WO2019021473A1 - 送信装置、受信装置及び無線通信方法 - Google Patents

送信装置、受信装置及び無線通信方法 Download PDF

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WO2019021473A1
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slot
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tbs
signal
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敬佑 齊藤
和晃 武田
一樹 武田
聡 永田
リフェ ワン
ギョウリン コウ
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株式会社Nttドコモ
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0006Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present invention relates to a transmitter, a receiver and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
  • LTE Long Term Evolution
  • Non-Patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE Rel. 8, 9 LTE Rel. 8, 9
  • LTE successor system for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel. 14 or 15).
  • downlink Downlink
  • uplink using a subframe of 1 ms (also referred to as transmission time interval (TTI) etc.)
  • TTI transmission time interval
  • UL Uplink
  • the subframe is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and retransmission control (HARQ: Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • a radio base station controls allocation (scheduling) of data to a user terminal (UE: User Equipment), and uses downlink control information (DCI) to transmit data.
  • UE User Equipment
  • DCI downlink control information
  • the UE is notified of a scheduling instruction (reception instruction or transmission instruction).
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • scheduling not limited to subframes is being considered.
  • slot-based scheduling which schedules data in units of slots
  • non-slot-based scheduling which schedules data not in units of slots
  • slot (minislot) aggregation may be referred to as slot (minislot) bundling
  • slot (minislot) bundling in which a plurality of slots or minislots are aggregated
  • bundling also referred to as bundling
  • non-slot based scheduling aggregation may be called non-slot aggregation or non-slot bundling.
  • a transmitting apparatus is a transmitting unit configured to transmit a plurality of signals scheduled respectively in a plurality of time units based on downlink control information, and a transport block size (TBS) for the plurality of signals. And a control unit that makes a determination.
  • TBS transport block size
  • FIG. 1A and 1B illustrate an example of slot based scheduling and non-slot based scheduling.
  • 2A and 2B illustrate an example of slot aggregation.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of TBS allocation and notification in the embodiment 1.1.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing an example of TBS allocation and notification in Embodiment 1.2.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of TBS allocation and notification in Embodiment 1.3.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of TBS assignment and notification in the embodiment 1.4.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1A and 1B illustrate an example of slot based scheduling and non-slot based scheduling.
  • 2A and 2B illustrate an example of slot aggregation.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of TBS allocation and notification in the embodiment 1.1.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • Future wireless communication systems (for example, LTE Rel. 14, 15 or later, 5G, NR, etc .; hereinafter, also referred to as NR) are the same as and / or different from existing LTE systems (for example, LTE Rel. 8-13) It has been considered to introduce time units (for example, also referred to as subframes, slots, minislots, subslots, transmission time intervals (TTIs), short TTIs, radio frames, etc.).
  • time units for example, also referred to as subframes, slots, minislots, subslots, transmission time intervals (TTIs), short TTIs, radio frames, etc.
  • slot-based scheduling which schedules data in slots
  • non-slot-based scheduling which schedules data not in slots (e.g., in time units less than slots).
  • FIGS. 1A and 1B illustrate an example of slot based scheduling and non-slot based scheduling.
  • FIG. 1A shows an example in which the slot length is 14 symbols, it may be other symbols such as 7 symbols.
  • the configurations of FIGS. 1A and 1B may be used for either or both of DL data transmission and UL data transmission.
  • a predetermined symbol of a slot (for example, the third or fourth symbol from the top) is fixed as at least a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal) for data. It is considered to use for
  • the symbols from the beginning of the slot to the DMRS may be used as a control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)), or when the size of the control channel is small, When not inserted, it may be used to transmit data and / or other reference signals. Note that the number of symbols of the control channel is not limited to 1 or 2, and the control channel may be used for some resources in the symbol.
  • a control channel for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • symbols after DMRS may be used for transmission of scheduled data.
  • DMRS Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the control channel is a physical layer control signal (for example, Downlink Control Information (DCI)), a base station (for example, BS (Base Station), transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception Point), eNB (eNode B) , GNB, etc.) are used to transmit to a user terminal (UE: User Equipment).
  • DCI Downlink Control Information
  • BS Base Station
  • TRP Transmission / Reception Point
  • eNB eNode B
  • GNB User Equipment
  • the DCI may be, for example, resources (time and / or frequency resources) of scheduled data, transport blocks, modulation and / or coding schemes, delivery acknowledgment information (eg, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.) It may be scheduling information including information related to at least one of DMRS configuration and the like (for example, information of transport block size (TBS)).
  • resources time and / or frequency resources
  • delivery acknowledgment information eg, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.
  • TBS transport block size
  • DCI scheduling DL data reception and / or measurement of DL reference signals may be referred to as DL assignment (or DL grant).
  • a DCI that schedules transmission of UL data transmission and / or UL sounding (for measurement) signals may be referred to as a UL grant.
  • a predetermined symbol of data to be scheduled (for example, the first (first) symbol of data to be scheduled) is fixed at least as DMRS of data. It is considered to use.
  • Non-slot based scheduling may be controlled in units of minislots (minislot scheduling) or in units of one or more symbols.
  • the transmission duration of non-slot based scheduling may be variable with a number of symbols greater than or equal to one and less than the slot length.
  • the DMRS may be transmitted using a plurality of symbols for both slot-based and non-slot based scheduling. For example, multiple symbols may be inserted in succession to support multi-layer transmission, or may be inserted behind the DMRS ahead of the data resource to correct for Doppler fluctuations during high-speed movement. Also, the resources used for DMRS transmission may not be the same as the transmission bandwidth of the data. Also, the position of the control channel and / or DMRS is not limited to the position shown in FIGS. 1A, 1B and the like.
  • slot (minislot) aggregation slot (minislot) bundling) in which a plurality of slots or minislots are aggregated (may be called bundling) ) Is being considered.
  • non-slot based scheduling aggregation may be called non-slot aggregation or non-slot bundling.
  • 2A and 2B illustrate an example of slot aggregation. Although this example is an example of aggregating two slots (slots # 0 and # 1), minislot aggregation, slot-minislot aggregation, other non-slot aggregation, etc. may be considered similarly.
  • a control channel, DMRS and data are transmitted in each slot of FIG. 2A.
  • the same precoder may be applied to the DMRS and data of these slots.
  • channel estimation may be performed using a plurality of DMRSs in combination.
  • FIG. 2B differs from FIG. 2A in that the control channel and DMRS are not transmitted in slot # 1.
  • the same precoder may be applied to the DMRS and data of these slots.
  • decoding of data in slot # 1 is possible based on the DMRS in slot # 0, and data throughput can be improved by transmitting data in place of the control channel and DMRS in slot # 1. .
  • the control channel may not be transmitted in slot # 1, and DMRS may be transmitted. According to this configuration, it is possible to improve the data throughput while maintaining the channel estimation accuracy as compared with the case of FIG. 2A. Also, the slots (minislots, symbols) to be aggregated may be adjacent (continuous) in time or non-adjacent (non-consecutive).
  • the present inventors examined slot aggregation and non-slot aggregation configuration and UE operation, and found out the present invention.
  • NR ⁇ a prefix of “NR ⁇ ” indicating that it is for NR may be added and read.
  • the description “multiple slots” may be read as any of “multiple slots”, “multiple mini slots”, and “one or more slots and one or more mini slots”.
  • the description “slot” may also be read as “slot”, “mini-slot”, “slot and / or mini-slot” or the like.
  • minislot may be read as "symbol set including one or more symbols”.
  • the first embodiment relates to TBS allocation and a TBS notification method using DCI.
  • the contents to be notified are not limited to TBS.
  • information on the number of transmission layers, scrambling ID (Identifier) and the like may be included.
  • Configuration A The same precoder applied and the same DMRS pattern are applied in a plurality of slots
  • Configuration B In multiple slots, the applied precoder is the same, and the DMRS patterns are different (eg, no DMRS transmission in some slots)
  • Configuration C In multiple slots, applied precoders are different, and DMRS patterns are the same.
  • the DMRS pattern may be referred to as DMRS configuration, DMRS arrangement pattern, etc., location of DMRS resources (eg, time and / or frequency resources), number of DMRS resources, density of DMRS in time and / or frequency direction , A sequence of DMRS, etc. may be represented.
  • a configuration other than the configuration AC may be used.
  • configuration A since the receiving side can use a plurality of DMRSs, improvement in channel estimation accuracy can be expected.
  • configuration B is employed, DMRS overhead can be reduced.
  • configuration C is employed, even if transmission is performed using a different precoder, decoding can be appropriately performed on the receiving side.
  • Embodiment 1.1 In Embodiment 1.1, one TCI is scheduled or set over multiple slots for one UE using one DCI, and data (TB) of the TBS is allocated using these multiple slots. According to this configuration, the signaling overhead for TBS notification can be reduced, and the same coding rate can be maintained in multiple slots. In addition, since TBS becomes large and the code length becomes long, the coding gain becomes large.
  • 3A and 3B are diagrams showing an example of TBS allocation and notification in the embodiment 1.1.
  • three slots (slots # 0 to # 2) are aggregated, but the number of aggregation slots (aggregated slots) to which the present invention is applied is not limited thereto. The same applies to the following examples.
  • FIG. 3A shows an example of the case where the DMRS pattern is the same in a plurality of slots (Configurations A and C).
  • the DCI transmitted on the control channel (control CH) of slot # 0 includes information indicating scheduling of slot # 0- # 2 using slot aggregation, and data of TBS0 using these aggregate slots To be scheduled.
  • the UE transmits or receives TBS0 data over slots # 0 to # 2 based on the detected DCI.
  • the resources of DCI illustrated in FIGS. 3A and 3B are an example, and are not limited to this position.
  • FIG. 3B shows an example of the case (configuration B) in which the DMRS patterns differ in a plurality of slots.
  • FIG. 3B differs from FIG. 3A in that DMRSs are not transmitted in slots # 1 and # 2.
  • the DMRS is assigned to the first slot (slot # 0) among the slots to be aggregated, but the present invention is not limited to this.
  • the DMRS may be assigned to a specific slot (central slot (slot # 1) or last slot (slot # 2)) of the slots to be aggregated and may not be assigned to the first slot.
  • central slot slot
  • slot # 2 last slot
  • Embodiment 1.2 for the UE, one TCI is scheduled or set over multiple slots using one DCI, and data of the TBS is assigned to each slot. According to this configuration, the signaling overhead for TBS notification can be reduced. Also, unlike Embodiment 1.1, a large TBS that uses multiple slots of resources is not required, and therefore flexible use is possible.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing an example of TBS allocation and notification in Embodiment 1.2.
  • FIG. 4A shows an example of the case where the DMRS pattern is the same in a plurality of slots (configurations A and C).
  • the DCI transmitted on the control CH of slot # 0 includes information indicating scheduling of slots # 0 to # 2 using slot aggregation, and data of TBS0 is scheduled in each of the aggregated slots. Will be notified.
  • the UE transmits or receives TBS0 data in each of the slots # 0 to # 2 based on the detected DCI.
  • the contents of data transmitted or received in each slot may be different or the same.
  • FIG. 4B shows an example of a case (Configuration B) in which DMRS patterns differ in a plurality of slots.
  • FIG. 4B differs from FIG. 4A in that DMRSs are not transmitted in slots # 1 and # 2.
  • Embodiment 1.3 with respect to the UE, a plurality of TBSs are scheduled or set to a plurality of slots using one DCI, and data of each TBS is assigned to each slot. According to this configuration, different TBS data can be scheduled for each slot, and flexible control is possible.
  • 5A and 5B are diagrams showing an example of TBS allocation and notification in Embodiment 1.3.
  • FIG. 5A shows an example of the case where the DMRS pattern is the same in a plurality of slots (configurations A and C).
  • the DCI transmitted on the control CH of slot # 0 includes information indicating scheduling of slot # 0 to # 2 using slot aggregation, and TBS0 in aggregated slot # 0 and TBS1 in slot # 1. And notify that the data of TBS 2 is scheduled in slot # 2.
  • the UE transmits or receives data of each TBS in each of the slots # 0 to # 2 based on the detected DCI.
  • FIG. 5B shows an example of the case (configuration B) in which the DMRS patterns are different in a plurality of slots.
  • FIG. 5B differs from FIG. 5A in that DMRSs are not transmitted in slots # 1 and # 2.
  • Embodiment 1.4 With respect to the UE, a plurality of TBSs are scheduled or set in a plurality of slots using a plurality of DCIs, and data of each TBS is assigned to each slot. That is, the UE transmits or receives data of one TBS using one DCI per slot. According to this configuration, since it is equivalent to the instruction of TBS using the existing DCI for each slot, the configuration of DCI is simplified, and the processing load on the UE can be reduced.
  • 6A and 6B are diagrams showing an example of TBS assignment and notification in the embodiment 1.4.
  • FIG. 6A shows an example of the case where the DMRS pattern is the same in a plurality of slots (Configurations A and C).
  • the DCI transmitted on the control CH of slots # 0, # 1 and # 2 notifies that data of TBS0, TBS1 and TBS2 is scheduled in each slot.
  • the UE transmits or receives TBS data of each slot based on the detected DCI.
  • FIG. 6B shows an example of a case (Configuration B) in which the DMRS patterns are different in a plurality of slots.
  • FIG. 6B differs from FIG. 6A in that DMRSs are not transmitted in slots # 1 and # 2.
  • the UE can know TBS related to each slot properly scheduled, so that it is preferable to transmit and / or transmit signals even when slot / non-slot aggregation is performed. I can receive it.
  • the second embodiment relates to how to configure (instruct) the gNB to the UE if at least one of the embodiments 1.1-1.4 is configurable.
  • the TBS determination method (for example, information on which of the embodiments 1.1 to 1.4 is used to allocate the TBS) may be explicitly notified or may be notified implicitly. , Or a combination of one or more of these may be notified.
  • the TBS determination method may be upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC) (Medium Access Control) signaling, physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof may be configured (indicated) by the gNB to the UE.
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • MAC Medium Access Control
  • DCI Physical layer signaling
  • a combination thereof may be configured (indicated) by the gNB to the UE.
  • the TBS determination method may be implicitly notified based on the number of symbols in the minislot.
  • the UE uses embodiment 1.1 if the number of symbols in a given minislot is greater than (or less than) the predefined threshold N (> 0), otherwise the embodiment 1.2.
  • N the predefined threshold
  • it may be assumed to use 1.3 or 1.4.
  • Embodiment 1.1 is used when the number of symbols is larger than N, control to reduce DCI overhead can be further performed, and when it is smaller than N, control to be able to further improve the coding gain is performed. it can.
  • the TBS determination method may be notified implicitly based on the scheduled bandwidth (size of frequency resource).
  • the UE uses Embodiment 1.1 or 1.2 when the number of resource blocks, which is a scheduled bandwidth, is larger (or smaller) than a predetermined threshold value X (> 0), otherwise. It may be assumed that embodiments 1.3 or 1.4 are used.
  • the TBS determination method may be implicitly notified by the number of scheduled slots, the number of TBS information included in DCI, and the like. For example, if the number of scheduled slots is larger than M (> 0) and / or if the number of TBS information included in DCI is 1, it may be assumed that Embodiment 1.1 (or 1.2) is used. Good.
  • the UE can appropriately grasp the TBS determination method, and hence flexible control is possible.
  • the third embodiment relates to how to set (instruct) information on a precoder applied to an aggregation slot (which may be called precoder information etc.) from the gNB to the UE.
  • the precoder information may include information on whether or not the same precoder is applied to the aggregation slot.
  • the precoder information may be notified explicitly, may be notified implicitly, or may be notified by a combination of one or more of them.
  • precoder information may be configured (indicated) by the gNB to the UE using higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • physical layer signaling eg, DCI
  • the precoder information may be notified implicitly based on the TBS determination method to be used. For example, the UE may assume that the same precoder is configured to be used for aggregated slots when embodiments 1.1 or 1.2 are configured.
  • Precoder information may be implicitly notified based on the value of TBS scheduled. For example, the UE may assume that slots using the same TBS use the same precoder.
  • Precoder information may be implicitly notified based on the number of slots scheduled. For example, the UE may assume that the same precoder is used for the scheduled slots if the number of scheduled slots is greater than (or less than) the predetermined threshold M (> 0).
  • Precoder information may be implicitly notified based on the number of symbols in the minislot. For example, the UE may assume that the same precoder as other minislots may be used if the number of symbols in a given minislot is greater (or less) than a predetermined threshold N (> 0).
  • Precoder information may be implicitly notified based on the scheduled bandwidth (size of frequency resource). For example, the UE may assume that the same precoder is used in multiple slots if the number of resource blocks, which is the scheduled bandwidth, is larger (or smaller) than a predetermined threshold X (> 0).
  • the UE can appropriately grasp the precoder of the aggregation slot, so flexible control is possible.
  • the fourth embodiment relates to how to set (instruct) information on a DMRS pattern (which may be called DMRS information or the like) applied to an aggregate slot from a gNB to a UE.
  • the DMRS information may include information on whether or not the same DMRS pattern is applied to the aggregate slot.
  • the DMRS information may be notified explicitly, may be notified implicitly, or may be notified by a combination of one or more of them.
  • DMRS information may be configured (indicated) by the gNB to the UE using higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
  • the DMRS information may be notified implicitly based on the TBS determination method to be used. For example, the UE may assume that the same DMRS pattern is configured to be used for aggregated slots when embodiments 1.1 or 1.2 are configured.
  • the DMRS information may be notified implicitly based on the value of TBS scheduled. For example, the UE may assume that slots using the same TBS use the same DMRS pattern.
  • the DMRS information may be notified implicitly based on the precoder information. For example, the UE may assume that different DMRS patterns are used for a plurality of slots in which different precoders are used.
  • the DMRS information may be notified implicitly based on the number of slots scheduled. For example, the UE may assume that the same DMRS pattern is used for the scheduled slots if the number of scheduled slots is greater than (or less than) the predetermined threshold M (> 0).
  • the DMRS information may be notified implicitly based on the number of symbols in the minislot. For example, the UE may assume that the same DMRS pattern as other minislots is used if the number of symbols in a given minislot is greater (or less) than a predetermined threshold N (> 0).
  • the DMRS information may be notified implicitly based on the scheduled bandwidth (size of frequency resource). For example, the UE may assume that the same DMRS pattern is used in multiple slots when the number of resource blocks, which is the scheduled bandwidth, is larger (or smaller) than a predetermined threshold X (> 0).
  • the UE since the UE can appropriately grasp the DMRS configuration of the aggregation slot, flexible control is possible.
  • the implicit notification in the second to fourth embodiments may be determined based on a plurality of parameters (e.g., the number of minislot symbols and the scheduled bandwidth described above) or other parameters. It may be performed on the basis of Also, the above-mentioned conditions such as large and small may be determined based on the channel condition, the moving speed of the UE, and so on.
  • threshold values such as M, N and X in the second to fourth embodiments, different values may be used for each embodiment, or the same values may be used.
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
  • the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
  • CCs cells
  • Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
  • a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, Sub-Carrier Spacing (SCS), bandwidth, symbol length, It may indicate at least one of cyclic prefix length, TTI length (e.g., subframe length, slot length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process and the like.
  • SCS Sub-Carrier Spacing
  • TTI length e.g., subframe length, slot length
  • number of symbols per TTI e.g., radio frame configuration, filtering process, windowing process and the like.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
  • wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface etc.
  • 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 apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • 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 is 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), transmission and reception It may be called a point or the like.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
  • OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
  • the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
  • a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • the downlink L1 / L2 control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
  • Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • scheduling information may be notified by DCI.
  • DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
  • Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, and ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
  • the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
  • User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request) and the like are transmitted by the PUCCH.
  • the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
  • a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • DMRS DeModulation Reference Signal
  • PRS positioning reference signal
  • SRS Sounding Reference Signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • DMRS Demodulation reference signal
  • PRS positioning reference signal
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the entire configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
  • Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result 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 upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
  • an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
  • the transmitting / receiving unit 103 may transmit and / or receive a plurality of signals scheduled for a plurality of time units (slot aggregation and / or non-slot aggregation is applied). That is, the wireless base station 10 may be called a transmitting device or may be called a receiving device.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit information related to the TBS determination method, precoder information, DMRS information, and the like to the user terminal 20.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not. The control unit 301 also controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Synchronization Signal
  • control unit 301 may perform uplink data signals (for example, signals transmitted on PUSCH), uplink control signals (for example, signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), random access preambles (for example, It controls scheduling of signals transmitted on PRACH, uplink reference signals and the like.
  • uplink data signals for example, signals transmitted on PUSCH
  • uplink control signals for example, signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
  • random access preambles for example, It controls scheduling of signals transmitted on PRACH, uplink reference signals and the like.
  • the control unit 301 may perform control to transmit L1 signaling (for example, DCI) to the user terminal 20 to transmit and / or receive a plurality of signals scheduled in a plurality of time units.
  • L1 signaling for example, DCI
  • the time unit may be any of a slot, a mini slot, one or more symbols, and the like.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
  • DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
  • coding processing and modulation processing are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
  • the mapping unit 303 may be configured of a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the 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, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
  • RSRP reference signal received power
  • RSSI received signal strength indicator
  • CSI channel information
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may 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 transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
  • uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
  • the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 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 transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
  • the transmission / reception unit 203 may transmit and / or receive a plurality of signals (where slot aggregation and / or non-slot aggregation is applied) scheduled to a plurality of time units. That is, the user terminal 20 may be called a transmitting device or may be called a receiving device.
  • the transmission / reception unit 203 may receive, from the radio base station 10, information related to the TBS determination method, precoder information, DMRS information, and the like.
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least 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. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
  • the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
  • the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
  • the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
  • the control unit 401 may perform control to transmit and / or receive a plurality of signals to be scheduled in a plurality of time units based on L1 signaling (for example, DCI) acquired from the reception signal processing unit 404.
  • the time unit may be any of a slot, a mini slot, one or more symbols, and the like.
  • control unit 401 may determine the transport block size (TBS) for the plurality of signals (or a plurality of time units).
  • TBS may be determined on the assumption of the configuration shown in the above-mentioned Embodiment 1.1-1.4 and the like.
  • the control unit 401 may determine a precoder, a DMRS pattern, or the like regarding the plurality of signals (or a plurality of time units).
  • control unit 401 may determine that the TBS instructed by the DCI corresponds to the TBS of data transmitted over the plurality of time units.
  • the control unit 401 may determine that the TBS instructed by the DCI corresponds to the TBS of data transmitted for each time unit among the plurality of time units.
  • the control unit 401 may determine that each of the plurality of TBSs instructed by the DCI corresponds to the TBS of data to be transmitted for each time unit among the plurality of time units.
  • the control unit 401 determines a TBS related to the plurality of signals based on the number of symbols included in the time unit and / or the scheduled bandwidth (for example, any of the embodiments 1.1 to 1.4) You may decide
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
  • the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
  • the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
  • CSI channel state information
  • Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
  • the mapping unit 403 may be configured of a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the 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, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
  • the received signal processing unit 404 can be composed of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
  • the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measuring unit 405 can be configured of a measuring device, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
  • the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
  • the implementation method of each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 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 “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
  • a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
  • the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), 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 may store a program (program code), a software module, 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, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
  • a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, 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, and the like to realize, for example, 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, and the like) that receives an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (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 using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
  • radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
  • DSPs digital signal processors
  • ASICs application specific integrated circuits
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
  • processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • the channels and / or symbols may be 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 (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
  • the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
  • the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
  • the slot may be a time unit based on the neurology.
  • the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
  • a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
  • subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
  • one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
  • one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
  • TTI transmission time interval
  • the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
  • TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
  • the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
  • radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
  • the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
  • the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
  • a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
  • a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
  • a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
  • PRB Physical resource block
  • SCG Sub-Carrier Group
  • REG Resource Element Group
  • a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
  • the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
  • the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
  • the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
  • the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
  • radio resources may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
  • the name is not limited in any way.
  • data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
  • notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed using other methods.
  • notification of information may be 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 called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
  • MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
  • notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
  • the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
  • Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
  • software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
  • software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
  • wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
  • wireless technology infrared, microwave, etc.
  • system and "network” as used herein are used interchangeably.
  • base station Base Station
  • radio base station eNB
  • gNB gigad Generation
  • cell cell
  • cell group cell group
  • carrier carrier
  • carrier may be used interchangeably.
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • a base station may accommodate one or more (e.g., 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, a small base station for indoor use (RRH: Communication services may also be provided by the Remote Radio Head, where the term "cell” or “sector” refers to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage. Point to.
  • RRH Small base station for indoor use
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
  • Node station Node station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • access point access point
  • transmission point reception point
  • femtocell small cell, and so on.
  • the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
  • the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
  • each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a wireless 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 above-described radio base station 10 has.
  • the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
  • the upstream channel may be read as a side channel.
  • a user terminal herein may be read at a radio base station.
  • the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
  • the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed 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 the present specification 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-Wide Band), Bluetooth (registered trademark) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution-Advanced
  • any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
  • determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
  • connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
  • the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
  • the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
  • a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
  • the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.

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Abstract

本発明の一態様に係る送信装置は、下り制御情報に基づいて、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる複数の信号を送信する送信部と、前記複数の信号に関するトランスポートブロックサイズ(TBS)を判断する制御部と、を有することを特徴とする。本発明の一態様によれば、スロット/ノンスロットアグリゲーションが行われる場合であっても、通信スループットの低下などを抑制できる。

Description

送信装置、受信装置及び無線通信方法
 本発明は、次世代移動通信システムにおける送信装置、受信装置及び無線通信方法に関する。
 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
 LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。当該サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
 また、無線基地局(例えば、eNB(eNode B))は、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対するデータの割当て(スケジューリング)を制御し、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)を用いてデータのスケジューリング指示(受信指示又は送信指示)をUEに通知する。
 将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、サブフレームに限定されないスケジューリングが検討されている。例えば、スロット単位でデータをスケジュールするスロットベーススケジューリング(slot-based scheduling)と、スロット単位でなくデータをスケジュールするノンスロットベーススケジューリング(non-slot-based scheduling)と、が検討されている。
 また、複数のスロット又はミニスロットを統合(aggregation)(バンドリング(bundling)と呼ばれてもよい)するスロット(ミニスロット)アグリゲーション(スロット(ミニスロット)バンドリングと呼ばれてもよい)が検討されている。なお、ノンスロットベーススケジューリングのアグリゲーションはノンスロットアグリゲーション又はノンスロットバンドリングと呼ばれてもよい。
 しかしながら、スロットアグリゲーション及びノンスロットアグリゲーションのいずれについても、最適なスケジューリングの方針に関しては、まだ検討が進んでいない。これらを適切に決定しなければ、柔軟な制御ができず、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本発明は、スロット/ノンスロットアグリゲーションが行われる場合であっても、通信スループットの低下などを抑制できる送信装置、受信装置及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
 本発明の一態様に係る送信装置は、下り制御情報に基づいて、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる複数の信号を送信する送信部と、前記複数の信号に関するトランスポートブロックサイズ(TBS)を判断する制御部と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、スロット/ノンスロットアグリゲーションが行われる場合であっても、通信スループットの低下などを抑制できる。
図1A及び1Bは、スロットベーススケジューリング及びノンスロットベーススケジューリングの一例を示す図である。 図2A及び2Bはスロットアグリゲーションの一例を示す図である。 図3A及び3Bは、実施形態1.1におけるTBSの割り当て及び通知の一例を示す図である。 図4A及び4Bは、実施形態1.2におけるTBSの割り当て及び通知の一例を示す図である。 図5A及び5Bは、実施形態1.3におけるTBSの割り当て及び通知の一例を示す図である。 図6A及び6Bは、実施形態1.4におけるTBSの割り当て及び通知の一例を示す図である。 図7は、本発明の一実施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。 図8は、本発明の一実施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。 図9は、本発明の一実施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。 図10は、本発明の一実施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。 図11は、本発明の一実施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。 図12は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
 将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.14、15以降、5G、NRなど。以下、NRともいう)においては、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)と同一及び/又は異なる時間単位(例えば、サブフレーム、スロット、ミニスロット、サブスロット、TTI(Transmission Time Interval)、ショートTTI、無線フレームなどともいう)を導入することが検討されている。
 例えば、スロット単位でデータをスケジュールするスロットベーススケジューリング(slot-based scheduling)と、スロット単位でなく(例えばスロット未満の時間単位で)データをスケジュールするノンスロットベーススケジューリング(non-slot-based scheduling)と、が検討されている。
 図1A及び1Bは、スロットベーススケジューリング及びノンスロットベーススケジューリングの一例を示す図である。図1Aにおいて、スロット長は14シンボルである例を示しているが、7シンボルなどその他のシンボル数であってもよい。なお、図1A及び1Bの構成は、DLデータ送信及びULデータ送信のいずれか又は両方に用いられてもよい。
 スロットベーススケジューリングにおいては、図1Aに示すように、スロットの所定のシンボル(例えば、先頭から3番目又は4番目のシンボル)を、少なくともデータの復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)として固定的に用いることが検討されている。
 スロットの先頭からDMRSまでのシンボル(例えば、1番目及び2番目のシンボル)は、制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel))として用いられてもよいし、制御チャネルのサイズが小さい場合、挿入されていない場合などには、データ及び/又はその他の参照信号の送信に用いられてもよい。なお、制御チャネルのシンボル数は、1又は2に限られず、また、制御チャネルはシンボル内の一部のリソースに用いられてもよい。
 また、DMRS以降のシンボルは、スケジュールされるデータの送信に用いられてもよい。このようにDMRSがデータの前方に位置する構成によれば(front-loaded location)、受信側におけるチャネル推定のための処理時間を削減でき、データ復号を高速化できる。データ及びDMRSは共有チャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)、PUSCH(Physical Uplink Shared Channel))を用いて送信されてもよい。
 制御チャネルは、物理レイヤ制御信号(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information))を、基地局(例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNode B)、gNBなどと呼ばれてもよい)からユーザ端末(UE:User Equipment)に対して送信するために用いられる。
 DCIは、例えばスケジュールされるデータのリソース(時間及び/又は周波数リソース)、トランスポートブロック、変調及び/又は符号化方式、送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)、DMRS構成などの少なくとも1つに関する情報(例えば、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size)の情報)を含むスケジューリング情報であってもよい。
 DLデータ受信及び/又はDL参照信号の測定をスケジューリングするDCIは、DLアサインメント(又はDLグラント)と呼ばれてもよい。ULデータ送信及び/又はULサウンディング(測定用)信号の送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 一方、ノンスロットベーススケジューリングにおいては、図1Bに示すように、スケジュールされるデータの所定のシンボル(例えば、スケジュールされるデータの先頭(1番目の)シンボル)を、少なくともデータのDMRSとして固定的に用いることが検討されている。
 ノンスロットベーススケジューリングは、ミニスロット単位で制御されてもよいし(ミニスロットスケジューリング)、1又は複数のシンボル単位で制御されてもよい。例えば、ノンスロットベーススケジューリングの送信時間長(transmission duration)は、1以上スロット長未満の数のシンボルで可変であってもよい。
 なお、スロットベース及びノンスロットベーススケジューリングのいずれについても、DMRSは複数のシンボルを用いて送信されてもよい。例えば、多レイヤ送信をサポートするために複数シンボル連続で挿入されてもよいし、高速移動時のドップラー変動を補正するために、データリソース前方のDMRSより後方に挿入されてもよい。また、DMRS送信に用いられるリソースは、データの送信帯域幅と同じでなくてもよい。また、制御チャネル及び/又はDMRSの位置は、図1A、1Bなどにおいて示した位置に限られない。
 ところで、NRにおいて、複数のスロット又はミニスロットを統合(aggregation)(バンドリング(bundling)と呼ばれてもよい)するスロット(ミニスロット)アグリゲーション(スロット(ミニスロット)バンドリングと呼ばれてもよい)が検討されている。なお、ノンスロットベーススケジューリングのアグリゲーションはノンスロットアグリゲーション又はノンスロットバンドリングと呼ばれてもよい。
 図2A及び2Bはスロットアグリゲーションの一例を示す図である。本例は2つのスロット(スロット#0、#1)をアグリゲートする例であるが、ミニスロットアグリゲーション、スロット-ミニスロットアグリゲーション、その他のノンスロットアグリゲーションなども同様に考えてよい。
 図2Aのそれぞれのスロットにおいて、制御チャネル、DMRS及びデータが送信される。この場合、これらのスロットのDMRS及びデータには同じプリコーダが適用されてもよい。また、複数のDMRSを併せて用いてチャネル推定が行われてもよい。
 図2Bは、図2Aと比べて、スロット#1において制御チャネル及びDMRSが送信されない点が異なる。この場合、これらのスロットのDMRS及びデータには同じプリコーダが適用されてもよい。この構成によれば、スロット#0のDMRSに基づいてスロット#1のデータの復号は可能であり、スロット#1において制御チャネル及びDMRSの代わりにデータを送信することで、データのスループットを向上できる。
 なお、スロット#1において制御チャネルが送信されず、DMRSが送信される構成としてもよい。この構成によれば、図2Aの場合と比べて、チャネル推定精度を維持しつつデータのスループットの向上を図ることができる。また、アグリゲートされるスロット(ミニスロット、シンボル)は、時間的に隣接(連続)であってもよいし、非隣接(非連続)であってもよい。
 しかしながら、スロットアグリゲーション及びノンスロットアグリゲーションのいずれについても、最適なスケジューリングの方針(例えば、どのようにTBSを割り当てるかなど)に関しては、まだ検討が進んでいない。これらを適切に決定しなければ、柔軟な制御ができず、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、スロットアグリゲーション及びノンスロットアグリゲーションの設定及びUE動作について検討し、本発明を見出した。
 以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態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。
 なお、以下の実施形態では、任意の信号及びチャネルに関して、NR用であることを示す「NR-」の接頭語が付与されて読み替えられてもよい。
 また、以下の実施形態において、「複数スロット」という記載は、「複数スロット」、「複数ミニスロット」及び「1つ以上のスロット及び1つ以上のミニスロット」のいずれで読み替えられてもよい。この読み替えに伴って、「スロット」という記載も、「スロット」、「ミニスロット」、「スロット及び/又はミニスロット」などで読み替えられてもよい。また、「ミニスロット」は「1つ以上のシンボルを含むシンボルセット」で読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
<第1の実施形態>
 第1の実施形態は、TBSの割り当て及びDCIを用いたTBSの通知方法に関する。なお、通知する内容はTBSに限られない。例えば、送信レイヤ数、スクランブリングID(Identifier)等に関する情報が含まれていてもよい。
 各実施形態においては、例えば、以下の3つの構成のいずれかを適用してもよい:
  構成A:複数スロットにおいて、適用されるプリコーダが同じ、かつDMRSパターンが同じ、
  構成B:複数スロットにおいて、適用されるプリコーダが同じ、かつDMRSパターンが異なる(例えば、一部のスロットにおけるDMRSの送信なし)、
  構成C:複数スロットにおいて、適用されるプリコーダが異なる、かつDMRSパターンが同じ。
 ここで、DMRSパターンは、DMRS構成、DMRS配置パターンなどと呼ばれてもよく、DMRSリソース(例えば、時間及び/又は周波数リソース)の位置、DMRSリソース数、DMRSの時間及び/又は周波数方向の密度、DMRSの系列などの少なくとも1つを表してもよい。なお、構成A-C以外の構成が用いられてもよい。
 構成Aを採用する場合、受信側は複数のDMRSを利用できるため、チャネル推定精度の向上が期待できる。構成Bを採用する場合、DMRSのオーバーヘッドを低減できる。構成Cを採用する場合、異なるプリコーダを用いて送信しても、受信側において適切に復号できる。
[実施形態1.1]
 実施形態1.1においては、UEに対して、1つのDCIを用いて1つのTBSが複数スロットにわたってスケジュール又は設定され、当該TBSのデータ(TB)がこれらの複数スロットを用いて割り当てられる。この構成によれば、TBSの通知にかかるシグナリングオーバーヘッドが低減でき、また複数スロットにおいて同じ符号化率を維持することができる。また、TBSが大きくなって符号長が長くなるため、符号化ゲインが大きくなる。
 図3A及び3Bは、実施形態1.1におけるTBSの割り当て及び通知の一例を示す図である。本例において、3つのスロット(スロット#0-#2)がアグリゲートされているが、本発明が適用されるアグリゲートスロット(アグリゲートされるスロット)数はこれに限られない。以降の例においても、同様である。
 図3Aは、複数スロットにおいてDMRSパターンが同じ場合(構成A及びC)の一例を示す。スロット#0の制御チャネル(制御CH)にて送信されるDCIは、スロットアグリゲーションを用いてスロット#0-#2をスケジューリングすることを示す情報を含み、これらのアグリゲートスロットを用いてTBS0のデータがスケジュールされる旨を通知する。
 UEは、検出した当該DCIに基づいて、スロット#0-#2にわたって、TBS0のデータを送信又は受信する。なお、図3A及び3Bにおいて図示されるDCIのリソースは一例であって、この位置に限定されない。
 図3Bは、複数スロットにおいてDMRSパターンが異なる場合(構成B)の一例を示す。図3Bは、図3Aと比べて、スロット#1及び#2においてDMRSが送信されない点が異なる。なお、本例において、アグリゲートされるスロットのうち最初のスロット(スロット#0)にDMRSが割り当てられているが、これに限られない。例えば、DMRSは、アグリゲートされるスロットのうち特定のスロット(中央のスロット(スロット#1)又は最後のスロット(スロット#2))に割り当てられ、最初のスロットに割り当てられなくてもよい。この場合、DMRSを割り当てるスロットを変更することによって、特に復調精度を確保したいスロットを自由に制御できる。以降の例においても、同様である。
[実施形態1.2]
 実施形態1.2においては、UEに対して、1つのDCIを用いて1つのTBSが複数スロットにわたってスケジュール又は設定され、当該TBSのデータが各スロットに割り当てられる。この構成によれば、TBSの通知にかかるシグナリングオーバーヘッドが低減できる。また、実施形態1.1と違って、複数スロットのリソースを用いるような大きなTBSが必要ではないため、柔軟な利用が可能である。
 図4A及び4Bは、実施形態1.2におけるTBSの割り当て及び通知の一例を示す図である。
 図4Aは、複数スロットにおいてDMRSパターンが同じ場合(構成A及びC)の一例を示す。スロット#0の制御CHにて送信されるDCIは、スロットアグリゲーションを用いてスロット#0-#2をスケジューリングすることを示す情報を含み、アグリゲートされるスロットのそれぞれにおいて、TBS0のデータがスケジュールされる旨を通知する。UEは、検出した当該DCIに基づいて、スロット#0-#2のそれぞれにおいて、TBS0のデータを送信又は受信する。なお、各スロットで送信又は受信されるデータの内容は、異なってもよいし、同じであってもよい。
 図4Bは、複数スロットにおいてDMRSパターンが異なる場合(構成B)の一例を示す。図4Bは、図4Aと比べて、スロット#1及び#2においてDMRSが送信されない点が異なる。
[実施形態1.3]
 実施形態1.3においては、UEに対して、1つのDCIを用いて複数のTBSが複数スロットにスケジュール又は設定され、それぞれのTBSのデータが各スロットに割り当てられる。この構成によれば、スロットごとに異なるTBSのデータをスケジュールでき、柔軟な制御が可能である。
 図5A及び5Bは、実施形態1.3におけるTBSの割り当て及び通知の一例を示す図である。
 図5Aは、複数スロットにおいてDMRSパターンが同じ場合(構成A及びC)の一例を示す。スロット#0の制御CHにて送信されるDCIは、スロットアグリゲーションを用いてスロット#0-#2をスケジューリングすることを示す情報を含み、アグリゲートされるスロット#0においてTBS0、スロット#1においてTBS1及びスロット#2においてTBS2のデータがスケジュールされる旨を通知する。UEは、検出した当該DCIに基づいて、スロット#0-#2のそれぞれにおいて、それぞれのTBSのデータを送信又は受信する。
 図5Bは、複数スロットにおいてDMRSパターンが異なる場合(構成B)の一例を示す。図5Bは、図5Aと比べて、スロット#1及び#2においてDMRSが送信されない点が異なる。
[実施形態1.4]
 実施形態1.4においては、UEに対して、複数のDCIを用いて複数のTBSが複数スロットにスケジュール又は設定され、それぞれのTBSのデータが各スロットに割り当てられる。つまり、UEはスロットごとに1つのDCIを用いて1つのTBSのデータを送信又は受信する。この構成によれば、スロットごとに既存のDCIを用いたTBSの指示がされることと等価になるため、DCIの構成が単純になり、UEの処理負荷を低減できる。
 図6A及び6Bは、実施形態1.4におけるTBSの割り当て及び通知の一例を示す図である。
 図6Aは、複数スロットにおいてDMRSパターンが同じ場合(構成A及びC)の一例を示す。スロット#0、#1及び#2の制御CHにて送信されるDCIは、それぞれスロット内においてTBS0、TBS1及びTBS2のデータがスケジュールされる旨を通知する。UEは、検出したそれぞれのDCIに基づいて、各スロットのTBSのデータを送信又は受信する。
 図6Bは、複数スロットにおいてDMRSパターンが異なる場合(構成B)の一例を示す。図6Bは、図6Aと比べて、スロット#1及び#2においてDMRSが送信されない点が異なる。
 以上説明した第1の実施形態によれば、UEは、適切にスケジュールされる各スロットに関するTBSを把握できるため、スロット/ノンスロットアグリゲーションが行われる場合であっても好適に信号を送信及び/又は受信できる。
<第2の実施形態>
 第2の実施形態は、実施形態1.1-1.4の少なくとも1つが設定可能である場合に、どのようにしてgNBからUEに設定(指示)するかに関する。
 TBSの判断方法(例えば、実施形態1.1-1.4のいずれを用いてTBSが割り当てられるかに関する情報)は、明示的に通知されてもよいし、暗示的に通知されてもよいし、これらの1つ又は複数の組み合わせによって通知されてもよい。
 例えば、TBSの判断方法は、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)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせを用いて、gNBによってUEに設定(指示)されてもよい。
 また、TBSの判断方法は、ミニスロット内のシンボル数に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、所定のミニスロットのシンボル数が所定の閾値N(>0)より大きい(又は小さい)場合には実施形態1.1を利用し、それ以外の場合には実施形態1.2又は1.3又は1.4を利用すると想定してもよい。なお、実施形態1.1を、当該シンボル数がNより大きい場合に利用すると、DCIのオーバーヘッドをより低減する制御ができる一方、Nより小さい場合に利用すると、符号化ゲインをより改善できる制御ができる。
 また、TBSの判断方法は、スケジュールされる帯域幅(周波数リソースのサイズ)に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、スケジュールされる帯域幅であるリソースブロック数が所定の閾値X(>0)より大きい(又は小さい)場合には実施形態1.1又は1.2を利用し、それ以外の場合には実施形態1.3又は1.4を利用すると想定してもよい。
 また、TBSの判断方法は、スケジュールされるスロット数、DCIに含まれるTBS情報の数などによって暗示的に通知されてもよい。例えば、スケジュールされるスロット数がM(>0)より大きい場合及び/又はDCIに含まれるTBS情報の数が1の場合、実施形態1.1(又は1.2)を利用すると想定してもよい。
 以上説明した第2の実施形態によれば、UEは、適切にTBSの判断方法を把握できるため、柔軟な制御が可能である。
<第3の実施形態>
 第3の実施形態は、アグリゲートスロットに適用されるプリコーダに関する情報(プリコーダ情報などと呼ばれてもよい)を、どのようにしてgNBからUEに設定(指示)するかに関する。プリコーダ情報は、アグリゲートスロットに同じプリコーダが適用されるか否かに関する情報などを含んでもよい。
 プリコーダ情報は、明示的に通知されてもよいし、暗示的に通知されてもよいし、これらの1つ又は複数の組み合わせによって通知されてもよい。例えば、プリコーダ情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせを用いて、gNBによってUEに設定(指示)されてもよい。
 プリコーダ情報は、利用するTBSの判断方法に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、実施形態1.1又は1.2が設定される場合、アグリゲートされるスロットに同じプリコーダが用いられることが設定されたと想定してもよい。
 プリコーダ情報は、スケジュールされるTBSの値に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、同じTBSが用いられるスロットは、同じプリコーダが用いられると想定してもよい。
 プリコーダ情報は、スケジュールされるスロット数に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、スケジュールされるスロット数が所定の閾値M(>0)より大きい(又は小さい)場合には、スケジュールされるスロットに同じプリコーダが用いられると想定してもよい。
 プリコーダ情報は、ミニスロット内のシンボル数に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、所定のミニスロットのシンボル数が所定の閾値N(>0)より大きい(又は小さい)場合には、他のミニスロットと同じプリコーダが用いられると想定してもよい。
 プリコーダ情報は、スケジュールされる帯域幅(周波数リソースのサイズ)に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、スケジュールされる帯域幅であるリソースブロック数が所定の閾値X(>0)より大きい(又は小さい)場合には、複数スロットにおいて同じプリコーダが用いられると想定してもよい。
 以上説明した第3の実施形態によれば、UEは、適切にアグリゲートスロットのプリコーダを把握できるため、柔軟な制御が可能である。
<第4の実施形態>
 第4の実施形態は、アグリゲートスロットに適用されるDMRSパターンに関する情報(DMRS情報などと呼ばれてもよい)を、どのようにしてgNBからUEに設定(指示)するかに関する。DMRS情報は、アグリゲートスロットに同じDMRSパターンが適用されるか否かに関する情報などを含んでもよい。
 DMRS情報は、明示的に通知されてもよいし、暗示的に通知されてもよいし、これらの1つ又は複数の組み合わせによって通知されてもよい。例えば、DMRS情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせを用いて、gNBによってUEに設定(指示)されてもよい。
 DMRS情報は、利用するTBSの判断方法に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、実施形態1.1又は1.2が設定される場合、アグリゲートされるスロットに同じDMRSパターンが用いられることが設定されたと想定してもよい。
 DMRS情報は、スケジュールされるTBSの値に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、同じTBSが用いられるスロットは、同じDMRSパターンが用いられると想定してもよい。
 DMRS情報は、プリコーダ情報に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、異なるプリコーダが用いられる複数のスロットは、それぞれ異なるDMRSパターンが用いられると想定してもよい。
 DMRS情報は、スケジュールされるスロット数に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、スケジュールされるスロット数が所定の閾値M(>0)より大きい(又は小さい)場合には、スケジュールされるスロットに同じDMRSパターンが用いられると想定してもよい。
 DMRS情報は、ミニスロット内のシンボル数に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、所定のミニスロットのシンボル数が所定の閾値N(>0)より大きい(又は小さい)場合には、他のミニスロットと同じDMRSパターンが用いられると想定してもよい。
 DMRS情報は、スケジュールされる帯域幅(周波数リソースのサイズ)に基づいて暗示的に通知されてもよい。例えば、UEは、スケジュールされる帯域幅であるリソースブロック数が所定の閾値X(>0)より大きい(又は小さい)場合には、複数スロットにおいて同じDMRSパターンが用いられると想定してもよい。
 以上説明した第4の実施形態によれば、UEは、適切にアグリゲートスロットのDMRS構成を把握できるため、柔軟な制御が可能である。
<変形例>
 なお、上述の各実施形態は、スケジューリングされる信号がDL、UL及びその他の信号のいずれであっても適用可能である。
 また、第2-第4の実施形態における暗示的な通知は、複数のパラメータ(例えば、上述したミニスロットのシンボル数及びスケジュールされる帯域幅)に基づいて判断されてもよいし、他のパラメータに基づいて行われてもよい。また、上述の大きい、小さいなどの条件は、チャネル状態、UEの移動速度などに基づいて、いずれを用いて判断するかが決定されてもよい。
 また、第2-第4の実施形態におけるM、N、Xなどの閾値は、実施形態ごとに異なる値が用いられてもよいし、同じ値が用いられてもよい。
(無線通信システム)
 以下、本発明の一実施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、本発明の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
 図7は、本発明の一実施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、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、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)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
 無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセル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12(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。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
 ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて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、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
 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などとも呼ばれる)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。
 また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
 ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔(SCS:Sub-Carrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、TTI長(例えば、サブフレーム長、スロット長)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
 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(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)又は無線によって接続されてもよい。
 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(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)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、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
 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によって構成される帯域に分割し、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ず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
 無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
 下りL1/L2制御チャネルは、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によって、PDSCH及び/又は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。
 なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
 PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)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、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(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によって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、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。
 無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
 図8は、本発明の一実施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。
 下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
 ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQ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、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、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によって増幅され、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、上り信号については、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で増幅された上り信号を受信する。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、入力された上り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、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
 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。
 送受信部103は、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる(スロットアグリゲーション及び/又はノンスロットアグリゲーションが適用される)複数の信号を送信及び/又は受信してもよい。つまり、無線基地局10は、送信装置と呼ばれてもよいし、受信装置と呼ばれてもよい。
 また、送受信部103は、TBSの判断方法に関する情報、プリコーダ情報、DMRS情報などを、ユーザ端末20に対して送信してもよい。
 図9は、本発明の一実施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、本例では、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すると想定されてもよい。
 ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)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。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
 制御部(スケジューラ)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における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
 制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。また、制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
 また、制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 制御部301は、ユーザ端末20に対して、L1シグナリング(例えば、DCI)を送信して、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる複数の信号を送信及び/又は受信させる制御を行ってもよい。ここで、当該時間単位は、スロット、ミニスロット、1以上のシンボルなどのいずれかであってもよい。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)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。
 送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
 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で生成された下り信号を、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から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
 受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は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。
 例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)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10は、本発明の一実施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で増幅された下り信号を受信する。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、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、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、物理レイヤ及び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、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
 一方、上りリンクのユーザデータについては、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)、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によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
 送受信部203は、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる(スロットアグリゲーション及び/又はノンスロットアグリゲーションが適用される)複数の信号を送信及び/又は受信してもよい。つまり、ユーザ端末20は、送信装置と呼ばれてもよいし、受信装置と呼ばれてもよい。
 また、送受信部203は、TBSの判断方法に関する情報、プリコーダ情報、DMRS情報などを、無線基地局10から受信してもよい。
 図11は、本発明の一実施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、本例においては、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、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すると想定されてもよい。
 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。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
 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における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
 制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
 制御部401は、受信信号処理部404から取得したL1シグナリング(例えば、DCI)に基づいて、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる複数の信号を送信及び/又は受信する制御を行ってもよい。ここで、当該時間単位は、スロット、ミニスロット、1以上のシンボルなどのいずれかであってもよい。
 また、制御部401は、上記複数の信号(又は複数の時間単位)に関するトランスポートブロックサイズ(TBS)を判断してもよい。TBSは、上述の実施形態1.1-1.4などに示した構成を想定して判断されてもよい。制御部401は、上記複数の信号(又は複数の時間単位)に関するプリコーダ、DMRSパターンなどを判断してもよい。
 例えば、制御部401は、DCIによって指示されるTBSが、上記複数の時間単位にわたって送信されるデータのTBSに対応すると判断してもよい。制御部401は、DCIによって指示されるTBSが、上記複数の時間単位のうちの時間単位ごとに送信されるデータのTBSに対応すると判断してもよい。制御部401は、DCIによって指示される複数のTBSがそれぞれ、上記複数の時間単位のうちの時間単位ごとに送信されるデータのTBSに対応すると判断してもよい。
 制御部401は、上記時間単位に含まれるシンボル数及び/又はスケジュールされる帯域幅に基づいて、上記複数の信号に関するTBSの判断方法(例えば、実施形態1.1-1.4のいずれか)を決定してもよい。
 また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
 送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)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。
 送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
 マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り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から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)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、受信処理によって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、ブロードキャスト情報、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。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
 測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本発明に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
 例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)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。
(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方法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つの装置を用いて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/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
 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12は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007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のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
 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によって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
 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)によって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 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、上述の実施形態において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において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つによって構成されてもよい。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つによって構成されてもよい。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によって実現されてもよい。
 入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
 また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
 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、当該ハードウェアを用いて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つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
 なお、本明細書において説明した用語及び/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)によって構成されてもよい。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によって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 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)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
 無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニ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、ミニ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スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
 ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
 TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際に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(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
 なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
 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、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
 なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
 リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、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によって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、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)によって構成されてもよい。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、ミニ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、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニ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、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
 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名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
 本明細書において説明した情報、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、管理テーブルを用いて管理してもよい。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、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。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))を用いて通知されてもよい。
 また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「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。
 本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
 移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
 また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本発明の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
 同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
 本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、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)を含む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。
 本明細書において説明した各態様/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。
 本明細書において説明した各態様/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。
 本明細書において使用する「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。
 本明細書において使用する「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しない。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において使用され得る。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。
 本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
 本明細書において使用する「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、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
 本明細書において、2つの要素が接続される場合、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用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
 本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
 本明細書又は請求の範囲において、「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基づいて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、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
 

Claims (7)

  1.  下り制御情報に基づいて、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる複数の信号を送信する送信部と、
     前記複数の信号に関するトランスポートブロックサイズ(TBS)を判断する制御部と、を有することを特徴とする送信装置。
  2.  前記制御部は、前記下り制御情報によって指示されるTBSが、前記複数の時間単位にわたって送信されるデータのTBSに対応すると判断することを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  3.  前記制御部は、前記下り制御情報によって指示されるTBSが、前記複数の時間単位のうちの時間単位ごとに送信されるデータのTBSに対応すると判断することを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  4.  前記制御部は、前記下り制御情報によって指示される複数のTBSがそれぞれ、前記複数の時間単位のうちの時間単位ごとに送信されるデータのTBSに対応すると判断することを特徴とする請求項1に記載の送信装置。
  5.  前記制御部は、前記時間単位に含まれるシンボル数及び/又はスケジュールされる帯域幅に基づいて、前記複数の信号に関するTBSの判断方法を決定することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載の送信装置。
  6.  下り制御情報に基づいて、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる複数の信号を受信する受信部と、
     前記複数の信号に関するトランスポートブロックサイズ(TBS)を判断する制御部と、を有することを特徴とする受信装置。
  7.  下り制御情報に基づいて、複数の時間単位にそれぞれスケジューリングされる複数の信号を送信するステップと、
     前記複数の信号に関するトランスポートブロックサイズ(TBS)を判断するステップと、を有することを特徴とする無線通信方法。
     
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