WO2020059438A1 - 送信機、受信機、送信方法及び受信方法 - Google Patents

送信機、受信機、送信方法及び受信方法 Download PDF

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WO2020059438A1
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threshold
mcs index
mobile station
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PCT/JP2019/033390
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岩井 敬
綾子 堀内
アンキット ブハンブリ
佳彦 小川
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0045Arrangements at the receiver end

Definitions

  • the present disclosure relates to a transmitter, a receiver, a transmission method, and a reception method.
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC Ultra Reliable and Low Latency Communications
  • New RAT a method of arranging reference signals has not been sufficiently studied.
  • a non-limiting embodiment of the present disclosure contributes to providing a transmitter, a receiver, a transmission method, and a reception method that can appropriately arrange a reference signal.
  • a transmitter includes a control circuit that determines a second threshold based on a first threshold used to determine the arrangement of a reference signal; And a transmission circuit for transmitting the reference signal arranged based on the
  • a receiver includes: a control circuit that determines a second threshold based on a first threshold used to determine the arrangement of a reference signal; And a receiving circuit configured to receive the reference signal arranged on the basis of the reference signal.
  • a transmission method determines a second threshold based on a first threshold used for determining the arrangement of reference signals, and determines a second threshold based on the second threshold.
  • the reference signal to be arranged is transmitted.
  • the receiving method determines a second threshold based on a first threshold used for determining the arrangement of reference signals, and determines a second threshold based on the second threshold. Receiving the arranged reference signal;
  • a reference signal can be appropriately arranged.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a part of a base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a part of the mobile station according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a base station according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a mobile station according to Embodiment 1. Sequence diagram showing a setting example of a base station and a mobile station according to Embodiment 1.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of setting a MCS threshold of a PT-RS according to the first embodiment
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of a relationship between MCS and temporal arrangement density of PT-RSs according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a configuration example of a part of a mobile station according to Embodiment 2.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of a part of a base station according to Embodiment 2.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of a mobile station according to Embodiment 2.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of a base station according to Embodiment 2.
  • Sequence diagram showing a setting example of a base station and a mobile station according to Embodiment 2. The figure which shows an example of the relationship between the temporal arrangement density of MCS and PT-RS which concerns on other embodiment.
  • MCS @ index @ table a table including a plurality of MCS candidates which is a list of MCSs.
  • a base station sometimes called a gNB
  • a mobile station sometimes called a terminal or UE (User @ Equipment)
  • MCS @ index @ table suitable for the traffic type of data to be transmitted and received.
  • FIGS. 1, 2 and 3 show three types of MCS index tables (MCS index table 1, MCS index table 2, and MCS index table 3) specified in Non-Patent Document 3 as examples of MCS index tables. Show.
  • the MCS index table 1 shown in FIG. 1 and the MCS index table 2 shown in FIG. 2 have relatively high frequency efficiency that can be specified, and the MCS index table 3 shown in FIG. 3 has a relatively low frequency efficiency or coding rate that can be specified.
  • MCS index tableMC1 and MCS index table 2 are mainly used in eMBB, and that MCS index table 3 is mainly used in URLLC.
  • MCS index table 3 is not limited to URLLC and may be used in eMBB.
  • information indicating the type of MCS index table to be referred to is called, for example, an upper layer signal (higher layer signal or higher layer parameter). ) Is configured from the base station.
  • information indicating the MCS used for data modulation / demodulation is transmitted by, for example, downlink control information (DCI: Downlink @ Control @ Information). Noticed dynamically.
  • the mobile station refers to the MCS index table set by the upper layer signal and determines the MCS used for data modulation / demodulation from the MCS index notified by the DCI.
  • the mobile station refers to (uses) a fixed MCS index table (for example, MCS index table 3) regardless of the setting by the upper layer signal. I have. Therefore, the MCS index table set in the mobile station by the upper layer signal may be different from the MCS index table actually referred to by the mobile station for data modulation / demodulation.
  • MCS index table 3 for example, MCS index table 3
  • the coding rate and the frequency efficiency (spectral efficiency) such as MCS index 29-31 of MCS index table 1 and MCS index table 3 and MCS index 28-31 of MCS index table 2 are described.
  • the MCS @ index for which a numerical value is not specified is called "reserved @ MCS @ index”.
  • the reserved ⁇ MCS ⁇ index may be used for notification of retransmission in a HARQ (hybrid automatic repeat repeat request) process, for example.
  • a signal having a frequency of 6 GHz or more is used as a carrier.
  • CPE Common Phase Error
  • ICI generated by phase noise of a local oscillator (Local Oscillator).
  • Inter-carrier Interference, inter-carrier interference degrades the error rate characteristic (for example, see Non-Patent Document 2).
  • CPE correction CPE correction
  • ICI correction ICI correction
  • PT-RS phase tracking reference signal
  • CPE / ICI correction CPE correction/ ICI correction
  • the PT-RS is higher on the time axis than a reference signal (DMRS: Demodulation Reference Signal) for channel estimation (for demodulation) in order to track CPE / ICI that fluctuates randomly with time. It is mapped to density. For example, it is assumed that the PT-RSs are arranged at a density of one symbol among two adjacent symbols or one symbol among four adjacent symbols for each symbol. This is called the time-domain density of the PT-RS.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • PT-RSs are arranged at a relatively low density in the frequency domain due to the characteristic that CPE / ICI varies little between subcarriers.
  • PT-RSs may be arranged at a density of one (eg, one subcarrier) for each RB (Resource @ Block), one for every two adjacent RBs, or one for every four adjacent RBs. is assumed. This is called the frequency-domain density of the PT-RS.
  • PT-RS is transmitted between the base station and the mobile station notified from the base station by higher layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling).
  • RRC Radio Resource Control
  • the temporal allocation density or the frequency allocation density of the PT-RS changes flexibly depending on the MCS or bandwidth used between the base station and the mobile station.
  • DMRS used for channel estimation has a large change in the frequency domain of the channel characteristics and a change in the time domain is not as large as phase noise. In the time domain, they are arranged at low density. Furthermore, in New @ RAT, it is assumed that front-loaded @ DMRS placed in front of the slot will be introduced in order to advance the data demodulation timing.
  • the PT-RS is arranged in the same antenna port as a certain DMRS (this port may be referred to as a PT-RS port), and the same precoding as the DMRS port is applied to the PT-RS. That is being considered. For this reason, the receiver may use the PT-RS for channel estimation as in the case of the DMRS.
  • PT-RS may be defined as a part of DMRS.
  • DMRSs used for CPE / ICI estimation are arranged more densely in the time domain than other DMRSs, and arranged less densely in the frequency domain.
  • the reference signal used for correcting the CPE / ICI generated by the phase noise may be called with a name different from “PT-RS”.
  • Method of determining the density of PT-RS A method for a mobile station to determine the deployment density of PT-RS is being studied.
  • One method is a method in which the allocation density of PT-RS is notified from the base station by a control signal dedicated to PT-RS (for example, DCI or an upper layer signal) (explicit indication).
  • the correspondence between the allocation density of the PT-RS and other parameters is determined in advance, and the mobile station transmits the other parameters notified by DCI during communication. This is a method of judging the arrangement density of PT-RS by comparing the correspondence density with the corresponding relationship (implicit indication).
  • the PT-RSs are arranged with a temporal arrangement density of one symbol among two adjacent symbols or one symbol among four adjacent symbols for each symbol.
  • information indicating the temporal allocation density of the PT-RS is implicitly notified from the base station to the mobile station by MCS index included in DCI.
  • MCS index included in DCI.
  • the base station and the mobile station determine / determine that the higher the value of the notified MCS index is, the higher the temporal allocation density of the PT-RS is. This is because it is known that, when an advanced MCS is used, the influence of phase noise is generally greater, and CPE / ICI estimation by PT-RSs arranged at higher density is necessary.
  • FIG. 4 shows an example of the relationship between the MCS index (for example, represented as “ IMCS ”) and the temporal arrangement density of PT-RS (for example, represented as “L PT-RS ”).
  • MCS index for example, represented as “ IMCS ”
  • L PT-RS temporal arrangement density
  • threshold the PT-RS temporal allocation density
  • L PT Indicates the MCS index at the boundary where -RS switches.
  • FIG. 4 shows an example of the relationship between the value of L PT-RS and the arrangement of PT-RS in a CP-OFDM (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform. Note that the value of L PT-RS is not limited to 1, 2, and 4, and may be another value.
  • MCS thresholds ptrs-MCS1, ptrs-MCS2 and ptrs-MCS3
  • ptrs-MCS4 move from the base station by the upper layer signal according to the capability of the mobile station. This is a value set for each station.
  • MCS thresholds By setting these MCS thresholds flexibly for each mobile station, it is assumed that they correspond to the magnitude or characteristics of phase noise that changes depending on the characteristics of hardware or implementation such as the phase oscillator of the mobile station. Have been.
  • the MCS threshold is assumed to be set based on the MCS index table (for example, MCS index table 1, 2 or 3) set in the mobile station by the upper layer signal.
  • MCS for example, M-ary modulation level or frequency efficiency
  • the mobile station when modulating and demodulating URLLC data, it is assumed that the mobile station refers to the MCS ⁇ index ⁇ table 3 regardless of the instruction of the upper layer. Therefore, for example, for the mobile station, when MCS index table 1 or MCS index table 2 is set by the upper layer signal, when modulating and demodulating the URLLC data, the base station and the mobile station are set by the upper layer signal.
  • the MCS threshold value optimized assuming the MCS index table 1 or 2 is applied to the MCS index table 3 used for modulation and demodulation of URLLC data, and the temporal density of PT-RS is determined.
  • the base station specifies that the MCS threshold suitable for MCS index table set by the upper layer signal (for example, in FIG. 6, the MCS suitable for MCS index table 2).
  • an additional MCS threshold suitable for MCS index table (for example, an MCS threshold suitable for MCS index table 3 in FIG. 6) determined at the time of data modulation / demodulation is determined.
  • the method described in Non-Patent Document 4 has a problem that overhead of an upper layer signal increases.
  • the communication system includes a base station (transmitter) 100 and a mobile station (receiver) 200.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration example of a part of base station 100 according to the present embodiment.
  • the control unit 101 uses a first threshold value (for example, based on an upper layer signal) for determining the allocation of the reference signal (for example, PT-RS) (for example, determining the allocation density).
  • a second threshold for example, an MCS threshold used for data modulation / demodulation
  • Transmitting section 105 transmits a reference signal arranged based on the second threshold value.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of a part of mobile station 200 according to the present embodiment.
  • the control unit 208 uses a first threshold (for example, based on an upper layer signal) for determining the allocation of the reference signal (for example, PT-RS) (for example, determining the allocation density).
  • a second threshold for example, an MCS threshold used for data modulation / demodulation
  • Receiving section 202 receives a reference signal arranged based on the second threshold.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration example of base station 100 according to the present embodiment.
  • base station 100 includes control section 101, error correction coding section 102, modulation section 103, signal allocation section 104, transmission section 105, and antenna 106.
  • Control section 101 receives information indicating the performance of the mobile station (eg, UE capability).
  • the control unit 101 determines, for example, the MCS index table or the MCS threshold used by the mobile station 200 based on information indicating the performance of the mobile station.
  • Control section 101 outputs an upper layer signal including information indicating the determined MCS index table or MCS threshold to error correction encoding section 102.
  • control unit 101 determines an MCS (for example, MCS @ index) to be used when transmitting downlink data (for example, eMBB data or URLLC data) or a resource to which each signal is allocated.
  • MCS for example, MCS @ index
  • Control section 101 outputs MCS information indicating the determined MCS to modulation section 103, and outputs resource information indicating the determined resources to signal allocation section 104. Further, control section 101 outputs DCI including the determined MCS or resource to signal allocation section 104.
  • the control unit 101 transmits The MCS threshold value set in the mobile station 200 by the upper layer signal is replaced with a value (for example, referred to as an MCS threshold value of a URL-LC data PT-RS) corresponding to the MCS index table used when transmitting URLLC data ( In other words, translate or translate). Then, control section 101 determines a resource to which the PT-RS is to be allocated using the PT-RS allocation density derived based on the read MCS threshold value, and assigns resource information indicating the determined allocated resource to signal allocation. Output to the unit 104. The details of the method of setting the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data will be described later.
  • the control unit 101 uses the allocation density of the PT-RS derived based on the MCS threshold set for the mobile station 200 by the upper layer signal. Then, a resource to which the PT-RS is allocated is determined, and resource information indicating the determined allocated resource is output to signal allocating section 104.
  • data other than URLLC data eg, eMBB data
  • the error correction coding unit 102 performs error correction coding on the input transmission data signal (in other words, downlink data) or the upper layer signal input from the control unit 101, and modulates the signal after error correction coding. Output to the unit 103.
  • Modulation section 103 performs modulation processing on the signal input from error correction encoding section 102 based on the MCS information input from control section 101, and outputs the modulated signal to signal allocation section 104.
  • the signal allocating unit 104 receives, for example, a signal (transmission data signal or upper layer signal) input from the modulation unit 103, DCI input from the control unit 101, or a reference signal (for example, DMRS or PT-RS).
  • the signal is arranged in the time / frequency domain, and the arranged signal is output to transmitting section 105.
  • the signal allocating section 104 allocates (allocates) each signal to a resource based on the resource information input from the control section 101.
  • Transmission section 105 performs radio transmission processing such as frequency conversion using a carrier wave on the signal input from signal allocation section 104, and outputs the signal after radio transmission processing to antenna 106.
  • the antenna 106 radiates a signal input from the transmission unit 105 toward the mobile station 200.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a configuration example of mobile station 200 according to the present embodiment.
  • mobile station 200 includes antenna 201, reception section 202, signal separation section 203, channel estimation section 204, CPE / ICI estimation section 205, demodulation section 206, error correction decoding section 207, A control unit 208.
  • Antenna 201 receives a signal transmitted from base station 100 (see FIG. 9) and outputs a received signal to receiving section 202.
  • Receiving section 202 performs radio reception processing such as frequency conversion on the reception signal input from antenna 201, and outputs the signal after the radio reception processing to signal separation section 203.
  • the signal separating unit 203 specifies and separates a position in the time / frequency domain where the data signal, the DMRS, or the PT-RS in the signal input from the receiving unit 202 is mapped. At this time, the signal separation unit 203 separates the PT-RS based on the PT-RS arrangement density information input from the control unit 208 described later. Signal separation section 203 outputs a data signal among the separated signals to demodulation section 206, outputs DMRS to channel estimation section 204 and CPE / ICI estimation section 205, and outputs PT-RS to channel estimation section 204 and CPE / ICI / Output to ICI estimation section 205.
  • Channel estimation section 204 estimates a channel using DMRS input from signal separation section 203 and outputs a channel estimation value (channel information) to demodulation section 206. Note that the channel estimator 204 may estimate the channel using the PT-RS input from the signal separator 203.
  • CPE / ICI estimation section 205 estimates CPE / ICI using the PT-RS and DMRS input from signal separation section 203 and outputs the CPE / ICI estimation value to demodulation section 206.
  • Demodulation section 206 performs signal separation using MCS information input from control section 208, the channel estimation value input from channel estimation section 204, and the CPE / ICI estimation value input from CPE / ICI estimation section 205.
  • the data signal input from section 203 is demodulated.
  • Demodulation section 206 outputs the demodulated signal to error correction decoding section 207.
  • Error correction decoding section 207 decodes the demodulated signal input from demodulating section 206, outputs the obtained received data signal, and outputs the obtained upper layer signal to control section 208.
  • the control unit 208 determines the type of the MCS index table set in the mobile station 200 and the MCS threshold based on information included in the upper layer signal input from the error correction decoding unit 207.
  • control unit 208 based on the DCI input from the signal separation unit 203 or information included in the DCI, a data traffic type (for example, eMBB or URLLC) and a scheduled MCS (for example, MCS) index).
  • Control section 208 outputs to the demodulation section 206 MCS information indicating the MCS specified by the determined traffic type and MCSMCindex.
  • the control unit 208 derives an arrangement density of the PT-RS based on the read MCS threshold value and the MCS ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ index notified by the DCI, and calculates PT-RS arrangement density information indicating the derived arrangement density. Output to the signal separation unit 203. The details of the method of setting the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data will be described later.
  • the control unit 208 determines the PT-level based on the MCS threshold set by the upper layer signal and the MCS index notified by the DCI.
  • the RS allocation density is derived, and PT-RS allocation density information indicating the derived allocation density is output to the signal separation unit 203.
  • FIG. 11 is a sequence diagram showing an example of processing of the base station 100 and the mobile station 200.
  • ⁇ Determined MCS ⁇ index ⁇ table ⁇ and MCS threshold value ptrs-MCSi are transmitted (set) to mobile station 200 by, for example, an upper layer signal (ST102).
  • the base station 100 schedules, for example, URLLC data for the mobile station 200 (ST104).
  • the base station 100 may include a DCN scrambled by a specific RNTI (Radio Network Temporary Indicator or Radio Network Temporary Identifier) such as MCS-C-RNTI, URLLC data indicated by the DCI, and URLLC data.
  • RNTI Radio Network Temporary Indicator or Radio Network Temporary Identifier
  • URLLC data indicated by the DCI and URLLC data.
  • a PT-RS to be used for CPE / ICI estimation (for example, a PT-RS for URLLC data).
  • the base station 100 notifies the mobile station 200 of the DCI including the scheduling information of the URLLC data (ST105). For example, when the mobile station 200 receives the DCI notified from the base station 100 and satisfies the condition that the DCI is scrambled by a specific RNTI such as MCS-C-RNTI, the mobile station 200 corresponds to the DCI. Judge that the data traffic type is URLLC. In this case, when demodulating the URLLC data, the mobile station 200 uses the MCS @ index @ table for the URLLC data (for example, MCS @ index @ table # 3).
  • the details of the method of setting the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data will be described later.
  • Base station 100 transmits downlink data (for example, including URLLC data and PT-RS) to mobile station 200 (ST108). Note that the base station 100 modulates the URLLC data using the MCS described in the MCS ⁇ index ⁇ table # 3. Further, base station 100 determines the arrangement density of PT-RSs based on the MCS threshold value ptrs-MCSi_U of the PT-RS for URLLC data set in ST106.
  • Mobile station 200 performs CPE / ICI correction using PT-RS on downlink data transmitted from base station 100 and demodulates downlink data (ST109).
  • the mobile station 200 specifies the PT-RS allocation density in downlink data based on the MCS threshold value ptrs-MCSi_U of the URLLC data PT-RS set in ST107.
  • MCS index table 2 is set for the mobile station 200 by an upper layer signal.
  • the base station 100 and the mobile station 200 use the MCS ⁇ index ⁇ table ⁇ 3 regardless of the setting by the upper layer signal.
  • base station 100 uses, for example, a high frequency band and a high modulation multilevel number for mobile station 200 for which use of MCS ⁇ index ⁇ table 2 is set by an upper layer signal, and A case where data of type URLLC and PT-RS are transmitted will be described.
  • the base station 100 and the mobile station 200 determine the URLLC based on the MCS value (for example, the number of modulation levels or frequency efficiency) corresponding to MCS index corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal.
  • the MCS index in the MCS index table ⁇ 3 used for data modulation / demodulation is determined as the MCS threshold value (ptrs-MCSi_U) of the PT-RS for URLLC data.
  • the base station 100 and the mobile station 200 have the same value as the MCS value (for example, the number of modulation levels or the frequency efficiency) corresponding to MCS index corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal.
  • the MCS index corresponding to the MCS is selected from the MCS index table 3 used for the modulation and demodulation of URLLC data, and the selected MCS index is set as the MCS threshold value of the URLLC data PT-RS.
  • the base station 100 and the mobile station 200 use the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data to derive the allocation density of the PT-RS for URLLC data.
  • the base station 100 and the mobile station 200 correspond to the MCS index in the MCS index table 2 corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the downlink of the CP-OFDM signal waveform.
  • the MCS index in the MCS index table 3 is set as the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data.
  • the base station 100 has the same (for example, the same or similar) frequency efficiency (SE) as the frequency efficiency (SE) corresponding to MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 200 in MCS index table 2.
  • SE frequency efficiency
  • MCS index table 3 corresponding to (SE) as the MCS threshold value for URLLC.
  • FIG. 12 shows a setting example of the MCS threshold value for URLLC in the setting example 1.
  • Frequency efficiency (SE) value 2.7305.
  • the base station 100 replaces ptrs-MCS2 and ptrs-MCS3 with the MCS thresholds ptrs-MCS2_U and ptrs-MCS3_U for URLLC, and stores ptrs-MCS2_U and ptrs-MCS3_U.
  • FIG. 13 shows an example of the relationship between the MCS index (I MCS ) at the time of transmitting and receiving URLLC data and the temporal allocation density of the PT-RS (L PT-RS ).
  • the base station 100 derives the temporal arrangement density of the PT-RS for URLLC based on, for example, FIG.
  • the base station 100 arranges the PT-RS prepared based on the above procedure in the resource, and transmits the resource to the mobile station 200.
  • the mobile station 200 determines that the traffic type of the data corresponding to the DCI notified from the base station 100 is URLLC, similarly to the base station 100, the MCS set by the upper layer signal from the base station 100 is performed.
  • the mobile station 200 has the same frequency (for example, the same or similar value) as the frequency efficiency (SE) corresponding to the MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 200 in the MCS index table 3
  • the MCS @ index corresponding to the efficiency (SE) is set as the MCS threshold value for URLLC (for example, see FIG. 12).
  • the mobile station 200 specifies the relationship between the MCS index (I MCS ) at the time of transmitting and receiving URLLC data and the temporal allocation density (L PT-RS ) of the PT-RS (for example, see FIG. 13). .
  • the mobile station 200 is based on the relationship between the MCS index (I MCS ) indicated in the DCI notified from the base station 100 and the temporal allocation density of the PT-RS (L PT-RS ) (for example, FIG. 13). Then, derive the temporal density of PT-RS for URLLC.
  • the mobile station 200 receives the PT-RS allocated to the resource according to the derived temporal allocation density, and demodulates (eg, CPE / ICI-corrects) the URLLC data using the received PT-RS.
  • demodulates eg, CPE / ICI-corrects
  • the mobile station 200 sets the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data, the MCS threshold set by the upper layer signal, and the frequency in a plurality of MCSMCindex tables held by the mobile station 200. Set based on efficiency. Therefore, in the setting example 1, a new upper layer signal for setting the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data is unnecessary.
  • the PT-RS for downlink URLLC can be appropriately arranged without increasing the overhead of the upper layer signal. Further, in the setting example 1, for example, between the eMBB and the URLLC, with respect to the same frequency efficiency, the same PT-RS arrangement density of the URLLC and the same CPE / ICI estimation accuracy can be realized.
  • the base station 100 and the mobile station 200 correspond to the MCS index in the MCS index table 2 corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the downlink of the CP-OFDM signal waveform.
  • the MCS index in the MCS index table 3 is set as the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data.
  • the setting method of the MCS threshold value for URLLC described later is different from the setting example 1.
  • the operation other than the method of setting the MCS threshold value for URLLC of the base station 100 and the mobile station 200 is the same as that of the setting example 1, and the description thereof is omitted.
  • the base station 100 and the mobile station 200 perform the same modulation multi-level (Q m ) as the modulation multi- level number (Q m ) corresponding to the MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 200 in the MCS index table 2.
  • Q m modulation multi-level
  • Q m modulation multi- level number
  • the base station 100 and the mobile station 200 perform the same modulation multi-level (Q m ) as the modulation multi- level number (Q m ) corresponding to the MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 200 in the MCS index table 2.
  • Set the MCS index of MCS index table 3 corresponding to the number to the MCS threshold value for URLLC.
  • Q m modulation multi-level number
  • the base station 100 and the mobile station 200 store ptrs-MCS1_U.
  • I MCS 21 to 28.
  • the PT-RSs are easily arranged, and the arrangement density of the PT-RSs is not unnecessarily reduced, so that the CPE / ICI estimation accuracy in the mobile station 200 can be improved.
  • the base station 100 and the mobile station 200 replace ptrs-MCS2 and ptrs-MCS3 with MCS thresholds ptrs-MCS2_U and ptrs-MCS3_U for URLLC, and store ptrs-MCS2_U and ptrs-MCS3_U.
  • the MCS threshold value ptrs-MCSi set by the upper layer signal is replaced with the MCS threshold value ptrs-MCSi_U of the PT-RS for URLLC data.
  • the mobile station 200 sets the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data, the MCS threshold value set by the upper layer signal, and the modulation in a plurality of MCS index tables held by the mobile station 200. Set based on multi-valued numbers. Therefore, in Setting Example 2, a new upper layer signal for setting the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data is unnecessary.
  • the PT-RS for URLLC can be appropriately arranged without increasing the overhead of the upper layer signal. Also, in the setting example 2, for example, between the eMBB and the URLLC, the same URL-LC PT-RS arrangement density and the same CPE / ICI estimation accuracy can be realized for the same modulation multilevel number.
  • base station 100 determines the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data based on the MCS threshold set for mobile station 200 by the upper layer signal, The PT-RS transmitted based on the MCS threshold of the data PT-RS is transmitted. Further, the mobile station 200 determines the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data based on the MCS threshold value set for the mobile station 200 by the upper layer signal, and determines the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data. Receive a PT-RS that is located based on a threshold.
  • the present embodiment it is possible to appropriately arrange the PT-RS for URLLC in the downlink without increasing the overhead of the upper layer signal. Further, according to the present embodiment, in transmission and reception of URLLC data, the same PT-RS allocation density and CPE / ICI for the same MCS as the MCS set by the upper layer signal (for example, the MCS for eMBB). Estimation accuracy can be realized.
  • the MCS having the same content as the content of the MCS corresponding to the MCS threshold value in the MCS index table set by the upper layer signal (for example, the number of modulation levels or the frequency efficiency) is used. May not be present in the MCS index table used for modulation and demodulation of URLLC data.
  • the base station 100 and the mobile station 200 set the MCS index corresponding to a high value (or a low value) approximating the content of the MCS corresponding to the MCS threshold in the MCS index table set by the upper layer signal.
  • the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data may be set.
  • the same frequency efficiency (SE) as the frequency efficiency (SE) corresponding to ptrs-MCSi of MCS index table 2 does not exist in MCS index table 3, it corresponds to MCS index included in MCS index table 3.
  • the maximum value (or minimum value) of the MCS index corresponding to “the maximum SE equal to or less than the SE corresponding to ptrs-MCSi of MCS index table 2”, or “the MCS index table 2 The minimum value (or maximum value) of the MCS index corresponding to “the minimum SE equal to or more than the SE corresponding to ptrs-MCSi” may be set as the MCS threshold value for URLLC.
  • the communication system includes mobile station 300 (transmitter) and base station 400 (receiver).
  • FIG. 14 is a block diagram showing a configuration example of a part of mobile station 300 according to the present embodiment.
  • control section 306 uses a first threshold value (for example, based on an upper layer signal) for determining the allocation of reference signals (for example, PT-RS) (for example, determining the allocation density).
  • a second threshold for example, an MCS threshold used for data modulation / demodulation
  • Transmitting section 310 transmits a reference signal arranged based on the second threshold value.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a configuration example of a part of base station 400 according to the present embodiment.
  • control section 401 has a first threshold value (for example, according to an upper layer signal) used for determining the allocation of the reference signal (for example, PT-RS) (for example, determining the allocation density).
  • a second threshold for example, an MCS threshold used for data modulation / demodulation
  • Receiving section 407 receives a reference signal arranged based on the second threshold value.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a configuration example of the mobile station 300 (transmitter) according to the present embodiment.
  • the mobile station 300 includes an antenna 301, a receiving section 302, a signal separating section 303, a demodulating section 304, an error correction decoding section 305, a control section 306, and an error correction encoding section 307. , A modulation unit 308, a signal allocation unit 309, and a transmission unit 310.
  • Antenna 301 radiates a signal input from transmitting section 310 toward base station 400. Further, antenna 301 receives a signal transmitted from base station 400 and outputs a received signal to receiving section 302.
  • Receiving section 302 performs radio reception processing such as frequency conversion on a reception signal input from antenna 301, and outputs a signal after the radio reception processing to signal separation section 303.
  • the signal separating unit 303 separates DCI and a data signal (for example, including an upper layer signal) from the signal input from the receiving unit 302, outputs the DCI to the control unit 306, and demodulates the data signal. Output to 304.
  • a data signal for example, including an upper layer signal
  • Demodulation section 304 demodulates the data signal input from signal separation section 303 and outputs the demodulated signal to error correction decoding section 305.
  • Error correction decoding section 305 decodes the demodulated signal input from demodulation section 304, extracts an upper layer signal from the obtained received data signal, and outputs the extracted signal to control section 306.
  • the control unit 306 determines the type of the MCS index table set in the mobile station 300 and the MCS threshold based on information included in the upper layer signal input from the error correction decoding unit 305.
  • control unit 306 performs a data traffic type (e.g., eMBB or URLLC) and a scheduled MCS (e.g., MCS @ index) based on the DCI input from the signal separation unit 303 or information included in the DCI. , And resource allocation of each signal.
  • Control section 306 outputs MCS information indicating the MCS specified by the determined MCS index to modulation section 308, and outputs resource information indicating resource allocation to signal allocation section 309.
  • the control unit 306 determines that the traffic type is URLLC, for example, the MCS index table set for the mobile station 300 by the upper layer signal is the MCS index table used for transmitting the URLLC data (for example, MCS index table 3). If different, the MCS threshold set by the upper layer signal is replaced with a value (for example, the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data) corresponding to the MCSLCindex ⁇ ⁇ table used when transmitting the URLLC data. Then, the control unit 306 derives the allocation density of the PT-RS based on the read MCS threshold value and the MCS index notified by the DCI, and allocates the PT-RS using the derived allocation density. And outputs the determined allocation resources to the signal allocation unit 309. The details of the method of setting the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data will be described later.
  • Error correction coding section 307 performs error correction coding on the input transmission data signal (in other words, uplink data), and outputs the signal after error correction coding to modulation section 308.
  • Modulation section 308 performs modulation processing on the signal input from error correction encoding section 307 based on the MCS information input from control section 306, and outputs the modulated signal to signal allocation section 309.
  • the signal assignment unit 309 arranges, for example, a signal (transmission data signal) input from the modulation unit 308 or a reference signal (eg, DMRS or PT-RS) in the time / frequency domain, and assigns a signal after the arrangement. Output to transmitting section 310. At this time, the signal allocation unit 309 allocates (allocates) each signal to a resource based on the resource information input from the control unit 306.
  • a signal (transmission data signal) input from the modulation unit 308 or a reference signal eg, DMRS or PT-RS
  • Transmission section 310 performs radio transmission processing such as frequency conversion using a carrier wave on the signal input from signal allocation section 309, and outputs the signal after radio transmission processing to antenna 301.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a configuration example of base station 400 (receiver) according to the present embodiment.
  • base station 400 includes control section 401, error correction coding section 402, modulation section 403, signal allocation section 404, transmission section 405, antenna 406, reception section 407, signal separation section 408, a channel estimation unit 409, a CPE / ICI estimation unit 410, a demodulation unit 411, and an error correction decoding unit 412.
  • Control section 401 receives information indicating the performance of the mobile station (eg, UE capability). The control unit 401 determines the MCSMCindex table or the MCS threshold used by the mobile station 300 based on information indicating the performance of the mobile station, for example. Control section 401 outputs an upper layer signal including information indicating the determined MCS index ⁇ table or MCS threshold to error correction encoding section 402.
  • information indicating the performance of the mobile station e.g, UE capability
  • the control unit 401 determines the MCSMCindex table or the MCS threshold used by the mobile station 300 based on information indicating the performance of the mobile station, for example.
  • Control section 401 outputs an upper layer signal including information indicating the determined MCS index ⁇ table or MCS threshold to error correction encoding section 402.
  • control unit 401 determines an MCS (for example, MCS @ index) used when receiving uplink data (for example, eMBB data or URLLC data) or a resource to which each signal is allocated.
  • MCS for example, MCS @ index
  • Control section 401 outputs MCS information indicating the determined MCS to demodulation section 411, and outputs DCI including the determined MCS and resources to signal allocation section 404.
  • control unit 401 when the MCS index table set in the mobile station 300 by the upper layer signal is different from the MCS index table used for receiving the URLLC data (for example, MCS index table 3), the control unit 401 The MCS threshold value set in the mobile station 300 by the upper layer signal is replaced with a value (for example, the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data) corresponding to the MCSLCindex ⁇ table used when receiving the URLLC data. Then, control section 401 derives the allocation density of PT-RS based on the read MCS threshold value and the value of MCS index notified to mobile station 300 by DCI, and indicates the derived allocation density PT -RS Output the arrangement density information to the signal separation unit 408. The details of the method of setting the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data will be described later.
  • Error correction coding section 402 performs error correction coding on the upper layer signal input from control section 401, and outputs the signal after error correction coding to modulation section 403.
  • Modulation section 403 performs modulation processing on the signal input from error correction encoding section 402 and outputs the modulated signal to signal allocation section 404.
  • Signal allocating section 404 maps the signal input from modulating section 403 and DCI input from control section 401 to the time / frequency domain, and outputs the mapped signal to transmitting section 405.
  • Transmission section 405 performs radio transmission processing such as frequency conversion using a carrier wave on the signal input from signal allocation section 404, and outputs the signal after radio transmission processing to antenna 406.
  • Antenna 406 receives a signal transmitted from mobile station 300 (see FIG. 16) and outputs a received signal to receiving section 407. Further, antenna 406 radiates (transmits) a signal input from transmitting section 405 toward mobile station 300.
  • Receiving section 407 performs radio reception processing such as frequency conversion on the reception signal input from antenna 406, and outputs the signal after the radio reception processing to signal separation section 408.
  • the signal separation unit 408 specifies and separates a position in the time / frequency domain to which the data signal, the DMRS, or the PT-RS in the signal input from the reception unit 407 is mapped. At this time, the signal separation unit 408 separates the PT-RS based on the PT-RS arrangement density information input from the control unit 401. Signal separating section 408 outputs a data signal among the separated signals to demodulating section 411, outputs DMRS to channel estimating section 409 and CPE / ICI estimating section 410, and outputs PT-RS to channel estimating section 409 and CPE / ICI / Output to ICI estimation section 410.
  • Channel estimation section 409 estimates a channel using DMRS input from signal separation section 408 and outputs a channel estimation value to demodulation section 411. At this time, the channel estimation unit 409 may estimate the channel using the PT-RS.
  • CPE / ICI estimation section 410 estimates CPE / ICI using the PT-RS and DMRS input from signal separation section 408, and outputs the CPE / ICI estimation value to demodulation section 411.
  • Demodulation section 411 performs signal separation using MCS information input from control section 401, the channel estimation value input from channel estimation section 409, and the CPE / ICI estimation value input from CPE / ICI estimation section 410.
  • the data signal input from section 408 is demodulated.
  • Demodulation section 411 outputs the demodulated signal to error correction decoding section 412.
  • Error correction decoding section 412 decodes the demodulated signal input from demodulation section 411 and outputs the obtained received data signal.
  • FIG. 18 is a sequence diagram showing an example of processing of the mobile station 300 and the base station 400.
  • the same processes as those in the first embodiment (FIG. 11) are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted.
  • the mobile station 300 transmits uplink data (for example, including URLLC data and PT-RS) to the base station 400 (ST201).
  • uplink data for example, including URLLC data and PT-RS
  • the mobile station 300 modulates the URLLC data using the MCS described in the MCS ⁇ index ⁇ table # 3.
  • mobile station 300 determines the arrangement density of PT-RSs based on the MCS threshold value ptrs-MCSi_U of the PT-RS for URLLC data set in ST107.
  • Base station 400 performs CPE / ICI correction using PT-RS on uplink data transmitted from mobile station 300, and demodulates uplink data (ST202).
  • base station 400 specifies the allocation density of PT-RSs in uplink data based on the MCS threshold value ptrs-MCSi_U of the PT-RS for URLLC data set in ST106.
  • an MCS ⁇ index ⁇ table # 2 is set for the mobile station 300 by an upper layer signal.
  • the mobile station 300 and the base station 400 use MCS ⁇ index ⁇ table # 3, for example, when transmitting and receiving URLLC data, irrespective of the setting by the upper layer signal.
  • mobile station 300 for which use of MCS ⁇ index ⁇ table ⁇ 2 is set by an upper layer signal uses, for example, a high frequency band and an advanced modulation A case where data of type URLLC and PT-RS are transmitted will be described.
  • the mobile station 300 and the base station 400 transmit the URLLC data based on the MCS (for example, the modulation level or frequency efficiency) corresponding to the MCS index corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal.
  • the MCS index in the MCS index table 3 used for modulation and demodulation is set to the MCS threshold (ptrs-MCSi_U) of the PT-RS for URLLC data.
  • the base station 400 and the mobile station 300 have the same value as the value of the MCS corresponding to the MCS index corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal (for example, the number of modulation levels or the frequency efficiency).
  • the MCS @ index corresponding to the MCS is selected from the MCS @ index @ table # 3 used for the modulation / demodulation of the URLLC data, and the selected MCS @ index is set as the MCS threshold value of the URLLC data PT-RS.
  • the mobile station 300 and the base station 400 use the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data to derive the allocation density of the PT-RS for URLLC data.
  • the mobile station 300 and the base station 400 correspond to the MCS index corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the MCS index table 2 in the uplink of the CP-OFDM signal waveform.
  • the MCS index in the MCS index table 3 is set as the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data.
  • the mobile station 300 has the same frequency efficiency (for example, the same or close value) as the frequency efficiency (SE) corresponding to the MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 300 in the MCS index table 2.
  • SE frequency efficiency
  • the mobile station 300 specifies the relationship between the MCS index (I MCS ) at the time of transmitting and receiving URLLC data and the temporal allocation density (L PT-RS ) of the PT-RS (for example, see FIG. 13). .
  • the mobile station 300 determines the timing of the PT-RS for URLLC based on the relationship between the MCS index (I MCS ) at the time of transmitting and receiving the specified URLLC data and the temporal allocation density of the PT-RS (L PT-RS ). Derive the placement density.
  • the mobile station 300 arranges the PT-RS prepared based on the above procedure in the resource and transmits the resource to the base station 400.
  • the base station 400 receives the PT-RS allocated to the resource according to the derived temporal allocation density, and demodulates (for example, CPE / ICI correction) the URLLC data using the received PT-RS.
  • the PT-RS for the URLLC in the uplink can be appropriately arranged without increasing the overhead of the upper layer signal.
  • the same PT-RS allocation density of the URLLC and the same CPE / ICI estimation accuracy can be realized.
  • the mobile station 300 and the base station 400 correspond to the MCS index in the MCS index table 2 corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the uplink of the CP-OFDM signal waveform.
  • the MCS index in the MCS index table 3 is set to the MCS threshold value of the URLLC data PT-RS based on the “modulation multi-level number”.
  • the setting method of the MCS threshold value for URLLC described later is different from the setting example 3.
  • the other operations other than the method of setting the MCS threshold value for the URLLC of the mobile station 300 and the base station 400 are the same as those of the setting example 3, and the description thereof is omitted.
  • the mobile station 300 and the base station 400 transmit the same modulation multi-level (Q m ) as the modulation multi- level number (Q m ) corresponding to the MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 300 in the MCS index table 2.
  • Q m modulation multi-level
  • Q m modulation multi- level number
  • the mobile station 300 and the base station 400 transmit the same modulation multi-level (Q m ) as the modulation multi- level number (Q m ) corresponding to the MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 300 in the MCS index table 2.
  • Set the MCS index of MCS index table 3 corresponding to the number to the MCS threshold value for URLLC.
  • the PT-RS for URLLC can be appropriately arranged without increasing the overhead of the upper layer signal.
  • the same URLLC PT-RS arrangement density and the same CPE / ICI estimation accuracy can be realized for the same modulation multilevel number.
  • the mobile station 300 determines the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data based on the MCS threshold set for the mobile station 300 by the upper layer signal, The PT-RS transmitted based on the MCS threshold of the data PT-RS is transmitted. Also, base station 400 determines the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data based on the MCS threshold set for mobile station 300 by the upper layer signal, and determines the MCS of the PT-RS for URLLC data. Receive a PT-RS that is located based on a threshold.
  • the present embodiment it is possible to appropriately arrange the PT-RS for URLLC in the uplink without increasing the overhead of the upper layer signal. Further, according to the present embodiment, in transmission and reception of URLLC data, the same PT-RS allocation density and CPE / ICI for the same MCS as the MCS set by the upper layer signal (for example, the MCS for eMBB). Estimation accuracy can be realized.
  • an MCS having the same content as the content of the MCS corresponding to the MCS threshold in the MCS index table set by the upper layer signal (for example, the number of modulation levels or the frequency efficiency) is used. May not be present in the MCS index table used for modulation and demodulation of URLLC data.
  • the mobile station 300 and the base station 400 set the MCS index corresponding to a high value (or a low value) approximating the content of the MCS corresponding to the MCS threshold in the MCS index table set by the upper layer signal.
  • the MCS threshold of the PT-RS for URLLC data may be set.
  • the same frequency efficiency (SE) as the frequency efficiency (SE) corresponding to ptrs-MCSi of MCS index table 2 does not exist in MCS index table 3, it corresponds to MCS index included in MCS index table 3.
  • the maximum value (or minimum value) of the MCS index corresponding to “the maximum SE equal to or less than the SE corresponding to ptrs-MCSi of MCS index table 2”, or “the MCS index table 2 The minimum value (or maximum value) of the MCS index corresponding to “the minimum SE equal to or more than the SE corresponding to ptrs-MCSi” may be set as the MCS threshold value for URLLC.
  • the MCS index table modulation level corresponding to the PTRs-MCS of 2 Q m the same modulation level Q m and is not present in the MCS index table 3, for example, MCS index table 3 of the modulation level Q m corresponding to the listed MCS index
  • the maximum value of the MCS index corresponding to the "MCS index table 2 of PTRs-MCS i greatest below the corresponding Q m of the Q m" (or The minimum value (or maximum value) of the MCS index corresponding to ⁇ the minimum Q m that is equal to or greater than Q m corresponding to ptrs-MCSi in MCS index table 2 '' or the MCS threshold for URLLC May be set.
  • the MCS of the MCS index corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal (for example, the modulation level or frequency efficiency) and the MCS having the same MCS (or MCS index) Select from MCS index table 3 used for modulation and demodulation of URLLC data, and set MCS index giving an offset to the selected MCS index as MCS threshold value ptrs-MCSi_U of PT-RS for URLLC data .
  • the base stations and the mobile stations according to Setting Example 5 and Setting Example 6 have the same basic configuration as base station 100 and mobile station 200 according to Embodiment 1, and will be described with reference to FIGS. 9 and 10. .
  • MCS ⁇ index ⁇ table 2 is set for mobile station 200 by an upper layer signal.
  • the base station 100 and the mobile station 200 use the MCS ⁇ index ⁇ table ⁇ 3 regardless of the setting by the upper layer signal.
  • base station 100 uses, for example, a high frequency band and a high modulation multilevel number for mobile station 200 for which use of MCS ⁇ index ⁇ table 2 is set by an upper layer signal, and A case where data of type URLLC and PT-RS are transmitted will be described.
  • the base station 100 and the mobile station 200 correspond to the MCS index in the MCS index table 2 corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the downlink of the CP-OFDM signal waveform.
  • the MCS index in the MCS index table 3 is selected, and a value obtained by giving an offset to the selected MCS index (for example, a value smaller than the selected MCS index) is used as the URLLC data.
  • SE frequency efficiency
  • the setting method of the MCS threshold value for URLLC is different from the setting example 1 of the first embodiment.
  • the other operations other than the method of setting the MCS threshold value for URLLC of the base station 100 and the mobile station 200 are the same as those of the setting example 1 of the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • the base station 100 and the mobile station 200 transmit MCS corresponding to the same frequency efficiency (SE) as the frequency efficiency (SE) corresponding to MCSMCindex corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 200 in MCS index table 2.
  • SE frequency efficiency
  • MCSMCindex index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 200 in MCS index table 2.
  • SE frequency efficiency
  • MCS index table 3 select MCS index of index table 3.
  • the base station 100 and the mobile station 200 set the MCS index smaller than the selected MCS index by a predetermined value in the MCS index table 3 as the MCS threshold value for URLLC.
  • SE frequency efficiency
  • MCS threshold for ptrs-MCS1_U The base station 100 and the mobile station 200 store ptrs-MCS1_U.
  • the predetermined value (in other words, the offset value) is not limited to 7, and may be another value.
  • the base station 100 and the mobile station 200 replace ptrs-MCS2 and ptrs-MCS3 with MCS thresholds ptrs-MCS2_U and ptrs-MCS3_U for URLLC, and store ptrs-MCS2_U and ptrs-MCS3_U.
  • the arrangement of PT-RSs when the same MCS is set as compared with the case of using the MCS threshold set by the upper layer signal (for example, when transmitting and receiving eMBB data) Density increases.
  • the PT-RS allocation density of the URLLC is set higher than that of the eMBB, so that the reliability of data transmission in the URLLC is relatively high. be able to.
  • the base station 100 and the mobile station 200 perform “modulation” corresponding to the MCS corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the MCS index table 2 in the downlink of the CP-OFDM signal waveform.
  • the MCS index in the MCS index table 3 is selected based on the “multi-valued number”, and a value obtained by giving an offset to the selected MCS index (for example, a value smaller than the selected MCS index) is stored in the URLLC data PT.
  • -Set to the RS MCS threshold is mapped to the RS MCS threshold.
  • the method of setting the MCS threshold value for URLLC is different from the second setting example in the first embodiment.
  • the other operations other than the method of setting the MCS threshold value for URLLC of the base station 100 and the mobile station 200 are the same as those of the setting example 2 of the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • the base station 100 and the mobile station 200 perform the same modulation multi-level (Q m ) as the modulation multi- level number (Q m ) corresponding to the MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 200 in the MCS index table 2. Select the MCS index in MCS index table 3 corresponding to the number. Then, the base station 100 and the mobile station 200 set the MCS index in the MCS index table 3 that is smaller than the selected MCS index by a predetermined value as the MCS threshold value for URLLC.
  • Q m modulation multi-level number
  • Check the MCS index (I MCS ) corresponding to the same number of modulation values (Q m ) 6 as the number of values.
  • an MCS index other than the above may be selected.
  • Set 15 to the MCS threshold ptrs-MCS1_U for URLLC.
  • the base station 100 and the mobile station 200 store ptrs-MCS1_U.
  • the predetermined value (in other words, the offset value) is not limited to 6, and may be another value.
  • the base station 100 and the mobile station 200 replace ptrs-MCS2 and ptrs-MCS3 with MCS thresholds ptrs-MCS2_U and ptrs-MCS3_U for URLLC, and store ptrs-MCS2_U and ptrs-MCS3_U.
  • the MCS index table set by the upper layer signal is different from the MCS index table referenced for data modulation / demodulation
  • the MCS index table is different from the MCS used for data modulation / demodulation.
  • PT-RS layout is set.
  • the PT-RS allocation density of the URLLC is set higher than that of the eMBB, so that the reliability of data transmission in the URLLC is relatively high. be able to.
  • the mobile station and the base station according to the setting example 7 and the setting example 8 have the same basic configuration as the mobile station 300 and the base station 400 according to the first embodiment, and thus will be described with reference to FIGS. 16 and 17. .
  • the mobile station 300 and the base station 400 correspond to the “frequency efficiency (SE)” corresponding to the MCS index corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the uplink of the CP-OFDM signal waveform.
  • SE frequency efficiency
  • the MCS index in the MCS index table 3 is selected based on the MCS index, and a value obtained by giving an offset to the selected MCS index (for example, a value smaller than the selected MCS index) is used as the MCS of the PT-RS for URLLC data.
  • the setting method of the MCS threshold value for URLLC is different from the setting example 3 of the second embodiment.
  • other operations other than the method of setting the MCS threshold value for URLLC of the mobile station 300 and the base station 400 are the same as those of the setting example 3 of the second embodiment, and therefore the description thereof is omitted.
  • the MCS in the MCS index table for URLLC (for example, for MCS index table 3)
  • the operation of selecting the index is the same as in setting example 5.
  • the mobile station 300 and the base station 400 transmit MCS corresponding to the same frequency efficiency (SE) as the frequency efficiency (SE) corresponding to MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 300 in MCS index table 2.
  • SE frequency efficiency
  • MCS index table 3 select MCS index of index table 3.
  • the mobile station 300 and the base station 400 set the MCS index smaller than the selected MCS index by a predetermined value in the MCS index table 3 as the MCS threshold value for URLLC.
  • the PT-RS allocation density of the URLLC is set higher than that of the eMBB, so that the reliability of data transmission in the URLLC is relatively high. be able to.
  • the mobile station 300 and the base station 400 transmit the “modulation multi-level number (Q)” corresponding to the MCS index corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the uplink of the CP-OFDM signal waveform. m )), the MCS index in MCS index table 3 is selected, and a value obtained by giving an offset to the selected MCS index (for example, a value smaller than the selected MCS index) is stored in the URL-data PT-data.
  • the MCS threshold of RS the MCS threshold of RS.
  • the setting method of the MCS threshold value for URLLC is different from the setting example 4 of the second embodiment.
  • the other operations other than the method of setting the MCS threshold value for the URLLC of the mobile station 300 and the base station 400 are the same as those of the setting example 4 of the second embodiment, and the description thereof will be omitted.
  • the mobile station 300 and the base station 400 transmit the same modulation multi-level (Q m ) as the modulation multi- level number (Q m ) corresponding to the MCS index corresponding to ptrs-MCSi set for the mobile station 300 in the MCS index table 2.
  • Q m modulation multi-level
  • Q m modulation multi- level number
  • the mobile station 300 and the base station 400 select the MCS index in MCS index table 3 corresponding to the number. Then, the mobile station 300 and the base station 400 set the MCS index in the MCS index table 3 that is smaller than the selected MCS index by a predetermined value as the MCS threshold value for URLLC.
  • the PT-RS arrangement density of the URLLC is set higher than that of the eMBB, so that the reliability of the data transmission in the URLLC is relatively high. be able to.
  • the MCS threshold for URLLC is the MCS corresponding to the MCS threshold set by the upper layer signal in the MCS index table used for data modulation / demodulation.
  • MCS index obtained by giving an offset to the MCS index corresponding to the same content as the content of the MCS corresponding to the index.
  • a PT for example, in transmission / reception of URLLC data, a PT whose MCS similar to an MCS set by an upper layer signal (for example, MCS for eMBB) has improved reliability is improved.
  • MCS for example, MCS for eMBB
  • -Set RS placement density and improves CPE / ICI estimation accuracy.
  • MCSs having the same contents as the MCS contents (for example, the number of modulation levels or frequency efficiency) corresponding to the MCS threshold value in the MCS index table set by the upper layer signal are used. May not be present in the MCS index table used for modulation and demodulation of URLLC data.
  • the base station (the base station 100 or the base station 400) and the mobile station (the mobile station 200 or the mobile station 300) use the contents of the MCS corresponding to the MCS threshold in the MCS index table set by the upper layer signal.
  • An MCS index corresponding to an approximate high value (or low value) may be selected.
  • the MCS for example, frequency efficiency or the number of modulation levels
  • the MCS threshold value for URLLC a value smaller than the similar MCS index by a predetermined value.
  • the present invention is not limited thereto. May be set as the MCS threshold value for URLLC.
  • the “predetermined value” (in other words, the difference (offset) between the read MCSMCindex and the newly stored MCS index) may be a fixed (preconfigured) value, and the upper layer signal Alternatively, the value may be set or notified by DCI. Also, the magnitude of the predetermined value (difference) may be different depending on the type of MCS index table, or the type of MCS index table set by the upper layer signal and the type of MCS index table used for data modulation / demodulation. May be different depending on the combination.
  • the MCS threshold value for URLLC may be set as follows.
  • the predetermined value is set to 7 between MCS index table 2 and MCS index table 3, in the following description, between the MCS index table 1 and MCS index table 3, Assume that the predetermined value is 6.
  • the predetermined value is not limited to 6, and may be another value.
  • ptrs-MCS1 will be described here, the same applies to other MCS thresholds ptrs-MCS2 and ptrs-MCS3.
  • the base station 100 and the mobile station 200 store ptrs-MCS1_U.
  • a more appropriate MCS threshold can be used according to the type of MCS index table set by the upper layer signal and the type of MCS index table used for data modulation / demodulation.
  • the MCS threshold ptrs-MCSi_U may be determined by applying an offset to the MCS threshold ptrs-MCSi.
  • the value of the offset may be set in advance, or may be notified by an upper layer signal or DCI. Further, the value of the offset may be different depending on the combination of the type of the MCS index table set by the upper layer signal and the type of the MCS index table used for data modulation / demodulation.
  • the MCS threshold value is read when the data traffic type is URLLC has been described.
  • the data traffic type is not URLLC but eMBB or mMTC, without replacing the MCS threshold, using the MCS threshold set by the upper layer signal, PT-RS allocation
  • the density may be derived.
  • the traffic type corresponding to the MCS index table set by the upper layer signal is not limited to eMBB, and the traffic type expected to reference (use) the fixed MCS index table is not limited to URLLC.
  • the MCS threshold may be read.
  • the MCS threshold may be read from MCS index table 1 or 2 (for example, eMBB) to MCS index table 3 (for example, URLLC), The MCS threshold may be read from MCS index table 3 to MCS index table 1 or 2.
  • the MCS threshold may be read from MCS index table 1 to MCS index table 2, or the MCS threshold value may be changed from MCS index table 2 to MCS index table 1.
  • the MCS threshold may be read between the eMBB and the mMTC. Further, the MCS threshold may be read for other types other than the traffic type such as eMBB, URLLC, or mMTC.
  • the MCS index table set by the upper layer is MCS index table 2
  • the MCS index table (MCS index table for URLLC data) actually referred to by the transmission side is MCS index table 3.
  • MCS index table 3 MCS index table for URLLC data
  • the combination of the MCS index table set by the upper layer and the MCS index table actually referred to by the transmitting side is not limited to the combination of MCS index table 2 and MCS index table 3, and may be another combination.
  • MCS @ index @ table is not limited to the MCS @ index @ table shown in FIGS. 1, 2 and 3.
  • the criterion for judging that the data traffic type is URLLC is based on the condition that “the DCI is scrambled by MCS-C-RNTI”. May be applied. Also, instead of the name "MCS-C-RNTI", for example, it may be called “new-RNTI” or the like.
  • the PT-RS may be arranged at a density different from the arrangement density (for example, a higher density or a lower density).
  • the base station and the mobile station set the arrangement of the reference signal having a higher arrangement density than the arrangement of the PT-RS determined based on ptrs-MCSi_U. Is also good.
  • the relationship between ptrs-MCSi_U and L PT-RS different from FIG. 13 (for example, different L PT-RS Alternatively, the L PT-RS may be derived based on a different number of MCS thresholds.
  • L PT-RS is set to a value indicating a relatively high PT-RS arrangement density (ie, a relatively low value).
  • a higher PT-RS allocation density is set for URLLC than for eMBB, and the reliability of data transmission in URLLC can be made relatively high.
  • L PT-RS has a relatively low PT-RS allocation density. (That is, for example, to a relatively high value or “PT-RS is not present”). This prevents the arrangement density of the PT-RS from becoming unnecessarily high and prevents the overhead of the PT-RS from unnecessarily increasing.
  • “Reserved MCS index” is assumed to be notified, for example, in data retransmission.
  • the base station and the mobile station refer to the MCS index (MCS index other than the reserved MCS index) used for the initial transmission of the data corresponding to the retransmission data corresponding to “reserved MCS index”.
  • the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data may be read using the referred MCS ⁇ index in the same manner as in the above-described respective setting examples.
  • the MCS threshold may be replaced in the same MCS index table.
  • different MCS thresholds may be applied to different traffic types in the same MCS index table.
  • the base station and the mobile station set the MCS threshold value of the PT-RS for URLLC data based on the MCS threshold value (for example, for eMBB) set by the upper layer signal in the same MCS ⁇ index ⁇ table ⁇ . May be.
  • the method in each setting example of the above embodiment is not limited to deriving or determining the temporal allocation density of the PT-RS, and may be applied to deriving or determining the frequency allocation density of the PT-RS.
  • information such as the performance of the mobile station is transmitted in advance from the mobile station to the base station by using an upper layer signal or an uplink control signal (UCI: Uplink Control Information) or the like. May be reported.
  • UCI Uplink Control Information
  • CPE / ICI correction used in the above embodiments means “correct CPE”, “correct ICI”, or “correct both CPE and ICI”. I do.
  • traffic type used in the above-described embodiment is, for example, a term such as “service type (service @ type)”, “target scenario (scenario)”, or “target use case (use-case)”. It may be replaced.
  • upper layer signal used in the above embodiment may be replaced with, for example, a term such as “RRC (Radio Resource Control) signal” or “RRC signaling”.
  • RRC Radio Resource Control
  • MCS @ index @ table used in the above embodiment may be replaced with a term such as "MCS @ table”, “MCS index table” or "MCS table”.
  • the temporal arrangement density of the PT-RS is not the number of symbols, for example, the number of PT-RS groups in each symbol of the DFT-S-OFDM signal waveform, the number of PT-RS samples included in the group of PT-RS. Or a value representing the combination of the number of groups and the number of samples.
  • a control channel Physical Downlink Control CHannel
  • PUCCH Physical Uplink Control CHannel
  • a data channel PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH (Physical Uplink Shared CHannel)
  • PDSCH Physical Downlink Shared CHannel
  • PUSCH Physical Uplink Shared CHannel
  • the present disclosure can be realized by software, hardware, or software in cooperation with hardware.
  • Each functional block used in the description of the above embodiment is partially or entirely realized as an LSI which is an integrated circuit, and each process described in the above embodiment is partially or wholly performed. It may be controlled by one LSI or a combination of LSIs.
  • the LSI may be composed of individual chips, or may be composed of one chip so as to include some or all of the functional blocks.
  • the LSI may include data input and output.
  • the LSI may be called an IC, a system LSI, a super LSI, or an ultra LSI depending on the degree of integration.
  • the method of circuit integration is not limited to LSI, and may be realized by a dedicated circuit, a general-purpose processor, or a dedicated processor. Further, a programmable FPGA (Field Programmable Gate Array) or a reconfigurable processor capable of reconfiguring connection and setting of circuit cells inside the LSI after manufacturing the LSI may be used.
  • the present disclosure may be implemented as digital processing or analog processing. Furthermore, if an integrated circuit technology that replaces the LSI appears due to the progress of the semiconductor technology or another technology derived therefrom, the functional blocks may be naturally integrated using the technology. Application of biotechnology, etc. is possible.
  • the present disclosure can be implemented in any type of device, device, or system having a communication function (collectively, a communication device).
  • communication devices include phones (mobile phones, smartphones, etc.), tablets, personal computers (PCs) (laptops, desktops, notebooks, etc.), cameras (digital still / video cameras, etc.). ), Digital players (digital audio / video players, etc.), wearable devices (wearable cameras, smart watches, tracking devices, etc.), game consoles, digital book readers, telehealth telemedicine (remote health) Care / medicine prescription) devices, vehicles or mobile vehicles with communication capabilities (automobiles, airplanes, ships, etc.), and combinations of the various devices described above.
  • the communication device is not limited to a portable or movable device, and may be any type of device, device, or system that is not portable or fixed, such as a smart home device (home appliance, lighting device, smart meter or Measurement equipment, control panels, etc.), vending machines, and any other "things" that can exist on an IoT (Internet of Things) network.
  • a smart home device home appliance, lighting device, smart meter or Measurement equipment, control panels, etc.
  • vending machines and any other "things” that can exist on an IoT (Internet of Things) network.
  • Communication includes not only data communication by cellular systems, wireless LAN systems, communication satellite systems, etc., but also data communication by combinations of these.
  • the communication device also includes a device such as a controller or a sensor that is connected or connected to a communication device that performs the communication function described in the present disclosure.
  • a controller or a sensor that generates a control signal or a data signal used by a communication device that performs a communication function of the communication device is included.
  • the communication device includes infrastructure equipment, such as a base station, an access point, and any other device, device, or system that communicates with or controls the above-described various types of devices. .
  • infrastructure equipment such as a base station, an access point, and any other device, device, or system that communicates with or controls the above-described various types of devices.
  • a transmitter includes: a control circuit that determines a second threshold based on a first threshold used to determine the arrangement of reference signals; And a transmission circuit for transmitting the reference signal arranged based on the transmission signal.
  • the first threshold value and the second threshold value are indices attached to a table including a plurality of combinations of modulation schemes and coding rates.
  • the candidate includes at least a frequency efficiency, and the control circuit determines an index in the second table based on the first frequency efficiency corresponding to the first threshold value in the first table.
  • the second threshold value is determined.
  • the second threshold is an index corresponding to a maximum frequency efficiency equal to or less than the first frequency efficiency in the second table.
  • the second threshold is an index corresponding to a minimum frequency efficiency equal to or higher than the first frequency efficiency in the second table.
  • the first threshold value and the second threshold value are indices attached to a table including a plurality of combinations of modulation schemes and coding rates.
  • the candidate includes at least a modulation multi-level number
  • the control circuit determines a second modulation multi-level number based on the first modulation multi-level number corresponding to the first threshold value in the first table.
  • An index in the table is determined as the second threshold.
  • the second threshold is an index corresponding to a maximum modulation multi-level number equal to or less than the first modulation multi-level number in the second table.
  • the second threshold is an index corresponding to a minimum modulation multi-level number equal to or greater than the first modulation multi-level number in the second table.
  • the second threshold is determined by applying an offset to the first threshold.
  • the first threshold value and the second threshold value are indices attached to a table including a plurality of combinations of modulation schemes and coding rates.
  • the value of the offset is a fixed value, a value notified by an upper layer signal or a control signal, a value set according to the type of the table, and a combination of the first table and the second table One of the values set accordingly.
  • control circuit when the type of data is a predetermined type, refers to a reference having a density different from the arrangement of the reference signal determined based on the second threshold value. Set the signal layout.
  • a receiver includes: a control circuit that determines a second threshold based on a first threshold used for determining the arrangement of reference signals; And a receiving circuit configured to receive the reference signal arranged based on the received signal.
  • a second threshold value is determined based on a first threshold value used for determining an arrangement of a reference signal, and the arrangement is performed based on the second threshold value.
  • the reference signal is transmitted.
  • a second threshold value is determined based on a first threshold value used for determining a reference signal allocation, and the allocation is performed based on the second threshold value. Receiving the reference signal.
  • One embodiment of the present disclosure is useful for a mobile communication system.

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Abstract

参照信号を適切に配置することができる基地局。基地局(100)において、制御部(101)は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定する。送信部(105)は、第2のしきい値に基づいて配置される参照信号を送信する。

Description

送信機、受信機、送信方法及び受信方法
 本開示は、送信機、受信機、送信方法及び受信方法に関する。
 第5世代移動通信システム(5G)と呼ばれる通信システムが検討されている。5Gでは、高速な通信トラフィックの増大、接続する端末数の増大、高信頼性、低遅延が必要とされるユースケース毎に機能を柔軟に提供することが検討されている。これらのユースケースに対応する代表的なトラフィックタイプ(traffic type)として、拡張モバイルブロードバンド(eMBB:enhanced Mobile Broadband)、大規模コミュニケーション/多数接続(mMTC:massive Machine Type Communications)、超信頼性・低遅延コミュニケーション(URLLC:Ultra Reliable and Low Latency Communications)がある。国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、LTEシステムの高度化と、New RAT(Radio Access Technology)(例えば、非特許文献1を参照)の両面から、通信システムの高度化を検討している。
RP-161596, "Revision of SI: Study on New Radio Access Technology", NTT DOCOMO, September 2016 R1-1612335, "On phase noise effects", Ericsson, November 2016 3GPP TR 38.214 V15.2.0, "NR Physical layer procedure for data (Release 15)" (2018-06) R1-1809139, "Maintenance for Reference signals and QCL", NTT DOCOMO, August 2018
 しかしながら、New RATにおいて、参照信号の配置方法について十分に検討されていない。
 本開示の非限定的な実施例は、参照信号を適切に配置できる送信機、受信機、送信方法及び受信方法の提供に資する。
 本開示の一実施例に係る送信機は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定する制御回路と、前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る受信機は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定する制御回路と、前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を受信する受信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例に係る送信方法は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定し、前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を送信する。
 本開示の一実施例に係る受信方法は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定し、前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を受信する。
 なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム、または、記録媒体で実現されてもよく、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
 本開示の一実施例によれば、参照信号を適切に配置できる。
 本開示の一態様における更なる利点および効果は、明細書および図面から明らかにされる。かかる利点および/または効果は、いくつかの実施形態並びに明細書および図面に記載された特徴によってそれぞれ提供されるが、1つまたはそれ以上の同一の特徴を得るために必ずしも全てが提供される必要はない。
MCS index table 1の一例を示す図 MCS index table 2の一例を示す図 MCS index table 3の一例を示す図 MCSとPT-RSの時間的配置密度との関係の一例を示す図 PT-RSの配置例を示す図 異なるMCS index tableにおいて同一のMCSしきい値を用いた場合のPT-RSの配置密度を決定する方法の一例を示す図 実施の形態1に係る基地局の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る移動局の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る基地局の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る移動局の構成例を示すブロック図 実施の形態1に係る基地局及び移動局の設定例を示すシーケンス図 実施の形態1に係るPT-RSのMCSしきい値の設定例を示す図 実施の形態1に係るMCSとPT-RSの時間的配置密度との関係の一例を示す図 実施の形態2に係る移動局の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態2に係る基地局の一部の構成例を示すブロック図 実施の形態2に係る移動局の構成例を示すブロック図 実施の形態2に係る基地局の構成例を示すブロック図 実施の形態2に係る基地局及び移動局の設定例を示すシーケンス図 他の実施の形態に係るMCSとPT-RSの時間的配置密度との関係の一例を示す図
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
 [トラフィックタイプ及びMCS index table]
 New RATでは、eMBB又はURLLC等の複数のトラフィックタイプに基づくデータを送受信することが想定されている。例えば、URLLCでは、送受信データに対してeMBBよりも高い信頼性をサポートするために、eMBBにおいて使用が想定されているMCS(Modulation and Coding Scheme, 変調方式及び符号化率の組み合わせ)よりも、周波数効率(SE:Spectral Efficiency)又は符号化率(target code rate)のより低いMCSをサポートする。換言すると、URLLCでは、eMBBのMCSよりも信頼性の高いconservativeなMCSをサポートする。
 そこで、New RATでは、MCSの一覧である「MCS index table」(換言すると、MCSの複数の候補を含むテーブル)について、指定できる周波数効率の範囲が異なるテーブルが複数用意される。基地局(gNBと呼ばれることもある)及び移動局(端末又はUE(User Equipment)と呼ばれることもある)は、送受信するデータのトラフィックタイプに適したMCS index tableを用いてデータを変復調することが想定される。
 図1、図2及び図3は、MCS index tableの一例として、非特許文献3に規定されている3種類のMCS index table(MCS index table 1, MCS index table 2, MCS index table 3)をそれぞれ示す。図1に示すMCS index table 1及び図2に示すMCS index table 2は、指定できる周波数効率が比較的高く、図3に示すMCS index table 3は、指定できる周波数効率又は符号化率が比較的低い。例えば、MCS index table 1及びMCS index table 2は、主に、eMBBにおいて利用され、MCS index table 3は、主に、URLLCにおいて利用されることが想定される。ただし、MCS index table 3は、URLLCに限らず、eMBBにおいて利用されることもある。
 移動局に対して、参照すべきMCS index tableの種類(MCS index table 1~3の何れか1つのMCS index table)を示す情報が、例えば、上位レイヤ信号(higher layer signaling又はhigher Layler parameterと呼ばれる)によって基地局から設定(configure)される。また、移動局に対して、MCS index tableに記載されたMCSのうち、データの変復調に使用するMCSを示す情報(例えば、MCS index)が、例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)によって動的に通知(indicate)される。例えば、移動局は、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index tableを参照して、DCIによって通知されるMCS indexからデータの変復調に利用するMCSを判断する。
 ただし、トラフィックタイプがURLLCであるデータの変復調時には、移動局が、上位レイヤ信号による設定に関係なく、固定のMCS index table(例えば、MCS index table 3)を参照(使用)することが想定されている。よって、上位レイヤ信号によって移動局に設定されるMCS index tableと、移動局がデータの変復調用に実際に参照するMCS index tableとが、異なることがあり得る。
 なお、以下の説明では、MCS index table 1及びMCS index table 3のMCS index 29-31、及び、MCS index table 2のMCS index 28-31のように、符号化率及び周波数効率(spectral efficiency)の数値が規定されていないMCS indexを、「reserved MCS index」と呼ぶ。reserved MCS indexは、例えば、HARQ(hybrid automatic repeat request)プロセスにおける再送(retransmission)の通知に利用されることがある。
 [PT-RS]
 New RATでは、例えば、6GHz以上の周波数の信号が搬送波として利用される。特に、高い周波数帯かつ高次の変調多値数(Modulation order)を使用する場合、局部発振器(Local Oscillator)の位相雑音(Phase Noise)によって発生するCPE(Common Phase Error、共通位相誤差)又はICI(Inter-carrier Interference、キャリア間干渉)によって誤り率特性が劣化する(例えば、非特許文献2を参照)。
 そこで、New RATでは、受信機が、チャネル等化(Channel Equalization)に加えて、位相トラッキング用参照信号(PT-RS:Phase Tracking Reference Signal)を用いたCPE補正(CPE Correction)又はICI補正(ICI Correction)(以下、「CPE/ICI補正」と呼ぶこともある)を行うことが検討されている。
 PT-RSは、時間的にランダムに変動するCPE/ICIを追従(track)するために、チャネル推定用(復調用)の参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)と比較して時間軸上に高密度に配置(mapping)される。例えば、PT-RSは、シンボル毎、隣接する2シンボルのうち1シンボル、又は、隣接する4シンボルのうち1シンボル等の密度で配置されることが想定される。これをPT-RSの時間的配置密度(time domain density)と呼ぶ。
 また、CPE/ICIのサブキャリア間での変動は少ないという特性から、PT-RSは、周波数領域では比較的低密度に配置される。例えば、PT-RSは、RB(Resource Block)毎に1つ(例えば、1サブキャリア)、隣接する2RB毎に1つ、又は、隣接する4RB毎に1つ等の密度で配置されることが想定される。これをPT-RSの周波数的配置密度(frequency domain density)と呼ぶ。
 3GPP RAN1#88におけるPT-RSに関する合意事項によると、PT-RSは、基地局と、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング)によって基地局から通知された移動局との間で使用される。また、PT-RSの時間的配置密度又は周波数的配置密度は、当該基地局と移動局との間で使用されるMCS又は帯域幅等によって柔軟に変化することが想定されている。
 一方、チャネル推定に用いられるDMRSは、チャネル特性の周波数領域の変化が大きく、また、時間領域の変化が位相雑音ほど大きくないことから、PT-RSと比較して周波数領域には高密度に、時間領域には低密度に配置される。さらに、New RATでは、データ復調のタイミングを早めるため、スロットの前方に配置されるfront-loaded DMRSの導入が想定されている。
 また、PT-RSは、あるDMRSと同一アンテナポート(このポートをPT-RSポートと呼んでもよい)に配置されること、また、PT-RSに対してDMRSポートと同じプリコーディングが適用されることが検討されている。このため、受信機では、PT-RSをDMRSと同様に、チャネル推定に利用する可能性もある。
 また、PT-RSはDMRSの一部として定義されることも考えられる。この場合、CPE/ICI推定に使用されるDMRSは、他のDMRSよりも時間領域では高密度に配置され、周波数領域では低密度に配置される。また、位相雑音により発生するCPE/ICIの補正に使用する参照信号は、「PT-RS」とは異なる名称で呼ばれる可能性もある。
 [PT-RSの配置密度の判断方法]
 移動局がPT-RSの配置密度を判断する方法について検討されている。一つの方法としては、PT-RSの配置密度が、基地局からPT-RS専用の制御信号(例えば、DCI又は上位レイヤ信号等)によって通知される方法である(明示的通知/explicit indication)。他の方法としては、PT-RSの配置密度と他のパラメータ(例えば、MCS又は帯域幅等)との対応関係を予め決めておき、移動局が、通信時にDCIで通知される当該他のパラメータとその対応関係とを照合してPT-RSの配置密度を判断する方法である(暗黙的通知/implicit indication)。
 なお、これらの方法以外の方法が使用される可能性もあるが、現状では、暗黙的通知の使用が想定されている。
 前述のように、PT-RSは、シンボル毎、隣接する2シンボルのうち1シンボル、又は、隣接する4シンボルのうち1シンボル等の時間的配置密度によって配置されることが想定される。例えば、PT-RSの時間的配置密度を指示する情報は、DCIに含まれるMCS indexによって、基地局から移動局に暗黙的に通知される。例えば、基地局及び移動局は、通知されるMCS indexの値が高いほど、PT-RSの時間的配置密度が高いと決定/判断することが想定されている。これは、高度のMCSが使用される場合ほど、一般に、位相雑音の影響が大きく、より高密度に配置されたPT-RSによるCPE/ICI推定が必要であることが分かっているためである。
 図4は、MCS index(例えば、「IMCS」と表す)と、PT-RSの時間的配置密度(例えば、「LPT-RS」と表す)との関係の一例を示す。図4において、「ptrs-MCSi」(i=1, 2, 3及び4の何れかの値)は、MCSしきい値(threshold)と呼ばれる値であり、PT-RSの時間的配置密度LPT-RSが切り替わる境界のMCS indexを示す。
 図4では、「PT-RS is not present」の場合(IMCSがptrs-MCS1未満の場合)を除いて、PT-RSは、LPT-RS個の隣接シンボルに1つのシンボルという時間的配置密度で配置されることが想定される。図5は、CP-OFDM(Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)波形におけるLPT-RSの値とPT-RSの配置との関係の一例を示す。なお、LPT-RSの値は、1,2及び4に限らず、他の値でもよい。
 例えば、図4において、ptrs-MCS4を除いた他のMCSしきい値(ptrs-MCS1、ptrs-MCS2及びptrs-MCS3)は、移動局の性能(capability)に従って、上位レイヤ信号によって基地局から移動局毎に設定される値である。これらのMCSしきい値を移動局毎に柔軟に設定することで、移動局の位相発振器等のハードウェア又は実装の特性に依存して変化する位相雑音の大きさ又は特性に対応することが想定されている。
 MCSしきい値は、上位レイヤ信号によって移動局に設定されるMCS index table(例えば、MCS index table 1, 2 or 3)を基準に設定されることが想定される。例えば、移動局に設定されるMCS index tableに含まれるMCS(例えば、変調多値数又は周波数効率)に対して、どのくらいの配置密度のPT-RSが必要かを基地局が判断した結果が、当該移動局に対して設定されるMCSしきい値に反映される。
 しかし、上述したように、URLLCデータの変復調の際には、上位レイヤの指示に関係なく、移動局は、MCS index table 3を参照することが想定されている。よって、例えば、移動局に対して、上位レイヤ信号によってMCS index table 1又はMCS index table 2が設定されている場合、URLLCデータの変復調の際、基地局及び移動局は、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index table 1 or 2を想定して最適化されたMCSしきい値を、URLLCデータの変復調に使用するMCS index table 3に適用して、PT-RSの時間的配置密度を判断する。
 従って、URLLCのデータの変復調に使用されるMCS(例えば、変調多値数又は周波数効率)に対して、実際に送信されるPT-RSの配置が適切ではないという課題が発生し得る。
 上記課題の一例を図6に示す。図6では、移動局に対して上位レイヤ信号によってMCS index table 2及びMCSしきい値ptrs-MCS1=11が設定されている。なお、図6では、一例として、ptrs-MCS1について説明するが、他のMCSしきい値ptrs-MCS2及びptrs-MCS3についても同様である。
 例えば、図6において、図4に示す関係を参照した場合に、MCS index table 2においてMCS index < ptrs-MCS1=11に相当する「Qm < 6」又は「SE < 2.7305」に対応するMCSではPT-RSが配置(又は、送信)されず(「PT-RS is not present」に対応)、他のMCS(例えば、MCS index ≧ ptrs-MCS1=11)ではPT-RSが配置(又は、送信)される(例えば、LPT-RS = 1、2又は4の何れかに対応)ことが、MCSしきい値ptrs-MCS1=11を設定する上位レイヤの意図であると思われる。
 しかし、図6に示すように、MCS index table 2に基づいて設定されたMCSしきい値ptrs-MCS1=11をMCS index table 3に適用すると、MCS index < ptrs-MCS1=11は、「Qm ≦ 2の一部」又は「SE < 0.7402」に相当する。よって、MCS index table 2に基づいて設定されたMCSしきい値ptrs-MCS1=11をMCS index table 3に適用すると、上位レイヤによる意図に反して、「Qm < 6」又は「SE < 2.7305」に対応するMCSの一部においてもPT-RSが送信されるという解釈になってしまう。この結果、上位レイヤによってPT-RSの送信無しと判断されたMCSの範囲でも、PT-RSが送信されることになり、リソースの無駄となる。
 このように、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableと、データの変復調時に参照されるMCS index tableとが異なる場合、実際に送信されるPT-RSの配置が、変復調時に使用されるMCSに対して適切ではないことがあり得る。
 これに対して、例えば、非特許文献4には、基地局が、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index tableに適したMCSしきい値(例えば、図6ではMCS index table 2に適したMCSしきい値)に加え、データの変復調時に参照されるMCS index tableに適した追加のMCSしきい値(例えば、図6ではMCS index table 3に適したMCSしきい値)を決定し、上位レイヤ信号によって双方のMCSしきい値を移動局に設定する方法が提案されている。しかし、非特許文献4に記載された方法では、上位レイヤ信号のオーバヘッドが増加するという課題が生じる。
 そこで、本開示の一実施例では、シグナリングオーバヘッドを増加させることなく、PT-RSを適切に配置する方法について説明する。
 [信号波形]
 New RATでは、下りリンク(基地局から移動局への方向、DL:downlink)においてCP-OFDM方式の使用が想定されている。一方、上りリンク(移動局から基地局への方向、UL:uplink)においてCP-OFDM方式及びDFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread OFDM)方式の両方が検討されており、通信環境に合わせて通信方式を切り替えるなどして使用されることが想定されている。
 (実施の形態1)
 本実施の形態では、下りリンクにおいて、送信機(基地局)が受信機(移動局)に対してPT-RSを送信する場合について説明する。
 [通信システムの概要]
 本実施の形態に係る通信システムは、基地局(送信機)100、及び、移動局(受信機)200を備える。
 図7は、本実施の形態に係る基地局100の一部の構成例を示すブロック図である。図7に示す基地局100において、制御部101は、参照信号(例えば、PT-RS)の配置の決定(例えば、配置密度の決定)に用いる第1のしきい値(例えば、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値)に基づいて、第2のしきい値(例えば、データの変復調に用いるMCSしきい値)を決定する。送信部105は、第2のしきい値に基づいて配置される参照信号を送信する。
 図8は、本実施の形態に係る移動局200の一部の構成例を示すブロック図である。図8に示す移動局200において、制御部208は、参照信号(例えば、PT-RS)の配置の決定(例えば、配置密度の決定)に用いる第1のしきい値(例えば、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値)に基づいて、第2のしきい値(例えば、データの変復調に用いるMCSしきい値)を決定する。受信部202は、第2のしきい値に基づいて配置される参照信号を受信する。
 [基地局の構成]
 図9は、本実施の形態に係る基地局100の構成例を示すブロック図である。図9において、基地局100は、制御部101と、誤り訂正符号化部102と、変調部103と、信号割当部104と、送信部105と、アンテナ106と、を有する。
 制御部101には、移動局の性能を示す情報(例えば、UE capability)が入力される。制御部101は、例えば、移動局の性能を示す情報に基づいて、移動局200が使用するMCS index table又はMCSしきい値を決定する。制御部101は、決定したMCS index table又はMCSしきい値を示す情報を含む上位レイヤ信号を誤り訂正符号化部102に出力する。
 また、制御部101は、下りリンクデータ(例えば、eMBBデータ又はURLLCデータ)の送信時に使用するMCS(例えば、MCS index)又は各信号を割り当てるリソースを決定する。制御部101は、決定したMCSを示すMCS情報を変調部103に出力し、決定したリソースを示すリソース情報を信号割当部104に出力する。また、制御部101は、決定したMCS又はリソースを含むDCIを信号割当部104に出力する。
 また、制御部101は、上位レイヤ信号によって移動局200に設定したMCS index tableがURLLCデータの送信時に使用するMCS index table(例えば、MCS index table 3)と異なる場合、URLLCデータの送信時において、上位レイヤ信号によって移動局200に設定したMCSしきい値を、URLLCデータの送信時に使用するMCS index tableに対応する値(例えば、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値と呼ぶ)に読み替える(換言すると、変換又は翻訳する)。そして、制御部101は、読み替えたMCSしきい値に基づいて導出されるPT-RSの配置密度を用いて、PT-RSを割り当てるリソースを決定し、決定した割当リソースを示すリソース情報を信号割当部104に出力する。なお、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定方法の詳細については後述する。
 なお、制御部101は、URLLCデータ以外のデータ(例えば、eMBBデータ)の送信時には、上位レイヤ信号によって移動局200に設定したMCSしきい値に基づいて導出されるPT-RSの配置密度を用いて、PT-RSを割り当てるリソースを決定し、決定した割当リソースを示すリソース情報を信号割当部104に出力する。
 誤り訂正符号化部102は、入力される送信データ信号(換言すると、下りリンクデータ)、又は、制御部101から入力される上位レイヤ信号を誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化後の信号を変調部103に出力する。
 変調部103は、制御部101から入力されるMCS情報に基づいて、誤り訂正符号化部102から入力される信号に対して変調処理を施し、変調後の信号を信号割当部104に出力する。
 信号割当部104は、例えば、変調部103から入力される信号(送信データ信号又は上位レイヤ信号)、制御部101から入力されるDCI、又は、参照信号(例えば、DMRS又はPT-RS)を、時間・周波数領域に配置し、配置後の信号を送信部105に出力する。このとき、信号割当部104は、制御部101から入力されるリソース情報に基づいて、各信号をリソースに配置(割り当て)する。
 送信部105は、信号割当部104から入力される信号に対して、搬送波を用いた周波数変換などの無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号をアンテナ106に出力する。
 アンテナ106は、送信部105から入力される信号を移動局200に向けて放射する。
 [移動局の構成]
 図10は、本実施の形態に係る移動局200の構成例を示すブロック図である。図10において、移動局200は、アンテナ201と、受信部202と、信号分離部203と、チャネル推定部204と、CPE/ICI推定部205と、復調部206と、誤り訂正復号部207と、制御部208と、を有する。
 アンテナ201は、基地局100(図9を参照)から送信される信号を受信し、受信信号を受信部202に出力する。
 受信部202は、アンテナ201から入力される受信信号に対して、周波数変換などの無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を信号分離部203に出力する。
 信号分離部203は、受信部202から入力される信号の中のデータ信号、DMRS、又は、PT-RSがマッピングされた時間・周波数領域の位置を特定し、分離する。このとき、信号分離部203は、後述する制御部208から入力されるPT-RS配置密度情報に基づいて、PT-RSを分離する。信号分離部203は、分離した信号のうち、データ信号を復調部206に出力し、DMRSをチャネル推定部204及びCPE/ICI推定部205に出力し、PT-RSをチャネル推定部204及びCPE/ICI推定部205に出力する。
 チャネル推定部204は、信号分離部203から入力されるDMRSを用いてチャネルを推定し、チャネル推定値(チャネル情報)を復調部206に出力する。なお、チャネル推定部204は、信号分離部203から入力されるPT-RSを用いてチャネルを推定してもよい。
 CPE/ICI推定部205は、信号分離部203から入力されるPT-RS及びDMRSを用いてCPE/ICIを推定し、CPE/ICI推定値を復調部206に出力する。
 復調部206は、制御部208から入力されるMCS情報、チャネル推定部204から入力されるチャネル推定値、及び、CPE/ICI推定部205から入力されるCPE/ICI推定値を用いて、信号分離部203から入力されるデータ信号を復調する。復調部206は、復調信号を誤り訂正復号部207に出力する。
 誤り訂正復号部207は、復調部206から入力される復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力し、得られた上位レイヤ信号を制御部208に出力する。
 制御部208は、誤り訂正復号部207から入力される上位レイヤ信号に含まれる情報に基づいて、移動局200に設定されるMCS index tableの種類、及び、MCSしきい値を判断する。
 また、制御部208は、信号分離部203から入力されるDCI又は当該DCIに含まれる情報に基づいて、データのトラフィックタイプ(例えば、eMBB又はURLLC等)、及び、スケジューリングされたMCS(例えば、MCS index)を判断する。制御部208は、判断したトラフィックタイプ及びMCS indexによって特定されるMCSを示すMCS情報を復調部206に出力する。
 また、制御部208は、例えば、トラフィックタイプがURLLCであり、かつ、上位レイヤによって設定されたMCS index tableがURLLCデータの受信時に使用するMCS index table(例えば、MCS index table 3)と異なる場合、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値を、URLLCデータの受信時に使用するMCS index tableに対応する値(例えば、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値)に読み替える。そして、制御部208は、読み替えたMCSしきい値と、DCIによって通知されたMCS indexとに基づいて、PT-RSの配置密度を導出し、導出した配置密度を示すPT-RS配置密度情報を信号分離部203に出力する。なお、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定方法の詳細については後述する。
 なお、制御部208は、トラフィックタイプがURLLC以外のタイプ(例えば、eMBB)である場合、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値と、DCIによって通知されたMCS indexとに基づいて、PT-RSの配置密度を導出し、導出した配置密度を示すPT-RS配置密度情報を信号分離部203に出力する。
 [基地局100及び移動局200の動作]
 次に、基地局100(図9を参照)及び移動局200(図10を参照)の動作について詳細に説明する。
 図11は基地局100及び移動局200の処理の一例を示すシーケンス図である。
 例えば、基地局100は、移動局200に対するMCS index table及びMCSしきい値ptrs-MCSi(i=1~3)を決定する(ST101)。例えば、基地局100は、移動局200に対して、移動局200の性能等の情報に基づいて、MCS index table(例えば、MCS index table 1 or 2等)、及び、MCSしきい値ptrs-MCSi(i=1, 2及び3)の各値を設定する。
 決定されたMCS index table及びMCSしきい値ptrs-MCSiは、例えば、上位レイヤ信号によって移動局200に送信(設定)される(ST102)。移動局200は、基地局100からの上位レイヤ信号に基づいて、設定されたMCS index table及びMCSしきい値(例えば、ptrs-MCSi(i=1~3))を特定する(ST103)。
 基地局100は、移動局200に対して、例えば、URLLCデータをスケジュールする(ST104)。例えば、基地局100は、MCS-C-RNTI等の特定のRNTI(Radio Network Temporary Indicator又はRadio Network Temporary Identifier)によってスクランブリング(scrambling)されたDCIと、当該DCIが示すURLLCデータと、URLLCデータのCPE/ICI推定に利用するPT-RS(例えば、URLLCデータ用PT-RS)を準備する。
 基地局100は、URLLCデータのスケジューリング情報を含むDCIを移動局200に通知する(ST105)。移動局200は、例えば、基地局100から通知されるDCIを受信し、当該DCIがMCS-C-RNTI等の特定のRNTIによってスクランブリングされている等の条件を満たす場合、当該DCIに対応するデータのトラフィックタイプがURLLCであると判断する。この場合、移動局200は、URLLC用データの復調の際、URLLCデータ用のMCS index table(例えば、MCS index table 3)を使用する。
 基地局100及び移動局200は、上位レイヤ信号によって移動局200に対して設定されたMCSしきい値(ptrs-MCSi(i=1~3))に基づいて、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値(例えば、「ptrs-MCSi_U」(i=1~3)と表す)を設定する(ST106及びST107)。例えば、基地局100及び移動局200は、移動局200に対して設定したptrs-MCSi(i=1, 2, 3)の各値を、URLLC用(例えば、MCS index table 3用)の値に読み替える。なお、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定方法の詳細については後述する。
 基地局100は、下りリンクデータ(例えば、URLLCデータ及びPT-RSを含む)を移動局200へ送信する(ST108)。なお、基地局100は、MCS index table 3に記載のMCSを用いて、URLLCデータを変調する。また、基地局100は、ST106において設定したURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値ptrs-MCSi_Uに基づいて、PT-RSの配置密度を決定する。
 移動局200は、基地局100から送信された下りリンクデータに対して、PT-RSを用いたCPE/ICI補正を行い、下りリンクデータの復調を行う(ST109)。なお、移動局200は、ST107において設定したURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値ptrs-MCSi_Uに基づいて、下りリンクデータにおけるPT-RSの配置密度を特定する。
 次に、基地局100及び移動局200におけるURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定方法(例えば、図11のST106及びST107の処理)の詳細について説明する。
 以下では、一例として、上位レイヤ信号によって移動局200に対してMCS index table 2が設定されている。また、上位レイヤ信号によって移動局200に対して、MCS index table 2に適したMCSしきい値(ptrs-MCSi(例えば、i=1~3))が設定されている。また、基地局100及び移動局200は、例えば、URLLCデータの送受信の際、上位レイヤ信号による設定に依らず、MCS index table 3を使用する。
 また、以下では、基地局100が、上位レイヤ信号によってMCS index table 2の使用が設定されている移動局200に対して、例えば、高い周波数帯及び高度な変調多値数を用い、かつ、トラフィックタイプがURLLCであるデータ及びPT-RSを送信する場合について説明する。
 この場合、基地局100及び移動局200は、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応するMCSの値(例えば、変調多値数又は周波数効率)に基づいて、URLLCデータの変復調に使用するMCS index table 3におけるMCS indexをURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値(ptrs-MCSi_U)に決定する。
 例えば、基地局100及び移動局200は、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応するMCSの値(例えば、変調多値数又は周波数効率)と同様の値を有するMCSに対応するMCS indexを、URLLCデータの変復調に使用するMCS index table 3から選択し、選択されたMCS indexをURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 そして、基地局100及び移動局200は、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を、URLLCデータ用PT-RSの配置密度の導出に用いる。
 以下、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を設定する設定例1及び設定例2について説明する。
 <設定例1>
 設定例1では、基地局100及び移動局200は、CP-OFDM信号波形における下りリンクにおいて、MCS index table 2における、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応する「周波数効率(SE)」に基づいて、MCS index table 3におけるMCS indexをURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 例えば、基地局100は、MCS index table 2において移動局200に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する周波数効率(SE)と同様(例えば、同一又は近い値)の周波数効率(SE)に対応するMCS index table 3のMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する。
 図12は、設定例1におけるURLLC用のMCSしきい値の設定例を示す。
 図12では、図6と同様、上位レイヤ信号によって移動局200に対してMCS index table 2及びMCSしきい値ptrs-MCS1=11が設定されている。
 図12の場合、基地局100は、上位レイヤによって設定されたMCS index table 2(例えば、図2)を参照し、MCSしきい値ptrs-MCS1に相当するMCS index (IMCS) = 11に対応する周波数効率(SE)の値=2.7305を確認する。
 次に、基地局100は、URLLCデータの変調に使用するMCS index table 3(例えば、図3)を参照し、MCS table 2のMCS index (IMCS) = 11に対応する周波数効率(SE)と同一の周波数効率(SE)=2.7305に対応するMCS index = 22を、URLLC用のMCS しきい値ptrs-MCS1_Uに設定する。基地局100は、ptrs-MCS1_U = 22を記憶する。
 基地局100は、ptrs-MCS2、ptrs-MCS3についても同様に、URLLC用のMCSしきい値ptrs-MCS2_U及びptrs-MCS3_Uに読み替え、ptrs-MCS2_U及びptrs-MCS3_Uを記憶する。
 なお、ptrs-MCS4は、例えば、各MCS index tableのreserved MCS indexのうち最小のMCS indexに予め設定される。例えば、MCS index table 1(図1)及びMCS index table 3(図3)ではptrs-MCS4=29であり、MCS index table 2(図2)ではptrs-MCS4=28である。
 図13は、URLLCデータの送受信時におけるMCS index(IMCS)と、PT-RSの時間的配置密度(LPT-RS)との関係の一例を示す。基地局100は、例えば、図13に基づいて、URLLC用PT-RSの時間的配置密度を導出する。
 基地局100は、以上の手順に基づいて準備したPT-RSをリソースに配置し、移動局200に送信する。
 一方、移動局200は、基地局100から通知されるDCIに対応するデータのトラフィックタイプがURLLCであると判断すると、基地局100と同様にして、基地局100から上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値(例えば、ptrs-MCSi(i=1, 2及び3))の各値を、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値(例えば、ptrs-MCSi_U(i=1, 2及び3))の各値に読み替える。
 例えば、移動局200は、MCS index table 3において、移動局200に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する周波数効率(SE)と同様(例えば、同一又は近い値)の周波数効率(SE)に対応するMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する(例えば、図12を参照)。
 これにより、移動局200は、URLLCデータの送受信時におけるMCS index(IMCS)と、PT-RSの時間的配置密度(LPT-RS)との関係(例えば、図13を参照)を特定する。移動局200は、基地局100から通知されるDCIに示されるMCS index(IMCS)と、PT-RSの時間的配置密度(LPT-RS)との関係(例えば、図13)に基づいて、URLLC用PT-RSの時間的配置密度を導出する。
 そして、移動局200は、導出した時間的配置密度によってリソースに配置されたPT-RSを受信し、受信したPT-RSを用いて、URLLCデータを復調(例えば、CPE/ICI補正)する。
 ここで、例えば、図12において、図4に示す関係を参照した場合に、MCS index table 2においてMCS index < ptrs-MCS1=11に相当する「SE < 2.7305」に対応するMCSではPT-RSが配置されず(「PT-RS is not present」に対応)、他のMCS(例えば、MCS index ≧ ptrs-MCS1=11)ではPT-RSが配置される(例えば、LPT-RS = 1、2又は4の何れかに対応)ことが、MCSしきい値ptrs-MCS1=11を設定する上位レイヤの意図である。
 また、例えば、図12において、図13に示す関係を参照した場合、MCS table 3においてMCSしきい値ptrs-MCS1_U=22が設定されるので、MCS index table 2と同様、「SE < 2.7305」に対応するMCSではPT-RSが配置されず(「PT-RS is not present」に対応)、他のMCS(例えば、MCS index ≧ ptrs-MCS1_U=22)ではPT-RSが配置される(例えば、LPT-RS = 1、2又は4の何れかに対応)ことになる。
 よって、図12に示すように、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値ptrs-MCSiが、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値ptrs-MCSi_Uに読み替えられることにより、URLLCデータの送受信時においても、MCSしきい値ptrs-MCS1=11を設定する上位レイヤの意図を反映したPT-RSの送受信が可能となる。
 このように、設定例1によれば、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableと、データの変復調用に参照されるMCS index tableとが異なる場合でも、データの変復調に使用されるMCSに適したPT-RSの配置が設定される。
 また、移動局200は、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を、上位レイヤ信号によって設定されているMCSしきい値、及び、移動局200が保持している複数のMCS index tableにおける周波数効率に基づいて設定する。よって、設定例1では、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定のための新たな上位レイヤ信号は不要である。
 よって、設定例1によれば、上位レイヤ信号のオーバヘッドを増加させることなく、下りリンクのURLLC用PT-RSを適切に配置できる。また、設定例1では、例えば、eMBBとURLLCとの間において、同様の周波数効率に対して、同様のURLLCのPT-RS配置密度、及び、同様のCPE/ICI推定精度を実現できる。
 <設定例2>
 設定例2では、基地局100及び移動局200は、CP-OFDM信号波形における下りリンクにおいて、MCS index table 2における、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応する「変調多値数(Qm)」に基づいて、MCS index table 3におけるMCS indexをURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 なお、設定例2において、後述するURLLC用のMCSしきい値の設定方法が設定例1と異なる。一方、設定例2において、基地局100及び移動局200のURLLC用のMCSしきい値の設定方法以外の他の動作については設定例1と同様であるのでその説明を省略する。
 例えば、基地局100及び移動局200は、MCS index table 2において移動局200に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する変調多値数(Qm)と同様の変調多値数に対応するMCS index table 3のMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する。
 ここで、一例として、上位レイヤ信号によってMCS index table 2及びMCSしきい値ptrs-MCS1=11が設定される場合について説明する。
 この場合、基地局100及び移動局200は、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index table 2(例えば、図2)を参照し、MCSしきい値ptrs-MCS1に相当するMCS index (IMCS) = 11に対応する変調多値数(Qm)の値=6を確認する。
 次に、基地局100及び移動局200は、URLLCデータの変調に使用するMCS index table 3(例えば、図3)を参照し、MCS table 2のMCS index (IMCS) = 11に対応する変調多値数(Qm)と同一の変調多値数(Qm)=6に対応するMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値ptrs-MCS1_Uに設定する。基地局100及び移動局200は、ptrs-MCS1_Uを記憶する。
 例えば、図3に示すMCS index table 3において、MCS table 2のMCS index (IMCS) = 11に対応する変調多値数(Qm)と同一の変調多値数(Qm)=6に対応するMCS indexは、IMCS=21~28の8通りある。基地局100及び移動局200は、MCS index table 3において変調多値数(Qm)=6に対応するMCS indexのうちの何れかを、URLLC用のMCS しきい値ptrs-MCS1_Uに設定すればよい。
 例えば、基地局100及び移動局200は、MCS index table 3において変調多値数(Qm)=6に対応するMCS indexのうち、最小のMCS index=21をURLLC用のMCSしきい値ptrs-MCS1_Uに設定してもよい。これにより、PT-RSが配置されやすくなり、PT-RSの配置密度が不要に低くならないので、移動局200におけるCPE/ICI推定精度を向上させることができる。
 または、基地局100及び移動局200は、例えば、MCS index table 3において変調多値数(Qm)=6に対応するMCS indexのうち、最大のMCS index=28をURLLC用のMCSしきい値ptrs-MCS1_Uに設定してもよい。これにより、PT-RSが配置されにくくなり、PT-RSの配置密度が不要に高くならないので、PT-RSによるオーバヘッドを低減できる。
 または、基地局100及び移動局200は、例えば、MCS index table 3において変調多値数(Qm)=6に対応するMCS indexのうち、他の値(周波数効率又は符号化率)がMCS index table 2のMCS index=11の値と同様のMCS index(例えば、MCS index=22)をURLLC用のMCS しきい値ptrs-MCS1_Uに設定してもよい。なお、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値には、例えば、符号化率及び周波数効率が規定されていないreserved MCS indexは設定されない。
 基地局100及び移動局200は、ptrs-MCS2、ptrs-MCS3についても同様に、URLLC用のMCSしきい値ptrs-MCS2_U及びptrs-MCS3_Uに読み替え、ptrs-MCS2_U及びptrs-MCS3_Uを記憶する。
 ここで、例えば、MCS index table 2においてMCS index < ptrs-MCS1=11に相当する「Qm < 6」に対応するMCSではPT-RSが配置されず(「PT-RS is not present」に対応)、他のMCS(例えば、MCS index ≧ ptrs-MCS1=11)ではPT-RSが配置される(例えば、LPT-RS = 1、2又は4の何れかに対応)ことが、MCSしきい値ptrs-MCS1=11を設定する上位レイヤの意図である。
 また、設定例2では、MCS table 3においてQm = 6に対応するMCSしきい値ptrs-MCS1_Uが設定されるので、MCS index table 2と同様、「Qm < 6」に対応するMCSではPT-RSが配置されず(「PT-RS is not present」に対応)、他のMCS(例えば、MCS index ≧ ptrs-MCS1_U)ではPT-RSが配置される(例えば、LPT-RS = 1、2又は4の何れかに対応)ことになる。
 よって、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値ptrs-MCSiが、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値ptrs-MCSi_Uに読み替えられることにより、URLLCデータの送受信時においても、MCSしきい値ptrs-MCS1=11を設定する上位レイヤの意図を反映したPT-RSの送受信が可能となる。
 このように、設定例2によれば、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableと、データの変復調用に参照されるMCS index tableとが異なる場合でも、データの変復調に使用されるMCSに適したPT-RSの配置が設定される。
 また、移動局200は、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を、上位レイヤ信号によって設定されているMCSしきい値、及び、移動局200が保持している複数のMCS index tableにおける変調多値数に基づいて設定する。よって、設定例2では、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定のための新たな上位レイヤ信号は不要である。
 よって、設定例2によれば、上位レイヤ信号のオーバヘッドを増加させることなく、URLLC用PT-RSを適切に配置できる。また、設定例2では、例えば、eMBBとURLLCとの間において、同様の変調多値数に対して、同様のURLLCのPT-RS配置密度、及び、同様のCPE/ICI推定精度を実現できる。
 以上、設定例1及び設定例2について説明した。
 このように、本実施の形態では、基地局100は、上位レイヤ信号によって移動局200に設定されるMCSしきい値に基づいて、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を決定し、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に基づいて配置されるPT-RSを送信する。また、移動局200は、上位レイヤ信号によって移動局200に設定されるMCSしきい値に基づいて、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を決定し、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に基づいて配置されるPT-RSを受信する。
 これにより、本実施の形態によれば、下りリンクにおいて、上位レイヤ信号のオーバヘッドを増加させることなく、URLLC用PT-RSを適切に配置できる。また、本実施の形態によれば、URLLCデータの送受信において、上位レイヤ信号によって設定されたMCS(例えば、eMBB用のMCS)と同様のMCSに対して同様のPT-RS配置密度及びCPE/ICI推定精度を実現できる。
 なお、設定例1又は設定例2において、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableにおけるMCSしきい値に対応するMCSの内容(例えば、変調多値数又は周波数効率)と同一の内容のMCSが、URLLCデータの変復調に使用するMCS index tableに存在しない場合がある。この場合、基地局100及び移動局200は、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableにおけるMCSしきい値に対応するMCSの内容に近似する高い値(又は低い値)に対応するMCS indexを、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定してもよい。
 例えば、設定例1において、MCS index table 2のptrs-MCSiに対応する周波数効率(SE)と同一の周波数効率がMCS index table 3に存在しない場合、MCS index table 3に含まれるMCS indexに対応する周波数効率(SE)のうち、「MCS index table 2のptrs-MCSiに対応するSE以下で最大のSE」に対応するMCS indexのうち最大値(または最小値)、又は、「MCS index table 2のptrs-MCSiに対応するSE以上で最小のSE」に対応するMCS indexのうち最小値(または最大値)を、URLLC用のMCSしきい値に設定してもよい。
 同様に、設定例2において、MCS index table 2のptrs-MCSiに対応する変調多値数Qmと同一の変調多値数QmがMCS index table 3に存在しない場合、例えば、MCS index table 3に記載されたMCS indexに対応する変調多値数Qmのうち、「MCS index table 2のptrs-MCSiに対応するQm以下で最大のQm」に対応するMCS indexのうち最大値(または最小値)、又は、「MCS index table 2においてptrs-MCSiに対応するQm以上で最小のQm」に対応するMCS indexのうち最小値(または最大値)を、URLLC用のMCSしきい値に設定してもよい。
 上記の何れにおいても、小さめのMCS indexが選択される場合にはPT-RSの配置密度が不要に低くならず、CPE/ICI推定精度が劣化するのを防ぐことができる。一方、大きめのMCS indexが選択される場合にはPT-RSの配置密度が不要に高くならず、PT-RSのオーバヘッドが不要に増加することを防ぐことができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態では、上りリンクにおいて、送信機(移動局)が受信機(基地局)に対してPT-RSを送信する場合について説明する。
 [通信システムの概要]
 本実施の形態に係る通信システムは、移動局300(送信機)及び基地局400(受信機)を備える。
 図14は、本実施の形態に係る移動局300の一部の構成例を示すブロック図である。図14に示す移動局300において、制御部306は、参照信号(例えば、PT-RS)の配置の決定(例えば、配置密度の決定)に用いる第1のしきい値(例えば、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値)に基づいて、第2のしきい値(例えば、データの変復調に用いるMCSしきい値)を決定する。送信部310は、第2のしきい値に基づいて配置される参照信号を送信する。
 図15は、本実施の形態に係る基地局400の一部の構成例を示すブロック図である。図15に示す基地局400において、制御部401は、参照信号(例えば、PT-RS)の配置の決定(例えば、配置密度の決定)に用いる第1のしきい値(例えば、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値)に基づいて、第2のしきい値(例えば、データの変復調に用いるMCSしきい値)を決定する。受信部407は、第2のしきい値に基づいて配置される参照信号を受信する。
 [移動局の構成]
 図16は、本実施の形態に係る移動局300(送信機)の構成例を示すブロック図である。なお、図16において、移動局300は、アンテナ301と、受信部302と、信号分離部303と、復調部304と、誤り訂正復号部305と、制御部306と、誤り訂正符号化部307と、変調部308と、信号割当部309と、送信部310と、を有する。
 アンテナ301は、送信部310から入力される信号を基地局400に向けて放射する。また、アンテナ301は、基地局400から送信される信号を受信し、受信信号を受信部302に出力する。
 受信部302は、アンテナ301から入力される受信信号に対して、周波数変換などの無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を信号分離部303に出力する。
 信号分離部303は、受信部302から入力される信号の中から、DCIとデータ信号(例えば、上位レイヤ信号を含む)とを分離し、DCIを制御部306に出力し、データ信号を復調部304に出力する。
 復調部304は、信号分離部303から入力されるデータ信号を復調し、復調信号を誤り訂正復号部305に出力する。
 誤り訂正復号部305は、復調部304から入力される復調信号を復号し、得られた受信データ信号から上位レイヤ信号を抽出して、制御部306に出力する。
 制御部306は、誤り訂正復号部305から入力される上位レイヤ信号に含まれる情報に基づいて、移動局300に設定されるMCS index tableの種類、及び、MCSしきい値を判断する。
 また、制御部306は、信号分離部303から入力されるDCI又は当該DCIに含まれる情報に基づいて、データのトラフィックタイプ(例えば、eMBB又はURLLC等)、スケジューリングされたMCS(例えば、MCS index)、及び、各信号のリソース割り当てを判断する。制御部306は、判断したMCS indexによって特定されるMCSを示すMCS情報を変調部308に出力し、リソース割り当てを示すリソース情報を信号割当部309に出力する。
 また、制御部306は、例えば、トラフィックタイプがURLLCであり、上位レイヤ信号によって移動局300に設定されたMCS index tableがURLLCデータの送信時に使用するMCS index table(例えば、MCS index table 3)と異なる場合、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値を、URLLCデータの送信時に使用するMCS index tableに対応する値(例えば、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値)に読み替える。そして、制御部306は、読み替えたMCSしきい値と、DCIによって通知されたMCS indexとに基づいてPT-RSの配置密度を導出し、導出した配置密度を用いて、PT-RSを割り当てるリソースを決定し、決定した割当リソースを信号割当部309に出力する。なお、なお、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定方法の詳細については後述する。
 誤り訂正符号化部307は、入力される送信データ信号(換言すると、上りリンクデータ)を誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化後の信号を変調部308に出力する。
 変調部308は、制御部306から入力されるMCS情報に基づいて、誤り訂正符号化部307から入力される信号に対して変調処理を施し、変調後の信号を信号割当部309に出力する。
 信号割当部309は、例えば、変調部308から入力される信号(送信データ信号)、又は、参照信号(例えば、DMRS又はPT-RS)を、時間・周波数領域に配置し、配置後の信号を送信部310に出力する。このとき、信号割当部309は、制御部306から入力されるリソース情報に基づいて、各信号をリソースに配置(割り当て)する。
 送信部310は、信号割当部309から入力される信号に対して、搬送波を用いた周波数変換などの無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号をアンテナ301に出力する。
 [基地局の構成]
 図17は、本実施の形態に係る基地局400(受信機)の構成例を示すブロック図である。図17において、基地局400は、制御部401と、誤り訂正符号化部402と、変調部403と、信号割当部404と、送信部405と、アンテナ406と、受信部407と、信号分離部408と、チャネル推定部409と、CPE/ICI推定部410と、復調部411と、誤り訂正復号部412と、を有する。
 制御部401には、移動局の性能を示す情報(例えば、UE capability)が入力される。制御部401は、例えば、移動局の性能を示す情報に基づいて、移動局300が使用するMCS index table又はMCSしきい値を決定する。制御部401は、決定したMCS index table又はMCSしきい値を示す情報を含む上位レイヤ信号を誤り訂正符号化部402に出力する。
 また、制御部401は、上りリンクデータ(例えば、eMBBデータ又はURLLCデータ)の受信時に使用するMCS(例えば、MCS index)又は各信号を割り当てるリソースを決定する。制御部401は、決定したMCSを示すMCS情報を復調部411に出力し、決定したMCS及びリソースを含むDCIを信号割当部404に出力する。
 また、制御部401は、上位レイヤ信号によって移動局300に設定したMCS index tableがURLLCデータの受信時に使用するMCS index table(例えば、MCS index table 3)と異なる場合、URLLCデータの受信時において、上位レイヤ信号によって移動局300に設定したMCSしきい値を、URLLCデータの受信時に使用するMCS index tableに対応する値(例えば、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値)に読み替える。そして、制御部401は、読み替えたMCSしきい値と、DCIによって移動局300へ通知されるMCS indexの値とに基づいて、PT-RSの配置密度を導出し、導出した配置密度を示すPT-RS配置密度情報を信号分離部408に出力する。なお、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定方法の詳細については後述する。
 誤り訂正符号化部402は、制御部401から入力される上位レイヤ信号を誤り訂正符号化し、誤り訂正符号化後の信号を変調部403に出力する。
 変調部403は、誤り訂正符号化部402から入力される信号に対して変調処理を施し、変調後の信号を信号割当部404に出力する。
 信号割当部404は、変調部403から入力される信号、及び、制御部401から入力されるDCIを、時間・周波数領域にマッピングし、マッピング後の信号を送信部405に出力する。
 送信部405は、信号割当部404から入力される信号に対して、搬送波を用いた周波数変換などの無線送信処理を行い、無線送信処理後の信号をアンテナ406に出力する。
 アンテナ406は、移動局300(図16を参照)から送信される信号を受信し、受信信号を受信部407に出力する。また、アンテナ406は、送信部405から入力される信号を移動局300に向けて放射(送信)する。
 受信部407は、アンテナ406から入力される受信信号に対して、周波数変換などの無線受信処理を行い、無線受信処理後の信号を信号分離部408に出力する。
 信号分離部408は、受信部407から入力される信号の中のデータ信号、DMRS、又は、PT-RSがマッピングされた時間・周波数領域の位置を特定し、分離する。このとき、信号分離部408は、制御部401から入力されるPT-RS配置密度情報に基づいて、PT-RSを分離する。信号分離部408は、分離した信号のうち、データ信号を復調部411に出力し、DMRSをチャネル推定部409及びCPE/ICI推定部410に出力し、PT-RSをチャネル推定部409及びCPE/ICI推定部410に出力する。
 チャネル推定部409は、信号分離部408から入力されるDMRSを用いてチャネルを推定し、チャネル推定値を復調部411に出力する。このとき、チャネル推定部409は、PT-RSを用いてチャネルを推定してもよい。
 CPE/ICI推定部410は、信号分離部408から入力されるPT-RS及びDMRSを用いてCPE/ICIを推定し、CPE/ICI推定値を復調部411に出力する。
 復調部411は、制御部401から入力されるMCS情報、チャネル推定部409から入力されるチャネル推定値、及び、CPE/ICI推定部410から入力されるCPE/ICI推定値を用いて、信号分離部408から入力されるデータ信号を復調する。復調部411は、復調信号を誤り訂正復号部412に出力する。
 誤り訂正復号部412は、復調部411から入力される復調信号を復号し、得られた受信データ信号を出力する。
 [移動局300及び基地局400の動作]
 次に、移動局300(図16を参照)及び基地局400(図17を参照)の動作について詳細に説明する。
 図18は移動局300及び基地局400の処理の一例を示すシーケンス図である。なお、図18において、実施の形態1(図11)と同様の処理には同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図18において、移動局300は、上りリンクデータ(例えば、URLLCデータ及びPT-RSを含む)を基地局400へ送信する(ST201)。なお、移動局300は、MCS index table 3に記載のMCSを用いて、URLLCデータを変調する。また、移動局300は、ST107において設定したURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値ptrs-MCSi_Uに基づいて、PT-RSの配置密度を決定する。
 基地局400は、移動局300から送信された上りリンクデータに対して、PT-RSを用いたCPE/ICI補正を行い、上りリンクデータの復調を行う(ST202)。なお、基地局400は、ST106において設定したURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値ptrs-MCSi_Uに基づいて、上りリンクデータにおけるPT-RSの配置密度を特定する。
 次に、移動局300及び基地局400におけるURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値の設定方法(例えば、図18のST106及びST107の処理)の詳細について説明する。
 以下では、一例として、上位レイヤ信号によって移動局300に対してMCS index table 2が設定されている。また、上位レイヤ信号によって移動局300に対して、MCS index table 2に適したMCSしきい値(ptrs-MCSi(例えば、i=1~3))が設定されている。また、移動局300及び基地局400は、例えば、URLLCデータの送受信の際、上位レイヤ信号による設定に依らず、MCS index table 3を使用する。
 また、以下では、上位レイヤ信号によってMCS index table 2の使用が設定されている移動局300が、基地局400に対して、例えば、高い周波数帯及び高度な変調多値数を用い、かつ、トラフィックタイプがURLLCであるデータ及びPT-RSを送信する場合について説明する。
 この場合、移動局300及び基地局400は、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応するMCS(例えば、変調多値数又は周波数効率)に基づいて、URLLCデータの変復調に使用するMCS index table 3におけるMCS indexをURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値(ptrs-MCSi_U)に設定する。
 例えば、基地局400及び移動局300は、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応するMCSの値(例えば、変調多値数又は周波数効率)と同様の値を有するMCSに対応するMCS indexを、URLLCデータの変復調に使用するMCS index table 3から選択し、選択されたMCS indexを、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 そして、移動局300及び基地局400は、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を、URLLCデータ用PT-RSの配置密度の導出に用いる。
 以下、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を設定する設定例3及び設定例4について説明する。
 <設定例3>
 設定例3では、移動局300及び基地局400は、CP-OFDM信号波形における上りリンクにおいて、MCS index table 2における、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応する「周波数効率(SE)」に基づいて、MCS index table 3におけるMCS indexをURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 なお、設定例3において、上位レイヤ信号によって設定されたptrs-MCSi(i=1, 2及び3)の各値に基づいて、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を設定する動作は、設定例1と同様である。
 例えば、移動局300は、MCS index table 2において移動局300に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する周波数効率(SE)と同様(例えば、同一又は近い値)の周波数効率(SE)に対応するMCS index table 3のMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する。
 これにより、移動局300は、URLLCデータの送受信時におけるMCS index(IMCS)と、PT-RSの時間的配置密度(LPT-RS)との関係(例えば、図13を参照)を特定する。移動局300は、特定したURLLCデータの送受信時におけるMCS index(IMCS)と、PT-RSの時間的配置密度(LPT-RS)との関係に基づいて、URLLC用PT-RSの時間的配置密度を導出する。
 移動局300は、以上の手順に基づいて準備したPT-RSをリソースに配置し、基地局400に対して送信する。
 一方、基地局400は、移動局300から送信されるURLLC用データを復調する際、MCS index table 3を使用すると判断する。そして、基地局400は、URLLCデータ用PT-RSの配置密度を決定する際、移動局300と同様にして、移動局300に対して上位レイヤ信号によって設定されたptrs-MCSi(i=1, 2及び3)の各値を、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値(例えば、ptrs-MCSi_U(i=1, 2及び3))の各値に読み替える。
 そして、基地局400は、導出した時間的配置密度によってリソースに配置されたPT-RSを受信し、受信したPT-RSを用いて、URLLCデータを復調(例えば、CPE/ICI補正)する。
 このように、設定例3によれば、設定例1(下りリンクの場合)と同様、上位レイヤ信号のオーバヘッドを増加させることなく、上りリンクのURLLC用PT-RSを適切に配置できる。また、設定例3では、例えば、eMBBとURLLCとの間において、同様の周波数効率に対して、同様のURLLCのPT-RS配置密度、及び、同様のCPE/ICI推定精度を実現できる。
 <設定例4>
 設定例4では、移動局300及び基地局400は、CP-OFDM信号波形における上りリンクにおいて、MCS index table 2における、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応する「変調多値数」に基づいて、MCS index table 3におけるMCS indexをURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 なお、設定例4において、後述するURLLC用のMCSしきい値の設定方法が設定例3と異なる。一方、設定例4において、移動局300及び基地局400のURLLC用のMCSしきい値の設定方法以外の他の動作については設定例3と同様であるのでその説明を省略する。
 また、設定例4において、上位レイヤ信号によって設定されたptrs-MCSi(i=1, 2及び3)の各値に基づいて、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を設定する動作は、設定例2と同様である。
 例えば、移動局300及び基地局400は、MCS index table 2において移動局300に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する変調多値数(Qm)と同様の変調多値数に対応するMCS index table 3のMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する。
 このように、設定例4によれば、設定例2と同様、上位レイヤ信号のオーバヘッドを増加させることなく、URLLC用PT-RSを適切に配置できる。また、設定例4では、例えば、eMBBとURLLCとの間において、同様の変調多値数に対して、同様のURLLCのPT-RS配置密度、及び、同様のCPE/ICI推定精度を実現できる。
 以上、設定例3及び設定例4について説明した。
 このように、本実施の形態では、移動局300は、上位レイヤ信号によって移動局300に設定されるMCSしきい値に基づいて、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を決定し、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に基づいて配置されるPT-RSを送信する。また、基地局400は、上位レイヤ信号によって移動局300に設定されるMCSしきい値に基づいて、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を決定し、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に基づいて配置されるPT-RSを受信する。
 これにより、本実施の形態によれば、上りリンクにおいて、上位レイヤ信号のオーバヘッドを増加させることなく、URLLC用PT-RSを適切に配置できる。また、本実施の形態によれば、URLLCデータの送受信において、上位レイヤ信号によって設定されたMCS(例えば、eMBB用のMCS)と同様のMCSに対して同様のPT-RS配置密度及びCPE/ICI推定精度を実現できる。
 なお、設定例3又は設定例4において、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableにおけるMCSしきい値に対応するMCSの内容(例えば、変調多値数又は周波数効率)と同一の内容のMCSが、URLLCデータの変復調に使用するMCS index tableに存在しない場合がある。この場合、移動局300及び基地局400は、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableにおけるMCSしきい値に対応するMCSの内容に近似する高い値(又は低い値)に対応するMCS indexを、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定してもよい。
 例えば、設定例3において、MCS index table 2のptrs-MCSiに対応する周波数効率(SE)と同一の周波数効率がMCS index table 3に存在しない場合、MCS index table 3に含まれるMCS indexに対応する周波数効率(SE)のうち、「MCS index table 2のptrs-MCSiに対応するSE以下で最大のSE」に対応するMCS indexのうち最大値(または最小値)、又は、「MCS index table 2のptrs-MCSiに対応するSE以上で最小のSE」に対応するMCS indexのうち最小値(または最大値)を、URLLC用のMCSしきい値に設定してもよい。
 同様に、設定例4において、MCS index table 2のptrs-MCSiに対応する変調多値数Qmと同一の変調多値数QmがMCS index table 3に存在しない場合、例えば、MCS index table 3に記載されたMCS indexに対応する変調多値数Qmのうち、「MCS index table 2のptrs-MCSiに対応するQm以下で最大のQm」に対応するMCS indexのうち最大値(または最小値)、又は、「MCS index table 2のptrs-MCSiに対応するQm以上で最小のQm」に対応するMCS indexのうち最小値(または最大値)を、URLLC用のMCSしきい値に設定してもよい。
 上記の何れにおいても、小さめのMCS indexが選択される場合にはPT-RSの配置密度が不要に低くならず、CPE/ICI推定精度が劣化するのを防ぐことができる。一方、大きめのMCS indexが選択される場合にはPT-RSの配置密度が不要に高くならず、PT-RSのオーバヘッドが不要に増加することを防ぐことができる。
 (実施の形態3)
 本実施の形態では、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexのMCS(例えば、変調多値数又は周波数効率)と、同様のMCSを有するMCS(又はMCS index)を、URLLCデータの変復調に使用するMCS index table 3から選択し、更に、選択されたMCS indexに対してオフセットを与えたMCS indexを、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値ptrs-MCSi_Uに設定する。
 まず、下りリンクにおけるURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を設定する設定例5及び設定例6について説明する。
 なお、設定例5及び設定例6に係る基地局及び移動局は、実施の形態1に係る基地局100及び移動局200と基本構成が共通するので、図9及び図10を援用して説明する。
 また、以下では、一例として、上位レイヤ信号によって移動局200に対してMCS index table 2が設定されている。また、上位レイヤ信号によって移動局200に対してMCS index table 2に適したMCSしきい値(ptrs-MCSi(例えば、i=1~3))が設定されている。また、基地局100及び移動局200は、例えば、URLLCデータの送受信の際、上位レイヤ信号による設定に依らず、MCS index table 3を使用する。
 また、以下では、基地局100が、上位レイヤ信号によってMCS index table 2の使用が設定されている移動局200に対して、例えば、高い周波数帯及び高度な変調多値数を用い、かつ、トラフィックタイプがURLLCであるデータ及びPT-RSを送信する場合について説明する。
 <設定例5>
 設定例5では、基地局100及び移動局200は、CP-OFDM信号波形における下りリンクにおいて、MCS index table 2における、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応する「周波数効率(SE)」に基づいて、MCS index table 3におけるMCS indexを選択し、更に、選択したMCS indexに対してオフセットを与えた値(例えば、選択したMCS indexより小さい値)を、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 なお、設定例5において、URLLC用のMCSしきい値の設定方法が実施の形態1の設定例1と異なる。一方、基地局100及び移動局200のURLLC用のMCSしきい値の設定方法以外の他の動作については実施の形態1の設定例1と同様であるのでその説明を省略する。
 例えば、基地局100及び移動局200は、MCS index table 2において移動局200に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する周波数効率(SE)と同様の周波数効率に対応するMCS index table 3のMCS indexを選択する。そして、基地局100及び移動局200は、MCS index table 3において、選択したMCS indexよりも所定値小さいMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する。
 ここで、一例として、上位レイヤ信号によってMCS index table 2及びMCSしきい値ptrs-MCS1=11が設定される場合について説明する。
 この場合、基地局100及び移動局200は、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index table 2(例えば、図2)を参照し、MCSしきい値ptrs-MCS1に相当するMCS index (IMCS) = 11に対応する周波数効率(SE)の値=2.7305を確認する。
 次に、基地局100及び移動局200は、URLLCデータの変調に使用するMCS index table 3(例えば、図3)を参照し、MCS table 2のMCS index (IMCS) = 11に対応する周波数効率と同一の周波数効率(SE)=2.7305に対応するMCS index (IMCS) = 22を確認する。
 そして、基地局100及び移動局200は、MCS index table 3において、MCS index (IMCS) = 22よりも所定値(例えば、7)だけ小さい値であるMCS index (IMCS) = 15を、URLLC用のMCS しきい値ptrs-MCS1_Uに設定する。基地局100及び移動局200は、ptrs-MCS1_Uを記憶する。なお、所定値(換言するとオフセット値)は7に限らず、他の値でもよい。
 基地局100及び移動局200は、ptrs-MCS2、ptrs-MCS3についても同様に、URLLC用のMCSしきい値ptrs-MCS2_U及びptrs-MCS3_Uに読み替え、ptrs-MCS2_U及びptrs-MCS3_Uを記憶する。
 ここで、例えば、図3に示すMCS index table 3において、MCS index (IMCS) = 15に対応する周波数利用効率(SE)は「1.3281」である。よって、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値ptrs-MCS1_U=15の場合、図13に示す関係を参照した場合、「SE < 1.3281」に対応するMCSではPT-RSが配置されず(「PT-RS is not present」に対応)、他のMCS(例えば、MCS index ≧ ptrs-MCS1_U=15)ではPT-RSが配置される(例えば、LPT-RS = 1、2又は4の何れかに対応)ことになる。
 よって、URLLCデータの送受信時には、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値を用いる場合(例えば、eMBBデータの送受信時)と比較して、同様のMCSが設定される場合のPT-RSの配置密度が高くなる。
 よって、URLLCデータの送受信時には、eMBBデータの送受信時よりも信頼性の高い送受信が可能となる。
 このように、設定例5によれば、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableと、データの変復調用に参照されるMCS index tableとが異なる場合でも、データの変復調に使用されるMCSに適したPT-RSの配置が設定される。
 また、設定例5によれば、同様のMCSが通知される場合でも、eMBBよりもURLLCの方がPT-RS配置密度を高く設定されるので、URLLCにおけるデータ伝送の信頼性を比較的高くすることができる。
 <設定例6>
 設定例6では、基地局100及び移動局200は、CP-OFDM信号波形における下りリンクにおいて、MCS index table 2における、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCSに対応する「変調多値数」に基づいて、MCS index table 3におけるMCS indexを選択し、更に、選択したMCS indexに対してオフセットを与えた値(例えば、選択したMCS indexより小さい値)を、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 なお、設定例6において、URLLC用のMCSしきい値の設定方法が実施の形態1の設定例2と異なる。一方、基地局100及び移動局200のURLLC用のMCSしきい値の設定方法以外の他の動作については実施の形態1の設定例2と同様であるのでその説明を省略する。
 例えば、基地局100及び移動局200は、MCS index table 2において移動局200に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する変調多値数(Qm)と同様の変調多値数に対応するMCS index table 3のMCS indexを選択する。そして、基地局100及び移動局200は、MCS index table 3において、選択したMCS indexよりも所定値小さいMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する。
 ここで、一例として、上位レイヤ信号によってMCS index table 2及びMCSしきい値ptrs-MCS1=11が設定される場合について説明する。
 この場合、基地局100及び移動局200は、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index table 2(例えば、図2)を参照し、MCSしきい値ptrs-MCS1に相当するMCS index (IMCS) = 11に対応する変調多値数(Qm)の値=6を確認する。
 次に、基地局100及び移動局200は、URLLCデータの変調に使用するMCS index table 3(例えば、図3)を参照し、MCS table 2のMCS index (IMCS) = 11に対応する変調多値数と同一の変調多値数(Qm)=6に対応するMCS index(IMCS)を確認する。ここで、MCS index table 3において、同一の変調多値数(例えば、Qm=6)に対応する複数のMCS index(IMCS)のうち何れか1つが選択されればよい。例えば、同一の変調多値数(例えば、Qm=6)に対応するMCS index(IMCS)のうち、最小のMCS index=21が選択されてもよく、最大のMCS index=28が選択されてもよく、上記以外のMCS indexが選択されてもよい。
 そして、基地局100及び移動局200は、MCS index table 3において、選択されたMCS index (例えば、IMCS=21)よりも所定値(例えば、6)だけ小さい値であるMCS index (IMCS) = 15を、URLLC用のMCS しきい値ptrs-MCS1_Uに設定する。基地局100及び移動局200は、ptrs-MCS1_Uを記憶する。なお、所定値(換言するとオフセット値)は6に限らず、他の値でもよい。
 基地局100及び移動局200は、ptrs-MCS2、ptrs-MCS3についても同様に、URLLC用のMCSしきい値ptrs-MCS2_U及びptrs-MCS3_Uに読み替え、ptrs-MCS2_U及びptrs-MCS3_Uを記憶する。
 このように、設定例6によれば、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableと、データの変復調用に参照されるMCS index tableとが異なる場合でも、データの変復調に使用されるMCSに対したPT-RSの配置が設定される。
 また、設定例6によれば、同様のMCSが通知される場合でも、eMBBよりもURLLCの方がPT-RS配置密度を高く設定されるので、URLLCにおけるデータ伝送の信頼性を比較的高くすることができる。
 以上、設定例5及び設定例6について説明した。
 次に、上りリンクにおけるURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を設定する設定例7及び設定例8について説明する。
 なお、設定例7及び設定例8に係る移動局及び基地局は、実施の形態1に係る移動局300及び基地局400と基本構成が共通するので、図16及び図17を援用して説明する。
 <設定例7>
 設定例7では、移動局300及び基地局400は、CP-OFDM信号波形における上りリンクにおいて、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応する「周波数効率(SE)」に基づいて、MCS index table 3におけるMCS indexを選択し、更に、選択したMCS indexに対してオフセットを与えた値(例えば、選択したMCS indexより小さい値)を、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 なお、設定例7において、URLLC用のMCSしきい値の設定方法が実施の形態2の設定例3と異なる。一方、移動局300及び基地局400のURLLC用のMCSしきい値の設定方法以外の他の動作については実施の形態2の設定例3と同様であるのでその説明を省略する。
 また、設定例7において、上位レイヤ信号によって設定されたptrs-MCSi(i=1, 2及び3)の各値に基づいて、URLLC用(例えば、MCS index table 3用)のMCS index tableにおけるMCS indexを選択する動作は、設定例5と同様である。
 例えば、移動局300及び基地局400は、MCS index table 2において移動局300に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する周波数効率(SE)と同様の周波数効率に対応するMCS index table 3のMCS indexを選択する。そして、移動局300及び基地局400は、MCS index table 3において、選択したMCS indexよりも所定値小さいMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する。
 このように、設定例7によれば、設定例5(下りリンクの場合)と同様、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableと、データの変復調用に参照されるMCS index tableとが異なる場合でも、データの変復調に使用されるMCSに適したPT-RSの配置が設定される。
 また、設定例7によれば、同様のMCSが通知される場合でも、eMBBよりもURLLCの方がPT-RS配置密度を高く設定されるので、URLLCにおけるデータ伝送の信頼性を比較的高くすることができる。
 <設定例8>
 設定例8では、移動局300及び基地局400は、CP-OFDM信号波形における上りリンクにおいて、上位レイヤ信号によって設定されたMCSしきい値に相当するMCS indexに対応する「変調多値数(Qm)」に基づいて、MCS index table 3におけるMCS indexを選択し、更に、選択したMCS indexに対してオフセットを与えた値(例えば、選択したMCS indexより小さい値)を、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値に設定する。
 なお、設定例8において、URLLC用のMCSしきい値の設定方法が実施の形態2の設定例4と異なる。一方、移動局300及び基地局400のURLLC用のMCSしきい値の設定方法以外の他の動作については実施の形態2の設定例4と同様であるのでその説明を省略する。
 また、設定例8において、上位レイヤ信号によって設定されたptrs-MCSi(i=1, 2及び3)の各値に基づいて、URLLC用(例えば、MCS index table 3用)の値を選択する動作は、設定例6と同様である。
 例えば、移動局300及び基地局400は、MCS index table 2において移動局300に対して設定されたptrs-MCSiに相当するMCS indexに対応する変調多値数(Qm)と同様の変調多値数に対応するMCS index table 3のMCS indexを選択する。そして、移動局300及び基地局400は、MCS index table 3において、選択したMCS indexよりも所定値小さいMCS indexを、URLLC用のMCSしきい値に設定する。
 このように、設定例8によれば、設定例5(下りリンクの場合)と同様、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableと、データの変復調用に参照されるMCS index tableとが異なる場合でも、データ変復調に使用されるMCSに適したPT-RSの配置が設定される。
 また、設定例8によれば、同様のMCSが通知される場合でも、eMBBよりもURLLCの方がPT-RS配置密度を高く設定されるので、URLLCにおけるデータ伝送の信頼性を比較的高くすることができる。
 以上、設定例7及び設定例8について説明した。
 以上、設定例について説明した。
 このように、本実施の形態では、URLLC用のMCSしきい値(MCS index)は、データの変復調に使用されるMCS index tableにおいて、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値に相当するMCS indexに対応するMCSの内容と同様の内容に対応するMCS indexに対してオフセットを与えたMCS indexである。
 これにより、本実施の形態によれば、例えば、URLLCデータの送受信において、上位レイヤ信号によって設定されたMCS(例えば、eMBB用のMCS)と同様のMCSに対してより信頼性を向上させたPT-RS配置密度を設定でき、CPE/ICI推定精度を向上させることができる。
 なお、設定例5~設定例8において、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableにおけるMCSしきい値に対応するMCSの内容(例えば、変調多値数又は周波数効率)と同一の内容のMCSが、URLLCデータの変復調に使用するMCS index tableに存在しない場合がある。この場合、基地局(基地局100又は基地局400)及び移動局(移動局200又は移動局300)は、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableにおけるMCSしきい値に対応するMCSの内容に近似する高い値(又は低い値)に対応するMCS indexを選択してもよい。
 また、本実施の形態では、データ変復調に使用されるMCS index tableにおいて、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index tableのMCSしきい値に対応するMCS(例えば、周波数効率又は変調多値数)と同様のMCS indexに対して更に所定値だけ小さい値をURLLC用のMCSしきい値に設定する場合について説明した。しかし、これに限らず、例えば、データ変復調に使用されるMCS index tableにおいて、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index tableのMCSしきい値に対応するMCSと同様のMCS indexに対して更に所定値だけ大きい値を、URLLC用のMCSしきい値に設定してもよい。これにより、例えば、URLLCデータの送信において、PT-RSの配置密度が不要に高くはならず、PT-RSのオーバヘッドが不要に増加することを防ぐことができる。
 また、本実施の形態では、「所定値」(換言すると、読み替えられたMCS indexと新たに記憶されたMCS indexとの差分(オフセット))は、固定(preconfigured)の値でもよく、上位レイヤ信号又はDCIによって設定または通知される値でもよい。また、所定値(差分)の大きさは、MCS index tableの種類によって異なってもよく、又は、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableの種類とデータの変復調に使用するMCS index tableの種類との組み合わせによって異なってもよい。
 一例として、設定例5において、上位レイヤ信号によってMCS index table 1が設定されている場合、URLLC用のMCSしきい値は、以下のように設定されてもよい。
 以下の例では、上位レイヤ信号によって移動局200に対してMCS index table 1及びMCSしきい値ptrs-MCS1=17が設定される場合について説明する。また、上記設定例では、MCS index table 2とMCS index table 3との間において上記所定値を7としたのに対して、以下の説明では、MCS index table 1とMCS index table 3との間における上記所定値を6とする。なお、所定値は6に限らず、他の値でもよい。また、ここでは、ptrs-MCS1について説明するが、他のMCSしきい値ptrs-MCS2及びptrs-MCS3についても同様である。
 この場合、基地局100及び移動局200は、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index table 1(例えば、図1)を参照し、MCSしきい値ptrs-MCS1に相当するMCS index (IMCS) = 17における周波数効率(SE)の値=2.5664を確認する。
 次に、基地局100及び移動局200は、URLLCデータの変調に利用するMCS index table 3(例えば、図3)を参照し、MCS table 1のMCS index (IMCS) = 17における周波数効率と同一の周波数効率(SE)=2.5664であるMCS index (IMCS) = 21を確認する。
 そして、基地局100及び移動局200は、MCS index table 3において、MCS index (IMCS) = 21よりも所定値(例えば、6)だけ小さい値であるMCS index (IMCS) = 15を、URLLC用のMCS しきい値ptrs-MCS1_Uとする。基地局100及び移動局200は、ptrs-MCS1_Uを記憶する。
 これにより、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index table及びデータの変復調に使用されるMCS index tableの種類に応じて、より適切なMCSしきい値を使用できる。
 以上、本開示の各実施の形態について説明した。
 (他の実施の形態)
 (1)上記実施の形態では、データの変復調に使用されるMCS index tableにおいて、上位レイヤ信号によって設定されたMCS index tableにおけるptrs-MCSiに対応するMCSの内容(例えば、変調多値数又は周波数効率)と同様のMCSに基づいて、ptrs-MCSi_Uを設定する場合について説明した。しかし、本開示では、これに限定されず、例えば、MCSの内容に依らずに、データの変復調に使用されるMCS index tableにおいて、ptrs-MCSiに対してオフセットを与えたMCS indexを、URLLCデータ用のptrs-MCSi_Uに決定してもよい。つまり、MCSしきい値ptrs-MCSi_Uは、MCSしきい値ptrs-MCSiにオフセットを適用して決定されてもよい。オフセットの値は、予め設定されてもよく、上位レイヤ信号又はDCIによって通知されてもよい。また、オフセットの値は、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableの種類とデータの変復調に使用するMCS index tableの種類との組み合わせによって異なってもよい。
 (2)上記実施の形態では、一例として、データのトラフィックタイプがURLLCである場合に、MCSしきい値を読み替える場合について説明した。これに対して、例えば、データのトラフィックタイプがURLLCではなく、eMBB又はmMTCの場合、MCSしきい値を読み替えずに、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値を用いて、PT-RS配置密度を導出してもよい。
 または、上位レイヤ信号によって設定されるMCS index tableに対応するトラフィックタイプはeMBBに限らず、また、固定のMCS index tableを参照(使用)することが想定されるトラフィックタイプはURLLCに限らない。例えば、データのトラフィックタイプがeMBB又はmMTC、あるいは他のトラフィックタイプである場合に、または、他の何らかの条件において、MCSしきい値を読み替えてもよい。
 例えば、eMBBとURLLCとの間において、上記実施の形態のように、MCS index table 1 or 2(例えば、eMBB)からMCS index table 3(例えば、URLLC)へMCSしきい値を読み替えてもよく、MCS index table 3からMCS index table 1 or 2へMCSしきい値を読み替えてもよい。または、eMBBとeMBBとの間において、MCS index table 1からMCS index table 2へMCSしきい値を読み替えてもよく、MCS index table 2からMCS index table 1へMCSしきい値を読み替えてもよい。または、eMBBとmMTCとの間において、MCSしきい値を読み替えてもよい。また、eMBB、URLLC又はmMTCなどのトラフィックタイプ以外の他のタイプに対してMCSしきい値が読み替えられてもよい。
 (3)上記実施の形態では、上位レイヤによって設定されるMCS index tableがMCS index table 2であり、送信側が実際に参照するMCS index table(URLLCデータ用のMCS index table)がMCS index table 3である場合について説明した。しかし、上位レイヤによって設定されるMCS index tableと、送信側が実際に参照するMCS index tableとの組み合わせは、MCS index table 2とMCS index table 3との組み合わせに限定されず、他の組み合わせでもよい。
 また、MCS index tableは、図1、図2及び図3に示すMCS index tableに限定されない。
 (4)上記実施の形態では、データのトラフィックタイプがURLLCであることを判断する基準として、「DCIがMCS-C-RNTIでスクランブリングされている」ことを条件としたが、別の基準が適用されてもよい。また、「MCS-C-RNTI」という名称ではなく、例えば、「new-RNTI」等と呼ばれてもよい。
 (5)上記実施の形態において、データのトラフィックタイプが特定のタイプである場合、新たに選択したMCSしきい値ptrs-MCSi_U (i=1, 2, 3)に基づいて導出されるPT-RS配置密度と異なる密度(例えば、更に高い密度又は低い密度)でPT-RSが配置されてもよい。換言すると、基地局及び移動局は、データのトラフィックタイプが所定のタイプである場合、ptrs-MCSi_Uに基づいて決定されるPT-RSの配置よりも高い配置密度の参照信号の配置を設定してもよい。
 例えば、ptrs-MCSi_U (i=1, 2, 3)の値、DCIによって通知されたMCS index及び図13から導出されるPT-RSの時間的密度(LPT-RS)が2であるとする。例えば、送受信するデータのトラフィックタイプがURLLCの場合、LPT-RS=2よりも高いPT-RS配置密度であることを示すLPT-RS=1に従ってPT-RSが配置されてもよい。これにより、同様のMCSでも、eMBBよりもURLLCの方が高いPT-RS配置密度が設定され、URLLCにおけるデータ伝送の信頼性を比較的高くすることができる。
 また同様の動作として、例えば、送受信するデータのトラフィックタイプがURLLCの場合、図19に示すように、図13とは異なるptrs-MCSi_UとLPT-RSとの関係(例えば、異なるLPT-RS又は異なる個数のMCSしきい値)に基づいて、LPT-RSが導出されてもよい。図19では、例えば、図13と比較して、LPT-RSは、比較的高いPT-RS配置密度を表す値に(すなわち、比較的低い値に)設定されている。これにより、同様のMCSであっても、eMBBよりもURLLCの方が高いPT-RS配置密度が設定され、URLLCにおけるデータ伝送の信頼性を比較的高くすることができる。
 また、同様の動作として、例えば、送受信するデータのトラフィックタイプがそれほどデータ伝送の信頼性を重視しないタイプである場合、上記とは反対に、LPT-RSが、比較的低いPT-RS配置密度を表す値に(すなわち、例えば、比較的高い値、又は「PT-RS is not present」に)設定されてもよい。これにより、PT-RSの配置密度が不要に高くはならず、PT-RSのオーバヘッドが不要に増加することを防ぐことができる。
 (6)上記実施の形態では、DCIによって「reserved MCS index」以外のMCS indexが通知されることを前提としている。しかしながら、「reserved MCS index」が通知される場合にも、基地局及び移動局は、当該MCS indexを、reserved MCS index以外のMCS indexに置き換えた上で、上述した各設定例と同様の方法によって、MCS indexを読み替えてもよい。
 「reserved MCS index」は、例えば、データ再送において通知されることが想定されている。この場合、基地局及び移動局は、「reserved MCS index」に対応する再送データに対応するデータの初送(initial transmission)に使用されたMCS index(reserved MCS index以外のMCS index)を参照して、参照したMCS indexを用いて、上述した各設定例と同様にしてURLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を読み替えてもよい。
 (7)特定のトラフィックタイプのデータのCPE/ICI推定に使用されるPT-RSのMCSしきい値ptrs-MCSi_U (i=1, 2, 3)は、上位レイヤ信号によって設定されず、また、上記実施の形態のような方法でも導出又は決定されずに、例えば、仕様において予め決められた値(pre-configured)でもよい。
 (8)上記実施の形態では、異なるMCS index tableにおけるMCSしきい値の読み替え(変換)について説明した。しかし、本開示では、同一MCS index tableにおいて、MCSしきい値の読み替えを行ってもよい。例えば、同一のMCS index tableにおいて、異なるトラフィックタイプ毎に異なるMCSしきい値を適用してもよい。例えば、基地局及び移動局は、同一のMCS index table において、上位レイヤ信号によって設定されるMCSしきい値(例えば、eMBB用)に基づいて、URLLCデータ用PT-RSのMCSしきい値を設定してもよい。
 (9)上記実施の形態の各設定例における方法は、PT-RSの時間的配置密度の導出又は決定に限らず、PT-RSの周波数的配置密度の導出又は決定に適用されてもよい。
 (10)上記実施の形態の各設定例において、移動局の性能等の情報は、例えば、移動局から基地局に対して、上位レイヤ信号又は上り制御信号(UCI:Uplink Control Information)等によって予め報告されてもよい。
 (11)上記実施の形態において用いた「CPE/ICI補正」とは、「CPEを補正」すること、「ICIを補正」すること、又は、「CPE及びICIの双方を補正」することを意味する。
 また、上記実施の形態において用いた「トラフィックタイプ」という用語は、例えば、「サービスタイプ(service type)」、「対象シナリオ(scenario)」又は「対象ユースケース(use-case)」等の用語に置き換えられてもよい。
 また、上記実施の形態において用いた「上位レイヤ信号」という用語は、例えば、「RRC(Radio Resource Control)信号」又は「RRC signaling」等の用語に置き換えられてもよい。
 また、上記実施の形態において用いた「MCS index table」という用語は、例えば、「MCS table」、「MCSインデックステーブル」又は「MCSテーブル」等の用語に置き換えられてもよい。
 (12)上記実施の形態では、CP-OFDMの信号波形を用いる場合について説明したが、例えば、DFT-S-OFDM等の他の信号波形が用いられてもよい。また、PT-RSの時間的配置密度はシンボルの数ではなく、例えば、DFT-S-OFDM信号波形の各シンボル内におけるPT-RSグループの数、PT-RSのグループに含まれるPT-RSサンプルの数、又は、上記グループ数及びサンプル数の組み合わせ等を表す値でもよい。
 (13)制御チャネル(PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel))とデータのチャネル(PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)、PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel))とが周波数多重される場合には、そのシンボルにPT-RSがマッピングされてもよい。
 (14)本開示はソフトウェア、ハードウェア、又は、ハードウェアと連携したソフトウェアで実現することが可能である。上記実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、部分的に又は全体的に、集積回路であるLSIとして実現され、上記実施の形態で説明した各プロセスは、部分的に又は全体的に、一つのLSI又はLSIの組み合わせによって制御されてもよい。LSIは個々のチップから構成されてもよいし、機能ブロックの一部または全てを含むように一つのチップから構成されてもよい。LSIはデータの入力と出力を備えてもよい。LSIは、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路、汎用プロセッサ又は専用プロセッサで実現してもよい。また、LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。本開示は、デジタル処理又はアナログ処理として実現されてもよい。さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
 本開示は、通信機能を持つあらゆる種類の装置、デバイス、システム(通信装置と総称)において実施可能である。通信装置の、非限定的な例としては、電話機(携帯電話、スマートフォン等)、タブレット、パーソナル・コンピューター(PC)(ラップトップ、デスクトップ、ノートブック等)、カメラ(デジタル・スチル/ビデオ・カメラ等)、デジタル・プレーヤー(デジタル・オーディオ/ビデオ・プレーヤー等)、着用可能なデバイス(ウェアラブル・カメラ、スマートウオッチ、トラッキングデバイス等)、ゲーム・コンソール、デジタル・ブック・リーダー、テレヘルス・テレメディシン(遠隔ヘルスケア・メディシン処方)デバイス、通信機能付きの乗り物又は移動輸送機関(自動車、飛行機、船等)、及び上述の各種装置の組み合わせがあげられる。
 通信装置は、持ち運び可能又は移動可能なものに限定されず、持ち運びできない又は固定されている、あらゆる種類の装置、デバイス、システム、例えば、スマート・ホーム・デバイス(家電機器、照明機器、スマートメーター又は計測機器、コントロール・パネル等)、自動販売機、その他IoT(Internet of Things)ネットワーク上に存在し得るあらゆる「モノ(Things)」をも含む。
 通信には、セルラーシステム、無線LANシステム、通信衛星システム等によるデータ通信に加え、これらの組み合わせによるデータ通信も含まれる。
 また、通信装置には、本開示に記載される通信機能を実行する通信デバイスに接続又は連結される、コントローラやセンサー等のデバイスも含まれる。例えば、通信装置の通信機能を実行する通信デバイスが使用する制御信号やデータ信号を生成するような、コントローラやセンサーが含まれる。
 また、通信装置には、上記の非限定的な各種装置と通信を行う、あるいはこれら各種装置を制御する、インフラストラクチャ設備、例えば、基地局、アクセスポイント、その他あらゆる装置、デバイス、システムが含まれる。
 本開示の一実施例における送信機は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定する制御回路と、前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を送信する送信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例における送信機において、前記第1のしきい値及び前記第2のしきい値は、変調方式及び符号化率の組み合わせの複数の候補を含むテーブルに付されたインデックスであり、前記候補には、少なくとも、周波数効率が含まれ、前記制御回路は、第1のテーブルにおける前記第1のしきい値に対応する第1の周波数効率に基づいて、第2のテーブルにおけるインデックスを前記第2のしきい値に決定する。
 本開示の一実施例における送信機において、前記第2のしきい値は、前記第2のテーブルにおいて、前記第1の周波数効率以下の最大の周波数効率に対応するインデックスである。
 本開示の一実施例における送信機において、前記第2のしきい値は、前記第2のテーブルにおいて、前記第1の周波数効率以上の最小の周波数効率に対応するインデックスである。
 本開示の一実施例における送信機において、前記第1のしきい値及び前記第2のしきい値は、変調方式及び符号化率の組み合わせの複数の候補を含むテーブルに付されたインデックスであり、前記候補には、少なくとも、変調多値数が含まれ、前記制御回路は、第1のテーブルにおける前記第1のしきい値に対応する第1の変調多値数に基づいて、第2のテーブルにおけるインデックスを前記第2のしきい値に決定する。
 本開示の一実施例における送信機において、前記第2のしきい値は、前記第2のテーブルにおいて、前記第1の変調多値数以下の最大の変調多値数に対応するインデックスである。
 本開示の一実施例における送信機において、前記第2のしきい値は、前記第2のテーブルにおいて、前記第1の変調多値数以上の最小の変調多値数に対応するインデックスである。
 本開示の一実施例における送信機において、前記第2のしきい値は、前記第1のしきい値にオフセットを適用して決定される。
 本開示の一実施例における送信機において、前記第1のしきい値及び前記第2のしきい値は、変調方式及び符号化率の組み合わせの複数の候補を含むテーブルに付されたインデックスであり、前記オフセットの値は、固定値、上位レイヤ信号又は制御信号によって通知される値、前記テーブルの種類に応じて設定される値、及び、前記第1のテーブル及び前記第2のテーブルの組み合わせに応じて設定される値の何れかである。
 本開示の一実施例における送信機において、前記制御回路は、データのタイプが所定のタイプである場合、前記第2のしきい値に基づいて決定される前記参照信号の配置と異なる密度の参照信号の配置を設定する。
 本開示の一実施例における受信機は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定する制御回路と、前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を受信する受信回路と、を具備する。
 本開示の一実施例における送信方法は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定し、前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を送信する。
 本開示の一実施例における受信方法は、参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定し、前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を受信する。
 2018年9月21日出願の特願2018-177051の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本開示の一実施例は、移動通信システムに有用である。
 100,400 基地局
 101,208,306,401 制御部
 102,307,402 誤り訂正符号化部
 103,308,403 変調部
 104,309,404 信号割当部
 105,310,405 送信部
 106,201,301,406 アンテナ
 200,300 移動局
 202,302,407 受信部
 203,303,408 信号分離部
 204,409 チャネル推定部
 205,410 CPE/ICI推定部
 206,304,411 復調部
 207,305,412 誤り訂正復号部

Claims (13)

  1.  参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定する制御回路と、
     前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を送信する送信回路と、
     を具備する送信機。
  2.  前記第1のしきい値及び前記第2のしきい値は、変調方式及び符号化率の組み合わせの複数の候補を含むテーブルに付されたインデックスであり、前記候補には、少なくとも、周波数効率が含まれ、
     前記制御回路は、第1のテーブルにおける前記第1のしきい値に対応する第1の周波数効率に基づいて、第2のテーブルにおけるインデックスを前記第2のしきい値に決定する、
     請求項1に記載の送信機。
  3.  前記第2のしきい値は、前記第2のテーブルにおいて、前記第1の周波数効率以下の最大の周波数効率に対応するインデックスである、
     請求項2に記載の送信機。
  4.  前記第2のしきい値は、前記第2のテーブルにおいて、前記第1の周波数効率以上の最小の周波数効率に対応するインデックスである、
     請求項2に記載の送信機。
  5.  前記第1のしきい値及び前記第2のしきい値は、変調方式及び符号化率の組み合わせの複数の候補を含むテーブルに付されたインデックスであり、前記候補には、少なくとも、変調多値数が含まれ、
     前記制御回路は、第1のテーブルにおける前記第1のしきい値に対応する第1の変調多値数に基づいて、第2のテーブルにおけるインデックスを前記第2のしきい値に決定する、
     請求項2に記載の送信機。
  6.  前記第2のしきい値は、前記第2のテーブルにおいて、前記第1の変調多値数以下の最大の変調多値数に対応するインデックスである、
     請求項5に記載の送信機。
  7.  前記第2のしきい値は、前記第2のテーブルにおいて、前記第1の変調多値数以上の最小の変調多値数に対応するインデックスである、
     請求項5に記載の送信機。
  8.  前記第2のしきい値は、前記第1のしきい値にオフセットを適用して決定される、
     請求項1に記載の送信機。
  9.  前記第1のしきい値及び前記第2のしきい値は、変調方式及び符号化率の組み合わせの複数の候補を含むテーブルに付されたインデックスであり、
     前記オフセットの値は、固定値、上位レイヤ信号又は制御信号によって通知される値、前記テーブルの種類に応じて設定される値、及び、前記第1のテーブル及び前記第2のテーブルの組み合わせに応じて設定される値の何れかである、
     請求項8に記載の送信機。
  10.  前記制御回路は、データのタイプが所定のタイプである場合、前記第2のしきい値に基づいて決定される前記参照信号の配置と異なる密度の参照信号の配置を設定する、
     請求項1に記載の送信機。
  11.  参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定する制御回路と、
     前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を受信する受信回路と、
     を具備する受信機。
  12.  参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定し、
     前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を送信する、
     送信方法。
  13.  参照信号の配置の決定に用いる第1のしきい値に基づいて、第2のしきい値を決定し、
     前記第2のしきい値に基づいて配置される前記参照信号を受信する、
     受信方法。
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11716713B2 (en) * 2019-11-08 2023-08-01 Qualcomm Incorporated Modulation and coding scheme determination for sidelink communication
US11637726B2 (en) * 2021-03-25 2023-04-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Receiver for a wireless communication network
US20230047824A1 (en) * 2021-08-12 2023-02-16 Qualcomm Incorporated Dynamic and adaptive code block mapping selection

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109842459B (zh) * 2017-11-25 2021-03-30 华为技术有限公司 一种数据上报方法、接收方法和相关装置
US11569956B2 (en) * 2018-02-08 2023-01-31 Nec Corporation Methods and apparatuses for phase tracking reference signal configuration
WO2019187160A1 (ja) * 2018-03-30 2019-10-03 株式会社Nttドコモ ユーザ装置及び基地局装置
WO2020003543A1 (ja) * 2018-06-29 2020-01-02 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び基地局
CN110855406B (zh) * 2018-08-20 2022-05-03 大唐移动通信设备有限公司 相位跟踪参考信号ptrs传输方法、网络设备及终端

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Maintenance for Reference signals and QCL", 3 GPP TSG RAN WG1 #94 RL-1809139, 11 August 2018 (2018-08-11), XP051516509, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1-94/Docs/R1-1809139.zip> *
"PT -RS Considerations", 3GPP TSG RAN WG1 #93 R1-1807605, 24 May 2018 (2018-05-24), XP051463247, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_93/Docs/Rl-1807605.zip> *
PANASONIC: "Remaining issues on PT -RS", 3GPP TSG RAN WG1 #92B R1-1804273, 6 April 2018 (2018-04-06), XP051413211, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_92b/Docs/Rl-1804273.zip> *

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