WO2019193731A1 - ユーザ端末及び無線基地局 - Google Patents

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WO2019193731A1
WO2019193731A1 PCT/JP2018/014642 JP2018014642W WO2019193731A1 WO 2019193731 A1 WO2019193731 A1 WO 2019193731A1 JP 2018014642 W JP2018014642 W JP 2018014642W WO 2019193731 A1 WO2019193731 A1 WO 2019193731A1
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WO
WIPO (PCT)
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transmission
field
uplink
pusch
user terminal
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/014642
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
翔平 吉岡
祐輝 松村
一樹 武田
聡 永田
Original Assignee
株式会社Nttドコモ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社Nttドコモ filed Critical 株式会社Nttドコモ
Priority to PCT/JP2018/014642 priority Critical patent/WO2019193731A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present disclosure relates to a user terminal and a radio base station 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 Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
  • LTE successor systems 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.
  • a user terminal In an existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13), a user terminal (UE: User Equipment) has an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) and an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink). Uplink control information (UCI) is transmitted using at least one of the control channels.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control channel
  • UCI is, for example, retransmission control information (HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement), ACK / NACK, A / N, etc.), scheduling request (SR: Scheduling) for downlink shared channel (PDSCH). Request), channel state information (CSI: Channel State Information), and the like.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement
  • ACK / NACK ACK / NACK
  • a / N etc.
  • SR Scheduling for downlink shared channel (PDSCH). Request
  • CSI Channel State Information
  • the UE transmits transmission timing of uplink data (for example, UL-SCH (Uplink-Shared Channel)), transmission timing of uplink control information (UCI), Are overlapped, uplink data and UCI are transmitted using an uplink shared channel (PUSCH) (UCI on PUSCH).
  • uplink data for example, UL-SCH (Uplink-Shared Channel)
  • UCI uplink control information
  • PUSCH uplink shared channel
  • UCI can be transmitted by PUSCH without transmitting uplink data (UL-SCH) (UCI on PUSCH without uplink data (UCI on PUSCH without UL-SCH)).
  • NR also plans to support UCI on PUSCH without uplink data. However, how to control UCI on PUSCH without uplink data has not yet been studied. If a method for controlling UCI on PUSCH without uplink data is not properly defined, communication throughput, frequency utilization efficiency, and the like may be reduced.
  • an object of the present disclosure is to provide a user terminal and a radio base station that can appropriately transmit UCI on PUSCH without uplink data.
  • a user terminal includes a receiving unit that receives downlink control information instructing transmission of uplink control information without uplink data in an uplink shared channel, and one or more specific fields of the downlink control information And a control unit that uses the one or more specific fields as a bit string that expands another field.
  • UCI on PUSCH without uplink data can be appropriately transmitted.
  • FIG. 1 is a conceptual explanatory diagram of DCI instructing UCI on PUSCH without uplink data according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an extended table showing a correspondence relationship between a TPC command field and a correction value related to power control according to a modification of the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an extended table showing a correspondence relationship between a beta offset indicator field and a set of beta offsets according to a modification of the embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 1 is a conceptual explanatory diagram of DCI instructing UCI on PUSCH without uplink data according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an extended table showing a correspondence relationship between a TPC command field and a correction value related to power control
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • UCI and uplink data are multiplexed and transmitted on PUSCH (UCI multiplexing on PUSCH, UCI piggyback on PUSCH, UCI on PUSCH, etc.) are supported.
  • UCI on PUSCH low PAPR (Peak-to-Average Power Patio), low inter-modulation distortion (IMD), etc. can be achieved in UL transmission.
  • UCI can be transmitted by PUSCH without transmitting uplink data (UL-SCH) (UCI on PUSCH without uplink data (UCI on PUSCH without UL-SCH)).
  • the UCI is CSI (aperiodic CSI (A-CSI)) transmitted in response to a trigger (transmission instruction) notified from the base station.
  • the A-CSI trigger is included in downlink control information (DCI) transmitted using a downlink control channel (PDCCH: Physical Downlink Control Channel).
  • DCI including the A-CSI trigger is an uplink scheduling grant (UL grant) for scheduling UL data transmission, and is at least one of DCI formats 0 and 4.
  • the user terminal uses the uplink shared channel (PUSCH) specified by the UL grant according to the A-CSI trigger included in the UL grant, and performs CSI. Send.
  • PUSCH uplink shared channel
  • I MCS Modulation and Coding Scheme
  • the UL grant is DCI format 4, it includes information corresponding to one transport block (TB) and one layer.
  • the UL grant indicating UCI on PUSCH without uplink data satisfies one of the following (a) to (c):
  • (A) The CSI request field is 1 bit, the A-CSI report is triggered, and the number of physical resource blocks (PRB) is 4 or less
  • (B) The CSI request field is 2 bits, an A-CSI report for one serving cell is triggered, and the number of PRBs is 4 or less.
  • (C) The CSI request field is 2 bits, an A-CSI report for more than one serving cell is triggered, and the number of PRBs is 20 or less.
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the channel coding and rate matching scheme of UCI on PUSCH without uplink data is the same as UCI on PUSCH with uplink data.
  • UCI on PUSCH without uplink data is also planned to be supported in NR.
  • how to control UCI on PUSCH without uplink data has not yet been studied. If a method for controlling UCI on PUSCH without uplink data is not properly defined, communication throughput, frequency utilization efficiency, and the like may be reduced.
  • the present inventors have conceived a method of controlling UCI on PUSCH without uplink data using DCI.
  • the UE may transmit UCI on PUSCH without uplink data based on the DCI format used for PUSCH scheduling.
  • the DCI format may be DCI format 0_1 or DCI format 0_0.
  • the DCI format 0_0 may be replaced with words such as DCI format used for scheduling of the fallback DCI, fallback UL grant, and PUSCH of one cell.
  • the fallback DCI (fallback DCI) is, for example, DCI transmitted in at least one of a common search space (C-SS) and a UE-specific search space (UE-SS). DCI whose configuration cannot be set by UE-specific upper layer signaling may be used.
  • the upper layer signaling may be, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Access Control) signaling, broadcast information, or a combination thereof.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Medium Access Control
  • Broadcast information includes, for example, a master information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), minimum system information (RMSI: Remaining Minimum System Information), and other system information (OSI: Other). System Information).
  • MIB Master Information Block
  • SIB System Information Block
  • RMSI Remaining Minimum System Information
  • OSI Other system information
  • the DCI format 0_1 may be replaced with words such as a non-fallback DCI, a non-fallback UL grant, and a DCI format having a larger payload (number of bits) than the DCI format 0_0.
  • Non-fallback DCI is, for example, DCI transmitted in UE-SS, and its configuration (contents, payload, etc.) can be set by UE-specific higher layer signaling (for example, RRC signaling). It may be DCI.
  • the configuration (contents, payload, etc.) of the fallback DCI may also be set by higher layer signaling common to the UE (for example, broadcast information, system information, etc.).
  • FIG. 1 is a conceptual explanatory diagram of DCI that indicates UCI on PUSCH without uplink data according to an embodiment.
  • DCI indicating UCI on PUSCH without uplink data includes one or a plurality of fields (hereinafter, also referred to as “unused fields”) corresponding to information not used for the UCI transmission. May be included.
  • the UE uses a DCI redundancy version (RV) field, a new data indicator (NDI) field, a MCS (Modulation and Coding Scheme) field, etc., and the UCI with no uplink data. It may be determined that the DCI indicates ON PUSCH.
  • RV DCI redundancy version
  • NDI new data indicator
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the one or more unused fields may be specific values (or bit strings).
  • the unused field may have a value of 0 (all bits are 0), a value of 1 (all bits are 1), a specific sequence, a specific bit pattern, etc. It may be.
  • the UE may determine that the field is an unnecessary field and that the DCI indicates UCI on PUSCH without uplink data.
  • the UE may use the unused field as a virtual CRC (Cyclic Redundancy Check) bit.
  • the UE can use the virtual CRC bit for error correction as a known bit value included in the payload of the DCI format.
  • the unused fields include, for example, a phase tracking reference signal (PTRS) -demodulation reference signal (DMRS) related field ('PTRS-DMRS association' field), code block group transmission information (CBGTI: Code Block Group Transmission Information field, precoding information and number of layers field ('precoding information and number of layers' field) and UL (UpLink) / SUL (Supplemental UpLink) indicator field ('UL / SUL indicator' field) There may be at least one. These are fields included in the DCI format 0_1, for example.
  • PTRS phase tracking reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • CBGTI Code Block Group Transmission Information field
  • precoding information and number of layers field 'precoding information and number of layers' field
  • UL (UpLink) / SUL (Supplemental UpLink) indicator field 'UL / SUL indicator' field
  • the PTRS-DMRS related field is a field indicating the correspondence between the PTRS port and the DMRS port.
  • PTRS for example, UL PTRS
  • the PTRS-DMRS related field is usually not included in DCI.
  • the DCI indicating UCI on PUSCH without uplink data may include a PTRS-DMRS related field having a predetermined number of bits.
  • the UE may interpret the PTRS-DMRS related field as an unnecessary field.
  • the PTRS-DMRS related field included in DCI indicating UCI on PUSCH without uplink data may be interpreted as an unnecessary field. Since PTRS is transmitted when the modulation order of PUSCH is high, when a relatively low modulation order is used for UCI on PUSCH without uplink data (using a modulation method with a small number of bits (such as QPSK)), This is because it is not necessary to multiplex PTRS on UCI on PUSCH without uplink data.
  • the CBGTI field is a field related to transmission of a code block group (CBG) for each TB of PUSCH. Since UCI on PUSCH without uplink data does not include TB, CBG, and CB, the CBGTI field may be interpreted as an unnecessary field in DCI indicating UCI on PUSCH without uplink data.
  • CBG code block group
  • the precoding information and the number of layers field are fields for specifying PUSCH precoding and the number of layers.
  • codebook based transmission is not configured for the UE by higher layer signaling (eg, when the UE is configured for non-codebook based transmission by the upper layer parameter “txConfig (ulTxConfig)”)
  • the UE uses the codebook for UL transmission
  • DCI does not include precoding information and the number of layers field.
  • the DCI indicating UCI on PUSCH without uplink data may include precoding information having a predetermined number of bits and a layer number field.
  • the UE may interpret the precoding information and the layer number field as unnecessary fields.
  • the UL / SUL indicator field is a field for designating a UL carrier used for PUSCH transmission (normal UL carrier or SUL carrier).
  • the SUL may be referred to as an unpaired UL (UL) and may be included in a time division duplex (TDD) carrier.
  • TDD time division duplex
  • the DCI indicating UCI on PUSCH without uplink data in the cell may include a UL / SUL indicator field having a predetermined number of bits. Good.
  • the UE may interpret the UL / SUL indicator field as an unnecessary field.
  • the UL / SUL indicator field included in the DCI indicating the UCI on PUSCH without uplink data in the cell may be interpreted as an unnecessary field. Good. This is because the UL / SUL indicator field is not used for UCI on PUSCH without uplink data when UCI on PUSCH without uplink data is transmitted on a fixed UL carrier (UL carrier or SUL carrier).
  • the UE may control the transmission processing (encoding, precoding, etc.) of UCI on PUSCH without uplink data based on fields other than unnecessary fields.
  • the UE performs DCI notification for UCI on PUSCH without uplink data with the same number of bits as DCI notification for UCI on PUSCH (or normal PUSCH) with uplink data. be able to.
  • the UE may use at least one of the above unnecessary fields as a bit string that expands other fields.
  • the unnecessary field used for expansion may not be the above-described specific value (or bit string).
  • the UE may determine that the DCI indicates UCI on PUSCH without uplink data based on the unused field that is not used for extension.
  • the other field is, for example, at least one of a transmission power control (TPC) command field ('TPC command' field), a CSI request field, and a beta offset indicator field ('Beta_offset indicator' field). May be.
  • TPC transmission power control
  • CSI request field CSI request field
  • beta offset indicator field 'Beta_offset indicator' field
  • the TPC command field included in the DCI indicating UCI on PUSCH without data is 2 bits, but the UE has a total of 3 bits combined with 1 bit of the UL / SUL indicator field, which is one of the unnecessary fields. May be read as the TPC command field.
  • the UE may refer to a table extended in accordance with the extension of the TPC command field to 3 bits as a table indicating the correspondence between the TPC command field and the correction value related to power control.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an extended table showing a correspondence relationship between a TPC command field and a correction value related to power control according to a modification of the embodiment.
  • FIG. 2 shows the value of the TPC command field (decimal notation) and the corresponding accumulated ⁇ PUSCH, c [dB] value and absolute ⁇ PUSCH, c [dB] value. Has been.
  • the TPC command is used to correct the UE transmission power error.
  • the TPC command indicates a value for correcting the PUSCH transmission power for each slot.
  • the correction value may be an accumulated value (accumulation value) obtained by accumulating the transmission power increase / decrease value corresponding to the TPC command field value (accumulation mode), or the transmission power increase / decrease value corresponding to the TPC command field value itself (absolu value) (non-cumulative mode). Whether to use a cumulative value or an absolute value (cumulative mode or non-cumulative mode) may be set in the UE by higher layer signaling.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an extended table showing a correspondence relationship between a beta offset indicator field and a set of beta offsets according to a modification of the embodiment.
  • FIG. 3 shows the value of the beta offset indicator field (in binary notation) and the corresponding set of beta offsets.
  • the beta offset (also referred to as beta offset, ⁇ offset, etc.) may be used for determining the amount of UCI resources (for example, the number of symbols) transmitted using the PUSCH, determining the transmission power of the PUSCH, and the like.
  • the UE may determine a beta offset value to be used based on a set of beta offsets specified by a table as shown in FIG. 3 and the number of UCI bits.
  • “beta offset set” in FIG. 3 may be read as an offset index, an offset set index, or the like.
  • Each set includes, for example, HARQ-ACK up to 2 bits, HARQ-ACK up to 11 bits, HARQ-ACK larger than 11 bits, CSI part 1 up to 11 bits (CSI part 1), larger than 11 bits
  • CSI part 1 up to 11 bits (CSI part 1)
  • CSI part 2 up to 11 bits
  • CSI part 2 larger than 11 bits
  • the UE selects a set corresponding to the beta offset indicator field, and if the transmitted UCI includes HARQ-ACK, based on the number of bits of the HARQ-ACK, for the HARQ-ACK included in the selected set Determine the beta offset value of. Even when the UCI includes CSI part 1 or CSI part 2, it is possible to determine the beta offset value by the process of replacing the HARQ-ACK.
  • the part corresponding to the field value 0-3 (“000” to “011”) may be the same as or different from the existing table that is not expanded.
  • the portion corresponding to the field value 4-7 (“100” to “111”) may define a correspondence not defined in the existing table.
  • the correspondence not defined in the existing table may be defined by the specification, may be implicitly determined based on the value of the field, or may be set by higher layer signaling, for example. .
  • ⁇ PUSCH, c can be defined with a finer step size than the existing table, or ⁇ PUSCH, c in a wider range can be defined. For this reason, when transmitting UCI on PUSCH without data, UE can implement TPC different from UCI on PUSCH with uplink data (or normal PUSCH). For example, the base station may notify the UE of DCI instructing UCI on PUSCH without data in order to cause the UE to perform control to greatly change the PUSCH transmission power.
  • the extended table in FIG. 3 can specify a different set of beta offsets than the existing table. For this reason, UE can utilize a beta offset more suitable when transmitting UCI on PUSCH without data.
  • the UE can specify a CSI trigger different from UCI on PUSCH (or normal PUSCH) with uplink data when transmitting UCI on PUSCH without data.
  • information on an extension table corresponding to another field extended by an unnecessary field may be set in the UE by higher layer signaling.
  • the unused field can be used effectively, and the transmission accuracy (or efficiency) of UCI on PUSCH without uplink data can be improved.
  • DCI indicating UCI on PUSCH without data may be scrambled by CRC (Cyclic Redundancy Check) by a cell-radio network temporary identifier (Cell-Radio Network Temporary Identifier).
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • Cell-Radio Network Temporary Identifier Cell-Radio Network Temporary Identifier
  • DCI indicating UCI on PUSCH without data may be CRC scrambled by RNTI different from C-RNTI. If the UE determines that the detected DCI is CRC scrambled by the other RNTI, the UE may determine that the DCI is a DCI indicating UCI on PUSCH without data. In this case, the DCI indicating the UCI on PUSCH without data may have a different size (or format) from the DCI indicating the UCI on PUSCH (or normal PUSCH) with data.
  • the UE also includes DCI indicating UCI on PUSCH without data and DCI indicating UCI on PUSCH (or normal PUSCH) with data, and a predetermined field (field indicating presence / absence of UL data) included in DCI. Or the like).
  • wireless communication system Wireless communication system
  • communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above-described embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
  • the wireless communication system 1 at least one of carrier aggregation (CA) and dual connectivity (DC) in which a plurality of fundamental frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit is integrated. Can be applied.
  • 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), 5G. (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), etc., or a system that realizes these.
  • 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 Full Radio Access
  • New-RAT Radio Access Technology
  • the radio communication system 1 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1 having a relatively wide coverage, and a radio base station 12 (12a-12c) that is arranged in the macro cell C1 and forms a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. It is equipped with. 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 uses the macro cell C1 and the small cell C2 at the same time using CA or DC. Moreover, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CC).
  • CC a plurality of cells
  • Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (also referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
  • a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
  • the same carrier may be used.
  • the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
  • the user terminal 20 can perform communication in each cell using at least one of time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD).
  • TDD time division duplex
  • FDD frequency division duplex
  • a single neurology may be applied, or a plurality of different neurology may be applied.
  • Numerology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel, for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel for example, subcarrier interval, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length, At least one of a TTI length, the number of symbols per TTI, a radio frame configuration, a specific filtering process performed by the transceiver in the frequency domain, and a specific windowing process performed by the transceiver in the time domain may be indicated.
  • the subcarrier interval and the number of OFDM symbols of a configured OFDM symbol may be referred to as having a different neurology.
  • the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly. May be.
  • the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
  • the upper station device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
  • RNC radio network controller
  • MME mobility management entity
  • Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
  • the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
  • the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), and transmission / reception. It may be called a point.
  • the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
  • Each user terminal 20 is a terminal that supports various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal (mobile station) but also a fixed communication terminal (fixed station).
  • orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink, and single carrier-frequency division multiple access (SC-FDMA) is used for the uplink.
  • SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
  • Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA are applied.
  • OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
  • SC-FDMA is a single carrier transmission in which the system bandwidth is divided into bands each composed of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between terminals. It is a method.
  • 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), a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink control channel, and the like that are shared by the user terminals 20 are used as downlink channels.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • SIB System Information Block
  • MIB Master Information Block
  • Downlink control channels include 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: Downlink Control Information) including at least one of scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
  • DCI for scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
  • DCI for scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
  • the number of OFDM symbols used for PDCCH may be transmitted by PCFICH.
  • Delivery confirmation information for example, retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
  • EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
  • an uplink shared channel (PUSCH) shared by each user terminal 20
  • an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel)
  • a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel)
  • User data, higher layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
  • downlink radio quality information CQI: Channel Quality Indicator
  • delivery confirmation information SR
  • scheduling request etc.
  • a random access preamble for establishing connection with the cell is transmitted by the PRACH.
  • a cell-specific reference signal CRS
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PRS Positioning Reference Signal
  • a measurement reference signal SRS: Sounding Reference Signal
  • a demodulation reference signal DMRS
  • the DMRS may be referred to as a user terminal specific reference signal (UE-specific Reference Signal). Further, the transmitted reference signal is not limited to these.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment.
  • the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
  • the transmission / reception antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmission / reception unit 103 may each be configured to include one or more.
  • User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • MAC Medium Access
  • Retransmission control for example, HARQ transmission processing
  • scheduling transmission format selection, channel coding, Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) processing, precoding processing, and other transmission processing
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • precoding processing precoding processing, and other transmission processing
  • the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
  • the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
  • the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
  • the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
  • the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
  • FFT fast Fourier transform
  • IDFT inverse discrete Fourier transform
  • Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
  • the call processor 105 performs communication channel call processing (setting, release, etc.), status management of the radio base station 10, radio resource management, and the like.
  • the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
  • the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from other radio base stations 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be.
  • CPRI Common Public Radio Interface
  • X2 interface May be.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a radio base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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 other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 104 includes at least 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. These configurations may be included in the radio base station 10, and a part or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
  • the control unit (scheduler) 301 controls the entire radio base station 10.
  • the control unit 301 can be configured by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 301 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 302, signal allocation in the mapping unit 303, and the like.
  • the control unit 301 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 304, signal measurement in the measurement unit 305, and the like.
  • the control unit 301 schedules system information, downlink data signals (for example, signals transmitted using a downlink shared channel), and downlink control signals (for example, signals transmitted using a downlink control channel) (for example, resource allocation). ) To control. In addition, the control unit 301 controls generation of a downlink control signal, a downlink data signal, and the like based on a result of determining whether or not retransmission control is necessary for the uplink data signal.
  • the control unit 301 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.
  • synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
  • downlink reference signals for example, CRS, CSI-RS, DMRS
  • the control unit 301 includes an uplink data signal (for example, a signal transmitted using an uplink shared channel), an uplink control signal (for example, a signal transmitted using an uplink control channel), a random access preamble, an uplink reference signal, and the like. Control scheduling.
  • the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the mapping unit 303.
  • the transmission signal generation unit 302 can be configured by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 302 generates, for example, at least one of a DL assignment for notifying downlink data allocation information and a UL grant for notifying uplink data allocation information based on an instruction from the control unit 301.
  • the DL assignment and UL grant are both DCI and follow the DCI format.
  • the downlink data signal is subjected to coding processing and modulation processing according to a coding rate, a modulation scheme, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) from each user terminal 20.
  • CSI Channel State Information
  • the mapping unit 303 maps the downlink signal generated by the transmission signal generation unit 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs it to the transmission / reception unit 103.
  • the mapping unit 303 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
  • the received signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
  • the reception signal processing unit 304 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 301. For example, when receiving PUCCH including HARQ-ACK, HARQ-ACK is output to control section 301.
  • the reception signal processing unit 304 outputs at least one of the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 305.
  • the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 305 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the measurement unit 305 may perform RRM (Radio Resource Management) measurement, CSI (Channel State Information) measurement, and the like based on the received signal.
  • the measurement unit 305 includes received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)), received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality), SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio), SNR (Signal to Noise Ratio)).
  • Signal strength for example, RSSI (Received Signal Strength Indicator)
  • propagation path information for example, CSI
  • the measurement result may be output to the control unit 301.
  • the transmission / reception unit 103 may transmit downlink control information (DCI).
  • the DCI may be DCI in which one or a plurality of specific fields are predetermined values (that is, determined as unnecessary fields).
  • the transmission / reception unit 103 may receive the PUSCH transmitted based on the DCI.
  • control unit 301 may perform control related to transmission of uplink control information without uplink data in the uplink shared channel of the user terminal 20.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an overall configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
  • the transmission / reception antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmission / reception unit 203 may be configured to include one or more.
  • the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
  • the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
  • the transmission / reception unit 203 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 203 may be configured as an integral transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
  • the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
  • the downlink user data is transferred to the application unit 205.
  • the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer. Also, broadcast information of downlink data may be transferred to the application unit 205.
  • 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 for retransmission control (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. 203.
  • the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
  • the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
  • 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 other functional blocks necessary for wireless communication.
  • the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 includes at least 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 by a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the control unit 401 controls, for example, signal generation in the transmission signal generation unit 402, signal allocation in the mapping unit 403, and the like.
  • the control unit 401 also controls signal reception processing in the reception signal processing unit 404, signal measurement in the measurement unit 405, and the like.
  • the control unit 401 acquires the downlink control signal, the downlink data signal, and the like transmitted from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404. As a result of determining whether or not retransmission control is required for the downlink data signal, the control unit 401 controls generation of an uplink control signal, an uplink data signal, and the like based on the downlink control signal and the like.
  • control unit 401 When the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the reception 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, etc.) 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 by a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the transmission signal generation unit 402 generates 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, for example. In addition, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
  • CSI channel state information
  • the mapping unit 403 maps the uplink signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio signal to the transmission / reception unit 203.
  • the mapping unit 403 can be configured by a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
  • the received signal is, for example, a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal, etc.) transmitted from the radio base station 10.
  • the reception signal processing unit 404 can be configured by a signal processor, a signal processing circuit, or a signal processing device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present disclosure.
  • the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception processing to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401.
  • the reception signal processing unit 404 outputs at least one of the reception signal and the signal after reception processing to the measurement unit 405.
  • the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
  • the measurement unit 405 can be configured from a measurement device, a measurement circuit, or a measurement device described based on common recognition in the technical field according to the present disclosure.
  • 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), propagation path information (for example, CSI), and the like.
  • the measurement result may be output to the control unit 401.
  • the transmission / reception unit 203 may receive downlink control information (DCI) instructing transmission of uplink control information without uplink data in the uplink shared channel.
  • DCI downlink control information
  • the transmission / reception unit 203 may transmit the PUSCH based on DCI.
  • the control unit 401 Based on the redundancy version (RV: Redundancy Version) field, the new data indication (NDI) field, the MCS (Modulation and Coding Scheme) field, etc., the control unit 401 transmits the downlink control information to the uplink shared channel. May be determined to be DCI instructing transmission of uplink control information without uplink data.
  • RV Redundancy Version
  • NDI new data indication
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the control unit 401 may assume that one or more specific fields of the DCI have predetermined values.
  • the predetermined value may be, for example, a value of 0 (all bits are 0), a value of 1 (all bits are 1), a specific sequence, a specific Or a bit pattern of
  • control part 401 is a case where one or some specific field of the downlink control information (DCI) acquired from the received signal processing part 404 is a predetermined value (for example, it is judged as an unnecessary field).
  • DCI downlink control information
  • transmission of uplink control information without uplink data (UCI on PUSCH without uplink data (UCI on PUSCH without UL-SCH)) in the uplink shared channel may be controlled.
  • the one or more specific fields are at least one of a phase tracking reference signal-demodulation reference signal related field, a code block group transmission information field, precoding information and layer number field, and a UL / SUL indicator field. There may be.
  • the control unit 401 may use at least one of the one or more specific fields as a bit string extending another field.
  • the other field may be at least one of a transmission power control command field, a channel state information request field, and a beta offset indicator field.
  • each functional block is realized using one device physically or logically coupled, or two or more devices physically or logically separated may be directly or indirectly (for example, (Using wired, wireless, etc.) and may be implemented using these multiple devices.
  • a wireless base station, a user terminal, and the like may function as a computer that performs processing of the wireless communication method of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment.
  • the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007, and the like. Good.
  • the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
  • the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
  • processor 1001 may be implemented by one or more chips.
  • Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to perform calculations by reading predetermined software (programs) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, for example, via the communication device 1004. This is realized by controlling communication or controlling at least one of reading and writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
  • the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
  • the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
  • CPU central processing unit
  • the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
  • the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from at least one of the storage 1003 and the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
  • a program program code
  • 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, and may be realized similarly for other functional blocks.
  • the memory 1002 is a computer-readable recording medium such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Erasable Programmable ROM), an EEPROM (Electrically EPROM), a RAM (Random Access Memory), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
  • the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
  • the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the wireless communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM)), a digital versatile disk, Blu-ray® disk), removable disk, hard disk drive, smart card, flash memory device (eg, card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, or other suitable storage medium It may be constituted by.
  • the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
  • the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via at least one of a wired network and a wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
  • the communication device 1004 includes, for example, a high-frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, etc. in order to realize at least one of frequency division duplex (FDD) and time division duplex (TDD). It may be constituted by.
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
  • the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
  • the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED (Light Emitting Diode) lamp, etc.) that performs output to the outside.
  • the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
  • the devices such as the processor 1001 and the memory 1002 are connected by a bus 1007 for communicating information.
  • the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using a different bus for each device.
  • the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized using the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the terms described in the present disclosure and the terms necessary for understanding the present disclosure may be replaced with terms having the same or similar meaning.
  • the signal may be a message.
  • the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot, a pilot signal, or the like depending on an applied standard.
  • a component carrier CC: Component Carrier
  • CC Component Carrier
  • the radio frame may be configured by one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
  • Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
  • a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
  • the subframe may have a fixed length of time (eg, 1 ms) that does not depend on numerology.
  • the neurology may be a communication parameter applied to at least one of transmission and reception of a certain signal or channel.
  • SCS SubCarrier Spacing
  • bandwidth For example, subcarrier spacing (SCS: SubCarrier Spacing), bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, transmission time interval (TTI: Transmission Time Interval), number of symbols per TTI, radio frame configuration, transceiver in frequency domain
  • TTI Transmission Time Interval
  • number of symbols per TTI radio frame configuration
  • transceiver in frequency domain It may indicate at least one of a specific filtering process to be performed and a specific windowing process to be performed by the transceiver in the time domain.
  • a slot may be configured with one or a plurality of symbols (OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol, SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) symbol, etc.) in the time domain. Further, the slot may be a time unit based on the numerology.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the slot may include a plurality of mini slots. Each minislot may be configured with one or more symbols in the time domain. The minislot may also be called a subslot. A mini-slot may be composed of fewer symbols than slots.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted in units of time larger than a minislot may be referred to as PDSCH (PUSCH) mapping type A.
  • PDSCH (or PUSCH) transmitted using a minislot may be referred to as a PDSCH (PUSCH) mapping type B.
  • Radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol all represent time units when transmitting signals. Different names may be used for the radio frame, subframe, slot, minislot, and symbol.
  • one subframe may be called a transmission time interval (TTI)
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI transmission time interval
  • TTI slot or one minislot
  • at least one of the subframe and the TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
  • a unit representing TTI may be called a slot, a minislot, or the like instead of a subframe.
  • TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
  • a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
  • the definition of TTI is not limited to this.
  • the TTI may be a transmission time unit such as a channel-encoded data packet (transport block), a code block, or a code word, or may be a processing unit such as scheduling or link adaptation.
  • a time interval for example, the number of symbols
  • a transport block, a code block, a code word, etc. may be shorter than the TTI.
  • one or more TTIs may be the minimum scheduling unit. Further, the number of slots (the number of mini-slots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
  • a TTI having a time length of 1 ms may be called a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, or a long subframe.
  • a TTI shorter than a normal TTI may be called a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, or a subslot.
  • a long TTI (eg, normal TTI, subframe, etc.) may be read as a TTI having a time length exceeding 1 ms, and a short TTI (eg, shortened TTI) is less than the TTI length of the long TTI and 1 ms. It may be replaced with a TTI having the above TTI length.
  • a resource block (RB) is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain.
  • the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of 1 slot, 1 mini slot, 1 subframe, or 1 TTI.
  • One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
  • One or more RBs include physical resource blocks (PRB), sub-carrier groups (SCG), resource element groups (REG), PRB pairs, RB pairs, etc. May be called.
  • PRB physical resource blocks
  • SCG sub-carrier groups
  • REG resource element groups
  • PRB pairs RB pairs, etc. May be called.
  • the resource block may be configured by one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
  • RE Resource Element
  • 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
  • the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, minislot, symbol, etc. is merely an example.
  • the number of subframes included in a radio frame, the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in the slot, the number of symbols and RBs included in the slot or minislot, and included in the RB The number of subcarriers, the number of symbols in the TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and the like can be variously changed.
  • information, parameters, and the like described in the present disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or may be expressed using other corresponding information. May be represented.
  • the radio resource may be indicated by a predetermined index.
  • the names used for parameters and the like in this disclosure are not limited names in any way.
  • various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
  • information elements can be identified by any suitable name, so the various channels and information elements assigned to them.
  • the name is not limited in any way.
  • the information, signals, etc. described in this disclosure may be represented using any of a variety of different technologies.
  • data, commands, commands, information, signals, bits, symbols, chips, etc. that may be referred to throughout the above description are voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or magnetic particles, light fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
  • information, signals, and the like can be output from the upper layer to at least one of the lower layer and the lower layer to the upper layer.
  • Information, signals, and the like may be input / output via a plurality of network nodes.
  • the input / output information, signals, etc. may be stored in a specific location (for example, a memory) or may be managed using a management table. Input / output information, signals, and the like can be overwritten, updated, or added. The output information, signals, etc. may be deleted. Input information, signals, and the like may be transmitted to other devices.
  • information notification includes physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling), It may be implemented by broadcast information (master information block (MIB), system information block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • RRC Radio Resource Control
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • MAC Medium Access Control
  • the physical layer signaling may be referred to as L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
  • the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
  • the MAC signaling may be notified 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 performing notification of the predetermined information or other information) May be performed).
  • the determination may be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or may be performed by a boolean value represented by true or false.
  • the comparison may be performed by numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value).
  • software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
  • the software uses websites using at least one of wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a server or other remote source, at least one of these wired and wireless technologies is included within the definition of a transmission medium.
  • system and “network” as used in this disclosure may be used interchangeably.
  • base station BS
  • radio base station fixed station
  • NodeB NodeB
  • eNodeB eNodeB
  • gNodeB gNodeB
  • a base station may also be called terms such as a macro cell, a small cell, a femto cell, and a pico cell.
  • the base station can accommodate one or a plurality of (for example, three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)) can also provide communication services.
  • a base station subsystem eg, an indoor small base station (RRH: Remote Radio Head)
  • RRH Remote Radio Head
  • the terms “cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of at least one of a base station and a base station subsystem that provides communication services in this coverage.
  • MS mobile station
  • UE user equipment
  • Mobile station subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, wireless terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • At least one of the base station and the mobile station may be referred to as a transmission device, a reception device, or the like.
  • the base station and the mobile station may be a device mounted on the mobile body, the mobile body itself, or the like.
  • the moving body may be a vehicle (for example, a car, an airplane, etc.), an unattended moving body (for example, a drone, an autonomous driving vehicle, etc.), or a robot (manned or unmanned).
  • at least one of the base station and the mobile station includes a device that does not necessarily move during a communication operation.
  • the radio base station in the present disclosure may be replaced with a user terminal.
  • the communication between the radio base station and the user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called))
  • a plurality of user terminals for example, D2D (Device-to-Device), V2X (Vehicle-to-Everything), etc. may be called)
  • the user terminal 20 may have a function that the wireless base station 10 has.
  • words such as “up” and “down” may be read as words corresponding to communication between terminals (for example, “side”).
  • an uplink channel, a downlink channel, etc. may be read as a side channel.
  • the user terminal in the present disclosure may be replaced with a radio base station.
  • the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
  • the operation performed by the base station may be performed by the upper node in some cases.
  • various operations performed for communication with a terminal may include a base station and one or more network nodes other than the base station (for example, It is obvious that this can be done by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc., but not limited thereto) or a combination thereof.
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving-Gateway
  • each aspect / embodiment described in the present disclosure may be used alone, may be used in combination, or may be switched according to execution.
  • the order of the processing procedures, sequences, flowcharts, and the like of each aspect / embodiment described in the present disclosure may be changed as long as there is no contradiction.
  • the methods described in this disclosure present elements of the various steps in an exemplary order and are not limited to the specific order presented.
  • Each aspect / embodiment described in the present disclosure 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.
  • the present invention may be applied to a system using other appropriate wireless communication methods, a next-generation system extended based on these, and the like.
  • a plurality of systems may be combined and applied (for example, a combination of LTE or LTE-A and 5G).
  • the phrase“ based on ”does not mean“ based only on, ”unless expressly specified otherwise.
  • the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
  • any reference to elements using designations such as “first”, “second”, etc. as used in this disclosure does not generally limit the amount or order of those elements. These designations can be used in this disclosure as a convenient way to distinguish between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be employed or that the first element must precede the second element in some way.
  • determining may encompass a wide variety of actions. For example, “determination (decision)” includes determination, calculation, calculation, processing, derivation, investigating, looking up (eg, table, (Searching in a database or another data structure), ascertaining, etc. may be considered to be “determining”.
  • determination (decision) includes receiving (for example, receiving information), transmitting (for example, transmitting information), input (input), output (output), access ( accessing) (e.g., accessing data in memory), etc. may be considered to be “determining”.
  • determination is considered to be “determination (resolving)”, “selecting”, “choosing”, “establishing”, “comparing”, etc. Also good. That is, “determination (determination)” may be regarded as “determination (determination)” of some operation.
  • connection is any direct or indirect connection or coupling between two or more elements. And may include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “coupled” to each other.
  • the coupling or connection between the elements may be physical, logical, or a combination thereof. For example, “connection” may be read as “access”.
  • radio frequency domain microwave It can be considered to be “connected” or “coupled” to each other using electromagnetic energy having a wavelength in the region, light (both visible and invisible) region, and the like.

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Abstract

本開示の一態様に係るユーザ端末は、上り共有チャネルにおける上りデータなしの上り制御情報の送信を指示する下り制御情報を受信する受信部と、当該下り制御情報の1つ又は複数の特定のフィールドがそれぞれ予め定められた値であると想定する、又は前記1つ又は複数の特定のフィールドを他のフィールドを拡張するビット列として用いる制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、上りデータなしのUCI on PUSCHを適切に送信できる。

Description

ユーザ端末及び無線基地局
 本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線基地局に関する。
 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)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)及び上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)の少なくとも一方を用いて、上りリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)を送信する。
 UCIは、例えば、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)に対する再送制御情報(HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement)、ACK/NACK、A/Nなどともいう)、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)、チャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などを含んでもよい。
 既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、UEは、上りデータ(例えば、UL-SCH(Uplink-Shared Channel))の送信タイミングと、上り制御情報(UCI)の送信タイミングと、が重複する場合、上り共有チャネル(PUSCH)を用いて上りデータとUCIの送信を行う(UCI on PUSCH)。
 一方で、既存のLTEシステムでは、上りデータ(UL-SCH)を送信せずにPUSCHでUCIを送信する(上りデータなしのUCI on PUSCH(UCI on PUSCH without UL-SCH))こともできる。
 NRにおいても、上りデータなしのUCI on PUSCHがサポートされる予定である。しかしながら、どのようにして上りデータなしのUCI on PUSCHを制御するかについては、まだ検討が進んでいない。上りデータなしのUCI on PUSCHを制御する方法を適切に規定しなければ、通信スループット、周波数利用効率などの低下が生じるおそれがある。
 そこで、本開示は、上りデータなしのUCI on PUSCHを適切に送信できるユーザ端末及び無線基地局を提供することを目的の1つとする。
 本開示の一態様に係るユーザ端末は、上り共有チャネルにおける上りデータなしの上り制御情報の送信を指示する下り制御情報を受信する受信部と、当該下り制御情報の1つ又は複数の特定のフィールドがそれぞれ予め定められた値であると想定する、又は前記1つ又は複数の特定のフィールドを他のフィールドを拡張するビット列として用いる制御部と、を有することを特徴とする。
 本開示の一態様によれば、上りデータなしのUCI on PUSCHを適切に送信できる。
図1は、第1の実施形態に係る上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIの概念説明図である。 図2は、一実施形態の変形例に係るTPCコマンドフィールドと電力制御に関する補正値との対応関係を示す拡張されたテーブルの一例を示す図である。 図3は、一実施形態の変形例に係るベータオフセット指示子フィールドとベータオフセットのセットとの対応関係を示す拡張されたテーブルの一例を示す図である。 図4は、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5は、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6は、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7は、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8は、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9は、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。
 既存のLTEシステムのUL伝送では、UCI送信と上りデータ(UL-SCH)送信が同じタイミングで生じた場合、UCIと上りデータをPUSCHに多重して送信する方法(UCI multiplexing on PUSCH、UCI piggyback on PUSCH、UCI on PUSCHなどとも呼ぶ)がサポートされている。UCI on PUSCHを用いることにより、UL伝送において低いPAPR(Peak-to-Average Power Patio)、低い相互変調歪(IMD:inter-modulation distortion)などを達成することができる。
 一方で、既存のLTEシステムでは、上りデータ(UL-SCH)を送信せずにPUSCHでUCIを送信する(上りデータなしのUCI on PUSCH(UCI on PUSCH without UL-SCH))こともできる。当該UCIは、基地局から通知されるトリガ(送信指示)に応じて送信されるCSI(非周期CSI(A-CSI:Aperiodic CSI))である。
 A-CSIトリガは、下り制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)を用いて送信される下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)に含まれる。A-CSIトリガが含まれるDCIは、ULデータ送信をスケジュールする上りスケジューリンググラント(ULグラント(Uplink grant))であって、DCIフォーマット0及び4の少なくとも一方である。
 非周期CSI(A-CSI)報告では、ユーザ端末は、ULグラントに含まれるA-CSIトリガに従って、当該ULグラントで指定された上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)を用いて、CSIを送信する。
 上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するULグラントは、MCS(Modulation and Coding Scheme)インデックス(IMCS)=29に対応する情報を含む。なお、当該ULグラントがDCIフォーマット4の場合、1トランスポートブロック(TB:Transport Block)及び1レイヤに対応する情報を含む。
 上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するULグラントは、以下の(a)-(c)のいずれかを満たす:
(a)CSI要求フィールドが1ビットであり、A-CSI報告がトリガされ、物理リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)数が4以下、
(b)CSI要求フィールドが2ビットであり、1サービングセルに対するA-CSI報告がトリガされ、PRB数が4以下、
(c)CSI要求フィールドが2ビットであり、1より多いサービングセルに対するA-CSI報告がトリガされ、PRB数が20以下。
 上りデータなしのUCI on PUSCHには、変調方式にQPSK(Quadrature Phase Shift Keying)を用いる(変調次数(modulation order)は2(Q=2))。また、上りデータなしのUCI on PUSCHのチャネル符号化及びレートマッチングの方式は、上りデータありのUCI on PUSCHと同様である。
 ところで、NRにおいても、上りデータなしのUCI on PUSCHがサポートされる予定である。しかしながら、どのようにして上りデータなしのUCI on PUSCHを制御するかについては、まだ検討が進んでいない。上りデータなしのUCI on PUSCHを制御する方法を適切に規定しなければ、通信スループット、周波数利用効率などの低下が生じるおそれがある。
 そこで、本発明者らは、DCIを用いて上りデータなしのUCI on PUSCHを制御する方法を着想した。
 以下、本開示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。
(無線通信方法)
 一実施形態において、UEは、PUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットに基づいて、上りデータなしのUCI on PUSCHを送信してもよい。
 ここで、当該DCIフォーマットは、DCIフォーマット0_1であってもよいし、DCIフォーマット0_0であってもよい。
 なお、DCIフォーマット0_0は、フォールバック用DCI、フォールバック用ULグラント、1つのセルのPUSCHのスケジューリングに用いられるDCIフォーマットなどの文言で読み替えられてもよい。フォールバックDCI(fallback DCI)は、例えば、共通サーチスペース(C-SS:Common Search Space)及びUE固有サーチスペース(UE-SS:UE-specific Search Space)の少なくとも一方において送信されるDCIであって、UE固有の上位レイヤシグナリングによって構成を設定できないDCIであってもよい。
 ここで、上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報などのいずれか、又はこれらの組み合わせであってもよい。
 MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit)などを用いてもよい。ブロードキャスト情報は、例えば、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)、最低限のシステム情報(RMSI:Remaining Minimum System Information)、その他のシステム情報(OSI:Other System Information)などであってもよい。
 DCIフォーマット0_1は、ノンフォールバック用DCI、ノンフォールバック用ULグラント、DCIフォーマット0_0よりもペイロード(ビット数)が大きいDCIフォーマットなどの文言で読み替えられてもよい。ノンフォールバックDCI(non-fallback DCI)は、例えば、UE-SSにおいて送信されるDCIであって、UE固有の上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)によって構成(内容、ペイロードなど)を設定可能なDCIであってもよい。
 なお、フォールバックDCIについても、UE共通の上位レイヤシグナリング(例えばブロードキャスト情報、システム情報など)によって構成(内容、ペイロードなど)が設定可能であってもよい。
 図1は、一実施形態に係る上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIの概念説明図である。図1に示すように、上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIは、当該UCI送信に用いられない情報に対応する1つ又は複数のフィールド(以下、不用フィールド(unused field)とも呼ぶ)を含んでもよい。
 UEは、例えば、DCIの冗長バージョン(RV:Redundancy Version)フィールド、新データ指示(NDI:New Data Indicator)フィールド、MCS(Modulation and Coding Scheme)フィールドなどに基づいて、当該DCIが上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIであると判断してもよい。
 1つ又は複数の不用フィールドは、特定の値(又はビット列)であってもよい。例えば、不用フィールドは、値が0(ビットが全て0)であってもよいし、値が1(ビットが全て1)であってもよいし、特定の系列(sequence)、特定のビットパターンなどであってもよい。UEは、DCIに含まれるあるフィールドが特定の値(又はビット列)である場合に、当該フィールドが不用フィールドであり、当該DCIが上りデータなしのUCI on PUSCHを指示すると決定してもよい。
 UEは、不用フィールドを仮想(virtual)CRC(Cyclic Redundancy Check)ビットとして利用してもよい。UEは、仮想CRCビットを、DCIフォーマットのペイロードに含まれる既知のビット値として、誤り訂正に利用できる。
 不用フィールドは、例えば、位相追従参照信号(PTRS:Phase Tracking Reference Signal)-復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)関連フィールド(’PTRS-DMRS association’ field)、コードブロックグループ送信情報(CBGTI:Code Block Group Transmission Information)フィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド(’precoding information and number of layers’ field)及びUL(UpLink)/SUL(Supplemental UpLink)指示子フィールド(’UL/SUL indicator’ field)の少なくとも1つであってもよい。これらは、例えばDCIフォーマット0_1に含まれるフィールドである。
 PTRS-DMRS関連フィールドは、PTRSポートとDMRSポートとの対応関係を示すフィールドである。上位レイヤシグナリングによってUEにPTRS(例えばUL PTRS)が設定されない場合には、UEはPTRSを送信しないため、通常、DCIにPTRS-DMRS関連フィールドは含まれない。
 しかしながら、UEにPTRSが設定されない場合であっても、上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIには所定のビット数のPTRS-DMRS関連フィールドが含まれてもよい。UEは、当該PTRS-DMRS関連フィールドを不用フィールドと解釈してもよい。
 また、UEにPTRSが設定される場合であっても、上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIに含まれるPTRS-DMRS関連フィールドは不用フィールドと解釈されてもよい。PTRSは、PUSCHの変調次数が高い場合に送信されるため、上りデータなしのUCI on PUSCHに、比較的低い変調次数を用いる(少ないビット数の変調方式(QPSKなど)を用いる)場合には、上りデータなしのUCI on PUSCHにPTRSを多重しなくてよいためである。
 CBGTIフィールドは、PUSCHのTBごとのコードブロックグループ(CBG)の送信に関するフィールドである。上りデータなしのUCI on PUSCHにはTB、CBG及びCBは含まれないため、上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIにおいて、CBGTIフィールドは不用フィールドと解釈されてもよい。
 プリコーディング情報及びレイヤ数フィールドは、PUSCHのプリコーディング及びレイヤ数を指定するためのフィールドである。上位レイヤシグナリングによってUEにコードブックベース送信が設定されない場合(例えば、上位レイヤパラメータ「txConfig(ulTxConfig)」によってUEがノンコードブックベース送信を設定される場合)、UEはUL送信にコードブックを利用しないため、通常、DCIにプリコーディング情報及びレイヤ数フィールドは含まれない。
 しかしながら、UEにコードブックベース送信が設定されない場合であっても、上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIには所定のビット数のプリコーディング情報及びレイヤ数フィールドが含まれてもよい。UEは、当該プリコーディング情報及びレイヤ数フィールドを不用フィールドと解釈してもよい。
 また、UEにコードブックベース送信が設定される場合であっても、上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIに含まれるプリコーディング情報及びレイヤ数フィールドは不用フィールドと解釈されてもよい。上りデータなしのUCI on PUSCHのプリコーディング及びレイヤ数が固定(例えばレイヤ数=1)である場合には、上りデータなしのUCI on PUSCHにプリコーディング情報及びレイヤ数フィールドは利用されないためである。
 UL/SUL指示子フィールドは、PUSCH送信に用いるULキャリアの指定(通常のULキャリア又はSULキャリア)のためのフィールドである。SULは、アンペアドUL(unpaired UL)と呼ばれてもよく、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)キャリアに含まれてもよい。PUSCH送信を行うセルにおいてSULが設定されない場合、UEはUL送信に通常のULキャリアを用いるため、通常、DCIにUL/SUL指示子フィールドは含まれない。
 しかしながら、UEに、あるセルのSULが設定されない場合であっても、当該セルにおける上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIには所定のビット数のUL/SUL指示子フィールドが含まれてもよい。UEは、当該UL/SUL指示子フィールドを不用フィールドと解釈してもよい。
 また、UEに、あるセルのSULが設定される場合であっても、当該セルにおける上りデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIに含まれるUL/SUL指示子フィールドは不用フィールドと解釈されてもよい。上りデータなしのUCI on PUSCHが固定のULキャリア(ULキャリア又はSULキャリア)で送信される場合には、上りデータなしのUCI on PUSCHにUL/SUL指示子フィールドは利用されないためである。
 UEは、不用フィールド以外のフィールドに基づいて上りデータなしのUCI on PUSCHの送信処理(符号化、プリコーディングなど)を制御してもよい。
 以上説明した一実施形態によれば、UEは上りデータなしのUCI on PUSCHのためのDCI通知を、上りデータありのUCI on PUSCH(又は通常のPUSCH)のためのDCI通知と同じビット数で行うことができる。
<変形例>
 UEは、上述の不用フィールドの少なくとも1つを、他のフィールドを拡張するビット列として用いてもよい。この場合拡張のために用いられる不用フィールドは、上述の特定の値(又はビット列)でなくてもよい。なお、UEは、拡張のために用いられない不用フィールドに基づいて、DCIが上りデータなしのUCI on PUSCHを指示すると決定してもよい。
 当該他のフィールドは、例えば、送信電力制御(TPC:Transmission Power Control)コマンドフィールド(’TPC command’ field)、CSI要求フィールド及びベータオフセット指示子フィールド(’Beta_offset indicator’ field)の少なくとも1つであってもよい。これらは、例えばDCIフォーマット0_1に含まれるフィールドである。
 例えば、データなしのUCI on PUSCHを指示するDCIに含まれるTPCコマンドフィールドは2ビットであるが、UEは、不用フィールドの1つであるUL/SUL指示子フィールドの1ビットと合わせた計3ビットをTPCコマンドフィールドと読み替えてもよい。
 この場合、UEは、TPCコマンドフィールドと電力制御に関する補正値との対応関係を示すテーブルとして、TPCコマンドフィールドの3ビットへの拡張に合わせて拡張されたテーブルを参照してもよい。
 図2は、一実施形態の変形例に係るTPCコマンドフィールドと電力制御に関する補正値との対応関係を示す拡張されたテーブルの一例を示す図である。図2には、TPCコマンドフィールドの値(10進数表記)と、これに対応する累積されるδPUSCH,c[dB]の値及び絶対的なδPUSCH,c[dB]の値と、が示されている。
 なお、TPCコマンドは、UEの送信電力誤差を補正するために用いられる。例えば、TPCコマンドは、スロットごとのPUSCH送信電力を補正する値を示す。補正値は、TPCコマンドフィールド値に対応する送信電力の増減値を累積した累積値(accumulation value)であってもよいし(累積モード)、TPCコマンドフィールド値に対応する送信電力の増減値自体(absolute value)であってもよい(非累積モード)。累積値又は絶対値のいずれを用いるか(累積モード又は非累積モード)は、上位レイヤシグナリングによりUEに設定されてもよい。
 図3は、一実施形態の変形例に係るベータオフセット指示子フィールドとベータオフセットのセットとの対応関係を示す拡張されたテーブルの一例を示す図である。図3には、ベータオフセット指示子フィールドの値(2進数表記)と、これに対応するベータオフセットのセットと、が示されている。
 なお、ベータオフセット(beta offset、βOffsetなどともいう)は、PUSCHを用いて伝送されるUCIのリソース量(例えばシンボル数)の決定、当該PUSCHの送信電力の決定などに用いられてもよい。UEは、図3のようなテーブルによって特定されるベータオフセットのセットと、UCIのビット数などと、に基づいて利用するベータオフセット値を決定してもよい。なお、図3の「ベータオフセットのセット」は、オフセットインデックス、オフセットのセットのインデックス、などで読み替えられてもよい。
 なお、各セットには、例えば、2ビットまでのHARQ-ACK、11ビットまでのHARQ-ACK、11ビットより大きいHARQ-ACK、11ビットまでのCSIパート1(CSI part 1)、11ビットより大きいCSIパート1、11ビットまでのCSIパート2(CSI part 2)、11ビットより大きいCSIパート2、にそれぞれ対応する複数のベータオフセット値が含まれてもよい。
 UEは、ベータオフセット指示子フィールドに対応するセットを選択し、送信するUCIがHARQ-ACKを含む場合には当該HARQ-ACKのビット数に基づいて、選択したセットに含まれるHARQ-ACKのためのベータオフセット値を決定する。UCIがCSIパート1又はCSIパート2を含む場合にも、上記HARQ-ACKをそれぞれ読み替えた処理によってベータオフセット値を決定できる。
 図2及び3のテーブルにおいて、フィールドの値が0-3(“000”から“011”)に対応する部分は、拡張されない既存のテーブルと同じであってもよいし、異なってもよい。図2及び3のテーブルにおいて、フィールドの値が4-7(“100”から“111”)に対応する部分は、既存のテーブルには規定されない対応関係を規定してもよい。ここで、既存のテーブルには規定されない対応関係は、例えば、仕様によって規定されてもよいし、フィールドの値に基づいて暗示的に決定されてもよいし、上位レイヤシグナリングによって設定されてもよい。
 図2の拡張テーブルでは、既存のテーブルより細かいステップサイズでδPUSCH,cを規定したり、より広い範囲のδPUSCH,cを規定したりできる。このため、UEは、データなしのUCI on PUSCHを送信する場合に、上りデータありのUCI on PUSCH(又は通常のPUSCH)とは異なるTPCを実施できる。例えば、基地局は、UEにPUSCH送信電力を大きく変化させる制御を実施させるために、当該UEに対してデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIを通知してもよい。
 図3の拡張テーブルでは、既存のテーブルとは異なるベータオフセットのセットを規定できる。このため、UEは、データなしのUCI on PUSCHを送信する場合により適したベータオフセットを利用できる。
 CSI要求フィールドを拡張した場合、UEは、データなしのUCI on PUSCHを送信する場合に、上りデータありのUCI on PUSCH(又は通常のPUSCH)とは異なるCSIトリガを指定できる。
 なお、不用フィールドによって拡張される他のフィールドに対応する拡張テーブルに関する情報が、上位レイヤシグナリングによってUEに設定されてもよい。
 以上説明した一実施形態の変形例によれば、不用フィールドを有効利用することができ、上りデータなしのUCI on PUSCHの伝送精度(又は効率)を向上することができる。
 なお、データなしのUCI on PUSCHを指示するDCIは、セル-無線ネットワーク一時識別子(Cell-Radio Network Temporary Identifier)によってCRC(Cyclic Redundancy Check)スクランブルされてもよい。
 データなしのUCI on PUSCHを指示するDCIは、C-RNTIとは別のRNTIによってCRCスクランブルされてもよい。UEは、検出したDCIが当該別のRNTIによってCRCスクランブルされたと判断すると、当該DCIがデータなしのUCI on PUSCHを指示するDCIであると決定してもよい。この場合、データなしのUCI on PUSCHを指示するDCIは、データありのUCI on PUSCH(又は通常のPUSCH)を指示するDCIとは異なるサイズ(又はフォーマット)であってもよい。
 また、UEは、データなしのUCI on PUSCHを指示するDCIと、データありのUCI on PUSCH(又は通常のPUSCH)を指示するDCIと、をDCIに含まれる所定のフィールド(ULデータ有無を示すフィールドなどと呼ばれてもよい)に基づいて判断してもよい。
(無線通信システム)
 以下、本開示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、本開示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4は、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、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及びデュアルコネクティビティ(DC)の少なくとも一方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)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)及び周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)の少なくとも1つ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、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方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、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定の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。
 例えば、ある物理チャネルについて、構成するOFDMシンボルのサブキャリア間隔及びOFDMシンボル数の少なくとも一方が異なる場合には、ニューメロロジーが異なると称されてもよい。
 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OFDMAの少なくとも一方が適用される。
 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ごとに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PUSCHの少なくとも一方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、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てもよい。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)が伝送されてもよい。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5は、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からアンテナごと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、本開示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。
 図6は、本開示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、本開示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、下り共有チャネルを用いて送信される信号)、下り制御信号(例えば、下り制御チャネルを用いて送信される信号)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。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。
 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。
 制御部301は、上りデータ信号(例えば、上り共有チャネルを用いて送信される信号)、上り制御信号(例えば、上り制御チャネルを用いて送信される信号)、ランダムアクセスプリアンブル、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
 送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、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、本開示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上りデータの割り当て情報を通知するULグラントの少なくとも一方を生成する。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、本開示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、本開示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、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも一方を、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、本開示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。
 なお、送受信部103は、下り制御情報(DCI)を送信してもよい。当該DCIは、1つ又は複数の特定のフィールドがそれぞれ予め定められた値である(つまり不用フィールドと判断される)DCIであってもよい。送受信部103は、当該DCIに基づいて送信されたPUSCHを受信してもよい。
 また、制御部301は、ユーザ端末20の上り共有チャネルにおける上りデータなしの上り制御情報の送信に関する制御を行ってもよい。
(ユーザ端末)
 図7は、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、本開示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。
 図8は、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、本開示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、下りデータ信号などを、受信信号処理部404から取得する。制御部401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、下り制御信号などに基づいて、上り制御信号、上りデータ信号などの生成を制御する。
 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、本開示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、本開示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、本開示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、本開示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、受信信号及び受信処理後の信号の少なくとも一方を、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、本開示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。
 なお、送受信部203は、上り共有チャネルにおける上りデータなしの上り制御情報の送信を指示する下り制御情報(DCI)を受信してもよい。送受信部203は、DCIに基づいてPUSCHを送信してもよい。
 制御部401は、DCIの冗長バージョン(RV:Redundancy Version)フィールド、新データ指示(NDI:New Data Indicator)フィールド、MCS(Modulation and Coding Scheme)フィールドなどに基づいて、当該下り制御情報が上り共有チャネルにおける上りデータなしの上り制御情報の送信を指示するDCIであると判断してもよい。
 制御部401は、当該DCIの1つ又は複数の特定のフィールドがそれぞれ予め定められた値であると想定してもよい。当該予め定められた値は、例えば、値が0(ビットが全て0)であってもよいし、値が1(ビットが全て1)であってもよいし、特定の系列(sequence)、特定のビットパターンなどであってもよい。
 また、制御部401は、受信信号処理部404から取得した下り制御情報(DCI)の1つ又は複数の特定のフィールドがそれぞれ予め定められた値である(例えば、不用フィールドと判断される)場合に、当該下り制御情報に基づいて、上り共有チャネルにおける上りデータなしの上り制御情報(上りデータなしのUCI on PUSCH(UCI on PUSCH without UL-SCH))の送信を制御してもよい。
 上記1つ又は複数の特定のフィールドは、位相追従参照信号-復調用参照信号関連フィールド、コードブロックグループ送信情報フィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びUL/SUL指示子フィールドの少なくとも1つであってもよい。
 制御部401は、上記1つ又は複数の特定のフィールドのうち少なくとも1つを、他のフィールドを拡張するビット列として用いてもよい。
 上記他のフィールドは、送信電力制御コマンドフィールド、チャネル状態情報要求フィールド及びベータオフセット指示子フィールドの少なくとも1つであってもよい。
(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、ハードウェア及びソフトウェアの少なくとも一方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、物理的又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的又は間接的に(例えば、有線、無線などを用いて)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、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示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9は、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書き込みの少なくとも一方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及び通信装置1004の少なくとも一方からメモリ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、本開示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、有線ネットワーク及び無線ネットワークの少なくとも一方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)及び時分割複信(TDD:Time Division Duplex)の少なくとも一方を実現するために、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、本開示において説明した用語及び本開示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、チャネル及びシンボルの少なくとも一方は信号(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。
 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(numerology)に依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
 ここで、ニューメロロジーとは、ある信号又はチャネルの送信及び受信の少なくとも一方に適用される通信パラメータであってもよい。例えば、サブキャリア間隔(SCS:SubCarrier Spacing)、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、送受信機が周波数領域で行う特定のフィルタリング処理、送受信機が時間領域で行う特定の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。
 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。
 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。ミニスロットは、スロットよりも少ない数のシンボルで構成されてもよい。ミニスロットより大きい時間単位で送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプAと呼ばれてもよい。ミニスロットを用いて送信されるPDSCH(又はPUSCH)は、PDSCH(PUSCH)マッピングタイプB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TTIの少なくとも一方は、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、コードワードなど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、コードワードなど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、本開示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。
 本開示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。
 本開示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下位レイヤから上位レイヤの少なくとも一方へ出力され得る。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、本開示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)及び無線技術(赤外線、マイクロ波など)の少なくとも一方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無線技術の少なくとも一方は、伝送媒体の定義内に含まれる。
 本開示において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用され得る。
 本開示においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「固定局(fixed station)」、「NodeB」、「eNodeB(eNB)」、「gNodeB(gNB)」、「アクセスポイント(access point)」、「送信ポイント(transmission point)」、「受信ポイント(reception point)」、「送受信ポイント(transmission/reception point)」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「帯域幅部分(BWP:Bandwidth Part)」などの用語は、互換的に使用され得る。基地局は、マクロセル、スモールセル、フェムトセル、ピコ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基地局サブシステムの少なくとも一方のカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
 本開示においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」、「端末」などの用語は、互換的に使用され得る。
 移動局は、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。
 基地局及び移動局の少なくとも一方は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、移動体に搭載されたデバイス、移動体自体などであってもよい。当該移動体は、乗り物(例えば、車、飛行機など)であってもよいし、無人で動く移動体(例えば、ドローン、自動運転車など)であってもよいし、ロボット(有人型又は無人型)であってもよい。なお、基地局及び移動局の少なくとも一方は、必ずしも通信動作時に移動しない装置も含む。
 また、本開示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の通信(例えば、D2D(Device-to-Device)、V2X(Vehicle-to-Everything)などと呼ばれてもよい)に置き換えた構成について、本開示の各態様/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」、「下り」などの文言は、端末間通信に対応する文言(例えば、「サイド(side)」)で読み替えられてもよい。例えば、上りチャネル、下りチャネルなどは、サイドチャネルで読み替えられてもよい。
 同様に、本開示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。
 本開示において、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。
 本開示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、本開示で説明した各態様/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、本開示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。
 本開示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、これらに基づいて拡張された次世代システムなどに適用されてもよい。また、複数のシステムが組み合わされて(例えば、LTE又はLTE-Aと、5Gとの組み合わせなど)適用されてもよい。
 本開示において使用する「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。
 本開示において使用する「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開示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。
 本開示において使用する「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、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース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。
 また、「判断(決定)」は、「想定する(assuming)」、「期待する(expecting)」、「みなす(considering)」などで読み替えられてもよい。
 本開示において使用する「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」で読み替えられてもよい。
 本開示において、2つの要素が接続される場合、1つ以上の電線、ケーブル、プリント電気接続などを用いて、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、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。
 本開示において、「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。
 本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びこ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(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示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。
 本開示において、例えば、英語でのa, an及びtheのように、翻訳によって冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
 以上、本開示に係る発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本開示に係る発明が本開示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。本開示に係る発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる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、本開示の記載は、例示説明を目的とし、本開示に係る発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。

Claims (4)

  1.  上り共有チャネルにおける上りデータなしの上り制御情報の送信を指示する下り制御情報を受信する受信部と、
     当該下り制御情報の1つ又は複数の特定のフィールドがそれぞれ予め定められた値であると想定する、又は前記1つ又は複数の特定のフィールドを他のフィールドを拡張するビット列として用いる制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
  2.  前記1つ又は複数の特定のフィールドは、位相追従参照信号-復調用参照信号関連フィールド、コードブロックグループ送信情報フィールド、プリコーディング情報及びレイヤ数フィールド、及びUL(UpLink)/SUL(Supplemental UpLink)指示子フィールドの少なくとも1つであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  3.  前記他のフィールドは、送信電力制御コマンドフィールド、チャネル状態情報要求フィールド及びベータオフセット指示子フィールドの少なくとも1つであることを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
  4.  ユーザ端末の上り共有チャネルにおける上りデータなしの上り制御情報の送信に関する制御を行う制御部と、
     1つ又は複数の特定のフィールドがそれぞれ予め定められた値である又は他のフィールドを拡張するビット列として用いられる下り制御情報を、前記ユーザ端末に送信する送信部と、を有することを特徴とする無線基地局。
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