対して同じ条件(ルール)でパワースケーリングを適用する。これにより、ULデータとDMRSの一方のみがパワーリミテッドとなる場合であっても、ULデータとDMRSを同じ送信電力で送信することができる。
 図3Bでは、CC#1において、sTTI#2にDMRSとULデータが割当てられる。無線基地局は、sTTI#2のDMRSを利用して同じsTTI#2のULデータの復調を行う。また、CC#2において、sTTI#1にDMRSとULデータが割当てられる。この場合、CC#1のDMRSはCC#2のUL信号と重複しないため、CC#1のULデータもCC#2のUL信号と重複しないように割当てを制御する。ユーザ端末は、CC#1で送信するULデータとDMRSの一方が他セルのUL信号と重複しない場合、ULデータとDMRSの他方も他セルのUL信号と重複しないと想定することができる。
 このように、複数のセルを利用してUL送信を行う場合において、ULデータと当該ULデータを復調するDMRSの一方のみが他セルのUL送信と重複しないように制御する。これにより、DMRSとULデータを非連続(例えば、異なるsTTI)で送信する場合であっても、一方のみが重複してパワーリミテッドとなることを抑制できる。その結果、ユーザ端末は、DMRSとULデータの送信電力を適切(例えば、同一)に設定することができるため、無線基地局におけるULデータの復調を適切に行うことができる。
(第2の態様)
 第2の態様では、複数のUL CC間でULデータと当該ULデータの復調に利用するDMRSの一方のみが他CCのUL信号と重複(オーバラップ)することを許容する場合について説明する。
 ユーザ端末は、所定セルにおいてULデータの復調に利用するDMRSが他セルのUL信号と重複する場合、当該ULデータは他セルのUL信号と重複する又は重複しない場合があると想定する。また、所定セルにおいてULデータの復調に利用するDMRSが他セルのUL信号と重複しない場合、当該ULデータは他セルのUL信号と重複する又は重複しない場合があると想定する。
 このように、他セルのUL信号の割当てを考慮せずに所定セルのULデータ及びDMRSの割当てを制御することにより、柔軟な割当てを行うことができる。一方で、ULデータとDMRSの一方の送信のみが他セルのUL送信と重複する場合、当該一方の送信だけがパワーリミテッドとなる可能性がある。
 そのため、第2の態様では、ユーザ端末は、ULデータ(sPUSCH)に対して所定の変調方式を適用する、及び/又は、ULデータとDMRSに対して同じ送信電力を適用するように、いずれか一方の送信電力(例えば、低い方の送信電力)を他方の送信にも適用する。
<所定変調方式の適用>
 ユーザ端末は、ULデータ(sPUSCH)に対して移送偏移変調(例えば、QPSK)を適用する。既存のLTEシステムでは、ULデータ(PUSCH)に適用する変調方式として、QPSK、16QAM、64QAMがサポートされている。16QAM及び64QAMは、振幅と位相を利用して変調を行う方式であり、QPSKは位相を利用して変調を行う方式である。そのため、ULデータに適用する変調方式を位相偏移変調に制限することにより、ULデータとDMRSに異なる送信電力が適用される場合でも、無線基地局はULデータの復調を適切に行うことができる。
 ユーザ端末は、所定セルにおいて、非連続(例えば、異なるsTTI)に割当てられるDMRSとULデータに対して異なる送信電力を適用することができる(図4参照)。無線基地局は、DMRSと非連続に割当てられるULデータに対して、所定の変調方式(例えば、QPSK)を適用するようにユーザ端末に指示してもよい。例えば、無線基地局は、ULデータ送信を指示する下り制御情報(ULグラント)に、所定の変調方式を指示する情報を含めてユーザ端末に通知する。あるいは、ユーザ端末は、DMRSとULデータが非連続に割当てられる場合に、当該ULデータに所定の変調方式を適用するように制御してもよい。
 図4Aでは、CC#1のsTTI#1の一部にDMRS、sTTI#3にULデータが割当てられ、CC#2のsTTI#1の異なるシンボルにDMRSとULデータが割当てられる場合を示している。この場合、CC#1とCC#2間でsTTI#1のDMRSの送信が重複する。そのため、各DMRSの要求電力の合計値がユーザ端末に許容される最大の電力(Pcmax)を超えてパワーリミテッドとなる可能性がある。
 この場合、ユーザ端末は、DMRSだけにパワースケーリング(送信電力の減少)を適用し、ULデータ送信は要求電力を適用して(パワースケーリングを行わずに)送信することができる。また、ユーザ端末は、ULデータに対して所定の変調方式(例えば、QPSK)を適用する。
 図4Bでは、CC#1のsTTI#1の一部にDMRS、sTTI#2にULデータが割当てられ、CC#2のsTTI#2の異なるシンボルにDMRSとULデータが割当てられる場合を示している。この場合、CC#1とCC#2間でsTTI#2のUL送信(ここでは、DMRSとULデータと、ULデータ同士)が重複する。そのため、sTTI#2において、UL信号の要求電力の合計値がユーザ端末に許容される最大の電力(Pcmax)を超えてパワーリミテッドとなる可能性がある。
 この場合、ユーザ端末は、CC間で重複するDMRSとULデータにパワースケーリング(送信電力の減少)を適用し、重複しないDMRS(CC#1のsTTI#1)のDMRSにはパワースケーリングを適用せずに送信することができる。また、ユーザ端末は、ULデータに対して所定の変調方式(例えば、QPSK)を適用する。
 このように、ULデータに対して所定の変調方式を適用し、DMRSとULデータに対して異なる送信電力を適用することを許容する。これにより、複数のセルでUL送信を行う場合に、各セルのUL信号の送信タイミングを柔軟に設定することが可能となる。また、DMRSとULデータに異なる送信電力を設定する場合であっても、無線基地局側でULデータを適切に復調することができる。
 また、複数のセル間でUL信号の同時送信(オーバラップ)によりパワーリミテッドが生じた場合、ユーザ端末は、ULデータと当該ULデータに対応するDMRSに対してパワースケーリングをそれぞれ独立に適用してもよい。この場合、ユーザ端末は、DMRSとULデータ(sPUSCH)に同じ優先度を設定してパワースケーリングを制御することができる。
 例えば、異なるセル間でDMRSとULデータの送信がオーバラップしてパワーリミテッドとなった場合、ユーザ端末は、DMRSとULデータに同じ割合でパワースケーリングを適用して送信電力を調整する(図5A参照)。図5Aは、各セルのsTTI#2でそれぞれ送信されるDMRSとULデータに対して、同じ割合でパワースケーリングを適用する場合を示している。一方で、一方のセルでのみ送信されるDMRS(ここでは、CC#1のsTTI#2)にはパワースケーリングを適用しない。
 無線基地局は、CC#1において、パワースケーリングが適用されないDMRSを利用して、パワースケーリングが適用されるULデータの復調を行う。この場合、ULデータは所定の変調方式が適用されているため、DMRSとULデータの送信電力が異なる場合でも無線基地局は当該ULデータを適切に復調することができる。また、無線基地局は、CC#2において、パワースケーリングが適用されるDMRSを利用して、当該DMRSと同様にパワースケーリングが適用されるULデータの復調を行う。
 あるいは、ユーザ端末は、DMRSとULデータに異なる優先度を設定してパワースケーリングを制御してもよい。例えば、DMRSとULデータの一方の送信に対して他方の送信より優先度を高く設定してパワースケーリングを行う。この場合、優先度が高く設定された送信に対しては、パワースケーリングで減少する電力を小さくする又はパワースケーリングを適用しない構成とすることができる。これにより、優先度が高く設定された信号の送信電力を選択的に高く設定することができる。
 図5Bは、各セルのsTTI#2でそれぞれ送信されるDMRSとULデータに対して、DMRSにULデータより高い優先度を設定してパワースケーリングを制御する場合を示している。DMRSとULデータ送信が重複するシンボルでは、ULデータの送信電力がより小さくなるようにパワースケーリングを適用する(あるいは、DMRSにはパワースケーリングを適用しない)。ULデータの送信が重複するシンボルでは、同様にパワースケーリングを適用すればよい。動作SNRの低い変調符号化方式により送信がされている場合、チャネル推定精度の改善はデータ電力の確保よりも性能改善に寄与しやすいことから、DMRSの優先度を高くすることにより、ULデータの復調性能を改善することができる。
 無線基地局は、CC#1において、パワースケーリングが適用されないDMRSを利用して、パワースケーリングが適用されるULデータの復調を行う。また、無線基地局は、CC#2において、パワースケーリングが適用されない(又は、ULデータより電力の減少が少ない)DMRSを利用して、パワースケーリングが適用されるULデータの復調を行う。
 なお、パワースケーリングに優先度を設定する場合には、信号種別に加えてセルインデックス等も考慮して設定してもよい。
 また、ユーザ端末は、パワーヘッドルームレポート(PHR:Power Headroom Report)の算出を、DMRS及び/又はULデータ(sPUSCH)を利用して行うことができる。
 PHRは、ユーザ端末がネットワーク側の装置(例えば、無線基地局)に対してフィードバックするレポートであって、サービングセル毎の上り電力余裕(PH:Power Headroom)に関する情報を含む。無線基地局は、ユーザ端末から報告されるPHRに基づいてユーザ端末の上り送信電力を動的に制御することができる。
 既存のLTE(例えば、LTE Rel.13)では、ユーザ端末は、PUSCHを用いてMACシグナリングによりPHRを送信する。具体的には、PHRは、MAC PDU(Protocol Data Unit)に含まれるPHR MAC CE(Control Element)により構成される。現状、2タイプのPH(タイプ1 PH、タイプ2 PH)が規定されている。タイプ1 PHは、PUSCHの電力のみを考慮した場合のPHであり、タイプ2 PHは、PUSCH及びPUCCHの両方の電力を考慮した場合のPHである。なお、PH情報は、PHの値であってもよいし、PHの値(又はレベル)と関連付けられたインデックスであってもよい。
 ユーザ端末は、DMRSとULデータの一方に基づいてPHRの算出を行ってもよい。パワースケーリングを行う場合には、パワースケーリング前のDMRS又はULデータを利用してPHRの算出を行うことが好ましい。これは、要求される送信電力が最大送信電力を上回る(パワーリミテッドとなっている)場合に、PHRの値が負(dB)の値を示すため、当該ユーザ端末がパワーリミテッドか否かを無線基地局が判別できるためである。
 例えば、図5Aに示すようにパワースケーリングを行う場合、ユーザ端末は、パワースケーリングを適用しないDMRS(sTTI#1のDMRS)に基づいてPHRを算出し、無線基地局に報告する(図6A参照、図6B参照)。あるいは、ユーザ端末は、パワースケーリングを適用する前のULデータ(sTTI#2のULデータ)に基づいてPHRを算出し、無線基地局に報告する(図6A参照、図6B参照)。なお、複数のデータに異なる送信電力が設定される場合は、いずれか一方に基づいてPHRを算出してもよいし、複数のULデータに基づいてPHRを算出して報告してもよい。
<送信電力制御>
 ユーザ端末は、ULデータとDMRSに対していずれか一方に設定される電力を他方の送信にも適用してもよい。例えば、ULデータとDMRSに設定される送信電力のうち、小さい方の送信電力をULデータ及びDMRSの実際の送信電力として適用する。DMRSに対して電力P#1が設定され、ULデータに対して電力P#2が設定される場合、ユーザ端末は電力#1、#2のうち、一方の電力(例えば、小さい方の電力)を選択してULデータ及びDMRSの双方に適用して送信を行う。
 なお、電力P#1、P#2は、無線基地局から通知されるスケジューリング情報、TPCコマンド、パワースケーリング要因等を考慮した(反映した)値としてもよい。例えば、電力P#1、P#2は、DMRSとULデータに対して無線基地局から要求される要求電力であってもよいし、当該要求電力にTPCコマンドを適用した電力であってもよいし、パワースケーリングを考慮した電力であってもよい。
 図7Aでは、CC#1においてsTTI#1の一部にDMRSが割当てられ、sTTI#2にULデータが割当てられる。また、CC#2においてsTTI#1にDMRSとULデータが割当てられる。この場合、sTTI#1においてDMRSが重複する。そのため、各CCのDMRSの送信電力はパワーリミテッドを考慮した値(あるいは、パワースケーリングにより要求電力より減らした電力)が設定される。一方で、ULデータはCC間で重複しないため、高い送信電力が設定される。この場合、ユーザ端末は、DMRSに設定される電力P#1をULデータの電力P#2にも適用して送信を制御する。
 図7Bでは、CC#1においてsTTI#1の一部にDMRSが割当てられ、sTTI#2にULデータが割当てられる。また、CC#2においてsTTI#2にDMRSとULデータが割当てられる。この場合、sTTI#2において、DMRSとULデータ、ULデータ同士が重複する。そのため、各CCのDMRS及びULデータの送信電力はパワーリミテッドを考慮した値(あるいは、パワースケーリングにより要求電力より減らした電力)が設定される。一方で、sTTI#1のDMRSはCC間で重複しないため、高い送信電力が設定される。この場合、ユーザ端末は、sTTI#2のULデータに設定される電力P#2をsTTI#1のDMRSの電力P#1にも適用して送信を制御する。
 このように、ULデータとDMRSの一方の電力を選択してULデータとDMRSの実際の送信電力として利用する、いずれかの送信がパワーリミテッドとなる場合であっても同じ送信電力を適用することができる。また、ULデータの変調方式も所定の変調方式(例えば、QPSK)に制限されずに利用することが可能となる。
(第3の態様)
 上記第1の態様及び第2の態様では、複数CCに同一のTTI長(2シンボルsTTI)を適用する場合を示したが、複数のCCに対して異なるTTI長を適用する場合も考えられる。
 図8は、異なるTTI長を適用する2CCを利用して信号の送受信を行う場合を示している。CC#1ではUL及びDLにおいて2OS sTTIを適用し、CC#2ではUL及びDLにおいて7OS sTTIを適用する場合を示している。なお、CC#1では、1サブフレーム(14OFDMシンボル)が3、2、2、2、2、3シンボルに区分けされ、sTTIが3シンボルとなる(2OSが3シンボルで構成される)区間も含まれる。
 図8では、CC#1においてDL信号(例えば、ULグラント)に対するUL信号(例えば、ULデータ)の送信タイミングがN+6sTTI(2OS)である場合を示している。また、CC#2においてDL信号に対するUL信号の送信タイミングがn+4sTTI(7OS)である場合を示している。このように、TTI長に応じてDL信号に対するUL信号の送信タイミングを設定することができる。なお、DL信号に対するUL信号の送信タイミングはこれに限られない。
 sTTI(例えば、2OS sTTI)を利用してULデータの送信を行う場合、ULデータと当該ULデータを復調するDMRSが非連続(例えば、異なるsTTI)に配置される場合がある。例えば、スロットの先頭のsTTI(例えば、図8のsTTI#15(2OS))を利用してULデータを送信する場合、当該sTTIより前のsTTI(例えば、図8のsTTI#14(2OS))に送信されるDMRSを利用してULデータの復調を行うことが考えられる。この場合、DMRSとULデータは、スロットをまたいで配置される。
 また、図8において、CC#2では、7シンボル(スロット)単位でULデータの割当てが制御される。そのため、図8に示すように、あるスロット(例えば、sTTI#4(7OS))ではUL送信が行われず、次スロット(例えば、sTTI#5(7OS))ではUL送信が行われる場合がある。ここで、CC#1のsTTI#14(2OS)はCC#2のsTTI#4(7OS)と重複し、CC#1のsTTI#15(2OS)はCC#2のsTTI#5(7OS)と重複する。
 この場合、CC#1において、CC#2のUL信号と重複するULデータ(sTTI#15(2OS))はパワーリミテッドとなるが、当該ULデータの復調に利用するDMRS(sTTI#14(2OS))はパワーリミテッドとならない場合がある。この場合、ULデータとDMRS間で同じ送信電力で送信できないおそれがある。その結果、無線基地局においてDMRSを利用したULデータの復調が適切に行えず、通信品質が劣化するおそれがある。
 sTTI(例えば、2OS sTTI)を利用してULデータの送信を行う場合、DMRSとULデータは、サブフレームをまたいで配置されることも考えられる。そのため、所定のTTI長(例えば、2OS)を適用するCC#1と、サブフレーム(1ms)を適用するCC#2を利用してUL送信を行う場合にも、図8と同様にULデータとDMRSの一方がパワーリミテッドとなるおそれがある。
 そこで、第3の態様では、サブフレーム及び/又はスロットをまたいでDMRSを利用した復調を行うことを許容しないで送信を制御する。つまり、ULデータと当該ULデータの復調に利用するDMRSを異なるサブフレーム及び/又は異なるスロットに配置しないように制御する。ユーザ端末は、ULデータと当該ULデータの復調に利用するDMRSを異なるサブフレーム及び/又は異なるスロットに配置されないと想定し、ULデータ当該ULデータの復調に利用するDMRSの送信電力制御、パワーヘッドルームの計算、などを行う。
 この場合、ULデータ及び/又はDMRSの送信電力は、サブフレーム、sTTI(例えば、スロット(7OS sTTI)、2OS sTTI)の少なくとも一つの期間において変更しないで設定してもよい。例えば、サブフレーム及びsTTIの期間において電力を変更しない構成とすることにより、非連続のDMRSとULデータに対して、同じ送信電力が設定される。
 また、サブフレーム及び/又はスロットをまたがないようにDMRSとULデータを割当てると共に、サブフレーム及び/又はsTTIの期間内で送信電力を変更しないことにより、パワーリミテッドの発生有無をDMRSとULデータの両方に共通とすることができる。DMRS及びULデータにパワーリミテッドが生じた場合には、当該DMRSとULデータに同じ条件のパワースケーリングを適用すればよい。
(第4の態様)
 第4の態様では、サブフレーム及び/又はスロットをまたいでDMRSを利用した復調を行うことを許容して送信を制御する。つまり、ULデータと当該ULデータの復調に利用するDMRSを異なるサブフレーム及び/又は異なるスロットに配置することを許容する。
 このように、サブフレーム及び/又はスロットをまたいでDMRSを利用した復調を行うことを許容してULデータ及びDMRSの割当てを制御することにより、柔軟な割当てを行うことができる。一方で、ULデータとDMRSの一方の送信のみが他セルのUL送信と重複する場合、当該一方の送信だけがパワーリミテッドとなる可能性がある。
 そのため、第4の態様では、ユーザ端末は、ULデータ(sPUSCH)に対して所定の変調方式を適用する、及び/又は、ULデータとDMRSに対して同じ送信電力を適用するように、いずれか一方の送信電力(例えば、低い方の送信電力)を他方の送信にも適用する。ULデータに対する所定の変調方式の適用、及び/又はULデータとDMRSに対する同一送信電力の適用は、上記第2の態様で示した方法を利用することができる。
(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9は、本実施の形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New Rat)などと呼ばれても良い。
 図9に示す無線通信システム1は、マクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12a~12cとを備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。セル間で異なるニューメロロジー(例えば、異なるTTI長及び/又は処理時間)が適用される構成としてもよい。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。なお、複数のセルのいずれかに短縮TTIを適用するFDDキャリア及び/又はTDDキャリアが含まれる構成とすることができる。
 ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、Legacy carrier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。
 無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンク(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックからなる帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限られず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
 無線通信システム1では、DLチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDLデータチャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、DL共有チャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。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。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
 無線通信システム1では、ULチャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるULデータチャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel、UL共有チャネル等ともいう)、UL制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)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。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
<無線基地局>
 図10は、本実施の形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 無線基地局10からユーザ端末20に送信されるDLデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、DLデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理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。送受信部103は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 一方、UL信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅されたUL信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
 ベースバンド信号処理部104では、入力されたUL信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、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)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
 なお、送受信部103は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル)、DLデータ信号(DLデータチャネル、DL共有チャネル)、DL参照信号(DM-RS、CSI-RSなど)、ディスカバリ信号、同期信号、ブロードキャスト信号など)を送信し、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル)、ULデータ信号(ULデータチャネル、UL共有チャネル)、UL参照信号など)を受信する。
 具体的には、送受信部103は、ユーザ端末から送信されるUL信号及び当該UL信号の復調に利用するUL参照信号を、同じ送信時間間隔又は異なる送信時間間隔を利用して受信する。また、送受信部103は、所定のショートTTIにおいてUL参照信号(DMRS)の割当て位置(DMRSパターン)に関する情報をユーザ端末に通知する。また、送受信部103は、ユーザ端末がUL信号(例えば、sPUSCH)に適用する変調方式に関する情報を通知してもよい。本発明の送信部及び受信部は、送受信部103及び/又は伝送路インターフェース106により構成される。
 図11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11では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図11に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。
 制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部301は、例えば、送信信号生成部302による信号の生成や、マッピング部303による信号の割当てを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304による信号の受信処理や、測定部305による信号の測定を制御する。
 制御部301は、DL信号及び/又はUL信号のスケジューリング(例えば、リソース割当て)を制御する。具体的には、制御部301は、DLデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(DLアサインメント)、ULデータチャネルのスケジューリング情報を含むDCI(ULグラント)を生成及び送信するように、送信信号生成部302、マッピング部303、送受信部103を制御する。
 制御部301は、複数セル間においてUL信号の送信と当該UL信号に対応するUL参照信号の送信の一方のみが重複しないようにUL信号の割当てを制御する(第1の態様)。あるいは、制御部301は、複数セル間においてUL信号の送信と当該UL信号に対応するUL参照信号の送信の一方のみが重複することを許容して割当てを制御する(第2の態様)。
 また、制御部301は、サブフレームをまたぐUL参照信号を利用した復調(corss-subframe DMRS demodulation)、及び/又はスロットをまたぐUL参照信号を利用した復調(cross-slot DMRS demodulation)を許容しないように割当てを制御する(第3の態様)。あるいは、制御部301は、サブフレームをまたぐUL参照信号を利用した復調、及び/又はスロットをまたぐUL参照信号を利用した復調を許容して割当てを制御する(第4の態様)。
 制御部301は、UL信号と当該UL信号の復調を行うUL参照信号を連続又は非連続に配置するように制御する。例えば、制御部301は、UL信号とUL参照信号を同じsTTI又は異なるsTTIに配置するように制御する。また、制御部301は、UL信号(例えば、sPUSCH)に適用する変調方式を移送偏移変調(例えば、QPSK)に制限してユーザ端末に通知してもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DL制御チャネル、DLデータチャネル、DM-RSなどのDL参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成されたDL信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信されるUL信号(UL制御チャネル、ULデータチャネル、UL参照信号など)である。受信信号処理部304は、ユーザ端末から送信される上り参照信号に基づいて、対応するUL信号(例えば、sPUSCH)の復調処理等を制御する。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理により復号された情報を制御部301に出力する。例えば、受信処理部304は、プリアンブル、制御情報、ULデータの少なくとも一つを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
 測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 測定部305は、例えば、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))やチャネル状態などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
 図12は、本実施の形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
 送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅されたDL信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
 ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。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、DLデータのうち、システム情報や上位レイヤ制御情報もアプリケーション部205に転送される。
 一方、ULデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 なお、送受信部203は、DL信号(例えば、DL制御信号(DL制御チャネル)、DLデータ信号(DLデータチャネル、DL共有チャネル)、DL参照信号(DM-RS、CSI-RSなど)、ディスカバリ信号、同期信号、報知信号など)を受信し、UL信号(例えば、UL制御信号(UL制御チャネル)、ULデータ信号(ULデータチャネル、UL共有チャネル)、UL参照信号など)を送信する。
 具体的には、送受信部203は、UL信号及び当該UL信号の復調に利用するUL参照信号を、同じ送信時間間隔又は異なる送信時間間隔を利用して送信する。また、送受信部203は、所定のショートTTIにおいてUL参照信号(DMRS)の割当て位置(DMRSパターン)に関する情報を受信する。また、送受信部203は、UL信号(例えば、sPUSCH)に適用する変調方式に関する情報を受信してもよい。また、送受信部203は、複数セル間においてUL信号の送信とUL参照信号の送信の一方のみが重複することを許容せず送信を行う(第1の態様)、又は許容して送信を行う(第2の態様)。
 図13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13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13に示すように、ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。
 制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
 制御部401は、例えば、送信信号生成部402による信号の生成や、マッピング部403による信号の割当てを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404による信号の受信処理や、測定部405による信号の測定を制御する。
 制御部401は、複数セル間においてUL信号の送信と当該UL信号に対応するUL参照信号の送信の一方のみが重複しないようにUL信号の送信を制御する(第1の態様)。あるいは、制御部401は、複数セル間においてUL信号の送信と当該UL信号に対応するUL参照信号の送信の一方のみが重複することを許容して送信を制御する(第2の態様)。
 また、制御部401は、サブフレームをまたぐUL参照信号を利用した復調(corss-subframe DMRS demodulation)、及び/又はスロットをまたぐUL参照信号を利用した復調(cross-slot DMRS demodulation)を許容しないように送信を制御する(第3の態様)。あるいは、制御部401は、サブフレームをまたぐUL参照信号を利用した復調、及び/又はスロットをまたぐUL参照信号を利用した復調を許容して送信を制御する(第4の態様)。
 制御部401は、UL信号に対して所定の変調方式、及び/又はUL信号とUL参照信号に対して同じ送信電力を適用する。また、制御部401は、UL信号に移送偏移変調を適用し、所定セルにおいて時間方向に非連続に配置されるUL信号とUL参照信号に異なる送信電力を適用する。また、制御部401は、UL信号及び/又はUL参照信号の送信時に送信電力が所定値を超える場合、UL信号とUL参照信号に対して独立にパワースケーリングを適用する(図4、図5参照)。
 また、制御部401は、UL信号に要求される送信電力とUL参照信号に要求される送信電力のうち低い送信電力を、UL信号及びUL参照信号の送信電力として設定してもよい(図7参照)。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(UL制御チャネル、ULデータチャネル、UL参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成されたUL信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
 受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信されるDL信号(DL制御チャネル、DLデータチャネル、DL参照信号など)である。受信信号処理部404は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本発明に係る受信部を構成することができる。
 受信信号処理部404は、制御部401の指示に基づいて、DLデータチャネルの送信及び/又は受信をスケジューリングするDL制御チャネルをブラインド復号し、当該DCIに基づいてDLデータチャネルの受信処理を行う。また、受信信号処理部404は、DM-RS又はCRSに基づいてチャネル利得を推定し、推定されたチャネル利得に基づいて、DLデータチャネルを復調する。
 受信信号処理部404は、受信処理により復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、データの復号結果を制御部401に出力してもよい。また、受信信号処理部404は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。例えば、測定部405は、無線基地局から送信されるチャネル状態測定用の参照信号(CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定する。また、測定部405は、受信した信号の受信電力(例えば、RSRP)、DL受信品質(例えば、RSRQ)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
<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14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による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
 プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001で実現されてもよい。
 また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
 メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
 ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
 通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004で実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
 また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書で説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
 また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)で構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットで構成されてもよい。さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)で構成されてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームやTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅や送信電力など)を、TTI単位で割当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)の送信時間単位であってもよいし、スケジューリングやリンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。
 1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、短縮サブフレーム、又はショートサブフレームなどと呼ばれてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックで構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
 また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)で構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
 なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレームに含まれるスロットの数、スロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
 また、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。さらに、これらのパラメータを使用する数式などは、本明細書で明示的に開示したものと異なってもよい。
 本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的なものではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的なものではない。
 本明細書で説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
 また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
 入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルで管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
 情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
 なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))で通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
 判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
 ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
 また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本明細書で使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
 本明細書では、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head)によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本明細書では、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」や「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした特定動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)から成るネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
 本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
 本明細書で使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
 本明細書で使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定するものではない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書で使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
 本明細書で使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書で使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的なものであっても、論理的なものであっても、或いはこれらの組み合わせであってもよい。本明細書で使用する場合、2つの要素は、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を使用することにより、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどの電磁エネルギーを使用することにより、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書又は請求の範囲で「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。

Claims (6)

  1.  複数のセルにおいて、UL信号及び前記UL信号の復調に利用するUL参照信号を、同じ送信時間間隔又は異なる送信時間間隔を利用して送信する送信部と、
     前記UL信号と前記UL参照信号の生成及び/又は送信電力を制御する制御部と、を有し、
     前記制御部は、前記UL信号に対して所定の変調方式、及び/又は前記UL信号と前記UL参照信号に対して同じ送信電力を適用することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記送信部は、前記複数セル間において前記UL信号の送信と前記UL参照信号の送信の一方のみが重複することを許容して送信を行うことを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記制御部は、前記UL信号に移送偏移変調を適用し、所定セルにおいて時間方向に非連続に配置される前記UL信号と前記UL参照信号に異なる送信電力を適用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.  前記制御部は、前記UL信号及び/又は前記UL参照信号の送信時に送信電力が所定値を超える場合、前記UL信号と前記UL参照信号に対して独立にパワースケーリングを適用することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
  5.  前記制御部は、前記UL信号に要求される送信電力と前記UL参照信号に要求される送信電力のうち低い送信電力を、前記UL信号及び前記UL参照信号の送信電力として設定することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  6.  ユーザ端末の無線通信方法であって、
     複数のセルにおいて、UL信号及び前記UL信号の復調に利用するUL参照信号を、同じ送信時間間隔又は異なる送信時間間隔を利用して送信する工程と、
     前記UL信号と前記UL参照信号の生成及び/又は送信電力を制御する工程と、を有し、
     前記UL信号に対して所定の変調方式、及び/又は前記UL信号と前記UL参照信号に対して同じ送信電力を適用することを特徴とする無線通信方法。
     
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