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WO2018083957A1 - 端末装置、基地局装置および通信方法 - Google Patents

端末装置、基地局装置および通信方法 Download PDF

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Publication number
WO2018083957A1
WO2018083957A1 PCT/JP2017/036973 JP2017036973W WO2018083957A1 WO 2018083957 A1 WO2018083957 A1 WO 2018083957A1 JP 2017036973 W JP2017036973 W JP 2017036973W WO 2018083957 A1 WO2018083957 A1 WO 2018083957A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal waveform
uplink
signal
transmission
base station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2017/036973
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
寿之 示沢
直紀 草島
博允 内山
大輝 松田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to CN201780059127.2A priority patent/CN109792423B/zh
Priority to EP17868035.1A priority patent/EP3499832A4/en
Priority to EP23186043.8A priority patent/EP4250653A3/en
Priority to US16/327,328 priority patent/US10952198B2/en
Priority to CN202210606366.8A priority patent/CN115001915A/zh
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Publication of WO2018083957A1 publication Critical patent/WO2018083957A1/ja
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Priority to US17/183,370 priority patent/US11943779B2/en
Priority to US18/420,776 priority patent/US12302356B2/en
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    • H04L27/0008Modulated-carrier systems arrangements for allowing a transmitter or receiver to use more than one type of modulation
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2634Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation
    • H04L27/2636Inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators in combination with other circuits for modulation with FFT or DFT modulators, e.g. standard single-carrier frequency-division multiple access [SC-FDMA] transmitter or DFT spread orthogonal frequency division multiplexing [DFT-SOFDM]
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    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource

Definitions

  • the present disclosure relates to a terminal device, a base station device, and a communication method.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Pro Long Term Evolution Pro
  • NR New Radio
  • NRAT New Radio Access Technology
  • EUTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • FEUTRA Further EUTRA
  • LTE includes LTE-A, LTE-A Pro, and EUTRA
  • NR includes NRAT and FEUTRA.
  • LTE and NR a base station apparatus (base station) is also called eNodeB (evolved NodeB) in LTE and gNodeB in NR, and a terminal apparatus (mobile station, mobile station apparatus, terminal) is also called UE (User Equipment).
  • LTE and NR are cellular communication systems in which a plurality of areas covered by a base station apparatus are arranged in a cell shape.
  • a single base station apparatus may manage a plurality of cells.
  • NR is RAT (Radio Access Technology) different from LTE as a next-generation radio access method for LTE.
  • NR is an access technology that can support various use cases including eMBB (Enhanced mobile broadband), mMTC (Massive machine type communications) and URLLC (Ultra reliable and low latency communications).
  • eMBB Enhanced mobile broadband
  • mMTC Massive machine type communications
  • URLLC Ultra reliable and low latency communications
  • signal waveforms in a wireless communication system such as LTE or NR will be described.
  • LTE CP-OFDM (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing) is used in downlink communication
  • SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
  • CP-OFDM is used in downlink communication, but both CP-OFDM and SC-FDMA are supported in uplink communication. Details of the signal waveform of uplink communication in NR are disclosed in Non-Patent Document 2.
  • the present disclosure has been made in view of the above problems, and an object thereof is to transmit the entire system by flexibly designing according to various use cases in a communication system in which a base station device and a terminal device communicate. It is an object of the present invention to provide a base station device, a terminal device, a communication system, a communication method, and an integrated circuit that can greatly improve the efficiency.
  • a terminal apparatus that communicates with a base station apparatus, based on control information notified from the base station apparatus, using an uplink channel using a first signal waveform or a second signal waveform
  • a terminal apparatus including a wireless transmission unit that performs transmission, wherein the first signal waveform is a multicarrier signal, and the second signal waveform is a single carrier signal.
  • a base station apparatus that communicates with a terminal apparatus, and is transmitted using the first signal waveform or the second signal waveform based on control information notified to the terminal apparatus.
  • a base station apparatus including a radio receiving unit for receiving a link channel, wherein the first signal waveform is a multicarrier signal and the second signal waveform is a single carrier signal.
  • the terminal device which communicates with a base station apparatus, Comprising: Based on the control information notified from the said base station apparatus, a 1st signal waveform or a 2nd signal waveform There is provided a communication method in which the first signal waveform is a multicarrier signal, and the second signal waveform is a single carrier signal.
  • the base station apparatus which communicates with a terminal device, Comprising: Based on the control information notified to the said terminal device, 1st signal waveform or 2nd signal waveform is used.
  • a communication method is provided in which the first signal waveform is a multicarrier signal and the second signal waveform is a single carrier signal.
  • the transmission efficiency of the entire system can be significantly improved.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of component carrier settings in the present embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of component carrier settings in the present embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an LTE downlink subframe in the present embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an LTE uplink subframe in the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a parameter set related to a transmission signal in the NR cell according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an NR downlink subframe in the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an uplink subframe of NR in the present embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram showing the configuration of the base station apparatus of this embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device of this embodiment.
  • FIG. 10 shows an example of an NR frame configuration in the present embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of the wireless reception unit of the present embodiment.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration of the wireless transmission unit of the present embodiment.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of the first signal waveform receiver of this embodiment.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of the second signal waveform receiver of this embodiment.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the configuration of the first signal waveform transmitter of this embodiment.
  • FIG. 16 is a block diagram showing the configuration of the second signal waveform transmitter of this embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of signaling related to the quasi-static control method of the uplink signal waveform of the present embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of signaling related to the uplink signal waveform dynamic control method of the present embodiment.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB.
  • FIG. 21 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone.
  • FIG. 22 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device.
  • the wireless communication system includes at least a base station device 1 and a terminal device 2.
  • the base station device 1 can accommodate a plurality of terminal devices.
  • the base station device 1 can be connected to other base station devices by means of an X2 interface.
  • the base station apparatus 1 can be connected to an EPC (Evolved Packet Core) by means of an S1 interface.
  • the base station apparatus 1 can be connected to an MME (Mobility Management Entity) by means of an S1-MME interface, and can be connected to an S-GW (Serving Gateway) by means of an S1-U interface.
  • the S1 interface supports a many-to-many connection between the MME and / or S-GW and the base station apparatus 1.
  • the base station apparatus 1 and the terminal device 2 support LTE and / or NR, respectively.
  • each of the base station device 1 and the terminal device 2 supports one or more radio access technologies (RAT).
  • RAT includes LTE and NR.
  • One RAT corresponds to one cell (component carrier). That is, when multiple RATs are supported, each RAT corresponds to a different cell.
  • a cell is a combination of downlink resources, uplink resources, and / or side links.
  • LTE Long Term Evolution
  • NR New Radio Access
  • Downlink communication is communication from the base station device 1 to the terminal device 2.
  • the downlink transmission is transmission from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2 and is transmission of a downlink physical channel and / or a downlink physical signal.
  • Uplink communication is communication from the terminal device 2 to the base station device 1.
  • Uplink transmission is transmission from the terminal apparatus 2 to the base station apparatus 1 and is transmission of an uplink physical channel and / or an uplink physical signal.
  • the side link communication is communication from the terminal device 2 to another terminal device 2.
  • the side link transmission is transmission from the terminal device 2 to another terminal device 2 and is transmission of a side link physical channel and / or a side link physical signal.
  • Side link communication is defined for proximity direct detection and proximity direct communication between terminal devices.
  • the side link communication can use the same frame configuration as the uplink and downlink. Further, side link communication may be limited to a part (subset) of uplink resources and / or downlink resources.
  • the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 can support communication using a set of one or more cells in the downlink, uplink, and / or side link.
  • a set of a plurality of cells is also referred to as carrier aggregation or dual connectivity. Details of carrier aggregation and dual connectivity will be described later.
  • Each cell uses a predetermined frequency bandwidth. A maximum value, a minimum value, and a settable value in a predetermined frequency bandwidth can be defined in advance.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of component carrier settings in the present embodiment.
  • one LTE cell and two NR cells are set.
  • One LTE cell is set as a primary cell.
  • the two NR cells are set as a primary secondary cell and a secondary cell, respectively.
  • the two NR cells are integrated by carrier aggregation.
  • the LTE cell and the NR cell are integrated by dual connectivity. Note that the LTE cell and the NR cell may be integrated by carrier aggregation.
  • the NR since the NR can be assisted by the LTE cell that is the primary cell, the NR may not support some functions such as a function for performing stand-alone communication.
  • the function for stand-alone communication includes a function necessary for initial connection.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of component carrier settings in the present embodiment.
  • two NR cells are set.
  • the two NR cells are set as a primary cell and a secondary cell, respectively, and are integrated by carrier aggregation.
  • the support of the LTE cell becomes unnecessary by supporting the function for the NR cell to perform stand-alone communication.
  • the two NR cells may be integrated by dual connectivity.
  • a radio frame composed of 10 ms (milliseconds) is defined.
  • Each radio frame is composed of two half frames.
  • the time interval of the half frame is 5 ms.
  • Each half frame is composed of five subframes.
  • the subframe time interval is 1 ms and is defined by two consecutive slots.
  • the slot time interval is 0.5 ms.
  • the i-th subframe in the radio frame is composed of a (2 ⁇ i) th slot and a (2 ⁇ i + 1) th slot. That is, 10 subframes are defined in each radio frame.
  • the subframe includes a downlink subframe, an uplink subframe, a special subframe, a sidelink subframe, and the like.
  • the downlink subframe is a subframe reserved for downlink transmission.
  • An uplink subframe is a subframe reserved for uplink transmission.
  • the special subframe is composed of three fields. The three fields include DwPTS (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period), and UpPTS (Uplink Pilot Time Slot). The total length of DwPTS, GP, and UpPTS is 1 ms.
  • DwPTS is a field reserved for downlink transmission.
  • UpPTS is a field reserved for uplink transmission.
  • GP is a field in which downlink transmission and uplink transmission are not performed. Note that the special subframe may be configured only by DwPTS and GP, or may be configured only by GP and UpPTS.
  • the special subframe is arranged between the downlink subframe and the uplink subframe in TDD, and is used for switching from the downlink subframe to the uplink subframe.
  • the side link subframe is a subframe reserved or set for side link communication.
  • the side link is used for proximity direct communication and proximity direct detection between terminal devices.
  • a single radio frame includes a downlink subframe, an uplink subframe, a special subframe, and / or a sidelink subframe. Also, a single radio frame may be composed of only downlink subframes, uplink subframes, special subframes, or sidelink subframes.
  • the radio frame configuration is defined by the frame configuration type.
  • Frame configuration type 1 is applicable only to FDD.
  • Frame configuration type 2 is applicable only to TDD.
  • Frame configuration type 3 is applicable only to operation of LAA (Licensed Assisted Access) secondary cells.
  • each of the 10 subframes in one radio frame corresponds to one of a downlink subframe, an uplink subframe, and a special subframe.
  • Subframe 0, subframe 5 and DwPTS are always reserved for downlink transmission.
  • the subframe immediately following UpPTS and its special subframe is always reserved for uplink transmission.
  • the terminal device 2 can handle a subframe in which no PDSCH or detection signal is transmitted as an empty subframe.
  • the terminal apparatus 2 assumes that no signal and / or channel exists in the subframe unless a predetermined signal, channel and / or downlink transmission is detected in the subframe.
  • Downlink transmission is dedicated in one or more consecutive subframes.
  • the first subframe of the downlink transmission may start from anywhere within that subframe.
  • the last subframe of the downlink transmission may be either completely occupied or dedicated at a time interval defined by DwPTS.
  • 10 subframes in one radio frame may be reserved for uplink transmission. Further, each of the 10 subframes in one radio frame may correspond to any of a downlink subframe, an uplink subframe, a special subframe, and a sidelink subframe.
  • the base station apparatus 1 may transmit the downlink physical channel and the downlink physical signal in DwPTS of the special subframe.
  • the base station apparatus 1 can restrict PBCH transmission in DwPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 may transmit an uplink physical channel and an uplink physical signal in the UpPTS of the special subframe.
  • the terminal device 2 can restrict transmission of some uplink physical channels and uplink physical signals in the UpPTS of the special subframe.
  • TTI Transmission Time Interval
  • 1 ms (1 subframe) 1 TTI.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an LTE downlink subframe in the present embodiment.
  • the diagram shown in FIG. 3 is also referred to as an LTE downlink resource grid.
  • the base station apparatus 1 can transmit an LTE downlink physical channel and / or an LTE downlink physical signal in a downlink subframe to the terminal apparatus 2.
  • the terminal apparatus 2 can receive an LTE downlink physical channel and / or an LTE downlink physical signal in the downlink subframe from the base station apparatus 1.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an LTE uplink subframe in the present embodiment.
  • the diagram shown in FIG. 4 is also referred to as an LTE uplink resource grid.
  • the terminal device 2 can transmit an LTE uplink physical channel and / or an LTE uplink physical signal in an uplink subframe to the base station device 1.
  • the base station apparatus 1 can receive an LTE uplink physical channel and / or an LTE uplink physical signal in an uplink subframe from the terminal apparatus 2.
  • LTE physical resources can be defined as follows.
  • One slot is defined by a plurality of symbols.
  • the physical signal or physical channel transmitted in each of the slots is represented by a resource grid.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers in the frequency direction and a plurality of OFDM symbols in the time direction.
  • the resource grid is defined by a plurality of subcarriers in the frequency direction and a plurality of SC-FDMA symbols in the time direction.
  • the number of subcarriers or resource blocks may be determined depending on the cell bandwidth.
  • the number of symbols in one slot is determined by the CP (Cyclic Prefix) type.
  • the CP type is a normal CP or an extended CP.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is seven.
  • the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols constituting one slot is six.
  • Each element in the resource grid is called a resource element.
  • the resource element is identified using a subcarrier index (number) and a symbol index (number).
  • the OFDM symbol or SC-FDMA symbol is also simply referred to as a symbol.
  • the resource block is used for mapping a certain physical channel (such as PDSCH or PUSCH) to a resource element.
  • the resource block includes a virtual resource block and a physical resource block.
  • a certain physical channel is mapped to a virtual resource block.
  • a virtual resource block is mapped to a physical resource block.
  • One physical resource block is defined by a predetermined number of consecutive symbols in the time domain.
  • One physical resource block is defined from a predetermined number of consecutive subcarriers in the frequency domain. The number of symbols and the number of subcarriers in one physical resource block are determined based on the type of CP in the cell, the subcarrier spacing, and / or parameters set by higher layers.
  • one physical resource block is composed of (7 ⁇ 12) resource elements. Physical resource blocks are numbered from 0 in the frequency domain. Further, two resource blocks in one subframe corresponding to the same physical resource block number are defined as physical resource block pairs (PRB pair, RB pair).
  • the predetermined parameter is a parameter (physical parameter) related to the transmission signal.
  • Parameters related to the transmission signal include CP length, subcarrier interval, number of symbols in one subframe (predetermined time length), number of subcarriers in one resource block (predetermined frequency band), multiple access scheme, and signal Includes waveforms.
  • the downlink signal and the uplink signal are generated using one predetermined parameter in each predetermined time length (for example, subframe).
  • the terminal apparatus 2 generates a downlink signal transmitted from the base station apparatus 1 and an uplink signal transmitted to the base station apparatus 1 with one predetermined parameter for each predetermined time length.
  • the base station apparatus 1 generates a downlink signal transmitted to the terminal apparatus 2 and an uplink signal transmitted from the terminal apparatus 2 with one predetermined parameter for each predetermined time length.
  • ⁇ Frame structure of NR in this embodiment> In each of the NR cells, one or more predetermined parameters are used in a certain predetermined time length (for example, subframe). That is, in the NR cell, the downlink signal and the uplink signal are each generated with one or more predetermined parameters in a predetermined time length.
  • the terminal apparatus 2 generates a downlink signal transmitted from the base station apparatus 1 and an uplink signal transmitted to the base station apparatus 1 with one or more predetermined parameters in a predetermined time length.
  • the base station apparatus 1 generates a downlink signal to be transmitted to the terminal apparatus 2 and an uplink signal to be transmitted from the terminal apparatus 2 with one or more predetermined parameters for each predetermined time length.
  • the predetermined method includes FDM (Frequency Division Multiplexing), TDM (Time Division Multiplexing), CDM (Code Division Multiplexing), and / or SDM (Spatial Division Multiplexing).
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • CDM Code Division Multiplexing
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • a plurality of types of combinations of predetermined parameters set in the NR cell can be specified in advance as a parameter set.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a parameter set relating to a transmission signal in the NR cell.
  • the parameters related to the transmission signal included in the parameter set are subcarrier spacing, number of subcarriers per resource block in the NR cell, number of symbols per subframe, and CP length type.
  • the CP length type is a CP length type used in the NR cell.
  • CP length type 1 corresponds to a normal CP in LTE
  • CP length type 2 corresponds to an extended CP in LTE.
  • Parameter sets related to transmission signals in the NR cell can be individually defined for the downlink and uplink. Also, parameter sets related to transmission signals in the NR cell can be set independently for the downlink and uplink.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an NR downlink subframe in the present embodiment.
  • a signal generated using the parameter set 1, the parameter set 0, and the parameter set 2 is FDM in the cell (system bandwidth).
  • the diagram shown in FIG. 6 is also referred to as the NR downlink resource grid.
  • the base station apparatus 1 can transmit an NR downlink physical channel and / or an NR downlink physical signal in a downlink subframe to the terminal apparatus 2.
  • the terminal apparatus 2 can receive the NR downlink physical channel and / or the NR downlink physical signal in the downlink subframe from the base station apparatus 1.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an uplink subframe of NR in the present embodiment.
  • a signal generated using parameter set 1, parameter set 0, and parameter set 2 is FDM in a cell (system bandwidth).
  • the diagram shown in FIG. 6 is also referred to as the NR uplink resource grid.
  • the base station apparatus 1 can transmit an NR uplink physical channel and / or an NR uplink physical signal in an uplink subframe to the terminal apparatus 2.
  • the terminal apparatus 2 can receive the NR uplink physical channel and / or the NR uplink physical signal in the uplink subframe from the base station apparatus 1.
  • An antenna port is defined so that a propagation channel carrying one symbol can be inferred from a propagation channel carrying another symbol at the same antenna port. For example, it can be assumed that different physical resources in the same antenna port are transmitted on the same propagation channel. In other words, a symbol at a certain antenna port can be demodulated by estimating a propagation channel using a reference signal at that antenna port. There is one resource grid per antenna port.
  • An antenna port is defined by a reference signal. Each reference signal can define a plurality of antenna ports.
  • An antenna port is identified or identified by an antenna port number. For example, antenna ports 0 to 3 are antenna ports to which CRS is transmitted. That is, the PDSCH transmitted through the antenna ports 0 to 3 can be demodulated by the CRS corresponding to the antenna ports 0 to 3.
  • the two antenna ports satisfy a predetermined condition, they can be expressed as quasi-identical positions (QCL: Quasi co-location).
  • the predetermined condition is that the wide-area characteristics of a propagation channel carrying a symbol at one antenna port can be inferred from the propagation channel carrying a symbol at another antenna port.
  • Global characteristics include delay dispersion, Doppler spread, Doppler shift, average gain and / or average delay.
  • the antenna port number may be defined differently for each RAT, or may be defined in common between RATs.
  • antenna ports 0 to 3 in LTE are antenna ports through which CRS is transmitted.
  • the antenna ports 0 to 3 can be antenna ports through which CRS similar to LTE is transmitted.
  • an antenna port for transmitting a CRS similar to LTE can have an antenna port number different from antenna ports 0 to 3.
  • the predetermined antenna port number can be applied to LTE and / or NR.
  • the physical channel includes a downlink physical channel, an uplink physical channel, and a side link physical channel.
  • the physical signal includes a downlink physical signal, an uplink physical signal, and a side link physical signal.
  • the physical channel and physical signal in LTE are also referred to as LTE physical channel and LTE physical signal, respectively.
  • the physical channel and physical signal in NR are also referred to as NR physical channel and NR physical signal, respectively.
  • the LTE physical channel and the NR physical channel can be defined as different physical channels.
  • the LTE physical signal and the NR physical signal can be defined as different physical signals.
  • the LTE physical channel and the NR physical channel are also simply referred to as physical channels, and the LTE physical signal and the NR physical signal are also simply referred to as physical signals. That is, the description for the physical channel can be applied to both the LTE physical channel and the NR physical channel.
  • the description for the physical signal can be applied to both the LTE physical signal and the NR physical signal.
  • NR physical channel and NR physical signal in this embodiment The description for the physical channel and the physical signal in LTE can be applied to the NR physical channel and the NR physical signal, respectively.
  • the NR physical channel and the NR physical signal are referred to as follows.
  • NR downlink physical channels include NR-PBCH, NR-PCFICH, NR-PHICH, NR-PDCCH, NR-EPDCCH, NR-MPDCCH, NR-R-PDCCH, NR-PDSCH, NR-PMCH, and the like.
  • NR downlink physical signals include NR-SS, NR-DL-RS, NR-DS, and the like.
  • NR-SS includes NR-PSS, NR-SSS, and the like.
  • the NR-RS includes NR-CRS, NR-PDSCH-DMRS, NR-EPDCCH-DMRS, NR-PRS, NR-CSI-RS, NR-TRS, and the like.
  • NR uplink physical channel includes NR-PUSCH, NR-PUCCH, NR-PRACH, and the like.
  • NR uplink physical signal includes NR-UL-RS.
  • NR-UL-RS includes NR-UL-DMRS and NR-SRS.
  • NR side link physical channels include NR-PSBCH, NR-PSCCH, NR-PSDCH, NR-PSSCH, and the like.
  • PDCCH and EPDCCH are used for transmitting downlink control information (Downlink Control Information: DCI). Mapping of information bits of downlink control information is defined as a DCI format.
  • the downlink control information includes a downlink grant (downlink grant) and an uplink grant (uplink grant).
  • the downlink grant is also referred to as downlink assignment or downlink allocation.
  • the PDCCH is transmitted by a set of one or more continuous CCEs (Control Channel Elements).
  • the CCE is composed of nine REGs (Resource Element Groups).
  • the REG is composed of four resource elements.
  • EPDCCH is transmitted by a set of one or more continuous ECCEs (Enhanced Control Channel Elements).
  • ECCE is composed of multiple EREGs (Enhanced Resource Element Group).
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in a certain cell.
  • the downlink grant is used for scheduling the PDSCH in the same subframe as the subframe in which the downlink grant is transmitted.
  • the uplink grant is used for scheduling the PUSCH in a certain cell.
  • the uplink grant is used for scheduling a single PUSCH in a subframe that is four or more times after the subframe in which the uplink grant is transmitted.
  • the CRC parity bit is added to DCI.
  • the CRC parity bit is scrambled by RNTI (Radio Network Temporary Identifier).
  • the RNTI is an identifier that can be defined or set according to the purpose of the DCI.
  • the RNTI is set as an identifier preliminarily specified in the specification, an identifier set as information specific to a cell, an identifier set as information specific to the terminal device 2, or information specific to a group belonging to the terminal device 2.
  • Identifier For example, in monitoring PDCCH or EPDCCH, the terminal device 2 descrambles a CRC parity bit added to DCI with a predetermined RNTI and identifies whether the CRC is correct. If the CRC is correct, it can be seen that the DCI is the DCI for the terminal device 2.
  • PDSCH is used to transmit downlink data (Downlink Shared Channel: DL-SCH).
  • DL-SCH Downlink Shared Channel
  • the PDSCH is also used for transmitting higher layer control information.
  • PMCH is used to transmit multicast data (Multicast Channel: MCH).
  • a plurality of PDCCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • a plurality of EPDCCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • a plurality of PDSCHs may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • PDCCH, PDSCH and / or EPDCCH may be frequency, time and / or spatially multiplexed.
  • the PDSCH is transmitted through an antenna port used for CRS or URS transmission based on the transmission mode and the DCI format.
  • the DCI format 1A is used for scheduling of PDSCH transmitted through an antenna port used for CRS transmission.
  • the DCI format 2D is used for scheduling of the PDSCH transmitted through the antenna port used for URS transmission.
  • DMRS related to EPDCCH is transmitted in subframes and bands used for transmission of EPDCCH related to DMRS.
  • DMRS is used to demodulate the EPDCCH with which DMRS is associated.
  • the EPDCCH is transmitted through an antenna port used for DMRS transmission.
  • the DMRS associated with the EPDCCH is transmitted on one or more of the antenna ports 107-114.
  • the PUCCH is a physical channel used for transmitting uplink control information (UPCI).
  • the uplink control information includes downlink channel state information (CSI), scheduling request (SR) indicating a request for PUSCH resources, downlink data (Transport block: TB, Downlink-Shared Channel: DL).
  • -SCH downlink data for HARQ-ACK.
  • HARQ-ACK is also referred to as ACK / NACK, HARQ feedback, or response information.
  • HARQ-ACK for downlink data indicates ACK, NACK, or DTX.
  • PUSCH is a physical channel used for transmitting uplink data (Uplink-Shared Channel: UL-SCH).
  • the PUSCH may also be used to transmit HARQ-ACK and / or channel state information along with uplink data. Also, the PUSCH may be used to transmit only channel state information or only HARQ-ACK and channel state information.
  • PRACH is a physical channel used to transmit a random access preamble.
  • the PRACH can be used for the terminal device 2 to synchronize with the base station device 1 in the time domain.
  • PRACH is an initial connection establishment procedure (processing), a handover procedure, a connection re-establishment procedure, synchronization for uplink transmission (timing adjustment), and / or PUSCH resource request. Also used to indicate
  • a plurality of PUCCHs are frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • a plurality of PUSCHs may be frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • PUCCH and PUSCH may be frequency, time, space and / or code multiplexed.
  • the PRACH may be arranged over a single subframe or two subframes. A plurality of PRACHs may be code-multiplexed.
  • a resource element group is used to define a mapping between resource elements and control channels.
  • REG is used for mapping of PDCCH, PHICH, or PCFICH.
  • the REG is composed of four consecutive resource elements that are not used for CRS in the same OFDM symbol and in the same resource block.
  • the REG is configured from the first OFDM symbol to the fourth OFDM symbol in the first slot in a certain subframe.
  • Extended resource element group is used to define the mapping between resource elements and extended control channels.
  • EREG is used for EPDCCH mapping.
  • One resource block pair is composed of 16 EREGs. Each EREG is assigned a number from 0 to 15 for each resource block pair.
  • Each EREG is composed of nine resource elements excluding resource elements used for DM-RS associated with EPDCCH in one resource block pair.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram illustrating the configuration of the base station device 1 of the present embodiment.
  • the base station apparatus 1 includes an upper layer processing unit 101, a control unit 103, a receiving unit 105, a transmitting unit 107, and a transmission / reception antenna 109.
  • the reception unit 105 includes a decoding unit 1051, a demodulation unit 1053, a demultiplexing unit 1055, a radio reception unit 1057, and a channel measurement unit 1059.
  • the transmission unit 107 includes an encoding unit 1071, a modulation unit 1073, a multiplexing unit 1075, a radio transmission unit 1077, and a downlink reference signal generation unit 1079.
  • the base station apparatus 1 can support one or more RATs.
  • Part or all of the units included in the base station apparatus 1 shown in FIG. 8 can be individually configured according to the RAT.
  • the reception unit 105 and the transmission unit 107 are individually configured with LTE and NR.
  • a part or all of each unit included in the base station apparatus 1 shown in FIG. 8 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the radio reception unit 1057 and the radio transmission unit 1077 can be individually configured according to a parameter set regarding a transmission signal.
  • the upper layer processing unit 101 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Process Resource Control: RRC) layer. Further, the upper layer processing unit 101 generates control information for controlling the reception unit 105 and the transmission unit 107 and outputs the control information to the control unit 103.
  • MAC medium access control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • Radio Radio
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 103 controls the reception unit 105 and the transmission unit 107 based on the control information from the higher layer processing unit 101.
  • the control unit 103 generates control information for the upper layer processing unit 101 and outputs the control information to the upper layer processing unit 101.
  • the control unit 103 inputs the decoded signal from the decoding unit 1051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 1059.
  • the control unit 103 outputs a signal to be encoded to the encoding unit 1071.
  • the control unit 103 is used to control all or part of the base station apparatus 1.
  • the upper layer processing unit 101 performs processing and management related to RAT control, radio resource control, subframe setting, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 101 is performed for each terminal device or for the terminal devices connected to the base station device.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 101 may be performed only by the upper layer processing unit 101, or may be acquired from an upper node or another base station device. Further, the processing and management in the upper layer processing unit 101 may be performed individually according to the RAT. For example, the upper layer processing unit 101 individually performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management related to RAT is performed.
  • management related to LTE and / or management related to NR is performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in the NR cell.
  • radio resource control in the upper layer processing unit 101, generation and / or management of downlink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE) is performed. Done.
  • subframe setting in the upper layer processing unit 101 subframe setting, subframe pattern setting, uplink-downlink setting, uplink reference UL-DL setting, and / or downlink reference UL-DL setting are managed. Is called.
  • the subframe setting in higher layer processing section 101 is also referred to as base station subframe setting.
  • the subframe setting in the higher layer processing unit 101 can be determined based on the uplink traffic volume and the downlink traffic volume. Further, the subframe setting in the upper layer processing unit 101 can be determined based on the scheduling result of the scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • the frequency and subframe to which a physical channel is allocated, the physical channel's A coding rate, a modulation scheme, transmission power, and the like are determined.
  • the control unit 103 generates control information (DCI format) based on the scheduling result of scheduling control in the upper layer processing unit 101.
  • the CSI report of the terminal device 2 is controlled.
  • the setting related to the CSI reference resource to be assumed for calculating the CSI in the terminal device 2 is controlled.
  • the receiving unit 105 receives a signal transmitted from the terminal device 2 via the transmission / reception antenna 109 in accordance with control from the control unit 103, further performs reception processing such as separation, demodulation, and decoding, and receives the received information. Output to the control unit 103. Note that the reception process in the reception unit 105 is performed based on a setting specified in advance or a setting notified from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2.
  • the radio reception unit 1057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna 109 into an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion from analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Extract frequency domain signals by Transform: FFT).
  • GI guard interval
  • FFT fast Fourier transform
  • the radio reception unit 1057 can support a plurality of uplink signal waveforms. Details thereof will be described later.
  • the demultiplexing unit 1055 separates an uplink channel such as PUCCH or PUSCH and / or an uplink reference signal from the signal input from the radio reception unit 1057.
  • the demultiplexing unit 1055 outputs the uplink reference signal to the channel measurement unit 1059.
  • the demultiplexing unit 1055 performs channel compensation for the uplink channel from the channel estimation value input from the channel measurement unit 1059.
  • the demodulation unit 1053 receives a received signal using a modulation scheme such as BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64QAM, or 256QAM for the modulation symbol of the uplink channel. Is demodulated.
  • Demodulation section 1053 separates and demodulates the MIMO multiplexed uplink channel.
  • the decoding unit 1051 performs a decoding process on the demodulated uplink channel encoded bits.
  • the decoded uplink data and / or uplink control information is output to the control unit 103.
  • Decoding section 1051 performs decoding processing for each transport block for PUSCH.
  • the channel measurement unit 1059 measures the propagation path estimation value and / or channel quality from the uplink reference signal input from the demultiplexing unit 1055, and outputs it to the demultiplexing unit 1055 and / or the control unit 103.
  • the channel measurement unit 1059 measures a channel estimation value for channel compensation for PUCCH or PUSCH using UL-DMRS, and measures the channel quality in the uplink using SRS.
  • the transmission unit 107 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the downlink control information and the downlink data input from the higher layer processing unit 101 according to the control from the control unit 103. For example, the transmission unit 107 generates and multiplexes PHICH, PDCCH, EPDCCH, PDSCH, and a downlink reference signal, and generates a transmission signal. Note that the transmission processing in the transmission unit 107 is based on settings specified in advance, settings notified from the base station apparatus 1 to the terminal apparatus 2, or settings notified via the PDCCH or EPDCCH transmitted in the same subframe. Done.
  • the encoding unit 1071 performs HARQ indicator (HARQ-ACK), downlink control information, and downlink data input from the control unit 103 with predetermined encoding such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding. Encoding is performed using a method.
  • the modulation unit 1073 modulates the coded bits input from the coding unit 1071 with a predetermined modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM.
  • the downlink reference signal generation unit 1079 generates a downlink reference signal based on a physical cell identifier (PCI), an RRC parameter set in the terminal device 2, and the like.
  • Multiplexer 1075 multiplexes the modulation symbols and downlink reference signals for each channel and arranges them in a predetermined resource element.
  • the radio transmission unit 1077 converts the signal from the multiplexing unit 1075 into a time-domain signal by inverse fast Fourier transform (IFFT), adds a guard interval, generates a baseband digital signal, Performs conversion to analog signal, quadrature modulation, conversion from intermediate frequency signal to high frequency signal (up-convert), removal of excess frequency components, power amplification, etc. to generate a transmission signal .
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 1077 is transmitted from the transmission / reception antenna 109.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing the configuration of the terminal device 2 of the present embodiment.
  • the terminal device 2 includes an upper layer processing unit 201, a control unit 203, a reception unit 205, a transmission unit 207, and a transmission / reception antenna 209.
  • the reception unit 205 includes a decoding unit 2051, a demodulation unit 2053, a demultiplexing unit 2055, a radio reception unit 2057, and a channel measurement unit 2059.
  • the transmission unit 207 includes an encoding unit 2071, a modulation unit 2073, a multiplexing unit 2075, a radio transmission unit 2077, and an uplink reference signal generation unit 2079.
  • the terminal device 2 can support one or more RATs. Some or all of the units included in the terminal device 2 illustrated in FIG. 9 can be individually configured according to the RAT.
  • the reception unit 205 and the transmission unit 207 are individually configured with LTE and NR.
  • the NR cell some or all of the units included in the terminal device 2 shown in FIG. 9 can be individually configured according to the parameter set related to the transmission signal.
  • the radio reception unit 2057 and the radio transmission unit 2077 can be individually configured according to a parameter set related to a transmission signal.
  • the higher layer processing unit 201 outputs the uplink data (transport block) to the control unit 203.
  • the upper layer processing unit 201 includes a medium access control (MAC) layer, a packet data integration protocol (Packet Data Convergence Protocol: PDCP) layer, a radio link control (Radio Link Control: RLC) layer, a radio resource control (Radio). Process Resource Control: RRC) layer. Further, the upper layer processing unit 201 generates control information for controlling the reception unit 205 and the transmission unit 207 and outputs the control information to the control unit 203.
  • MAC medium access control
  • PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • RLC Radio Link Control
  • RRC Radio Resource Control
  • the control unit 203 controls the reception unit 205 and the transmission unit 207 based on the control information from the higher layer processing unit 201.
  • the control unit 203 generates control information for the upper layer processing unit 201 and outputs the control information to the upper layer processing unit 201.
  • the control unit 203 inputs the decoded signal from the decoding unit 2051 and the channel estimation result from the channel measurement unit 2059.
  • the control unit 203 outputs a signal to be encoded to the encoding unit 2071. Further, the control unit 203 may be used to control all or part of the terminal device 2.
  • the upper layer processing unit 201 performs processing and management related to RAT control, radio resource control, subframe setting, scheduling control, and / or CSI report control.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 201 are performed based on settings specified in advance and / or settings based on control information set or notified from the base station apparatus 1.
  • the control information from the base station apparatus 1 includes an RRC parameter, a MAC control element, or DCI.
  • the processing and management in the upper layer processing unit 201 may be performed individually according to the RAT.
  • the upper layer processing unit 201 individually performs processing and management in LTE and processing and management in NR.
  • management related to RAT is performed.
  • management related to LTE and / or management related to NR is performed.
  • Management regarding NR includes setting and processing of parameter sets regarding transmission signals in the NR cell.
  • radio resource control in the higher layer processing unit 201 management of setting information in the own apparatus is performed.
  • radio resource control in the upper layer processing unit 201 generation and / or management of uplink data (transport block), system information, RRC message (RRC parameter), and / or MAC control element (CE) is performed. Done.
  • the subframe setting in the upper layer processing unit 201 the subframe setting in the base station apparatus 1 and / or a base station apparatus different from the base station apparatus 1 is managed.
  • the subframe configuration includes uplink or downlink configuration, subframe pattern configuration, uplink-downlink configuration, uplink reference UL-DL configuration, and / or downlink reference UL-DL configuration for the subframe.
  • the subframe setting in the higher layer processing unit 201 is also referred to as terminal subframe setting.
  • control information for performing control related to scheduling for the reception unit 205 and the transmission unit 207 is generated based on DCI (scheduling information) from the base station apparatus 1.
  • control related to CSI reporting to the base station apparatus 1 is performed.
  • the channel measurement unit 2059 controls settings related to CSI reference resources that are assumed to calculate CSI.
  • resources (timing) used for reporting CSI are controlled based on DCI and / or RRC parameters.
  • the receiving unit 205 receives the signal transmitted from the base station apparatus 1 via the transmission / reception antenna 209 according to the control from the control unit 203, and further performs reception processing such as separation, demodulation, decoding, and the like. Is output to the control unit 203. Note that the reception process in the reception unit 205 is performed based on a predetermined setting or a notification or setting from the base station apparatus 1.
  • the radio reception unit 2057 converts the uplink signal received via the transmission / reception antenna 209 to an intermediate frequency (down-conversion), removes unnecessary frequency components, and appropriately maintains the signal level. Control of amplification level, quadrature demodulation based on in-phase and quadrature components of received signal, conversion from analog signal to digital signal, removal of guard interval (GI), and / or fast Fourier transform (Fast Fourier transform) Extracts frequency domain signals using Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier transform
  • the demultiplexing unit 2055 separates a downlink channel such as PHICH, PDCCH, EPDCCH, or PDSCH, a downlink synchronization signal, and / or a downlink reference signal from the signal input from the radio reception unit 2057.
  • the demultiplexing unit 2055 outputs the downlink reference signal to the channel measurement unit 2059.
  • the demultiplexing unit 2055 performs channel compensation for the downlink channel from the channel estimation value input from the channel measurement unit 2059.
  • the demodulator 2053 demodulates the received signal using a modulation scheme such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, etc., with respect to the downlink channel modulation symbols.
  • the demodulator 2053 separates and demodulates the MIMO multiplexed downlink channel.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process on the demodulated downlink channel encoded bits.
  • the decoded downlink data and / or downlink control information is output to the control unit 203.
  • the decoding unit 2051 performs a decoding process for each transport block on the PDSCH.
  • the channel measurement unit 2059 measures the estimated value of the propagation path and / or the channel quality from the downlink reference signal input from the demultiplexing unit 2055 and outputs it to the demultiplexing unit 2055 and / or the control unit 203.
  • the downlink reference signal used for measurement by the channel measurement unit 2059 may be determined based on at least the transmission mode set by the RRC parameter and / or other RRC parameters.
  • DL-DMRS measures an estimated value of a propagation path for performing propagation path compensation for PDSCH or EPDCCH.
  • CRS measures a channel estimation value for performing channel compensation for PDCCH or PDSCH and / or a channel in the downlink for reporting CSI.
  • CSI-RS measures the channel in the downlink for reporting CSI.
  • the channel measurement unit 2059 calculates RSRP (Reference Signal Received Power) and / or RSRQ (Reference Signal Received Quality) based on the CRS, CSI-RS, or detection signal, and outputs it to the upper layer processing unit
  • the transmission unit 207 performs transmission processing such as encoding, modulation, and multiplexing on the uplink control information and the uplink data input from the higher layer processing unit 201 according to the control from the control unit 203. For example, the transmission unit 207 generates and multiplexes an uplink channel such as PUSCH or PUCCH and / or an uplink reference signal, and generates a transmission signal. Note that the transmission processing in the transmission unit 207 is performed based on settings specified in advance or settings or notifications from the base station apparatus 1.
  • the encoding unit 2071 encodes the HARQ indicator (HARQ-ACK), the uplink control information, and the uplink data input from the control unit 203 with predetermined encoding such as block encoding, convolutional encoding, and turbo encoding. Encoding is performed using a method.
  • the modulation unit 2073 modulates the coded bits input from the coding unit 2071 using a predetermined modulation method such as BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, or 256QAM.
  • the uplink reference signal generation unit 2079 generates an uplink reference signal based on the RRC parameter set in the terminal device 2 and the like.
  • Multiplexing section 2075 multiplexes the modulation symbols and uplink reference signals for each channel and arranges them in a predetermined resource element.
  • the radio transmission unit 2077 converts the signal from the multiplexing unit 2075 into a time-domain signal by inverse fast Fourier transform (IFFT), adds a guard interval, generates a baseband digital signal, Performs conversion to analog signal, quadrature modulation, conversion from intermediate frequency signal to high frequency signal (up-convert), removal of excess frequency components, power amplification, etc. to generate a transmission signal .
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the transmission signal output from the wireless transmission unit 2077 is transmitted from the transmission / reception antenna 209.
  • the radio transmission unit 2077 can support a plurality of uplink signal waveforms. Details thereof will be described later.
  • the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 can use various methods for control information signaling (notification, notification, and setting), respectively.
  • Signaling of control information can be performed in various layers.
  • the signaling of control information includes physical layer signaling that is signaling through the physical layer (layer), RRC signaling that is signaling through the RRC layer, and MAC signaling that is signaling through the MAC layer.
  • the RRC signaling is dedicated RRC signaling (Dedicated RRC signaling) for notifying control information unique to the terminal device 2 or common RRC signaling (Common RRC signaling) for notifying control information unique to the base station device 1.
  • Signaling used by higher layers as viewed from the physical layer, such as RRC signaling and MAC signaling is also referred to as upper layer signaling.
  • RRC signaling is realized by signaling RRC parameters.
  • MAC signaling is realized by signaling a MAC control element.
  • Physical layer signaling is realized by signaling downlink control information (DCI: Downlink Control Information) or uplink control information (UCI: Uplink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • UCI Uplink Control Information
  • the RRC parameter and the MAC control element are transmitted using PDSCH or PUSCH.
  • DCI is transmitted using PDCCH or EPDCCH.
  • UCI is transmitted using PUCCH or PUSCH.
  • RRC signaling and MAC signaling are used for signaling semi-static control information and are also referred to as semi-static signaling.
  • Physical layer signaling is used to signal dynamic control information and is also referred to as dynamic signaling.
  • DCI is used for PDSCH scheduling or PUSCH scheduling.
  • the UCI is used for CSI reporting, HARQ-ACK reporting, and / or scheduling request (SR).
  • SR scheduling request
  • the DCI is notified using a DCI format having a predefined field.
  • predetermined information bits are mapped.
  • DCI notifies downlink scheduling information, uplink scheduling information, side link scheduling information, aperiodic CSI report request, or uplink transmission power command.
  • the DCI format monitored by the terminal device 2 is determined by the transmission mode set for each serving cell. That is, a part of the DCI format monitored by the terminal device 2 can be different depending on the transmission mode.
  • the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 1 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 1.
  • the terminal device 2 in which the downlink transmission mode 4 is set monitors the DCI format 1A and the DCI format 2.
  • the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 1 is set monitors the DCI format 0.
  • the terminal device 2 in which the uplink transmission mode 2 is set monitors the DCI format 0 and the DCI format 4.
  • the control region in which the PDCCH that notifies the DCI for the terminal device 2 is not notified, and the terminal device 2 detects the DCI for the terminal device 2 by blind decoding (blind detection). Specifically, the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates in the serving cell. Monitoring means attempting to decode with all monitored DCI formats for each of the PDCCHs in the set. For example, the terminal device 2 tries to decode all the aggregation levels, PDCCH candidates, and DCI formats that may be transmitted to the terminal device 2. The terminal device 2 recognizes the DCI (PDCCH) that has been successfully decoded (detected) as the DCI (PDCCH) for the terminal device 2.
  • PDCCH DCI
  • Cyclic Redundancy Check is added to DCI.
  • the CRC is used for DCI error detection and DCI blind detection.
  • CRC CRC parity bit
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the terminal device 2 detects whether it is DCI for the terminal device 2 based on the RNTI. Specifically, the terminal device 2 descrambles the bit corresponding to the CRC with a predetermined RNTI, extracts the CRC, and detects whether the corresponding DCI is correct.
  • RNTI is specified or set according to the purpose and application of DCI.
  • RNTI is C-RNTI (Cell-RNTI), SPS C-RNTI (Semi Persistent Scheduling C-RNTI), SI-RNTI (System Information-RNTI), P-RNTI (Paging-RNTI), RA-RNTI (Random Access) -RNTI), TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control-PUCCH-RNTI), TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control-PUSCH-RNTI), Temporary C-RNTI, M-RNTI (MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) ) -RNTI), eIMTA-RNTI, CC-RNTI.
  • C-RNTI Cell-RNTI
  • SPS C-RNTI Semi Persistent Scheduling C-RNTI
  • SI-RNTI System Information-RNTI
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • RA-RNTI Random Access
  • C-RNTI and SPS C-RNTI are RNTIs specific to the terminal device 2 in the base station device 1 (cell), and are identifiers for identifying the terminal device 2.
  • C-RNTI is used to schedule PDSCH or PUSCH in a certain subframe.
  • the SPS C-RNTI is used to activate or release periodic scheduling of resources for PDSCH or PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled by SI-RNTI is used for scheduling an SIB (System Information Block).
  • SIB System Information Block
  • a control channel with a CRC scrambled with P-RNTI is used to control paging.
  • a control channel having a CRC scrambled with RA-RNTI is used to schedule a response to RACH.
  • a control channel having a CRC scrambled by TPC-PUCCH-RNTI is used for power control of PUCCH.
  • a control channel having a CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI is used to perform power control of PUSCH.
  • a control channel having a CRC scrambled with Temporary C-RNTI is used by a mobile station apparatus for which C-RNTI is not set or recognized.
  • a control channel with CRC scrambled with M-RNTI is used to schedule MBMS.
  • a control channel having a CRC scrambled by eIMTA-RNTI is used for notifying information on TDD UL / DL configuration of a TDD serving cell in dynamic TDD (eIMTA).
  • a control channel (DCI) having a CRC scrambled with CC-RNTI is used in the LAA secondary cell to notify the setting of a dedicated OFDM symbol.
  • DCI control channel
  • the DCI format may be scrambled not only by the above RNTI but also by a new RNTI.
  • Scheduling information includes information for performing scheduling in units of resource blocks or resource block groups as frequency domain scheduling.
  • the resource block group is a set of consecutive resource blocks, and indicates resources allocated to terminal devices to be scheduled.
  • the size of the resource block group is determined according to the system bandwidth.
  • DCI is transmitted using a control channel such as PDCCH or EPDCCH.
  • the terminal device 2 monitors a set of PDCCH candidates and / or a set of EPDCCH candidates of one or more activated serving cells configured by RRC signaling.
  • monitoring means trying to decode PDCCH and / or EPDCCH in a set corresponding to all monitored DCI formats.
  • a set of PDCCH candidates or a set of EPDCCH candidates is also referred to as a search space.
  • search space a shared search space (CSS) and a terminal-specific search space (USS) are defined.
  • the CSS may be defined only for the search space for PDCCH.
  • CSS Common Search Space
  • the base station apparatus 1 maps a common control channel to a CSS among a plurality of terminal apparatuses, thereby reducing resources for transmitting the control channel.
  • USS UE-specific Search Space
  • USS is a search space set using at least parameters specific to the terminal device 2. Therefore, USS is a search space unique to the terminal device 2, and the base station device 1 can individually transmit a control channel unique to the terminal device 2 by the USS. Therefore, the base station apparatus 1 can efficiently map control channels unique to a plurality of terminal apparatuses.
  • USS may be set so as to be used in common by a plurality of terminal devices. Since a common USS is set for a plurality of terminal devices, parameters unique to the terminal device 2 are set so as to have the same value among the plurality of terminal devices. For example, a unit set to the same parameter among a plurality of terminal devices is a cell, a transmission point, a group of predetermined terminal devices, or the like.
  • the search space for each aggregation level is defined by a set of PDCCH candidates.
  • Each PDCCH is transmitted using a set of one or more CCEs (Control Channel Elements).
  • the number of CCEs used for one PDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of CCEs used for one PDCCH is 1, 2, 4 or 8.
  • the search space for each aggregation level is defined by a set of EPDCCH candidates.
  • Each EPDCCH is transmitted using a set of one or more ECCEs (Enhanced Control Channel Elements).
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level. For example, the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16, or 32.
  • the number of PDCCH candidates or the number of EPDCCH candidates is determined based on at least the search space and the aggregation level. For example, in CSS, the number of PDCCH candidates at aggregation levels 4 and 8 is 4 and 2, respectively. For example, in USS, the numbers of PDCCH candidates in aggregations 1, 2, 4, and 8 are 6, 6, 2, and 2, respectively.
  • Each ECCE is composed of multiple EREGs (Enhanced resource element groups).
  • EREG is used to define the mapping of EPDCCH to resource elements.
  • 16 EREGs numbered from 0 to 15, are defined. That is, EREG0 to EREG15 are defined in each RB pair.
  • EREG0 to EREG15 are periodically defined by giving priority to the frequency direction with respect to resource elements other than resource elements to which predetermined signals and / or channels are mapped.
  • the resource element to which the demodulation reference signal associated with the EPDCCH transmitted through the antenna ports 107 to 110 is mapped is not defined as EREG.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH depends on the EPDCCH format and is determined based on other parameters.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is also referred to as an aggregation level.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is determined based on the number of resource elements that can be used for EPDCCH transmission in one RB pair, the EPDCCH transmission method, and the like.
  • the number of ECCEs used for one EPDCCH is 1, 2, 4, 8, 16, or 32.
  • the number of EREGs used for one ECCE is determined based on the type of subframe and the type of cyclic prefix, and is 4 or 8. As transmission methods of EPDCCH, distributed transmission and localized transmission are supported.
  • EPDCCH can use distributed transmission or local transmission.
  • Distributed transmission and local transmission differ in the mapping of ECCE to EREG and RB pairs.
  • one ECCE is configured using EREGs of a plurality of RB pairs.
  • one ECCE is configured using one RB pair of EREGs.
  • the base station apparatus 1 performs settings related to the EPDCCH for the terminal apparatus 2.
  • the terminal device 2 monitors a plurality of EPDCCHs based on the setting from the base station device 1.
  • a set of RB pairs with which the terminal device 2 monitors the EPDCCH can be set.
  • the set of RB pairs is also referred to as an EPDCCH set or an EPDCCH-PRB set.
  • One or more EPDCCH sets can be set for one terminal device 2.
  • Each EPDCCH set is composed of one or more RB pairs.
  • the setting regarding EPDCCH can be performed individually for each EPDCCH set.
  • the base station apparatus 1 can set a predetermined number of EPDCCH sets for the terminal apparatus 2. For example, up to two EPDCCH sets can be configured as EPDCCH set 0 and / or EPDCCH set 1. Each of the EPDCCH sets can be configured with a predetermined number of RB pairs. Each EPDCCH set constitutes one set of a plurality of ECCEs. The number of ECCEs configured in one EPDCCH set is determined based on the number of RB pairs set as the EPDCCH set and the number of EREGs used for one ECCE. When the number of ECCEs configured in one EPDCCH set is N, each EPDCCH set configures ECCEs numbered from 0 to N-1. For example, when the number of EREGs used for one ECCE is 4, an EPDCCH set composed of four RB pairs constitutes 16 ECCEs.
  • the terminal device 2 is configured with a plurality of cells and can perform multicarrier transmission. Communication in which the terminal device 2 uses a plurality of cells is called CA (carrier aggregation) or DC (dual connectivity). The contents described in the present embodiment can be applied to each or a part of a plurality of cells set for the terminal device 2.
  • a cell set in the terminal device 2 is also referred to as a serving cell.
  • a plurality of serving cells to be set include one primary cell (PCell: Primary Cell) and one or more secondary cells (SCell: Secondary Cell).
  • PCell Primary Cell
  • SCell Secondary Cell
  • One primary cell and one or more secondary cells may be set for the terminal device 2 that supports CA.
  • the primary cell is a serving cell in which an initial connection establishment procedure has been performed, a serving cell that has started a connection re-establishment procedure, or a cell designated as a primary cell in a handover procedure.
  • the primary cell operates at the primary frequency.
  • the secondary cell can be set after the connection is established or reconstructed.
  • the secondary cell operates at the secondary frequency.
  • the connection is also referred to as an RRC connection.
  • DC is an operation in which a predetermined terminal device 2 consumes radio resources provided from at least two different network points.
  • the network points are a master base station device (MeNB: Master eNB) and a secondary base station device (SeNB: Secondary eNB).
  • the dual connectivity is that the terminal device 2 performs RRC connection at at least two network points. In dual connectivity, two network points may be connected by a non-ideal backhaul.
  • a base station apparatus 1 connected to at least S1-MME (Mobility Management Entity) and serving as a mobility anchor of a core network is referred to as a master base station apparatus.
  • the base station apparatus 1 that is not a master base station apparatus that provides additional radio resources to the terminal apparatus 2 is referred to as a secondary base station apparatus.
  • the group of serving cells related to the master base station apparatus is also referred to as a master cell group (MCG).
  • MCG master cell group
  • a group of serving cells related to the secondary base station apparatus is also referred to as a secondary cell group (SCG).
  • SCG secondary cell group
  • the serving cell group is referred to as a cell group (CG).
  • the primary cell belongs to MCG.
  • SCG a secondary cell corresponding to a primary cell is referred to as a primary secondary cell (PSCell: Primary Secondary Cell).
  • the PSCell base station apparatus constituting the pSCell
  • the PSCell may support functions (capability, performance) equivalent to the PCell (base station apparatus constituting the PCell).
  • only some functions of PCell may be supported by PSCell.
  • PSCell may support a function of performing PDCCH transmission using a search space different from CSS or USS. Further, the PSCell may always be in an activated state.
  • PSCell is a cell which can receive PUCCH.
  • a radio bearer (data radio bearer (DRB: Date Radio Bearer) and / or signaling radio bearer (SRB)) may be individually allocated in the MeNB and SeNB.
  • the duplex mode may be individually set for MCG (PCell) and SCG (PSCell).
  • MCG (PCell) and SCG (PSCell) may not be synchronized with each other. That is, the MCG frame boundary and the SCG frame boundary do not have to coincide.
  • a plurality of timing adjustment parameters (TAG: Timing Advance Group) may be set independently for MCG (PCell) and SCG (PSCell).
  • the terminal device 2 transmits UCI corresponding to the cell in MCG only by MeNB (PCell), and transmits UCI corresponding to the cell in SCG only by SeNB (pSCell).
  • PCell MeNB
  • pSCell SeNB
  • a transmission method using PUCCH and / or PUSCH is applied to each cell group.
  • PUCCH and PBCH are transmitted only by PCell or PSCell.
  • PRACH is transmitted only by PCell or PSCell unless a plurality of TAGs (Timing Advance Groups) are set between cells in CG.
  • SPS Semi-Persistent Scheduling
  • DRX Discontinuous Transmission
  • the same DRX as the PCell or PSCell in the same cell group may be performed.
  • information / parameters related to MAC settings are basically shared with PCell or PSCell in the same cell group. Some parameters may be set for each secondary cell. Some timers and counters may be applied only to PCell or PSCell.
  • cells to which the TDD scheme is applied and cells to which the FDD scheme is applied may be aggregated.
  • the present disclosure can be applied to either a cell to which TDD is applied or a cell to which FDD is applied.
  • the terminal device 2 transmits information (supportedBandCombination) indicating a band combination in which CA and / or DC are supported by the terminal device 2 to the base station device 1.
  • the terminal device 2 transmits to the base station device 1 information indicating whether or not simultaneous transmission and reception in the plurality of serving cells in different bands are supported for each band combination.
  • the base station device 1 can use a plurality of methods as a method of assigning PDSCH and / or PUSCH resources to the terminal device 2.
  • Resource allocation methods include dynamic scheduling, semi-persistent scheduling, multi-subframe scheduling, and cross-subframe scheduling.
  • one DCI performs resource allocation in one subframe. Specifically, PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in that subframe. PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PUSCH in a predetermined subframe after that subframe.
  • one DCI performs resource allocation in one or more subframes.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in one or more subframes after a predetermined number of subframes.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PUSCH in one or more subframes after a predetermined number of times from the subframe.
  • the predetermined number can be an integer greater than or equal to zero.
  • the predetermined number may be defined in advance or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • consecutive subframes may be scheduled, or subframes having a predetermined period may be scheduled.
  • the number of subframes to be scheduled may be predetermined or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • one DCI performs resource allocation in one subframe.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PDSCH in one subframe that is a predetermined number after that subframe.
  • PDCCH or EPDCCH in a certain subframe performs scheduling for PUSCH in one subframe after a predetermined number of times from the subframe.
  • the predetermined number can be an integer greater than or equal to zero.
  • the predetermined number may be defined in advance or may be determined based on physical layer signaling and / or RRC signaling.
  • continuous subframes may be scheduled, or subframes having a predetermined period may be scheduled.
  • one DCI performs resource allocation in one or more subframes.
  • the terminal device 2 sets information related to SPS by RRC signaling and detects PDCCH or EPDCCH for enabling SPS, the terminal device 2 enables processing related to SPS, and performs predetermined PDSCH and / or PUSCH based on the setting related to SPS.
  • the terminal apparatus 2 detects PDCCH or EPDCCH for releasing SPS when SPS is valid, the terminal apparatus 2 releases (invalidates) SPS and stops receiving predetermined PDSCH and / or PUSCH.
  • the release of the SPS may be performed based on a case where a predetermined condition is satisfied. For example, the SPS is released when a predetermined number of empty transmission data is received. Empty transmission of data for releasing SPS corresponds to MAC PDU (Protocol Data Unit) including zero MAC SDU (Service Data Unit).
  • MAC PDU Protocol Data Unit
  • MAC SDU Service Data Unit
  • Information related to SPS by RRC signaling includes SPS C-RNTI, which is the RNTI of SPS, information related to PDSCH scheduled period (interval), information related to PUSCH scheduled period (interval), and settings for releasing SPS.
  • SPS C-RNTI is the RNTI of SPS
  • information related to PDSCH scheduled period (interval) information related to PUSCH scheduled period (interval)
  • settings for releasing SPS information related to SPS by RRC signaling.
  • SPS is supported only for primary cells and / or primary secondary cells.
  • HARQ has various characteristics.
  • HARQ transmits and retransmits transport blocks.
  • HARQ processes a predetermined number of processes (HARQ processes) are used (set), and each of the processes operates independently in a stop-and-wait manner.
  • HARQ is asynchronous and operates adaptively. That is, in the downlink, retransmission is always scheduled through the PDCCH.
  • Uplink HARQ-ACK (response information) corresponding to downlink transmission is transmitted on PUCCH or PUSCH.
  • the PDCCH notifies the HARQ process number indicating the HARQ process and information indicating whether the transmission is an initial transmission or a retransmission.
  • HARQ operates synchronously or asynchronously.
  • Downlink HARQ-ACK response information corresponding to uplink transmission is transmitted by PHICH.
  • the operation of a terminal device is determined based on HARQ feedback received by the terminal device and / or PDCCH received by the terminal device. For example, when the PDCCH is not received and the HARQ feedback is ACK, the terminal apparatus does not perform transmission (retransmission) and retains data in the HARQ buffer. In that case, the PDCCH may be sent to resume retransmission.
  • the terminal apparatus when the PDCCH is not received and the HARQ feedback is NACK, the terminal apparatus performs non-adaptive retransmission in a predetermined uplink subframe. For example, when a PDCCH is received, the terminal apparatus performs transmission or retransmission based on the content notified by the PDCCH regardless of the content of HARQ feedback.
  • HARQ may be operated only asynchronously. That is, downlink HARQ-ACK is not transmitted, and retransmission in uplink may always be scheduled through PDCCH.
  • HARQ-ACK indicates ACK, NACK, or DTX.
  • HARQ-ACK indicates that the transport block (codeword, channel) corresponding to the HARQ-ACK has been correctly received (decoded).
  • NACK indicates that the transport block (codeword, channel) corresponding to the HARQ-ACK has not been correctly received (decoded).
  • HARQ-ACK is DTX, it indicates that there is no transport block (codeword, channel) corresponding to the HARQ-ACK (not transmitted).
  • a predetermined number of HARQ processes are set (defined) in each of the downlink and the uplink. For example, in FDD, a maximum of 8 HARQ processes are used per serving cell. Also, for example, in TDD, the maximum number of HARQ processes is determined by uplink / downlink configuration. The maximum number of HARQ processes may be determined based on RTT (Round Trip Time). For example, if the RTT is 8 TTI, the maximum number of HARQ processes can be 8.
  • HARQ information is composed of at least NDI (New Data Indicator) and TBS (Transport Block Size).
  • NDI is information indicating whether the transport block corresponding to the HARQ information is initially transmitted or retransmitted.
  • TBS is the size of the transport block.
  • a transport block is a block of data in a transport channel (transport layer), and can be a unit for performing HARQ.
  • the HARQ information further includes a HARQ process ID (HARQ process number).
  • HARQ information further includes RV (Redundancy Version) which is information for designating information bits and parity bits after encoding for the transport block.
  • RV Redundancy Version
  • the HARQ information includes a set of NDI and TBS for each transport block.
  • a subframe is composed of 14 symbols, and can be used to define a frame configuration in a reference subcarrier interval (specified subcarrier interval).
  • a slot is a symbol interval in a subcarrier interval used for communication, and is composed of 7 or 14 symbols.
  • the number of symbols constituting one slot can be set from the base station device 1 to be cell specific or terminal device specific.
  • a mini-slot can be composed of fewer symbols than the number of symbols that make up the slot. For example, one mini-slot is the number of symbols from 1 to 6, and can be set from the base station apparatus 1 to be cell specific or terminal apparatus specific.
  • Both slots and minislots are used as units of time domain resources for communication. For example, slots are used for communication for eMBB and mMTC, and minislots are used for communication for URLLC. Further, the slot and minislot need not be distinguished from each other.
  • FIG. 10 shows an example of an NR frame configuration in the present embodiment.
  • FIG. 10 shows a frame configuration in a predetermined frequency region.
  • the frequency domain includes resource blocks, subbands, or system bandwidths. Therefore, the frame structure as shown in FIG. 10 can be frequency multiplexed and / or spatially multiplexed.
  • one slot is configured by downlink communication, guard interval (guard period: GP), and / or downlink communication.
  • Downlink communication includes downlink channels such as NR-PDCCH and / or NR-PDSCH.
  • downlink transmission includes a reference signal associated with NR-PDCCH and / or NR-PDSCH.
  • Uplink communication includes uplink channels such as NR-PUCCH and / or NR-PUSCH.
  • downlink communication includes a reference signal associated with NR-PUCCH and / or NR-PUSCH.
  • GP is a time domain in which nothing is transmitted. For example, the GP is used for adjusting a time for switching from reception of downlink communication to transmission of uplink communication in the terminal device 2, processing time in the terminal device 2, and / or transmission timing of uplink communication.
  • FIG. 10A includes NR-PDCCH, NR-PDSCH, GP, and NR-PUCCH.
  • the NR-PDCCH notifies the allocation information of the NR-PDSCH, and the HARQ-ACK for the received NR-PDSCH is notified by the NR-PUCCH in the same slot.
  • FIG. 10B includes NR-PDCCH, GP, and NR-PUSCH.
  • NR-PDCCH notifies NR-PUSCH allocation information, and NR-PUSCH is transmitted using allocated resources in the same slot.
  • the frame configurations as shown in FIGS. 10A and 10B are also referred to as Self-contained frames because downlink communication and uplink communication are completed within the same slot.
  • 10 (c) to 10 (g) are slots configured only for downlink communication or only for uplink communication.
  • the NR-PDSCH can be scheduled by the NR-PDCCH in the same slot.
  • 10 (d) and (e) NR-PDSCH and NR-PUSCH can be scheduled by NR-PDCCH mapped to different slots, RRC signaling, or the like.
  • FIG. 10H is used as a region where the entire slot is not communicated as a guard interval.
  • ⁇ Outline of uplink signal waveform in this embodiment multiple types of signal waveforms (Waveform) are defined in the uplink.
  • two uplink signal waveforms are defined, which can be a first signal waveform and a second signal waveform, respectively.
  • the first signal waveform is CP-OFDM (Cyclic Prefix-Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
  • the second signal waveform is SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access).
  • the second signal waveform is also called DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform-Spread-Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
  • the first signal waveform is a multicarrier signal
  • the second signal waveform is a single carrier signal.
  • the first signal waveform is the same as the downlink signal waveform in LTE and NR
  • the second signal waveform is the same as the uplink signal waveform in LTE.
  • the second signal waveform is superior in terms of power efficiency because the PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) can be reduced as compared with the first signal waveform.
  • the first signal waveform is superior in terms of transmission efficiency compared to the second signal waveform because the reference signal can be frequency-multiplexed with data in the frequency direction.
  • the second signal waveform has a higher load on the reception process than the first signal waveform.
  • the first signal waveform has a narrower subcarrier interval than the second signal waveform, and thus is easily affected by phase noise particularly in a high frequency band.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of the wireless reception unit 1057.
  • the wireless receiving unit 1057 includes a signal waveform switching unit 301, a first signal waveform receiving unit 303, and a second signal waveform receiving unit 305.
  • the signal waveform switching unit 301 switches whether the received uplink communication is the first signal waveform or the second signal waveform according to a predetermined condition or situation.
  • the uplink communication When the received uplink communication has the first signal waveform, the uplink communication is subjected to reception processing by the first signal waveform receiving unit 303.
  • the uplink communication When the received uplink communication is the second signal waveform, the uplink communication is subjected to reception processing by the second signal waveform receiving unit 305.
  • the switching conditions and status in the signal waveform switching unit 301 will be described later.
  • the signal waveform switching unit is also referred to as a signal waveform control unit.
  • the first signal waveform receiving unit 303 and the second signal waveform receiving unit 305 are described as different processing units, but only one part of the reception processing is switched as one processing unit. It may be performed.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration of the wireless transmission unit 2077.
  • the wireless transmission unit 2077 includes a signal waveform switching unit 401, a first signal waveform transmission unit 403, and a second signal waveform transmission unit 405.
  • the signal waveform switching unit 401 switches whether the uplink communication to be transmitted is the first signal waveform or the second signal waveform according to a predetermined condition or situation.
  • the uplink communication to be transmitted is the first signal waveform
  • the uplink communication is subjected to transmission processing by the first signal waveform transmission unit 403.
  • the uplink communication to be transmitted is the second signal waveform
  • the uplink communication is subjected to transmission processing by the second signal waveform transmission unit 405.
  • the switching conditions and status in the signal waveform switching unit 401 will be described later.
  • the signal waveform switching unit is also referred to as a signal waveform control unit.
  • the first signal waveform receiving unit 403 and the second signal waveform receiving unit 405 are described as different processing units, but only one part of the transmission processing is switched as one processing unit. It may be performed.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of the first signal waveform receiver 303.
  • the first signal waveform receiver 303 performs reception processing on the uplink channel and signal transmitted by CP-OFDM as the signal waveform of the uplink communication.
  • the first signal waveform receiving unit 303 includes a CP removing unit 3031, an S / P unit 3033, a DFT (Discrete Fourier Transform) unit 3035, and a P / S unit 3037.
  • the CP removing unit 3031 removes a CP (Cyclic prefix) added to the received uplink communication.
  • the S / P unit 3033 converts the input serial signal into a parallel signal of size N.
  • the DFT unit 3035 performs a Fourier transform process.
  • the Fourier transform process can be an FFT (Fast Fourier Transform) process.
  • the P / S unit 3037 converts the input parallel signal of size M into a serial signal.
  • the P / S unit 3037 receives an uplink communication signal transmitted by the terminal device 2 that performs reception processing.
  • the size M is determined depending on the size of the frequency domain resource used for uplink communication.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of the second signal waveform receiver 305.
  • the second signal waveform receiver 305 performs reception processing on the uplink channel and signal transmitted by SC-FDMA as the uplink communication signal waveform.
  • the second signal waveform receiving unit 305 includes a CP removing unit 3051, an S / P unit 3053, a DFT (Discrete Fourier Transform) unit 3055, and an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 3057.
  • the CP removing unit 3051 removes a CP (Cyclic prefix) added to the received uplink communication.
  • the S / P unit 3053 converts the input serial signal into a parallel signal of size N.
  • the DFT unit 3055 performs a Fourier transform process.
  • the Fourier transform process can be an FFT (Fast Fourier Transform) process.
  • the IDFT unit 3057 performs an inverse Fourier transform process on the input signal of size M.
  • the IDFT unit 3057 receives an uplink communication signal transmitted by the terminal device 2 that performs the reception process.
  • the size M is determined depending on the size of the frequency domain resource used for uplink communication.
  • FIG. 15 is a block diagram showing the configuration of the first signal waveform transmission unit 403.
  • the first signal waveform transmission unit 403 performs transmission processing on the uplink channel and signal transmitted by CP-OFDM as the signal waveform of the uplink communication.
  • the first signal waveform transmission unit 403 includes an S / P unit 4031, an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 4033, a P / S unit 4035, and a CP insertion unit 4037.
  • the S / P unit 4031 converts the input serial signal into a size M parallel signal.
  • the size M is determined depending on the size of the resource in the frequency domain used for uplink communication.
  • the parallel signal of size M is input to the IDFT unit 4033 so as to correspond to a predetermined frequency region.
  • the IDFT unit 4033 performs an inverse Fourier transform process on the parallel signal of size N.
  • the Fourier transform process can be an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) process.
  • the P / S unit 4035 converts the parallel signal of size N into a serial signal.
  • CP insertion section 4037 inserts a predetermined CP for each OFDM symbol.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a configuration of the second signal waveform transmission unit 405.
  • Second signal waveform transmission section 403 performs transmission processing on the uplink channel and signal transmitted by SC-FDMA as the signal waveform of the uplink communication.
  • the second signal waveform transmission unit 405 includes a DFT unit 4051, an IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) unit 4053, a P / S unit 4055, and a CP insertion unit 4057.
  • the S / P unit 4051 performs DFT conversion to a parallel signal of size M.
  • the size M is determined depending on the size of the resource in the frequency domain used for uplink communication.
  • the parallel signal of size M is input to the IDFT unit 4053 so as to correspond to a predetermined frequency region.
  • the IDFT unit 4053 performs an inverse Fourier transform process on the parallel signal of size N.
  • the Fourier transform process can be an IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) process.
  • the P / S unit 4055 converts a parallel signal of size N into a serial signal.
  • CP insertion section 4057 inserts a predetermined CP for each SC-FDMA symbol.
  • the first signal waveform and the second signal waveform have different characteristics and features in various points. Therefore, it is preferable that the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 that support both the first signal waveform and the second signal waveform switch and use the optimum signal waveform according to the situation and conditions.
  • signaling related to the uplink signal waveform control method in the present embodiment will be described.
  • FIG. 17 shows an example of signaling related to a quasi-static control method of an uplink signal waveform.
  • the base station apparatus 1 performs settings related to the uplink signal waveform for the terminal apparatus 2 through RRC signaling.
  • the RRC signaling may be a setting specific to the terminal apparatus 2 or a setting specific to the base station apparatus 1.
  • the base station apparatus 1 notifies the terminal apparatus 2 of downlink control information for performing grant (allocation) regarding uplink channel transmission.
  • the downlink control information can be transmitted through NR-PDCCH.
  • the terminal device 2 transmits NR-PUSCH as an uplink channel based on the uplink grant.
  • the NR-PUSCH is transmitted using an already set uplink signal waveform.
  • FIG. 18 shows an example of signaling related to a method for dynamically controlling uplink signal waveforms.
  • the base station apparatus 1 notifies the terminal apparatus 2 of downlink control information for performing grant (allocation) related to uplink channel transmission.
  • the downlink control information includes information related to the uplink signal waveform.
  • the information on the uplink signal waveform may be included in downlink control information different from the uplink grant and notified to the terminal device 2 or the base station device 1.
  • the downlink control information can be transmitted through NR-PDCCH.
  • the terminal device 2 transmits NR-PUSCH as an uplink channel based on the uplink grant.
  • the NR-PUSCH is transmitted by an uplink signal waveform determined based on information notified simultaneously or separately.
  • the base station apparatus 1 and the terminal apparatus 2 that support both the first signal waveform and the second signal waveform may switch and use the optimum signal waveform according to various situations and conditions. preferable.
  • conditions and conditions in the uplink signal waveform control method will be described. Note that the situations and conditions described below can be applied singly or in combination.
  • a signal waveform for uplink communication is set by RRC signaling or the like
  • the uplink communication can be transmitted using a predetermined signal waveform. That is, a predetermined signal waveform can be defined in advance.
  • a predetermined signal waveform can be set by broadcast information from the base station apparatus 2.
  • the predetermined signal waveform is the second signal waveform.
  • uplink signal waveform control is performed based on the frame configuration.
  • an uplink signal waveform to be used or an uplink signal waveform that can be set is implicitly determined depending on a frame configuration used for uplink communication.
  • the uplink signal waveform is determined depending on whether the frame configuration used for uplink communication is a self-contained frame or a non-self-contained frame.
  • the self-contained frame is a frame in which downlink communication and uplink communication related thereto are included in one frame (slot).
  • the first signal waveform is preferably used. Therefore, only the first signal waveform may be set in the self-contained frame. That is, when the terminal device 2 is set to use a self-contained frame for predetermined uplink communication through RRC signaling, the uplink communication transmits with the first signal waveform.
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication.
  • the uplink communication may be defined to use the second signal waveform.
  • uplink signal waveform control is performed based on the subcarrier interval.
  • the uplink signal waveform to be used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by the subcarrier interval used for uplink communication.
  • the uplink communication uses the second signal waveform.
  • the predetermined value may be 15 kHz.
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication, or the first signal waveform is used. It may be specified.
  • the uplink communication uses the second signal waveform.
  • the reference value may be 15 kHz.
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication, and the first signal waveform is defined to be used. May be.
  • control of the uplink signal waveform is performed based on the transmission mode for spatial multiplexing in the uplink.
  • the uplink signal waveform to be used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined depending on the transmission mode related to spatial multiplexing set for uplink communication.
  • the transmission mode related to spatial multiplexing set for uplink communication is a mode capable of multi-stream (multilayer, spatial multiplexing) communication
  • the first signal waveform is used for the uplink communication.
  • the transmission mode related to spatial multiplexing set for uplink communication is a mode in which only single stream (single layer, non-spatial multiplexing) communication is supported
  • the first signal is transmitted for the uplink communication.
  • the waveform or the second signal waveform may be further set, or may be defined to use the second signal waveform.
  • TTI Length Control Based on Length of Transmission Time Interval (TTI Length)
  • uplink signal waveform control is performed based on the TTI length.
  • the uplink signal waveform used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by the TTI length used for the uplink communication.
  • the TTI length may be defined by a physical time length, or may be defined by the number of OFDM symbols or SC-FDMA symbols.
  • the first signal waveform is used for the uplink communication.
  • the predetermined value is a value smaller than the set or specified slot length, a value smaller than 7 or 14 symbols, or a value smaller than 0.5 ms or 1 ms. That is, when it is required to perform communication with low latency for uplink communication, the uplink communication may use the first signal waveform. Further, when the TTI length used for uplink communication exceeds a predetermined value, the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication, or the second signal waveform may be set. May be defined to be used.
  • control of the uplink signal waveform is performed based on the transmission mode related to the uplink schedule.
  • the uplink signal waveform to be used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined depending on the transmission mode related to the schedule set for the uplink communication.
  • the transmission modes related to the schedule in the uplink are a transmission mode based on a grant and a transmission mode without a grant.
  • the grant-based transmission mode each uplink communication is scheduled and transmitted based on the uplink grant that the base station apparatus 1 notifies through the NR-PDCCH. Therefore, since the transmission mode based on the grant does not collide with other uplink communication, highly reliable communication can be realized.
  • the base station apparatus 1 does not notify the uplink grant for each uplink communication, and the terminal apparatus 2 performs uplink communication using the uplink resource set by RRC signaling. Therefore, the terminal apparatus 2 can perform uplink communication without waiting for an uplink grant from the base station apparatus 2 even when uplink data is generated.
  • the uplink communications can support a non-orthogonal access scheme.
  • the uplink signal uses the first signal waveform. This is the preferred method when a grant-free transmission mode is used for URLLC.
  • the transmission mode related to the schedule set for uplink communication is a grant-based transmission mode
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication. Alternatively, it may be defined to use the second signal waveform.
  • the uplink signal uses the second signal waveform. This is the preferred method when the non-grant transmission mode is used for mMTC.
  • the transmission mode related to the schedule set for uplink communication is a grant-based transmission mode
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication.
  • the first signal waveform may be defined to be used.
  • uplink signal waveform control is performed based on the uplink communication type.
  • the uplink signal waveform used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined depending on the type of uplink communication.
  • the types of uplink communication include uplink channels such as NR-PRACH, NR-PUCCH and NR-PUSCH, and uplink signals such as SRS and DMRS.
  • the second signal waveform is used for the uplink communication.
  • This is a method suitable for transmission of control information that requires high reliability.
  • the NR-PUCCH is preferably transmitted in a non-self-contained frame.
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication, or the first signal waveform is used. May be defined as follows.
  • control of the uplink signal waveform is performed based on the uplink communication modulation method.
  • the uplink signal waveform to be used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by the modulation scheme of the uplink communication.
  • the modulation schemes for uplink communication include BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature PSK), and QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Further, uplink communication modulation schemes include a Uniform constellation in which signal point intervals are constant and a non-Uniform constellation in which signal point intervals are not constant.
  • the first signal waveform is used for the uplink communication.
  • the predetermined modulation method is a high modulation multi-level modulation method, for example, 256QAM.
  • the predetermined modulation method is a non-Uniform constellation. This is a method suitable for transmission requiring high transmission efficiency. In other words, only the first signal waveform is used for the predetermined modulation method.
  • the uplink communication is other than a predetermined modulation scheme, the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication, or the second signal waveform is used. May be defined as follows.
  • control of the uplink signal waveform is performed based on the uplink communication frequency band.
  • an uplink signal waveform to be used or an uplink signal waveform that can be set is implicitly determined depending on the frequency band of the uplink communication.
  • the second signal waveform is used for the uplink communication.
  • the predetermined value is a high frequency band, for example, 40 GHz.
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication, and the first signal waveform may be It may be specified to be used.
  • control of an uplink signal waveform is performed based on the CP length in uplink communication.
  • the uplink signal waveform used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by the CP length in the uplink communication.
  • the NR can support a plurality of types of CP lengths at a predetermined subcarrier interval.
  • the NR supports a first CP length and a second CP length.
  • the first CP length and the second CP length are also referred to as normal CP and extended CP, respectively.
  • the CP length is defined so that one slot is composed of seven symbols.
  • the CP length is defined so that one slot is composed of six symbols.
  • the second signal waveform is used for the uplink communication.
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication, or the first signal waveform is used. May be defined as follows.
  • control of the uplink signal waveform is performed based on predetermined parameters in uplink communication.
  • the uplink signal waveform to be used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by the value of a predetermined parameter in the uplink communication.
  • the predetermined parameters include an uplink transmission timing offset (Timing Advance Offset), a transmission mode related to repeated transmission of the uplink transmission, a set RNTI, and a transmission mode related to the transmission path of the uplink transmission.
  • Timing Advance Offset an uplink transmission timing offset
  • a transmission mode related to repeated transmission of the uplink transmission a transmission mode related to repeated transmission of the uplink transmission
  • a set RNTI a transmission mode related to the transmission path of the uplink transmission.
  • a predetermined signal waveform is used for the uplink communication.
  • the first signal waveform or the second signal waveform may be further set for the uplink communication. It may be specified to use a signal waveform different from the signal waveform.
  • the first signal waveform and the second signal waveform are defined such that the range (range) of values that can be set for the timing offset of uplink transmission is different.
  • the predetermined parameter is a transmission mode related to a transmission path of uplink transmission
  • the control of the uplink signal waveform is explicitly performed based on the uplink grant for uplink communication.
  • an uplink signal waveform to be used or an uplink signal waveform that can be set is explicitly determined by DCI in the uplink grant.
  • the predetermined bit field includes signal waveform notification information indicating whether the uplink signal waveform for the uplink communication is the first signal waveform or the second signal waveform.
  • the signal waveform notification information may be single information or may be jointly coded with other information.
  • the uplink communication may be set or defined to use a predetermined signal waveform.
  • Implicit Control Based on Uplink Grant for Uplink Communication is performed implicitly based on the uplink grant for uplink communication.
  • the uplink signal waveform an uplink signal waveform to be used or an uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by predetermined information in DCI in the uplink grant.
  • the uplink communication uses a signal waveform different from the predetermined signal waveform.
  • the predetermined parameter for the second transport block is the uplink. Implicitly inform about signal waveform. Specifically, when the predetermined parameter for the second transport block has a predetermined value, the uplink communication uses the second signal waveform. If the predetermined parameter for the second transport block is not a predetermined value, the uplink communication uses the first signal waveform. Further, when the predetermined parameter is not used for the schedule of the second transport block, the uplink communication uses the second signal waveform. If the predetermined parameter is used for scheduling the second transport block, the uplink communication uses the first signal waveform. This is because when the second transport block is not scheduled, single stream communication can be performed, and in this case, it is preferable to use the second signal waveform.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • control of the uplink signal waveform is implicitly based on the DCI format of uplink grant for uplink communication. Done.
  • the uplink signal waveform the uplink signal waveform used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by the DCI format of the uplink grant for uplink communication.
  • the uplink communication is transmitted using the first signal waveform
  • the second DCI format is a DCI format corresponding to a communication mode capable of only single-stream communication
  • the second DCI format is a DCI format used regardless of the set communication mode, and can be used for fallback purposes.
  • control based on uplink grant search space for uplink communication is implicitly based on the search space for uplink grant for uplink communication. Done.
  • an uplink signal waveform to be used or an uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by a search space for detecting an uplink grant for uplink communication.
  • the uplink communication is transmitted using the first signal waveform, and an uplink communication is detected in the second search space. If so, the uplink communication is transmitted using the second signal waveform.
  • the first search space is USS and the second search space is CSS.
  • the second search space is a search space that does not depend on parameters unique to the terminal device, and can be used for fallback purposes.
  • control of the uplink signal waveform is based on the type of frame scheduled for uplink communication. Done implicitly. That is, the control of the uplink signal waveform is performed implicitly based on the type of frame used for uplink communication scheduled by the uplink grant.
  • the uplink signal waveform to be used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined according to the type of frame scheduled for uplink communication.
  • the uplink communication is transmitted using the first signal waveform
  • the frame type used for the certain uplink communication is the second frame.
  • the uplink communication is transmitted using the second signal waveform.
  • the first frame is an uplink subframe
  • the second frame is a special subframe. This method is suitable for non-self-contained frames.
  • Control based on RNTI of uplink grant for uplink communication is performed implicitly based on the RNTI of the uplink grant for uplink communication.
  • the uplink signal waveform to be used or the uplink signal waveform that can be set is implicitly determined by the RNTI used for the uplink grant for the uplink communication.
  • the uplink communication is transmitted using the first signal waveform and used for the uplink grant for a certain uplink communication.
  • the RNTI is the second RNTI
  • the uplink communication is transmitted using the second signal waveform.
  • the first RNTI is an RNTI specific to the terminal device
  • the second RNTI is an RNTI that does not depend on the terminal device.
  • 2nd RNTI is RNTI intrinsic
  • the base station apparatus 1 can control based on various criteria.
  • the control is determined based on the distance of the terminal device 2 to the base station device 1.
  • the base station apparatus 1 can determine the path loss, transmission power, power headroom indicating the remaining power up to the maximum power that the terminal apparatus 2 can transmit, and the like.
  • the control is determined based on the service of the base station device 1 and / or the terminal device 2 and the network setting.
  • the service requested or set by the terminal device 2 is determined according to eMBB, URLLC, or mMTC. Further, it is determined according to information on the network slice requested or set by the terminal device 2.
  • the control is determined based on terminal location information and / or zone information.
  • the terminal position information is information used for side link communication or road-vehicle communication.
  • the zone information may be defined by the number of TRPs (Transmission and Reception Points) existing in the vicinity.
  • the control is determined based on channel congestion information.
  • the channel congestion degree information is information related to the congestion degree in a predetermined resource measured by the terminal apparatus 2, and the information can be reported to the base station apparatus 1. Further, the channel congestion degree information may be measured by the base station apparatus 1.
  • the uplink signal waveform may be controlled by the terminal device 2.
  • the terminal device 2 can determine the signal waveform according to whether or not the maximum transmission power is exceeded.
  • the base station apparatus 1 can receive all signal waveforms that can be used by the terminal apparatus 2 by receiving processing.
  • NR supports a plurality of signal waveforms for side link communication
  • the side link signal waveform can be determined according to a predetermined condition or state.
  • the side link signal waveform supports the first signal waveform and the second signal waveform. That is, in the description of this embodiment, the uplink can be read as a side link.
  • uplink communication and uplink signal waveforms can be read as side link communication and side link signal waveforms, respectively.
  • the side link signal waveform can be set independently for each predetermined resource pool.
  • the side link signal waveform is determined based on whether the resources (including subframes, frames, slots, carriers, resource blocks, etc.) used for the side link communication are the first resource or the second resource. To do. For example, when the first resource is a downlink resource, the side link communication is transmitted using the first signal waveform, and when the second resource is an uplink resource, the side link communication is the second resource. It is transmitted using the signal waveform.
  • the terminal device 2 can notify the base station device 1 of terminal capability information indicating the functions and capabilities of the terminal device 2.
  • the base station device 1 can recognize the functions and capabilities of the terminal device 2 based on the terminal capability information, and is used for setting and scheduling in the terminal device 2.
  • the terminal capability information includes information indicating functions and capabilities related to uplink signal waveforms.
  • the predetermined terminal capability information can be set independently for each uplink signal waveform.
  • the predetermined terminal capability information is information regarding support for simultaneous transmission of predetermined uplink communication.
  • the predetermined terminal capability information is information related to support for simultaneous transmission of NR-PUCCH and NR-PUSCH.
  • the terminal capability information includes information on support for simultaneous transmission of NR-PUCCH using the first signal waveform and NR-PUSCH using the first signal waveform, NR-PUCCH using the first signal waveform, and second information.
  • Information regarding support for simultaneous transmission of NR-PUSCH using signal waveform information regarding support for simultaneous transmission of NR-PUCCH using second signal waveform and NR-PUSCH using first signal waveform, second signal waveform Information regarding support for simultaneous transmission of the NR-PUCCH to be used and the NR-PUSCH to be used for the second signal waveform can be individually defined.
  • the terminal device 2 supporting side link communication can individually notify information on support for simultaneous transmission of uplink communication and side link communication for each signal waveform.
  • the predetermined terminal capability information is information related to support for non-continuous resource allocation. Specifically, information on whether uplink communication (including side link communication) supports discontinuous resource allocation can be individually notified for each signal waveform. Further, when non-contiguous allocation is supported, the terminal capability information can notify the maximum number of clusters (number of resource divisions).
  • the base station device 1 may be realized as any type of eNB (evolved Node B) such as a macro eNB or a small eNB.
  • the small eNB may be an eNB that covers a cell smaller than a macro cell, such as a pico eNB, a micro eNB, or a home (femto) eNB.
  • the base station apparatus 1 may be realized as another type of base station such as Node B or BTS (Base Transceiver Station).
  • the base station apparatus 1 may include a main body (also referred to as a base station apparatus) that controls wireless communication and one or more RRHs (Remote Radio Heads) that are arranged at locations different from the main body. Further, various types of terminals to be described later may operate as the base station device 1 by temporarily or semi-permanently executing the base station function.
  • a main body also referred to as a base station apparatus
  • RRHs Remote Radio Heads
  • the terminal device 2 is a smartphone, a tablet PC (Personal Computer), a notebook PC, a portable game terminal, a mobile terminal such as a portable / dongle type mobile router or a digital camera, or an in-vehicle terminal such as a car navigation device. It may be realized as.
  • the terminal device 2 may be realized as a terminal (also referred to as an MTC (Machine Type Communication) terminal) that performs M2M (Machine To Machine) communication.
  • the terminal device 2 may be a wireless communication module (for example, an integrated circuit module configured by one die) mounted on these terminals.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a first example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 800 includes one or more antennas 810 and a base station device 820. Each antenna 810 and the base station apparatus 820 can be connected to each other via an RF cable.
  • Each of the antennas 810 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission and reception of radio signals by the base station apparatus 820.
  • the eNB 800 includes a plurality of antennas 810 as illustrated in FIG. 19, and the plurality of antennas 810 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example.
  • FIG. 19 illustrates an example in which the eNB 800 includes a plurality of antennas 810, the eNB 800 may include a single antenna 810.
  • the base station apparatus 820 includes a controller 821, a memory 822, a network interface 823, and a wireless communication interface 825.
  • the controller 821 may be a CPU or a DSP, for example, and operates various functions of the upper layer of the base station apparatus 820. For example, the controller 821 generates a data packet from the data in the signal processed by the wireless communication interface 825, and transfers the generated packet via the network interface 823. The controller 821 may generate a bundled packet by bundling data from a plurality of baseband processors, and may transfer the generated bundled packet. In addition, the controller 821 is a logic that executes control such as radio resource control, radio bearer control, mobility management, inflow control, or scheduling. May have a typical function. Moreover, the said control may be performed in cooperation with a surrounding eNB or a core network node.
  • the memory 822 includes RAM and ROM, and stores programs executed by the controller 821 and various control data (for example, terminal list, transmission power data, scheduling data, and the like).
  • the network interface 823 is a communication interface for connecting the base station device 820 to the core network 824.
  • the controller 821 may communicate with the core network node or other eNB via the network interface 823.
  • the eNB 800 and the core network node or another eNB may be connected to each other by a logical interface (for example, an S1 interface or an X2 interface).
  • the network interface 823 may be a wired communication interface or a wireless communication interface for wireless backhaul.
  • the network interface 823 may use a frequency band higher than the frequency band used by the wireless communication interface 825 for wireless communication.
  • the wireless communication interface 825 supports any cellular communication scheme such as LTE (Long Term Evolution) or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to terminals located in the cell of the eNB 800 via the antenna 810.
  • the wireless communication interface 825 may typically include a baseband (BB) processor 826, an RF circuit 827, and the like.
  • the BB processor 826 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and each layer (for example, L1, MAC (Medium Access Control), RLC (Radio Link Control), and PDCP).
  • Various signal processing of Packet Data Convergence Protocol
  • Packet Data Convergence Protocol is executed.
  • the BB processor 826 may have some or all of the logical functions described above instead of the controller 821.
  • the BB processor 826 may be a module that includes a memory that stores a communication control program, a processor that executes the program, and related circuits. The function of the BB processor 826 may be changed by updating the program. Good.
  • the module may be a card or a blade inserted into a slot of the base station apparatus 820, or a chip mounted on the card or the blade.
  • the RF circuit 827 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 810.
  • the radio communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 as illustrated in FIG. 19, and the plurality of BB processors 826 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 800, for example. Further, the wireless communication interface 825 includes a plurality of RF circuits 827 as shown in FIG. 19, and the plurality of RF circuits 827 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • FIG. 19 shows an example in which the wireless communication interface 825 includes a plurality of BB processors 826 and a plurality of RF circuits 827. However, the wireless communication interface 825 includes a single BB processor 826 or a single RF circuit 827. But you can.
  • FIG. 20 is a block diagram illustrating a second example of a schematic configuration of an eNB to which the technology according to the present disclosure may be applied.
  • the eNB 830 includes one or more antennas 840, a base station apparatus 850, and an RRH 860. Each antenna 840 and RRH 860 may be connected to each other via an RF cable. Base station apparatus 850 and RRH 860 can be connected to each other via a high-speed line such as an optical fiber cable.
  • Each of the antennas 840 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of radio signals by the RRH 860.
  • the eNB 830 includes a plurality of antennas 840 as illustrated in FIG. 20, and the plurality of antennas 840 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example.
  • 20 illustrates an example in which the eNB 830 includes a plurality of antennas 840, but the eNB 830 may include a single antenna 840.
  • the base station device 850 includes a controller 851, a memory 852, a network interface 853, a wireless communication interface 855, and a connection interface 857.
  • the controller 851, the memory 852, and the network interface 853 are the same as the controller 821, the memory 822, and the network interface 823 described with reference to FIG.
  • the wireless communication interface 855 supports a cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and provides a wireless connection to a terminal located in a sector corresponding to the RRH 860 via the RRH 860 and the antenna 840.
  • the wireless communication interface 855 may typically include a BB processor 856 and the like.
  • the BB processor 856 is the same as the BB processor 826 described with reference to FIG. 19 except that it is connected to the RF circuit 864 of the RRH 860 via the connection interface 857.
  • the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856 as illustrated in FIG. 20, and the plurality of BB processors 856 may respectively correspond to a plurality of frequency bands used by the eNB 830, for example.
  • 20 illustrates an example in which the wireless communication interface 855 includes a plurality of BB processors 856, the wireless communication interface 855 may include a single BB processor 856.
  • connection interface 857 is an interface for connecting the base station device 850 (wireless communication interface 855) to the RRH 860.
  • the connection interface 857 may be a communication module for communication on the high-speed line that connects the base station apparatus 850 (wireless communication interface 855) and the RRH 860.
  • the RRH 860 includes a connection interface 861 and a wireless communication interface 863.
  • connection interface 861 is an interface for connecting the RRH 860 (wireless communication interface 863) to the base station device 850.
  • the connection interface 861 may be a communication module for communication on the high-speed line.
  • the wireless communication interface 863 transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 may typically include an RF circuit 864 and the like.
  • the RF circuit 864 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives wireless signals via the antenna 840.
  • the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864 as shown in FIG. 20, and the plurality of RF circuits 864 may correspond to, for example, a plurality of antenna elements, respectively.
  • 20 illustrates an example in which the wireless communication interface 863 includes a plurality of RF circuits 864, the wireless communication interface 863 may include a single RF circuit 864.
  • the eNB 800, eNB 830, base station apparatus 820, or base station apparatus 850 illustrated in FIGS. 20 and 21 may correspond to the base station apparatus 1 described with reference to FIG.
  • FIG. 21 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a smartphone 900 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the smartphone 900 includes a processor 901, a memory 902, a storage 903, an external connection interface 904, a camera 906, a sensor 907, a microphone 908, an input device 909, a display device 910, a speaker 911, a wireless communication interface 912, one or more antenna switches 915.
  • One or more antennas 916, a bus 917, a battery 918 and an auxiliary controller 919 are provided.
  • the processor 901 may be, for example, a CPU or a SoC (System on Chip), and controls the functions of the application layer and other layers of the smartphone 900.
  • the memory 902 includes a RAM and a ROM, and stores programs executed by the processor 901 and data.
  • the storage 903 can include a storage medium such as a semiconductor memory or a hard disk.
  • the external connection interface 904 is an interface for connecting an external device such as a memory card or a USB (Universal Serial Bus) device to the smartphone 900.
  • the camera 906 includes, for example, an image sensor such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), and generates a captured image.
  • the sensor 907 may include a sensor group such as a positioning sensor, a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an acceleration sensor.
  • the microphone 908 converts sound input to the smartphone 900 into an audio signal.
  • the input device 909 includes, for example, a touch sensor that detects a touch on the screen of the display device 910, a keypad, a keyboard, a button, or a switch, and receives an operation or information input from a user.
  • the display device 910 has a screen such as a liquid crystal display (LCD) or an organic light emitting diode (OLED) display, and displays an output image of the smartphone 900.
  • the speaker 911 converts an audio signal output from the smartphone 900 into audio.
  • the wireless communication interface 912 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 912 may typically include a BB processor 913, an RF circuit 914, and the like.
  • the BB processor 913 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 914 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives radio signals via the antenna 916.
  • the wireless communication interface 912 may be a one-chip module in which the BB processor 913 and the RF circuit 914 are integrated.
  • the wireless communication interface 912 may include a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914 as illustrated in FIG. 21 illustrates an example in which the wireless communication interface 912 includes a plurality of BB processors 913 and a plurality of RF circuits 914, the wireless communication interface 912 includes a single BB processor 913 or a single RF circuit 914. But you can.
  • the wireless communication interface 912 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN (Local Area Network) method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 913 and an RF circuit 914 for each wireless communication method may be included.
  • Each of the antenna switches 915 switches the connection destination of the antenna 916 among a plurality of circuits (for example, circuits for different wireless communication systems) included in the wireless communication interface 912.
  • Each of the antennas 916 includes a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 912.
  • the smartphone 900 may include a plurality of antennas 916 as illustrated in FIG. 21 illustrates an example in which the smartphone 900 includes a plurality of antennas 916, the smartphone 900 may include a single antenna 916.
  • the smartphone 900 may include an antenna 916 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 915 may be omitted from the configuration of the smartphone 900.
  • the bus 917 connects the processor 901, the memory 902, the storage 903, the external connection interface 904, the camera 906, the sensor 907, the microphone 908, the input device 909, the display device 910, the speaker 911, the wireless communication interface 912, and the auxiliary controller 919 to each other.
  • the battery 918 supplies electric power to each block of the smartphone 900 shown in FIG. 21 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing.
  • the auxiliary controller 919 operates the minimum necessary functions of the smartphone 900 in the sleep mode.
  • FIG. 22 is a block diagram illustrating an example of a schematic configuration of a car navigation device 920 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the car navigation device 920 includes a processor 921, a memory 922, a GPS (Global Positioning System) module 924, a sensor 925, a data interface 926, a content player 927, a storage medium interface 928, an input device 929, a display device 930, a speaker 931, and wireless communication.
  • the interface 933 includes one or more antenna switches 936, one or more antennas 937, and a battery 938.
  • the processor 921 may be a CPU or SoC, for example, and controls the navigation function and other functions of the car navigation device 920.
  • the memory 922 includes RAM and ROM, and stores programs and data executed by the processor 921.
  • the GPS module 924 measures the position (for example, latitude, longitude, and altitude) of the car navigation device 920 using GPS signals received from GPS satellites.
  • the sensor 925 may include a sensor group such as a gyro sensor, a geomagnetic sensor, and an atmospheric pressure sensor.
  • the data interface 926 is connected to the in-vehicle network 941 through a terminal (not shown), for example, and acquires data generated on the vehicle side such as vehicle speed data.
  • the content player 927 reproduces content stored in a storage medium (for example, CD or DVD) inserted into the storage medium interface 928.
  • the input device 929 includes, for example, a touch sensor, a button, or a switch that detects a touch on the screen of the display device 930, and receives an operation or information input from the user.
  • the display device 930 has a screen such as an LCD or an OLED display, and displays a navigation function or an image of content to be reproduced.
  • the speaker 931 outputs the navigation function or the audio of the content to be played back.
  • the wireless communication interface 933 supports any cellular communication method such as LTE or LTE-Advanced, and performs wireless communication.
  • the wireless communication interface 933 may typically include a BB processor 934, an RF circuit 935, and the like.
  • the BB processor 934 may perform, for example, encoding / decoding, modulation / demodulation, and multiplexing / demultiplexing, and performs various signal processing for wireless communication.
  • the RF circuit 935 may include a mixer, a filter, an amplifier, and the like, and transmits and receives a radio signal via the antenna 937.
  • the wireless communication interface 933 may be a one-chip module in which the BB processor 934 and the RF circuit 935 are integrated.
  • the wireless communication interface 933 may include a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935 as shown in FIG. 22 illustrates an example in which the wireless communication interface 933 includes a plurality of BB processors 934 and a plurality of RF circuits 935, the wireless communication interface 933 includes a single BB processor 934 or a single RF circuit 935. But you can.
  • the wireless communication interface 933 may support other types of wireless communication methods such as a short-range wireless communication method, a proximity wireless communication method, or a wireless LAN method in addition to the cellular communication method.
  • a BB processor 934 and an RF circuit 935 may be included for each communication method.
  • Each of the antenna switches 936 switches the connection destination of the antenna 937 among a plurality of circuits included in the wireless communication interface 933 (for example, circuits for different wireless communication systems).
  • Each of the antennas 937 has a single or a plurality of antenna elements (for example, a plurality of antenna elements constituting a MIMO antenna), and is used for transmission / reception of a radio signal by the radio communication interface 933.
  • the car navigation device 920 may have a plurality of antennas 937 as shown in FIG. 22 shows an example in which the car navigation device 920 includes a plurality of antennas 937, the car navigation device 920 may include a single antenna 937.
  • the car navigation device 920 may include an antenna 937 for each wireless communication method.
  • the antenna switch 936 may be omitted from the configuration of the car navigation device 920.
  • the battery 938 supplies power to each block of the car navigation device 920 shown in FIG. 22 through a power supply line partially shown by a broken line in the drawing. Further, the battery 938 stores electric power supplied from the vehicle side.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as an in-vehicle system (or vehicle) 940 including one or more blocks of the car navigation device 920 described above, an in-vehicle network 941, and a vehicle side module 942.
  • vehicle-side module 942 generates vehicle-side data such as vehicle speed, engine speed, or failure information, and outputs the generated data to the in-vehicle network 941.
  • a terminal device that communicates with a base station device, Based on the control information notified from the base station device, comprising a radio transmission unit for transmitting an uplink channel using the first signal waveform or the second signal waveform, The terminal device, wherein the first signal waveform is a multicarrier signal and the second signal waveform is a single carrier signal.
  • the control information is information regarding a frame configuration used for transmission of the uplink channel, The terminal apparatus according to (1), wherein the wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on the frame configuration.
  • the control information is information related to a subcarrier interval used for transmission of the uplink channel, The terminal apparatus according to any one of (1) and (2), wherein the wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on the subcarrier interval.
  • the control information is information related to a transmission mode related to spatial multiplexing in the transmission of the uplink channel, The terminal apparatus according to any one of (1) to (3), wherein the wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on a transmission mode related to the spatial multiplexing. .
  • the control information is information related to the length of a transmission time interval in the transmission of the uplink channel, The terminal according to any one of (1) to (4), wherein the wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on a length of the transmission time interval. apparatus.
  • the control information is information related to a transmission mode related to a schedule in transmission of the uplink channel, The terminal device according to any one of (1) to (5), wherein the wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on a transmission mode related to the schedule.
  • the control information is information related to a frequency band used for transmission of the uplink channel, The terminal apparatus according to any one of (1) to (6), wherein the wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on the frequency band.
  • the control information is signal waveform notification information indicating whether a signal waveform for the uplink channel is a first signal waveform or a second signal waveform, The signal waveform notification information is notified by being included in physical layer allocation information used for the uplink channel allocation, The terminal device according to any one of (1) to (7), wherein the wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on the signal waveform notification information.
  • the control information is physical layer allocation information used for the uplink channel allocation, The terminal device according to any one of (1) to (8), wherein the wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on a format of the allocation information.
  • the control information is physical layer allocation information used for the uplink channel allocation, The wireless transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on a search space in which the allocation information is detected, according to any one of (1) to (9). Terminal equipment.
  • the radio transmission unit determines the first signal waveform or the second signal waveform based on the type of frame used for transmission of the uplink channel, and any one of (1) to (10) The terminal device according to item.
  • a base station device that communicates with a terminal device, Based on the control information to be notified to the terminal device, comprising a radio receiving unit for receiving an uplink channel transmitted using the first signal waveform or the second signal waveform, The base station apparatus, wherein the first signal waveform is a multicarrier signal, and the second signal waveform is a single carrier signal.
  • a communication method used in a terminal device that communicates with a base station device Based on the control information notified from the base station apparatus, having a step of transmitting an uplink channel using the first signal waveform or the second signal waveform, The communication method, wherein the first signal waveform is a multicarrier signal, and the second signal waveform is a single carrier signal.

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Abstract

【課題】システム全体の伝送効率を大幅に向上させる。 【解決手段】基地局装置と通信する端末装置であって、前記基地局装置から通知される制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて上りリンクチャネルの送信を行う無線送信部を備え、前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、端末装置。

Description

端末装置、基地局装置および通信方法
 本開示は、端末装置、基地局装置および通信方法に関する。
 セルラー移動通信の無線アクセス方式および無線ネットワーク(以下、「Long Term Evolution(LTE)」、「LTE-Advanced(LTE-A)」、「LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)」、「New Radio(NR)」、「New Radio Access Technology(NRAT)」、「Evolved Universal Terrestrial Radio Access(EUTRA)」、または「Further EUTRA(FEUTRA)」とも称する。)が、第三世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project: 3GPP)において検討されている。なお、以下の説明において、LTEは、LTE-A、LTE-A Pro、およびEUTRAを含み、NRは、NRAT、およびFEUTRAを含む。LTEおよびNRでは、基地局装置(基地局)はLTEにおいてeNodeB(evolved NodeB)およびNRにおいてgNodeB、端末装置(移動局、移動局装置、端末)はUE(User Equipment)とも称する。LTEおよびNRは、基地局装置がカバーするエリアをセル状に複数配置するセルラー通信システムである。単一の基地局装置は複数のセルを管理してもよい。
 NRは、LTEに対する次世代の無線アクセス方式として、LTEとは異なるRAT(Radio Access Technology)である。NRは、eMBB(Enhanced mobile broadband)、mMTC(Massive machine type communications)およびURLLC(Ultra reliable and low latency communications)を含む様々なユースケースに対応できるアクセス技術である。NRは、それらのユースケースにおける利用シナリオ、要求条件、および配置シナリオなどに対応する技術フレームワークを目指して検討される。NRのシナリオや要求条件の詳細は、非特許文献1に開示されている。
 次に、LTEまたはNRのような無線通信システムにおける信号波形(Waveform)について説明する。LTEでは、下りリンク通信においてCP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)が用いられ、上りリンク通信においてSC-FDMA(Single Carrier - Frequency Division Multiple Access)が用いられる。NRでは、下りリンク通信においてCP-OFDMが用いられるが、上りリンク通信ではCP-OFDMおよびSC-FDMAの両方がサポートされる。NRにおける上りリンク通信の信号波形の詳細は、非特許文献2に開示されている。
3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on Scenarios and Requirements for Next Generation Access Technologies; (Release 14), 3GPP TR 38.913 V0.3.0 (2016-03). Coverage analysis of DFT-s-OFDM and OFDM with low PAPR techniques, Qualcomm Incorporated, R1-1610113, 3GPP TSG RAN WG1 Meeting #86bis, October 2016.
 既に説明したように、NRでは、様々なユースケースを柔軟にサポートするため、LTEに比べて、送信信号、フレーム構成、およびチャネル構成などが拡張される可能性が高い。そのため、複数の信号波形をサポートするNRにおいて、好適な信号波形の制御が必要である。
 本開示は、上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、基地局装置と端末装置が通信する通信システムにおいて、様々なユースケースに応じて柔軟に設計することにより、システム全体の伝送効率を大幅に向上させることができる基地局装置、端末装置、通信システム、通信方法および集積回路を提供することにある。
 本開示によれば、基地局装置と通信する端末装置であって、前記基地局装置から通知される制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて上りリンクチャネルの送信を行う無線送信部を備え、前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、端末装置が提供される。
 また、本開示によれば、端末装置と通信する基地局装置であって、前記端末装置に通知する制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて送信される上りリンクチャネルの受信を行う無線受信部を備え、前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、基地局装置が提供される。
 また、本開示によれば、基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法であって、前記基地局装置から通知される制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて上りリンクチャネルの送信を行うステップを有し、前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、通信方法が提供される。
 また、本開示によれば、端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法であって、前記端末装置に通知する制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて送信される上りリンクチャネルの受信を行うステップを有し、前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、通信方法が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、システム全体の伝送効率を大幅に向上させることができる。
 なお、上記の効果は必ずしも限定されず、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
図1は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。 図2は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。 図3は、本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。 図4は、本実施形態におけるLTEの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 図5は、本実施形態におけるNRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示す図である。 図6は、本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。 図7は、本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。 図8は、本実施形態の基地局装置の構成を示す概略ブロック図である。 図9は、本実施形態の端末装置の構成を示す概略ブロック図である。 図10は、本実施形態におけるNRのフレーム構成の一例を示す。 図11は、本実施形態の無線受信部の構成を示すブロック図である。 図12は、本実施形態の無線送信部の構成を示すブロック図である。 図13は、本実施形態の第1の信号波形受信部の構成を示すブロック図である。 図14は、本実施形態の第2の信号波形受信部の構成を示すブロック図である。 図15は、本実施形態の第1の信号波形送信部の構成を示すブロック図である。 図16は、本実施形態の第2の信号波形送信部の構成を示すブロック図である。 図17は、本実施形態の上りリンク信号波形の準静的な制御方法に関するシグナリングの一例を示す図である。 図18は、本実施形態の上りリンク信号波形の動的な制御方法に関するシグナリングの一例を示す図である。 図19は、eNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。 図20は、eNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。 図21は、スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 図22は、カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また、特に明記されない限り、以下で説明される技術、機能、方法、構成、手順、およびその他全ての記載は、LTEおよびNRに適用できる。
  <本実施形態における無線通信システム>
 本実施形態において、無線通信システムは、基地局装置1および端末装置2を少なくとも具備する。基地局装置1は複数の端末装置を収容できる。基地局装置1は、他の基地局装置とX2インターフェースの手段によって互いに接続できる。また、基地局装置1は、S1インターフェースの手段によってEPC(Evolved Packet Core)に接続できる。さらに、基地局装置1は、S1-MMEインターフェースの手段によってMME(Mobility Management Entity)に接続でき、S1-Uインターフェースの手段によってS-GW(Serving Gateway)に接続できる。S1インターフェースは、MMEおよび/またはS-GWと基地局装置1との間で、多対多の接続をサポートしている。また、本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれLTEおよび/またはNRをサポートする。
  <本実施形態における無線アクセス技術>
 本実施形態において、基地局装置1および端末装置2は、それぞれ1つ以上の無線アクセス技術(RAT)をサポートする。例えば、RATは、LTEおよびNRを含む。1つのRATは、1つのセル(コンポーネントキャリア)に対応する。すなわち、複数のRATがサポートされる場合、それらのRATは、それぞれ異なるセルに対応する。本実施形態において、セルは、下りリンクリソース、上りリンクリソース、および/または、サイドリンクの組み合わせである。また、以下の説明において、LTEに対応するセルはLTEセルと呼称され、NRに対応するセルはNRセルと呼称される。
 下りリンクの通信は、基地局装置1から端末装置2に対する通信である。下りリンク送信は、基地局装置1から端末装置2に対する送信であり、下りリンク物理チャネルおよび/または下りリンク物理信号の送信である。上りリンクの通信は、端末装置2から基地局装置1に対する通信である。上りリンク送信は、端末装置2から基地局装置1に対する送信であり、上りリンク物理チャネルおよび/または上りリンク物理信号の送信である。サイドリンクの通信は、端末装置2から別の端末装置2に対する通信である。サイドリンク送信は、端末装置2から別の端末装置2に対する送信であり、サイドリンク物理チャネルおよび/またはサイドリンク物理信号の送信である。
 サイドリンクの通信は、端末装置間の近接直接検出および近接直接通信のために定義される。サイドリンクの通信は、上りリンクおよび下りリンクと同様なフレーム構成を用いることができる。また、サイドリンクの通信は、上りリンクリソースおよび/または下りリンクリソースの一部(サブセット)に制限されうる。
 基地局装置1および端末装置2は、下りリンク、上りリンクおよび/またはサイドリンクにおいて、1つ以上のセルの集合を用いる通信をサポートできる。複数のセルの集合は、キャリアアグリゲーションまたはデュアルコネクティビティとも呼称される。キャリアアグリゲーションとデュアルコネクティビティの詳細は後述される。また、それぞれのセルは、所定の周波数帯域幅を用いる。所定の周波数帯域幅における最大値、最小値および設定可能な値は、予め規定できる。
 図1は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。図1の例では、1つのLTEセルと2つのNRセルが設定される。1つのLTEセルは、プライマリーセルとして設定される。2つのNRセルは、それぞれプライマリーセカンダリーセルおよびセカンダリーセルとして設定される。2つのNRセルは、キャリアアグリゲーションにより統合される。また、LTEセルとNRセルは、デュアルコネクティビティにより統合される。なお、LTEセルとNRセルは、キャリアアグリゲーションにより統合されてもよい。図1の例では、NRは、プライマリーセルであるLTEセルにより接続をアシストされることが可能であるため、スタンドアロンで通信するための機能のような一部の機能をサポートしなくてもよい。スタンドアロンで通信するための機能は、初期接続に必要な機能を含む。
 図2は、本実施形態におけるコンポーネントキャリアの設定の一例を示す図である。図2の例では、2つのNRセルが設定される。2つのNRセルは、それぞれプライマリーセルおよびセカンダリーセルとして設定され、キャリアアグリゲーションにより統合される。この場合、NRセルがスタンドアロンで通信するための機能をサポートすることにより、LTEセルのアシストが不要になる。なお、2つのNRセルは、デュアルコネクティビティにより統合されてもよい。
  <本実施形態における無線フレーム構成>
 本実施形態において、10ms(ミリ秒)で構成される無線フレーム(radio frame)が規定される。無線フレームのそれぞれは2つのハーフフレームから構成される。ハーフフレームの時間間隔は、5msである。ハーフフレームのそれぞれは、5つのサブフレームから構成される。サブフレームの時間間隔は、1msであり、2つの連続するスロットによって定義される。スロットの時間間隔は、0.5msである。無線フレーム内のi番目のサブフレームは、(2×i)番目のスロットと(2×i+1)番目のスロットとから構成される。つまり、無線フレームのそれぞれにおいて、10個のサブフレームが規定される。
 サブフレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよびサイドリンクサブフレームなどを含む。
 下りリンクサブフレームは下りリンク送信のために予約されるサブフレームである。上りリンクサブフレームは上りリンク送信のために予約されるサブフレームである。スペシャルサブフレームは3つのフィールドから構成される。3つのフィールドは、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot)、GP(Guard Period)、およびUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含む。DwPTS、GP、およびUpPTSの合計の長さは1msである。DwPTSは下りリンク送信のために予約されるフィールドである。UpPTSは上りリンク送信のために予約されるフィールドである。GPは下りリンク送信および上りリンク送信が行われないフィールドである。なお、スペシャルサブフレームは、DwPTSおよびGPのみによって構成されてもよいし、GPおよびUpPTSのみによって構成されてもよい。スペシャルサブフレームは、TDDにおいて下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームとの間に配置され、下りリンクサブフレームから上りリンクサブフレームに切り替えるために用いられる。サイドリンクサブフレームは、サイドリンク通信のために予約または設定されるサブフレームである。サイドリンクは、端末装置間の近接直接通信および近接直接検出のために用いられる。
 単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよび/またはサイドリンクサブフレームから構成される。また、単一の無線フレームは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームまたはサイドリンクサブフレームのみで構成されてもよい。
 複数の無線フレーム構成がサポートされる。無線フレーム構成は、フレーム構成タイプで規定される。フレーム構成タイプ1は、FDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ2は、TDDのみに適用できる。フレーム構成タイプ3は、LAA(Licensed Assisted Access)セカンダリーセルの運用のみに適用できる。
 フレーム構成タイプ2において、複数の上りリンク-下りリンク構成が規定される。上りリンク-下りリンク構成において、1つの無線フレームにおける10のサブフレームのそれぞれは、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、およびスペシャルサブフレームのいずれかに対応する。サブフレーム0、サブフレーム5およびDwPTSは常に下りリンク送信のために予約される。UpPTSおよびそのスペシャルサブフレームの直後のサブフレームは常に上りリンク送信のために予約される。
 フレーム構成タイプ3において、1つの無線フレーム内の10のサブフレームが下りリンク送信のために予約される。端末装置2は、PDSCHまたは検出信号が送信されないサブフレームを空のサブフレームとして扱うことができる。端末装置2は、所定の信号、チャネルおよび/または下りリンク送信があるサブフレームで検出されない限り、そのサブフレームにいかなる信号および/またはチャネルも存在しないと想定する。下りリンク送信は、1つまたは複数の連続したサブフレームで専有される。その下りリンク送信の最初のサブフレームは、そのサブフレーム内のどこからでも開始されてもよい。その下りリンク送信の最後のサブフレームは、完全に専有されるか、DwPTSで規定される時間間隔で専有されるか、のいずれかであってもよい。
 なお、フレーム構成タイプ3において、1つの無線フレーム内の10のサブフレームが上りリンク送信のために予約されてもよい。また、1つの無線フレーム内の10のサブフレームのそれぞれが、下りリンクサブフレーム、上りリンクサブフレーム、スペシャルサブフレームおよびサイドリンクサブフレームのいずれかに対応するようにしてもよい。
 基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、下りリンク物理チャネルおよび下りリンク物理信号を送信してもよい。基地局装置1は、スペシャルサブフレームのDwPTSにおいて、PBCHの送信を制限できる。端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号を送信してもよい。端末装置2は、スペシャルサブフレームのUpPTSにおいて、一部の上りリンク物理チャネルおよび上りリンク物理信号の送信を制限できる。
 なお、1つの送信における時間間隔はTTI(Transmission Time Interval)と呼称され、LTEにおいて、1ms(1サブフレーム)を1TTIと定義される。
  <本実施形態におけるLTEのフレーム構成>
 図3は、本実施形態におけるLTEの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図3に示される図は、LTEの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、LTEの下りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの下りリンク物理信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、LTEの下りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの下りリンク物理信号を受信できる。
 図4は、本実施形態におけるLTEの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図4に示される図は、LTEの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。端末装置2は、基地局装置1への上りリンクサブフレームにおいて、LTEの上りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの上りリンク物理信号を送信できる。基地局装置1は、端末装置2からの上りリンクサブフレームにおいて、LTEの上りリンク物理チャネルおよび/またはLTEの上りリンク物理信号を受信できる。
 本実施形態において、LTEの物理リソースは以下のように定義されうる。1つのスロットは複数のシンボルによって定義される。スロットのそれぞれにおいて送信される物理信号または物理チャネルは、リソースグリッドによって表現される。下りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対する複数のOFDMシンボルによって定義される。上りリンクにおいて、リソースグリッドは、周波数方向に対する複数のサブキャリアと、時間方向に対する複数のSC-FDMAシンボルによって定義される。サブキャリアまたはリソースブロックの数は、セルの帯域幅に依存して決まるようにしてもよい。1つのスロットにおけるシンボルの数は、CP(Cyclic Prefix)のタイプによって決まる。CPのタイプは、ノーマルCPまたは拡張CPである。ノーマルCPにおいて、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は7である。拡張CPにおいて、1つのスロットを構成するOFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数は6である。リソースグリッド内のエレメントのそれぞれはリソースエレメントと称される。リソースエレメントは、サブキャリアのインデックス(番号)とシンボルのインデックス(番号)とを用いて識別される。なお、本実施形態の説明において、OFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルは単にシンボルとも呼称される。
 リソースブロックは、ある物理チャネル(PDSCHまたはPUSCHなど)をリソースエレメントにマッピングするために用いられる。リソースブロックは、仮想リソースブロックと物理リソースブロックを含む。ある物理チャネルは、仮想リソースブロックにマッピングされる。仮想リソースブロックは、物理リソースブロックにマッピングされる。1つの物理リソースブロックは、時間領域において所定数の連続するシンボルで定義される。1つの物理リソースブロックは、周波数領域において所定数の連続するサブキャリアとから定義される。1つの物理リソースブロックにおけるシンボル数およびサブキャリア数は、そのセルにおけるCPのタイプ、サブキャリア間隔および/または上位層によって設定されるパラメータなどに基づいて決まる。例えば、CPのタイプがノーマルCPであり、サブキャリア間隔が15kHzである場合、1つの物理リソースブロックにおけるシンボル数は7であり、サブキャリア数は12である。その場合、1つの物理リソースブロックは(7×12)個のリソースエレメントから構成される。物理リソースブロックは周波数領域において0から番号が付けられる。また、同一の物理リソースブロック番号が対応する、1つのサブフレーム内の2つのリソースブロックは、物理リソースブロックペア(PRBペア、RBペア)として定義される。
 LTEセルのそれぞれにおいて、あるサブフレームでは、1つの所定のパラメータが用いられる。例えば、その所定のパラメータは、送信信号に関するパラメータ(物理パラメータ)である。送信信号に関するパラメータは、CP長、サブキャリア間隔、1つのサブフレーム(所定の時間長)におけるシンボル数、1つのリソースブロック(所定の周波数帯域)のおけるサブキャリア数、多元接続方式、および、信号波形などを含む。
 すなわち、LTEセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長(例えば、サブフレーム)において、1つの所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つの所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つの所定のパラメータで生成されるように設定する。
  <本実施形態におけるNRのフレーム構成>
 NRセルのそれぞれにおいて、ある所定の時間長(例えば、サブフレーム)では、1つ以上の所定のパラメータが用いられる。すなわち、NRセルでは、下りリンク信号および上りリンク信号は、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータを用いて生成される。換言すると、端末装置2は、基地局装置1から送信される下りリンク信号、および、基地局装置1に送信する上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成される、と想定する。また、基地局装置1は、端末装置2に送信する下りリンク信号、および、端末装置2から送信される上りリンク信号が、それぞれ所定の時間長において、1つ以上の所定のパラメータで生成されるように設定できる。複数の所定のパラメータが用いられる場合、それらの所定のパラメータが用いられて生成される信号は、所定の方法により多重される。例えば、所定の方法は、FDM(Frequency Division Multiplexing)、TDM(Time Division Multiplexing)、CDM(Code Division Multiplexing)および/またはSDM(Spatial Division Multiplexing)などを含む。
 NRセルに設定される所定のパラメータの組み合わせは、パラメータセットとして、複数種類を予め規定できる。
 図5は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの一例を示す図である。図5の例では、パラメータセットに含まれる送信信号に関するパラメータは、サブキャリア間隔、NRセルにおけるリソースブロックあたりのサブキャリア数、サブフレームあたりのシンボル数、および、CP長タイプである。CP長タイプは、NRセルで用いられるCP長のタイプである。例えば、CP長タイプ1はLTEにおけるノーマルCPに相当し、CP長タイプ2はLTEにおける拡張CPに相当する。
 NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンクおよび上りリンクでそれぞれ個別に規定することができる。また、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットは、下りリンクおよび上りリンクでそれぞれ独立に設定できる。
 図6は、本実施形態におけるNRの下りリンクサブフレームの一例を示す図である。図6の例では、パラメータセット1、パラメータセット0およびパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMされる。図6に示される図は、NRの下りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への下りリンクサブフレームにおいて、NRの下りリンク物理チャネルおよび/またはNRの下りリンク物理信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの下りリンクサブフレームにおいて、NRの下りリンク物理チャネルおよび/またはNRの下りリンク物理信号を受信できる。
 図7は、本実施形態におけるNRの上りリンクサブフレームの一例を示す図である。図7の例では、パラメータセット1、パラメータセット0およびパラメータセット2を用いて生成される信号が、セル(システム帯域幅)において、FDMされる。図6に示される図は、NRの上りリンクリソースグリッドとも呼称される。基地局装置1は、端末装置2への上りリンクサブフレームにおいて、NRの上りリンク物理チャネルおよび/またはNRの上りリンク物理信号を送信できる。端末装置2は、基地局装置1からの上りリンクサブフレームにおいて、NRの上りリンク物理チャネルおよび/またはNRの上りリンク物理信号を受信できる。
  <本実施形態におけるアンテナポート>
 アンテナポートは、あるシンボルを運ぶ伝搬チャネルが、同一のアンテナポートにおける別のシンボルを運ぶ伝搬チャネルから推測できるようにするために定義される。例えば、同一のアンテナポートにおける異なる物理リソースは、同一の伝搬チャネルで送信されていると想定できる。すなわち、あるアンテナポートにおけるシンボルは、そのアンテナポートにおける参照信号により伝搬チャネルを推定し、復調することができる。また、アンテナポート毎に1つのリソースグリッドがある。アンテナポートは、参照信号によって定義される。また、それぞれの参照信号は、複数のアンテナポートを定義できる。
 アンテナポートはアンテナポート番号によって特定または識別される。例えば、アンテナポート0~3は、CRSが送信されるアンテナポートである。すなわち、アンテナポート0~3で送信されるPDSCHは、アンテナポート0~3に対応するCRSで復調できる。
 2つのアンテナポートは所定の条件を満たす場合、準同一位置(QCL:Quasi co-location)であると表すことができる。その所定の条件は、あるアンテナポートにおけるシンボルを運ぶ伝搬チャネルの広域的特性が、別のアンテナポートにおけるシンボルを運ぶ伝搬チャネルから推測できることである。広域的特性は、遅延分散、ドップラースプレッド、ドップラーシフト、平均利得および/または平均遅延を含む。
 本実施形態において、アンテナポート番号は、RAT毎に異なって定義されてもよいし、RAT間で共通に定義されてもよい。例えば、LTEにおけるアンテナポート0~3は、CRSが送信されるアンテナポートである。NRにおいて、アンテナポート0~3は、LTEと同様のCRSが送信されるアンテナポートとすることができる。また、NRにおいて、LTEと同様のCRSが送信されるアンテナポートは、アンテナポート0~3とは異なるアンテナポート番号とすることができる。本実施形態の説明において、所定のアンテナポート番号は、LTEおよび/またはNRに対して適用できる。
  <本実施形態における物理チャネルおよび物理信号>
 本実施形態において、物理チャネルおよび物理信号が用いられる。
 物理チャネルは、下りリンク物理チャネル、上りリンク物理チャネルおよびサイドリンク物理チャネルを含む。物理信号は、下りリンク物理信号、上りリンク物理信号およびサイドリンク物理信号を含む。
 LTEにおける物理チャネルおよび物理信号は、それぞれLTE物理チャネルおよびLTE物理信号とも呼称される。NRにおける物理チャネルおよび物理信号は、それぞれNR物理チャネルおよびNR物理信号とも呼称される。LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルは、それぞれ異なる物理チャネルとして定義できる。LTE物理信号およびNR物理信号は、それぞれ異なる物理信号として定義できる。本実施形態の説明において、LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルは単に物理チャネルとも呼称され、LTE物理信号およびNR物理信号は単に物理信号とも呼称される。すなわち、物理チャネルに対する説明は、LTE物理チャネルおよびNR物理チャネルのいずれに対しても適用できる。物理信号に対する説明は、LTE物理信号およびNR物理信号のいずれに対しても適用できる。
  <本実施形態におけるNR物理チャネルおよびNR物理信号>
 LTEにおける物理チャネルおよび物理信号に対する説明は、それぞれNR物理チャネルおよびNR物理信号に対しても適用できる。NR物理チャネルおよびNR物理信号は、以下のように呼称される。
 NR下りリンク物理チャネルは、NR-PBCH、NR-PCFICH、NR-PHICH、NR-PDCCH、NR-EPDCCH、NR-MPDCCH、NR-R-PDCCH、NR-PDSCH、および、NR-PMCHなどを含む。
 NR下りリンク物理信号は、NR-SS、NR-DL-RSおよびNR-DSなどを含む。NR-SSは、NR-PSSおよびNR-SSSなどを含む。NR-RSは、NR-CRS、NR-PDSCH-DMRS、NR-EPDCCH-DMRS、NR-PRS、NR-CSI-RS、およびNR-TRSなどを含む。
 NR上りリンク物理チャネルは、NR-PUSCH、NR-PUCCH、およびNR-PRACHなどを含む。
 NR上りリンク物理信号は、NR-UL-RSを含む。NR-UL-RSは、NR-UL-DMRSおよびNR-SRSなどを含む。
 NRサイドリンク物理チャネルは、NR-PSBCH、NR-PSCCH、NR-PSDCH、およびNR-PSSCHなどを含む。
  <本実施形態における下りリンク物理チャネル>
 PDCCHおよびEPDCCHは、下りリンク制御情報(Downlink Control Information: DCI)を送信するために用いられる。下りリンク制御情報の情報ビットのマッピングが、DCIフォーマットとして定義される。下りリンク制御情報は、下りリンクグラント(downlink grant)および上りリンクグラント(uplink grant)を含む。下りリンクグラントは、下りリンクアサインメント(downlink assignment)または下りリンク割り当て(downlink allocation)とも称する。
 PDCCHは、連続する1つまたは複数のCCE(Control Channel Element)の集合によって送信される。CCEは、9つのREG(Resource Element Group)で構成される。REGは、4つのリソースエレメントで構成される。PDCCHがn個の連続するCCEで構成される場合、そのPDCCHは、CCEのインデックス(番号)であるiをnで割った余りが0である条件を満たすCCEから始まる。
 EPDCCHは、連続する1つまたは複数のECCE(Enhanced Control Channel Element)の集合によって送信される。ECCEは、複数のEREG(Enhanced Resource Element Group)で構成される。
 下りリンクグラントは、あるセル内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。下りリンクグラントは、その下りリンクグラントが送信されたサブフレームと同じサブフレーム内のPDSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、あるセル内のPUSCHのスケジューリングに用いられる。上りリンクグラントは、その上りリンクグラントが送信されたサブフレームより4つ以上後のサブフレーム内の単一のPUSCHのスケジューリングに用いられる。
 DCIには、CRC(Cyclic Redundancy Check)パリティビットが付加される。CRCパリティビットは、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)でスクランブルされる。RNTIは、DCIの目的などに応じて、規定または設定できる識別子である。RNTIは、仕様で予め規定される識別子、セルに固有の情報として設定される識別子、端末装置2に固有の情報として設定される識別子、または、端末装置2に属するグループに固有の情報として設定される識別子である。例えば、端末装置2は、PDCCHまたはEPDCCHのモニタリングにおいて、DCIに付加されたCRCパリティビットに所定のRNTIでデスクランブルし、CRCが正しいかどうかを識別する。CRCが正しい場合、そのDCIは端末装置2のためのDCIであることが分かる。
 PDSCHは、下りリンクデータ(Downlink Shared Channel: DL-SCH)を送信するために用いられる。また、PDSCHは、上位層の制御情報を送信するためにも用いられる。
 PMCHは、マルチキャストデータ(Multicast Channel: MCH)を送信するために用いられる。
 PDCCH領域において、複数のPDCCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。EPDCCH領域において、複数のEPDCCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。PDSCH領域において、複数のPDSCHが周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。PDCCH、PDSCHおよび/またはEPDCCHは周波数、時間、および/または、空間多重されてもよい。
  <本実施形態における下りリンク物理信号>
 PDSCHは、送信モードおよびDCIフォーマットに基づいて、CRSまたはURSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。DCIフォーマット1Aは、CRSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。DCIフォーマット2Dは、URSの送信に用いられるアンテナポートで送信されるPDSCHのスケジューリングに用いられる。
 EPDCCHに関連するDMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの送信に用いられるサブフレームおよび帯域で送信される。DMRSは、DMRSが関連するEPDCCHの復調を行なうために用いられる。EPDCCHは、DMRSの送信に用いられるアンテナポートで送信される。EPDCCHに関連するDMRSは、アンテナポート107~114の1つまたは複数で送信される。
  <本実施形態における上りリンク物理チャネル>
 PUCCHは、上りリンク制御情報(Uplink Control Information: UCI)を送信するために用いられる物理チャネルである。上りリンク制御情報は、下りリンクのチャネル状態情報(Channel State Information: CSI)、PUSCHリソースの要求を示すスケジューリング要求(Scheduling Request: SR)、下りリンクデータ(Transport block: TB, Downlink-Shared Channel: DL-SCH)に対するHARQ-ACKを含む。HARQ-ACKは、ACK/NACK、HARQフィードバック、または、応答情報とも称される。また、下りリンクデータに対するHARQ-ACKは、ACK、NACK、またはDTXを示す。
 PUSCHは、上りリンクデータ(Uplink-Shared Channel: UL-SCH)を送信するために用いられる物理チャネルである。また、PUSCHは、上りリンクデータと共にHARQ-ACKおよび/またはチャネル状態情報を送信するために用いられてもよい。また、PUSCHは、チャネル状態情報のみ、または、HARQ-ACKおよびチャネル状態情報のみを送信するために用いられてもよい。
 PRACHは、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために用いられる物理チャネルである。PRACHは、端末装置2が基地局装置1と時間領域の同期をとるために用いられることができる。また、PRACHは、初期コネクション構築(initial connection establishment)手続き(処理)、ハンドオーバ手続き、コネクション再構築(connection re-establishment)手続き、上りリンク送信に対する同期(タイミング調整)、および/または、PUSCHリソースの要求を示すためにも用いられる。
 PUCCH領域において、複数のPUCCHが周波数、時間、空間および/またはコード多重される。PUSCH領域において、複数のPUSCHが周波数、時間、空間および/またはコード多重されてもよい。PUCCHおよびPUSCHは周波数、時間、空間および/またはコード多重されてもよい。PRACHは単一のサブフレームまたは2つのサブフレームにわたって配置されてもよい。複数のPRACHが符号多重されてもよい。
  <本実施形態における制御チャネルのための物理リソース>
 リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)は、リソースエレメントと制御チャネルのマッピングを定義するために用いられる。例えば、REGは、PDCCH、PHICH、またはPCFICHのマッピングに用いられる。REGは、同一のOFDMシンボル内であり、同一のリソースブロック内において、CRSのために用いられない4つの連続したリソースエレメントで構成される。また、REGは、あるサブフレーム内の1番目のスロットにおける1番目のOFDMシンボルから4番目のOFDMシンボルの中で構成される。
 拡張リソースエレメントグループ(EREG:Enhanced Resource Element Group)は、リソースエレメントと拡張制御チャネルのマッピングを定義するために用いられる。例えば、EREGは、EPDCCHのマッピングに用いられる。1つのリソースブロックペアは16のEREGで構成される。それぞれのEREGはリソースブロックペア毎に0から15の番号が付される。それぞれのEREGは、1つのリソースブロックペアにおいて、EPDCCHに関連付けられたDM-RSのために用いられるリソースエレメントを除いた9つのリソースエレメントで構成される。
  <本実施形態における基地局装置1の構成例>
 図8は、本実施形態の基地局装置1の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、基地局装置1は、上位層処理部101、制御部103、受信部105、送信部107、および、送受信アンテナ109、を含んで構成される。また、受信部105は、復号化部1051、復調部1053、多重分離部1055、無線受信部1057、およびチャネル測定部1059を含んで構成される。また、送信部107は、符号化部1071、変調部1073、多重部1075、無線送信部1077、および下りリンク参照信号生成部1079を含んで構成される。
 既に説明したように、基地局装置1は、1つ以上のRATをサポートできる。図8に示す基地局装置1に含まれる各部の一部または全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部105および送信部107は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図8に示す基地局装置1に含まれる各部の一部または全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部1057および無線送信部1077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部101は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行う。また、上位層処理部101は、受信部105、および送信部107の制御を行うために制御情報を生成し、制御部103に出力する。
 制御部103は、上位層処理部101からの制御情報に基づいて、受信部105および送信部107の制御を行う。制御部103は、上位層処理部101への制御情報を生成し、上位層処理部101に出力する。制御部103は、復号化部1051からの復号化された信号およびチャネル測定部1059からのチャネル推定結果を入力する。制御部103は、符号化する信号を符号化部1071へ出力する。また、制御部103は、基地局装置1の全体または一部を制御するために用いられる。
 上位層処理部101は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、および/または、CSI報告制御に関する処理および管理を行う。上位層処理部101における処理および管理は、端末装置毎、または基地局装置に接続している端末装置共通に行われる。上位層処理部101における処理および管理は、上位層処理部101のみで行われてもよいし、上位ノードまたは他の基地局装置から取得してもよい。また、上位層処理部101における処理および管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部101は、LTEにおける処理および管理と、NRにおける処理および管理とを個別に行う。
 上位層処理部101におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理および/またはNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定および処理を含む。
 上位層処理部101における無線リソース制御では、下りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、および/または、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成および/または管理が行われる。
 上位層処理部101におけるサブフレーム設定では、サブフレーム設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、および/または、下りリンク参照UL-DL設定の管理が行われる。なお、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、基地局サブフレーム設定とも呼称される。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上りリンクのトラフィック量および下りリンクのトラフィック量に基づいて決定できる。また、上位層処理部101におけるサブフレーム設定は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて決定できる。
 上位層処理部101におけるスケジューリング制御では、受信したチャネル状態情報およびチャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値やチャネルの品質などに基づいて、物理チャネルを割り当てる周波数およびサブフレーム、物理チャネルの符号化率および変調方式および送信電力などが決定される。例えば、制御部103は、上位層処理部101におけるスケジューリング制御のスケジューリング結果に基づいて、制御情報(DCIフォーマット)を生成する。
 上位層処理部101におけるCSI報告制御では、端末装置2のCSI報告が制御される。例えば、端末装置2においてCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。
 受信部105は、制御部103からの制御に従って、送受信アンテナ109を介して端末装置2から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部103に出力する。なお、受信部105における受信処理は、あらかじめ規定された設定、または基地局装置1が端末装置2に通知した設定に基づいて行われる。
 無線受信部1057は、送受信アンテナ109を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分および直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、および/または、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域信号の抽出を行う。
 また、本実施形態では、無線受信部1057は、複数の上りリンク信号波形をサポートすることができる。その詳細は後述する。
 多重分離部1055は、無線受信部1057から入力された信号から、PUCCHまたはPUSCHなどの上りリンクチャネルおよび/または上りリンク参照信号を分離する。多重分離部1055は、上りリンク参照信号をチャネル測定部1059に出力する。多重分離部1055は、チャネル測定部1059から入力された伝搬路の推定値から、上りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部1053は、上りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部1053は、MIMO多重された上りリンクチャネルの分離および復調を行う。
 復号化部1051は、復調された上りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された上りリンクデータおよび/または上りリンク制御情報は制御部103へ出力される。復号化部1051は、PUSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部1059は、多重分離部1055から入力された上りリンク参照信号から伝搬路の推定値および/またはチャネルの品質などを測定し、多重分離部1055および/または制御部103に出力する。例えば、チャネル測定部1059は、UL-DMRSを用いてPUCCHまたはPUSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定し、SRSを用いて上りリンクにおけるチャネルの品質を測定する。
 送信部107は、制御部103からの制御に従って、上位層処理部101から入力された下りリンク制御情報および下りリンクデータに対して、符号化、変調および多重などの送信処理を行う。例えば、送信部107は、PHICH、PDCCH、EPDCCH、PDSCH、および下りリンク参照信号を生成および多重し、送信信号を生成する。なお、送信部107における送信処理は、あらかじめ規定された設定、基地局装置1が端末装置2に通知した設定、または、同一のサブフレームで送信されるPDCCHまたはEPDCCHを通じて通知される設定に基づいて行われる。
 符号化部1071は、制御部103から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、下りリンク制御情報、および下りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部1073は、符号化部1071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。下りリンク参照信号生成部1079は、物理セル識別子(PCI:Physical cell identification)、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、下りリンク参照信号を生成する。多重部1075は、各チャネルの変調シンボルと下りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部1077は、多重部1075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート: up convert)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部1077が出力した送信信号は、送受信アンテナ109から送信される。
  <本実施形態における端末装置2の構成例>
 図9は、本実施形態の端末装置2の構成を示す概略ブロック図である。図示するように、端末装置2は、上位層処理部201、制御部203、受信部205、送信部207、および送受信アンテナ209を含んで構成される。また、受信部205は、復号化部2051、復調部2053、多重分離部2055、無線受信部2057、およびチャネル測定部2059を含んで構成される。また、送信部207は、符号化部2071、変調部2073、多重部2075、無線送信部2077、および上りリンク参照信号生成部2079を含んで構成される。
 既に説明したように、端末装置2は、1つ以上のRATをサポートできる。図9に示す端末装置2に含まれる各部の一部または全部は、RATに応じて個別に構成されうる。例えば、受信部205および送信部207は、LTEとNRとで個別に構成される。また、NRセルにおいて、図9に示す端末装置2に含まれる各部の一部または全部は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。例えば、あるNRセルにおいて、無線受信部2057および無線送信部2077は、送信信号に関するパラメータセットに応じて個別に構成されうる。
 上位層処理部201は、上りリンクデータ(トランスポートブロック)を、制御部203に出力する。上位層処理部201は、媒体アクセス制御(MAC: Medium Access Control)層、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol: PDCP)層、無線リンク制御(Radio Link Control: RLC)層、無線リソース制御(Radio Resource Control: RRC)層の処理を行なう。また、上位層処理部201は、受信部205、および送信部207の制御を行うために制御情報を生成し、制御部203に出力する。
 制御部203は、上位層処理部201からの制御情報に基づいて、受信部205および送信部207の制御を行う。制御部203は、上位層処理部201への制御情報を生成し、上位層処理部201に出力する。制御部203は、復号化部2051からの復号化された信号およびチャネル測定部2059からのチャネル推定結果を入力する。制御部203は、符号化する信号を符号化部2071へ出力する。また、制御部203は、端末装置2の全体または一部を制御するために用いられてもよい。
 上位層処理部201は、RAT制御、無線リソース制御、サブフレーム設定、スケジューリング制御、および/または、CSI報告制御に関する処理および管理を行う。上位層処理部201における処理および管理は、あらかじめ規定される設定、および/または、基地局装置1から設定または通知される制御情報に基づく設定に基づいて行われる。例えば、基地局装置1からの制御情報は、RRCパラメータ、MAC制御エレメントまたはDCIを含む。また、上位層処理部201における処理および管理は、RATに応じて個別に行われてもよい。例えば、上位層処理部201は、LTEにおける処理および管理と、NRにおける処理および管理とを個別に行う。
 上位層処理部201におけるRAT制御では、RATに関する管理が行われる。例えば、RAT制御では、LTEに関する管理および/またはNRに関する管理が行われる。NRに関する管理は、NRセルにおける送信信号に関するパラメータセットの設定および処理を含む。
 上位層処理部201における無線リソース制御では、自装置における設定情報の管理が行われる。上位層処理部201における無線リソース制御では、上りリンクデータ(トランスポートブロック)、システムインフォメーション、RRCメッセージ(RRCパラメータ)、および/または、MAC制御エレメント(CE:Control Element)の生成および/または管理が行われる。
 上位層処理部201におけるサブフレーム設定では、基地局装置1および/または基地局装置1とは異なる基地局装置におけるサブフレーム設定が管理される。サブフレーム設定は、サブフレームに対する上りリンクまたは下りリンクの設定、サブフレームパターン設定、上りリンク-下りリンク設定、上りリンク参照UL-DL設定、および/または、下りリンク参照UL-DL設定を含む。なお、上位層処理部201におけるサブフレーム設定は、端末サブフレーム設定とも呼称される。
 上位層処理部201におけるスケジューリング制御では、基地局装置1からのDCI(スケジューリング情報)に基づいて、受信部205および送信部207に対するスケジューリングに関する制御を行うための制御情報が生成される。
 上位層処理部201におけるCSI報告制御では、基地局装置1に対するCSIの報告に関する制御が行われる。例えば、CSI報告制御では、チャネル測定部2059でCSIを算出するために想定するためのCSI参照リソースに関する設定が制御される。CSI報告制御では、DCIおよび/またはRRCパラメータに基づいて、CSIを報告するために用いられるリソース(タイミング)を制御する。
 受信部205は、制御部203からの制御に従って、送受信アンテナ209を介して基地局装置1から送信された信号を受信し、さらに分離、復調、復号などの受信処理を行い、受信処理された情報を制御部203に出力する。なお、受信部205における受信処理は、あらかじめ規定された設定、または基地局装置1からの通知または設定に基づいて行われる。
 無線受信部2057は、送受信アンテナ209を介して受信された上りリンクの信号に対して、中間周波数への変換(ダウンコンバート)、不要な周波数成分の除去、信号レベルが適切に維持されるように増幅レベルの制御、受信された信号の同相成分および直交成分に基づく直交復調、アナログ信号からディジタル信号への変換、ガードインターバル(Guard Interval: GI)の除去、および/または、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform: FFT)による周波数領域の信号の抽出を行う。
 多重分離部2055は、無線受信部2057から入力された信号から、PHICH、PDCCH、EPDCCHまたはPDSCHなどの下りリンクチャネル、下りリンク同期信号および/または下りリンク参照信号を分離する。多重分離部2055は、下りリンク参照信号をチャネル測定部2059に出力する。多重分離部2055は、チャネル測定部2059から入力された伝搬路の推定値から、下りリンクチャネルに対する伝搬路の補償を行う。
 復調部2053は、下りリンクチャネルの変調シンボルに対して、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の変調方式を用いて受信信号の復調を行う。復調部2053は、MIMO多重された下りリンクチャネルの分離および復調を行う。
 復号化部2051は、復調された下りリンクチャネルの符号化ビットに対して、復号処理を行う。復号された下りリンクデータおよび/または下りリンク制御情報は制御部203へ出力される。復号化部2051は、PDSCHに対しては、トランスポートブロック毎に復号処理を行う。
 チャネル測定部2059は、多重分離部2055から入力された下りリンク参照信号から伝搬路の推定値および/またはチャネルの品質などを測定し、多重分離部2055および/または制御部203に出力する。チャネル測定部2059が測定に用いる下りリンク参照信号は、少なくともRRCパラメータによって設定される送信モードおよび/または他のRRCパラメータに基づいて決定されてもよい。例えば、DL-DMRSはPDSCHまたはEPDCCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値を測定する。CRSはPDCCHまたはPDSCHに対する伝搬路補償を行うための伝搬路の推定値、および/または、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。CSI-RSは、CSIを報告するための下りリンクにおけるチャネルを測定する。チャネル測定部2059は、CRS、CSI-RSまたは検出信号に基づいて、RSRP(Reference Signal Received Power)および/またはRSRQ(Reference Signal Received Quality)を算出し、上位層処理部201へ出力する。
 送信部207は、制御部203からの制御に従って、上位層処理部201から入力された上りリンク制御情報および上りリンクデータに対して、符号化、変調および多重などの送信処理を行う。例えば、送信部207は、PUSCHまたはPUCCHなどの上りリンクチャネルおよび/または上りリンク参照信号を生成および多重し、送信信号を生成する。なお、送信部207における送信処理は、あらかじめ規定された設定、または、基地局装置1から設定または通知に基づいて行われる。
 符号化部2071は、制御部203から入力されたHARQインディケータ(HARQ-ACK)、上りリンク制御情報、および上りリンクデータを、ブロック符号化、畳込み符号化、ターボ符号化等の所定の符号化方式を用いて符号化を行う。変調部2073は、符号化部2071から入力された符号化ビットをBPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM等の所定の変調方式で変調する。上りリンク参照信号生成部2079は、端末装置2に設定されたRRCパラメータなどに基づいて、上りリンク参照信号を生成する。多重部2075は、各チャネルの変調シンボルと上りリンク参照信号を多重し、所定のリソースエレメントに配置する。
 無線送信部2077は、多重部2075からの信号に対して、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform: IFFT)による時間領域の信号への変換、ガードインターバルの付加、ベースバンドのディジタル信号の生成、アナログ信号への変換、直交変調、中間周波数の信号から高周波数の信号への変換(アップコンバート: up convert)、余分な周波数成分の除去、電力の増幅などの処理を行い、送信信号を生成する。無線送信部2077が出力した送信信号は、送受信アンテナ209から送信される。
 また、本実施形態では、無線送信部2077は、複数の上りリンク信号波形をサポートすることができる。その詳細は後述する。
  <本実施形態における制御情報のシグナリング>
 基地局装置1および端末装置2は、それぞれ制御情報のシグナリング(通知、報知、設定)のために、様々な方法を用いることができる。制御情報のシグナリングは、様々な層(レイヤー)で行うことができる。制御情報のシグナリングは、物理層(レイヤー)を通じたシグナリングである物理層シグナリング、RRC層を通じたシグナリングであるRRCシグナリング、および、MAC層を通じたシグナリングであるMACシグナリングなどを含む。RRCシグナリングは、端末装置2に固有の制御情報を通知する専用のRRCシグナリング(Dedicated RRC signaling)、または、基地局装置1に固有の制御情報を通知する共通のRRCシグナリング(Common RRC signaling)である。RRCシグナリングやMACシグナリングなど、物理層から見て上位の層が用いるシグナリングは上位層シグナリングとも呼称される。
 RRCシグナリングは、RRCパラメータをシグナリングすることにより実現される。MACシグナリングは、MAC制御エレメントをシグナリングすることにより実現される。物理層シグナリングは、下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information)または上りリンクリンク制御情報(UCI:Uplink Control Information)をシグナリングすることにより実現される。RRCパラメータおよびMAC制御エレメントは、PDSCHまたはPUSCHを用いて送信される。DCIは、PDCCHまたはEPDCCHを用いて送信される。UCIは、PUCCHまたはPUSCHを用いて送信される。RRCシグナリングおよびMACシグナリングは、準静的(semi-static)な制御情報をシグナリングするために用いられ、準静的シグナリングとも呼称される。物理層シグナリングは、動的(dynamic)な制御情報をシグナリングするために用いられ、動的シグナリングとも呼称される。DCIは、PDSCHのスケジューリングまたはPUSCHのスケジューリングなどのために用いられる。UCIは、CSI報告、HARQ-ACK報告、および/またはスケジューリング要求(SR:Scheduling Request)などのために用いられる。
  <本実施形態における下りリンク制御情報の詳細>
 DCIはあらかじめ規定されるフィールドを有するDCIフォーマットを用いて通知される。DCIフォーマットに規定されるフィールドは、所定の情報ビットがマッピングされる。DCIは、下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報、非周期的CSI報告の要求、または、上りリンク送信電力コマンドを通知する。
 端末装置2がモニタするDCIフォーマットは、サービングセル毎に設定された送信モードによって決まる。すなわち、端末装置2がモニタするDCIフォーマットの一部は、送信モードによって異なることができる。例えば、下りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット1をモニタする。例えば、下りリンク送信モード4が設定された端末装置2は、DCIフォーマット1AとDCIフォーマット2をモニタする。例えば、上りリンク送信モード1が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0をモニタする。例えば、上りリンク送信モード2が設定された端末装置2は、DCIフォーマット0とDCIフォーマット4をモニタする。
 端末装置2に対するDCIを通知するPDCCHが配置される制御領域は通知されず、端末装置2は端末装置2に対するDCIをブラインドデコーディング(ブラインド検出)により検出する。具体的には、端末装置2は、サービングセルにおいて、PDCCH候補のセットをモニタする。モニタリングは、そのセットの中のPDCCHのそれぞれに対して、全てのモニタされるDCIフォーマットによって復号を試みることを意味する。例えば、端末装置2は、端末装置2宛に送信される可能性がある全てのアグリゲーションレベル、PDCCH候補、および、DCIフォーマットについてデコードを試みる。端末装置2は、デコード(検出)が成功したDCI(PDCCH)を端末装置2に対するDCI(PDCCH)として認識する。
 DCIに対して、巡回冗長検査(CRC: Cyclic Redundancy Check)が付加される。CRCは、DCIのエラー検出およびDCIのブラインド検出のために用いられる。CRC(CRCパリティビット)は、RNTI(Radio Network Temporary Identifier)によってスクランブルされる。端末装置2は、RNTIに基づいて、端末装置2に対するDCIかどうかを検出する。具体的には、端末装置2は、CRCに対応するビットに対して、所定のRNTIでデスクランブルを行い、CRCを抽出し、対応するDCIが正しいかどうかを検出する。
 RNTIは、DCIの目的や用途に応じて規定または設定される。RNTIは、C-RNTI(Cell-RNTI)、SPS C-RNTI(Semi Persistent Scheduling C-RNTI)、SI-RNTI(System Information-RNTI)、P-RNTI(Paging-RNTI)、RA-RNTI(Random Access-RNTI)、TPC-PUCCH-RNTI(Transmit Power Control-PUCCH-RNTI)、TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control-PUSCH-RNTI)、一時的C-RNTI、M-RNTI(MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Services) -RNTI)、および、eIMTA-RNTI、CC-RNTIを含む。
 C-RNTIおよびSPS C-RNTIは、基地局装置1(セル)内において端末装置2に固有のRNTIであり、端末装置2を識別するための識別子である。C-RNTIは、あるサブフレームにおけるPDSCHまたはPUSCHをスケジューリングするために用いられる。SPS C-RNTIは、PDSCHまたはPUSCHのためのリソースの周期的なスケジューリングをアクティベーションまたはリリースするために用いられる。SI-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、SIB(System Information Block)をスケジューリングするために用いられる。P-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、ページングを制御するために用いられる。RA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、RACHに対するレスポンスをスケジューリングするために用いられる。TPC-PUCCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUCCHの電力制御を行うために用いられる。TPC-PUSCH-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、PUSCHの電力制御を行うために用いられる。Temporary C-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、C-RNTIが設定または認識されていない移動局装置によって用いられる。M-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、MBMSをスケジューリングするために用いられる。eIMTA-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネルは、動的TDD(eIMTA)において、TDDサービングセルのTDD UL/DL設定に関する情報を通知するために用いられる。CC-RNTIでスクランブルされたCRCを有する制御チャネル(DCI)は、LAAセカンダリーセルにおいて、専有OFDMシンボルの設定を通知するために用いられる。なお、上記のRNTIに限らず、新たなRNTIによってDCIフォーマットがスクランブルされてもよい。
 スケジューリング情報(下りリンクスケジューリング情報、上りリンクスケジューリング情報、サイドリンクスケジューリング情報)は、周波数領域のスケジューリングとして、リソースブロックまたはリソースブロックグループを単位にスケジューリングを行うための情報を含む。リソースブロックグループは、連続するリソースブロックのセットであり、スケジューリングされる端末装置に対する割り当てられるリソースを示す。リソースブロックグループのサイズは、システム帯域幅に応じて決まる。
  <本実施形態における下りリンク制御チャネルの詳細>
 DCIはPDCCHまたはEPDCCHなどの制御チャネルを用いて送信される。端末装置2は、RRCシグナリングによって設定された1つまたは複数のアクティベートされたサービングセルのPDCCH候補のセットおよび/またはEPDCCH候補のセットをモニタする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタされるDCIフォーマットに対応するセット内のPDCCHおよび/またはEPDCCHのデコードを試みることである。
 PDCCH候補のセットまたはEPDCCH候補のセットは、サーチスペースとも呼称される。サーチスペースには、共有サーチスペース(CSS)と端末固有サーチスペース(USS)が定義される。CSSは、PDCCHに関するサーチスペースのみに対して定義されてもよい。
 CSS(Common Search Space)は、基地局装置1に固有のパラメータおよび/または予め規定されたパラメータに基づいて設定されるサーチスペースである。例えば、CSSは、複数の端末装置で共通に用いられるサーチスペースである。そのため、基地局装置1が複数の端末装置で共通の制御チャネルをCSSにマッピングすることにより、制御チャネルを送信するためのリソースが低減される。
 USS(UE-specific Search Space)は、少なくとも端末装置2に固有のパラメータを用いて設定されるサーチスペースである。そのため、USSは、端末装置2に固有のサーチスペースであり、基地局装置1はUSSによって端末装置2に固有の制御チャネルを個別に送信することができる。そのため、基地局装置1は複数の端末装置に固有の制御チャネルを効率的にマッピングできる。
 USSは、複数の端末装置に共通に用いられるように設定されてもよい。複数の端末装置に対して共通のUSSが設定されるために、端末装置2に固有のパラメータは、複数の端末装置の間で同じ値になるように設定される。例えば、複数の端末装置の間で同じパラメータに設定される単位は、セル、送信点、または所定の端末装置のグループなどである。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはPDCCH候補のセットによって定義される。PDCCHのそれぞれは、1つ以上のCCE(Control Channel Element)の集合を用いて送信される。1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのPDCCHに用いられるCCEの数は、1、2、4または8である。
 アグリゲーションレベル毎のサーチスペースはEPDCCH候補のセットによって定義される。EPDCCHのそれぞれは、1つ以上のECCE(Enhanced Control Channel Element)の集合を用いて送信される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16または32である。
 PDCCH候補の数またはEPDCCH候補の数は、少なくともサーチスペースおよびアグリゲーションレベルに基づいて決まる。例えば、CSSにおいて、アグリゲーションレベル4および8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ4および2である。例えば、USSにおいて、アグリゲーション1、2、4および8におけるPDCCH候補の数はそれぞれ6、6、2および2である。
 それぞれのECCEは、複数のEREG(Enhanced resource element group)で構成される。EREGは、EPDCCHのリソースエレメントに対するマッピングを定義するために用いられる。各RBペアにおいて、0から15に番号付けされる、16個のEREGが定義される。すなわち、各RBペアにおいて、EREG0~EREG15が定義される。各RBペアにおいて、EREG0~EREG15は、所定の信号および/またはチャネルがマッピングされるリソースエレメント以外のリソースエレメントに対して、周波数方向を優先して、周期的に定義される。例えば、アンテナポート107~110で送信されるEPDCCHに関連付けられる復調用参照信号がマッピングされるリソースエレメントは、EREGとして定義されない。
 1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、EPDCCHフォーマットに依存し、他のパラメータに基づいて決定される。1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、アグリゲーションレベルとも呼称される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1つのRBペアにおけるEPDCCH送信に用いることができるリソースエレメントの数、EPDCCHの送信方法などに基づいて、決定される。例えば、1つのEPDCCHに用いられるECCEの数は、1、2、4、8、16または32である。また、1つのECCEに用いられるEREGの数は、サブフレームの種類およびサイクリックプレフィックスの種類に基づいて決定され、4または8である。EPDCCHの送信方法として、分散送信(Distributed transmission)および局所送信(Localized transmission)がサポートされる。
 EPDCCHは、分散送信または局所送信を用いることができる。分散送信および局所送信は、EREGおよびRBペアに対するECCEのマッピングが異なる。例えば、分散送信において、1つのECCEは、複数のRBペアのEREGを用いて構成される。局所送信において、1つのECCEは、1つのRBペアのEREGを用いて構成される。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、EPDCCHに関する設定を行う。端末装置2は、基地局装置1からの設定に基づいて、複数のEPDCCHをモニタリングする。端末装置2がEPDCCHをモニタリングするRBペアのセットが、設定されうる。そのRBペアのセットは、EPDCCHセットまたはEPDCCH-PRBセットとも呼称される。1つの端末装置2に対して、1つ以上のEPDCCHセットが設定できる。各EPDCCHセットは、1つ以上のRBペアで構成される。また、EPDCCHに関する設定は、EPDCCHセット毎に個別に行うことができる。
 基地局装置1は、端末装置2に対して、所定数のEPDCCHセットを設定できる。例えば、2つまでのEPDCCHセットが、EPDCCHセット0および/またはEPDCCHセット1として、設定できる。EPDCCHセットのそれぞれは、所定数のRBペアで構成できる。各EPDCCHセットは、複数のECCEの1つのセットを構成する。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数は、そのEPDCCHセットとして設定されるRBペアの数、および、1つのECCEに用いられるEREGの数に基づいて、決定される。1つのEPDCCHセットに構成されるECCEの数がNである場合、各EPDCCHセットは、0~N-1で番号付けされたECCEを構成する。例えば、1つのECCEに用いられるEREGの数が4である場合、4つのRBペアで構成されるEPDCCHセットは16個のECCEを構成する。
  <本実施形態におけるCAとDCの詳細>
 端末装置2は複数のセルが設定され、マルチキャリア送信を行うことができる。端末装置2が複数のセルを用いる通信は、CA(キャリアアグリゲーション)またはDC(デュアルコネクティビティ)と称される。本実施形態に記載の内容は、端末装置2に対して設定される複数のセルのそれぞれまたは一部に適用できる。端末装置2に設定されるセルを、サービングセルとも称する。
 CAおいて、設定される複数のサービングセルは、1つのプライマリーセル(PCell: Primary Cell)と1つ以上のセカンダリーセル(SCell: Secondary Cell)とを含む。CAをサポートしている端末装置2に対して、1つのプライマリーセルと1つ以上のセカンダリーセルが設定されうる。
 プライマリーセルは、初期コネクション構築(initial connection establishment)手続きが行なわれたサービングセル、コネクション再構築(connection re-establishment)手続きを開始したサービングセル、または、ハンドオーバ手続きにおいてプライマリーセルと指示されたセルである。プライマリーセルは、プライマリー周波数でオペレーションする。セカンダリーセルは、コネクションの構築または再構築以降に設定されうる。セカンダリーセルは、セカンダリー周波数でオペレーションする。なお、コネクションは、RRCコネクションとも称される。
 DCは、少なくとも2つの異なるネットワークポイントから提供される無線リソースを所定の端末装置2が消費するオペレーションである。ネットワークポイントは、マスター基地局装置(MeNB: Master eNB)とセカンダリー基地局装置(SeNB: Secondary eNB)である。デュアルコネクティビティは、端末装置2が、少なくとも2つのネットワークポイントでRRC接続を行なうことである。デュアルコネクティビティにおいて、2つのネットワークポイントは、非理想的バックホール(non-ideal backhaul)によって接続されてもよい。
 DCにおいて、少なくともS1-MME(Mobility Management Entity)に接続され、コアネットワークのモビリティアンカーの役割を果たす基地局装置1をマスター基地局装置と称される。また、端末装置2に対して追加の無線リソースを提供するマスター基地局装置ではない基地局装置1をセカンダリー基地局装置と称される。マスター基地局装置に関連されるサービングセルのグループは、マスターセルグループ(MCG: Master Cell Group)とも呼称される。セカンダリー基地局装置に関連されるサービングセルのグループは、セカンダリーセルグループ(SCG: Secondary Cell Group)とも呼称される。なお、サービングセルのグループを、セルグループ(CG)と呼称される。
 DCにおいて、プライマリーセルは、MCGに属する。また、SCGにおいて、プライマリーセルに相当するセカンダリーセルをプライマリーセカンダリーセル(PSCell: Primary Secondary Cell)と称する。PSCell(pSCellを構成する基地局装置)には、PCell(PCellを構成する基地局装置)と同等の機能(能力、性能)がサポートされてもよい。また、PSCellには、PCellの一部の機能だけがサポートされてもよい。例えば、PSCellには、CSSまたはUSSとは異なるサーチスペースを用いて、PDCCH送信を行なう機能がサポートされてもよい。また、PSCellは、常にアクティベーションの状態であってもよい。また、PSCellは、PUCCHを受信できるセルである。
 DCにおいて、無線ベアラ(データ無線ベアラ(DRB: Date Radio Bearer)および/またはシグナリング無線ベアラ(SRB: Signaling Radio Bearer))は、MeNBとSeNBで個別に割り当てられてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)に対して、それぞれ個別にデュプレックスモードが設定されてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)は、互いに同期されなくてもよい。すなわち、MCGのフレーム境界とSCGのフレーム境界が一致しなくてもよい。MCG(PCell)とSCG(PSCell)に対して、複数のタイミング調整のためのパラメータ(TAG: Timing Advance Group)が独立に設定されてもよい。デュアルコネクティビティにおいて、端末装置2は、MCG内のセルに対応するUCIをMeNB(PCell)のみで送信し、SCG内のセルに対応するUCIをSeNB(pSCell)のみで送信する。それぞれのUCIの送信において、PUCCHおよび/またはPUSCHを用いた送信方法はそれぞれのセルグループで適用される。
 PUCCHおよびPBCH(MIB)は、PCellまたはPSCellのみで送信される。また、PRACHは、CG内のセル間で複数のTAG(Timing Advance Group)が設定されない限り、PCellまたはPSCellのみで送信される。
 PCellまたはPSCellでは、SPS(Semi-Persistent Scheduling)やDRX(Discontinuous Transmission)を行ってもよい。セカンダリーセルでは、同じセルグループのPCellまたはPSCellと同じDRXを行ってもよい。
 セカンダリーセルにおいて、MACの設定に関する情報/パラメータは、基本的に、同じセルグループのPCellまたはPSCellと共有している。一部のパラメータは、セカンダリーセル毎に設定されてもよい。一部のタイマーやカウンタが、PCellまたはPSCellのみに対して適用されてもよい。
 CAにおいて、TDD方式が適用されるセルとFDD方式が適用されるセルが集約されてもよい。TDDが適用されるセルとFDDが適用されるセルとが集約される場合に、TDDが適用されるセルおよびFDDが適用されるセルのいずれか一方に対して本開示を適用することができる。
 端末装置2は、端末装置2によってCAおよび/またはDCがサポートされているバンド組み合わせを示す情報(supportedBandCombination)を、基地局装置1に送信する。端末装置2は、バンド組み合わせのそれぞれに対して、異なる複数のバンドにおける前記複数のサービングセルにおける同時送信および受信をサポートしているかどうかを指示する情報を、基地局装置1に送信する。
  <本実施形態におけるリソース割り当ての詳細>
 基地局装置1は、端末装置2にPDSCHおよび/またはPUSCHのリソース割り当ての方法として、複数の方法を用いることができる。リソース割り当ての方法は、動的スケジューリング、セミパーシステントスケジューリング、マルチサブフレームスケジューリング、およびクロスサブフレームスケジューリングを含む。
 動的スケジューリングにおいて、1つのDCIは1つのサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより後の所定のサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。
 マルチサブフレームスケジューリングにおいて、1つのDCIは1つ以上のサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つ以上のサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つ以上のサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。その所定数はゼロ以上の整数にすることができる。その所定数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。マルチサブフレームスケジューリングにおいて、連続したサブフレームがスケジューリングされてもよいし、所定の周期を有するサブフレームがスケジューリングされてもよい。スケジューリングされるサブフレームの数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。
 クロスサブフレームスケジューリングにおいて、1つのDCIは1つのサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。具体的には、あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つのサブフレームにおけるPDSCHに対するスケジューリングを行う。あるサブフレームにおけるPDCCHまたはEPDCCHは、そのサブフレームより所定数後の1つのサブフレームにおけるPUSCHに対するスケジューリングを行う。その所定数はゼロ以上の整数にすることができる。その所定数は、あらかじめ規定されてもよいし、物理層シグナリングおよび/またはRRCシグナリングに基づいて決められてもよい。クロスサブフレームスケジューリングにおいて、連続したサブフレームがスケジューリングされてもよいし、所定の周期を有するサブフレームがスケジューリングされてもよい。
 セミパーシステントスケジューリング(SPS)において、1つのDCIは1つ以上のサブフレームにおけるリソース割り当てを行う。端末装置2は、RRCシグナリングによってSPSに関する情報が設定され、SPSを有効にするためのPDCCHまたはEPDCCHを検出した場合、SPSに関する処理を有効にし、SPSに関する設定に基づいて所定のPDSCHおよび/またはPUSCHを受信する。端末装置2は、SPSが有効である時にSPSをリリースするためのPDCCHまたはEPDCCHを検出した場合、SPSをリリース(無効に)し、所定のPDSCHおよび/またはPUSCHの受信を止める。SPSのリリースは、所定の条件を満たした場合に基づいて行ってもよい。例えば、所定数の空送信のデータを受信した場合に、SPSはリリースされる。SPSをリリースするためのデータの空送信は、ゼロMAC SDU(Service Data Unit)を含むMAC PDU(Protocol Data Unit)に対応する。
 RRCシグナリングによるSPSに関する情報は、SPSのRNTIであるSPS C-RNTI、PDSCHのスケジューリングされる周期(インターバル)に関する情報、PUSCHのスケジューリングされる周期(インターバル)に関する情報、SPSをリリースするための設定に関する情報、および/または、SPSにおけるHARQプロセスの番号を含む。SPSは、プライマリーセルおよび/またはプライマリーセカンダリーセルのみにサポートされる。
  <本実施形態におけるHARQ>
 本実施形態において、HARQは様々な特徴を有する。HARQはトランスポートブロックを送信および再送する。HARQにおいて、所定数のプロセス(HARQプロセス)が用いられ(設定され)、プロセスのそれぞれはストップアンドウェイト方式で独立に動作する。
 下りリンクにおいて、HARQは非同期であり、適応的に動作する。すなわち、下りリンクにおいて、再送は常にPDCCHを通じてスケジューリングされる。下りリンク送信に対応する上りリンクHARQ-ACK(応答情報)はPUCCHまたはPUSCHで送信される。下りリンクにおいて、PDCCHは、そのHARQプロセスを示すHARQプロセス番号、および、その送信が初送か再送かを示す情報を通知する。
 上りリンクにおいて、HARQは同期または非同期に動作する。上りリンク送信に対応する下りリンクHARQ-ACK(応答情報)はPHICHで送信される。上りリンクHARQにおいて、端末装置の動作は、その端末装置によって受信されるHARQフィードバックおよび/またはその端末装置によって受信されるPDCCHに基づいて決まる。例えば、PDCCHは受信されず、HARQフィードバックがACKである場合、端末装置は送信(再送)を行わず、HARQバッファ内のデータを保持する。その場合、PDCCHが再送を再開するために送信されるかもしれない。また、例えば、PDCCHは受信されず、HARQフィードバックがNACKである場合、端末装置は所定の上りリンクサブフレームで非適応的に再送を行う。また、例えば、PDCCHが受信された場合、HARQフィードバックの内容に関わらず、端末装置はそのPDCCHで通知される内容に基づいて、送信または再送を行う。
 なお、上りリンクにおいて、所定の条件(設定)を満たした場合、HARQは非同期のみで動作するようにしてもよい。すなわち、下りリンクHARQ-ACKは送信されず、上りリンクにおける再送は常にPDCCHを通じてスケジューリングされてもよい。
 HARQ-ACK報告において、HARQ-ACKは、ACK、NACK、またはDTXを示す。HARQ-ACKがACKである場合、そのHARQ-ACKに対応するトランスポートブロック(コードワード、チャネル)は正しく受信(デコード)できたことを示す。HARQ-ACKがNACKである場合、そのHARQ-ACKに対応するトランスポートブロック(コードワード、チャネル)は正しく受信(デコード)できなかったことを示す。HARQ-ACKがDTXである場合、そのHARQ-ACKに対応するトランスポートブロック(コードワード、チャネル)は存在しない(送信されていない)ことを示す。
 下りリンクおよび上りリンクのそれぞれにおいて、所定数のHARQプロセスが設定(規定)される。例えば、FDDにおいて、サービングセル毎に最大8つのHARQプロセスが用いられる。また、例えば、TDDにおいて、HARQプロセスの最大数は、上りリンク/下りリンク設定によって決定される。HARQプロセスの最大数は、RTT(Round Trip Time)に基づいて決定されてもよい。例えば、RTTが8TTIである場合、HARQプロセスの最大数は8にすることができる。
 本実施形態において、HARQ情報は、少なくともNDI(New Data Indicator)およびTBS(トランスポートブロックサイズ)で構成される。NDIは、そのHARQ情報に対応するトランスポートブロックが初送か再送かを示す情報である。TBSはトランスポートブロックのサイズである。トランスポートブロックは、トランスポートチャネル(トランスポートレイヤー)におけるデータのブロックであり、HARQを行う単位とすることができる。DL-SCH送信において、HARQ情報は、さらにHARQプロセスID(HARQプロセス番号)を含む。UL-SCH送信において、HARQ情報は、さらにトランスポートブロックに対する符号化後の情報ビットとパリティビットを指定するための情報であるRV(Redundancy Version)を含む。DL-SCHにおいて空間多重の場合、そのHARQ情報は、それぞれのトランスポートブロックに対してNDIおよびTBSのセットを含む。
  <本実施形態におけるNRのフレーム構成(時間領域)>
 NRのフレーム構成では、サブフレーム、スロットおよびミニスロットで規定されうる。サブフレームは、14のシンボルで構成され、参照サブキャリア間隔(規定サブキャリア間隔)におけるフレーム構成の定義で用いられうる。スロットは、通信に用いられるサブキャリア間隔におけるシンボル区間であり、7または14のシンボルで構成される。1つのスロットを構成するシンボルの数は、基地局装置1からセル固有または端末装置固有に設定できる。ミニスロットは、スロットを構成するシンボルの数よりも少ないシンボルで構成されうる。例えば、1つのミニスロットは、1から6までのシンボル数であり、基地局装置1からセル固有または端末装置固有に設定できる。スロットおよびミニスロットはいずれも通信を行う時間領域のリソースの単位として用いられる。例えば、スロットはeMBBおよびmMTCのための通信に用いられ、ミニスロットはURLLCのための通信に用いられる。また、スロットおよびミニスロットは名称を区別しなくてもよい。
 図10は、本実施形態におけるNRのフレーム構成の一例を示す。図10は、所定の周波数領域におけるフレーム構成を示している。例えば、その周波数領域は、リソースブロック、サブバンド、またはシステム帯域幅などを含む。そのため、図10で示されるようなフレーム構成は、周波数多重および/または空間多重されうる。
 NRでは、1つのスロットは、下りリンク通信、ガード区間(ガードピリオド:GP)、および/または下りリンク通信で構成される。下りリンク通信には、NR-PDCCHおよび/またはNR-PDSCHなどの下りリンクチャネルが含まれる。また、下りリンク送信には、NR-PDCCHおよび/またはNR-PDSCHに関連付けられる参照信号が含まれる。上りリンク通信には、NR-PUCCHおよび/またはNR-PUSCHなどの上りリンクチャネルが含まれる。また、下りリンク通信には、NR-PUCCHおよび/またはNR-PUSCHに関連付けられる参照信号が含まれる。GPは、何も送信されない時間領域である。例えば、GPは、端末装置2における下りリンク通信の受信から上りリンク通信の送信に切り替える時間、端末装置2における処理時間、および/または、上りリンク通信の送信タイミングの調整に用いられる。
 図10に示されるように、NRは、様々なフレーム構成を用いることができる。図10(a)は、NR-PDCCH、NR-PDSCH、GPおよびNR-PUCCHで構成される。NR-PDCCHはNR-PDSCHの割り当て情報を通知し、受信したNR-PDSCHに対するHARQ-ACKは同一スロット内のNR-PUCCHで通知する。図10(b)は、NR-PDCCH、GPおよびNR-PUSCHで構成される。NR-PDCCHはNR-PUSCHの割り当て情報を通知し、NR-PUSCHは同一スロット内の割り当てられたリソースで送信される。図10(a)および図10(b)のようなフレーム構成は、同一スロット内で下りリンク通信と上りリンク通信が完結するので、Self-containedフレームとも呼称される。
 図10(c)~(g)は、下りリンク通信のみ、または、上りリンク通信のみで構成されるスロットである。図10(c)において、NR-PDSCHは、同一スロット内のNR-PDCCHによりスケジュールされうる。図10(d)および(e)において、NR-PDSCHおよびNR-PUSCHはそれぞれ、異なるスロットにマッピングされるNR-PDCCH、または、RRCシグナリングなどによりスケジュールされうる。図10(h)は、スロット全体をガード区間として通信されない領域として用いられる。
  <本実施形態における上りリンク信号波形の概要>
 本実施形態では、上りリンクにおいて複数種類の信号波形(Waveform)が規定される。例えば、2つの上りリンク信号波形が規定され、それぞれ第1の信号波形および第2の信号波形とすることができる。本実施形態において、第1の信号波形はCP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)とし、第2の信号波形はSC-FDMA(Single Carrier - Frequency Division Multiple Access)とする。また、第2の信号波形は、DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - Spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)とも呼称される。
 つまり、第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、第2の信号波形はシングルキャリア信号である。また、第1の信号波形はLTEおよびNRにおける下りリンクの信号波形と同じであり、第2の信号波形はLTEにおける上りリンクの信号波形と同じである。
 これらの信号波形は、電力効率、伝送効率、送信(生成)方法、受信方法およびリソースマッピングなどの点で異なることができる。例えば、第2の信号波形は、第1の信号波形に比べて、PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)を低減することができるため、電力効率の点で優れている。また、第1の信号波形は、参照信号を周波数方向にデータと周波数多重することができるため、第2の信号波形に比べて伝送効率の点で優れている。また、第2の信号波形に対する受信処理において、周波数領域等価を行う必要がある場合、第2の信号波形は、第1の信号波形に比べて、受信処理の負荷が高い。また、第1の信号波形は、第2の信号波形に比べて、サブキャリア間隔が狭いため、特に高い周波数帯において位相雑音の影響を受けやすい。
  <本実施形態における上りリンク信号波形の無線送信部および無線受信部の詳細>
 次に、第1の信号波形と第2の信号波形の両方をサポートする基地局装置1における無線受信部1057の詳細を説明する。図11は、無線受信部1057の構成を示すブロック図である。無線受信部1057は、信号波形切替部301、第1の信号波形受信部303および第2の信号波形受信部305を含んで構成する。信号波形切替部301は、所定の条件や状況に応じて、受信した上りリンク通信が第1の信号波形であるか第2の信号波形であるかを切り替える。受信した上りリンク通信が第1の信号波形である場合、その上りリンク通信は、第1の信号波形受信部303で受信処理される。受信した上りリンク通信が第2の信号波形である場合、その上りリンク通信は、第2の信号波形受信部305で受信処理される。信号波形切替部301における切り替えの条件や状況は後述する。なお、信号波形切替部は、信号波形制御部とも呼称される。また、図11では、第1の信号波形受信部303および第2の信号波形受信部305は、異なる処理部として記載されているが、1つの処理部として、受信処理の一部のみが切り替えて行われるようにしてもよい。
 次に、第1の信号波形と第2の信号波形の両方をサポートする端末装置2における無線送信部2077の詳細を説明する。図12は、無線送信部2077の構成を示すブロック図である。無線送信部2077は、信号波形切替部401、第1の信号波形送信部403および第2の信号波形送信部405を含んで構成する。信号波形切替部401は、所定の条件や状況に応じて、送信する上りリンク通信が第1の信号波形であるか第2の信号波形であるかを切り替える。送信する上りリンク通信が第1の信号波形である場合、その上りリンク通信は、第1の信号波形送信部403で送信処理される。送信する上りリンク通信が第2の信号波形である場合、その上りリンク通信は、第2の信号波形送信部405で送信処理される。信号波形切替部401における切り替えの条件や状況は後述する。なお、信号波形切替部は、信号波形制御部とも呼称される。また、図12では、第1の信号波形受信部403および第2の信号波形受信部405は、異なる処理部として記載されているが、1つの処理部として、送信処理の一部のみが切り替えて行われるようにしてもよい。
 図13は、第1の信号波形受信部303の構成を示すブロック図を示す。第1の信号波形受信部303は、上りリンク通信の信号波形としてCP-OFDMにより送信された上りリンクチャネルおよび信号に対して受信処理を行う。第1の信号波形受信部303は、CP除去部3031、S/P部3033、DFT(Discrete Fourier Transform)部3035、およびP/S部3037を含んで構成する。CP除去部3031は、受信された上りリンク通信に付加されたCP(Cyclic prefix)を除去する。S/P部3033は、入力されるシリアル信号をサイズがNのパラレル信号に変換する。DFT部3035は、フーリエ変換処理を行う。ここで、サイズNが2の指数である場合、そのフーリエ変換処理はFFT(Fast Fourier Transform)処理を行うことができる。P/S部3037は、入力されるサイズMのパラレル信号をシリアル信号に変換する。ここで、P/S部3037には、受信処理を行う端末装置2が送信した上りリンク通信の信号が入力される。また、サイズMは、上りリンク通信として用いられる周波数領域のリソースの大きさに依存して決まる。
 図14は、第2の信号波形受信部305の構成を示すブロック図を示す。第2の信号波形受信部305は、上りリンク通信の信号波形としてSC-FDMAにより送信された上りリンクチャネルおよび信号に対して受信処理を行う。第2の信号波形受信部305は、CP除去部3051、S/P部3053、DFT(Discrete Fourier Transform)部3055、およびIDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部3057を含んで構成する。CP除去部3051は、受信された上りリンク通信に付加されたCP(Cyclic prefix)を除去する。S/P部3053は、入力されるシリアル信号をサイズがNのパラレル信号に変換する。DFT部3055は、フーリエ変換処理を行う。ここで、サイズNが2の指数である場合、そのフーリエ変換処理はFFT(Fast Fourier Transform)処理を行うことができる。IDFT部3057は、入力されるサイズがMの信号を逆フーリエ変換処理する。ここで、IDFT部3057には、受信処理を行う端末装置2が送信した上りリンク通信の信号が入力される。また、サイズMは、上りリンク通信として用いられる周波数領域のリソースの大きさに依存して決まる。
 図15は、第1の信号波形送信部403の構成を示すブロック図を示す。第1の信号波形送信部403は、上りリンク通信の信号波形としてCP-OFDMにより送信する上りリンクチャネルおよび信号に対して送信処理を行う。第1の信号波形送信部403は、S/P部4031、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部4033、P/S部4035、およびCP挿入部4037を含んで構成する。S/P部4031は、入力されるシリアル信号をサイズMのパラレル信号に変換する。ここで、サイズMは、上りリンク通信として用いられる周波数領域のリソースの大きさに依存して決まる。サイズMのパラレル信号は、所定の周波数領域に対応するように、IDFT部4033に入力される。IDFT部4033は、サイズNのパラレル信号に対して逆フーリエ変換処理を行う。ここで、サイズNが2の指数である場合、そのフーリエ変換処理はIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理を行うことができる。P/S部4035は、サイズNのパラレル信号をシリアル信号に変換する。CP挿入部4037は、OFDMシンボル毎に所定のCPを挿入する。
 図16は、第2の信号波形送信部405の構成を示すブロック図を示す。第2の信号波形送信部403は、上りリンク通信の信号波形としてSC-FDMAにより送信する上りリンクチャネルおよび信号に対して送信処理を行う。第2の信号波形送信部405は、DFT部4051、IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform)部4053、P/S部4055、およびCP挿入部4057を含んで構成する。S/P部4051は、サイズMのパラレル信号にDFT変換する。ここで、サイズMは、上りリンク通信として用いられる周波数領域のリソースの大きさに依存して決まる。サイズMのパラレル信号は、所定の周波数領域に対応するように、IDFT部4053に入力される。IDFT部4053は、サイズNのパラレル信号に対して逆フーリエ変換処理を行う。ここで、サイズNが2の指数である場合、そのフーリエ変換処理はIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)処理を行うことができる。P/S部4055は、サイズNのパラレル信号をシリアル信号に変換する。CP挿入部4057は、SC-FDMAシンボル毎に所定のCPを挿入する。
  <本実施形態における上りリンク信号波形の制御方法に関するシグナリング>
 既に説明したように、第1の信号波形と第2の信号波形は、それぞれ様々な点で特性や特徴が異なる。そのため、第1の信号波形と第2の信号波形の両方をサポートする基地局装置1および端末装置2は、状況や条件に応じて最適な信号波形を切り替えて用いることが好ましい。以下では、本実施形態における上りリンク信号波形の制御方法に関するシグナリングについて説明する。
 本実施形態における上りリンク信号波形の制御方法に関するシグナリングの一例は、RRCシグナリングにより準静的に行われる。図17は、上りリンク信号波形の準静的な制御方法に関するシグナリングの一例を示す。基地局装置1は、端末装置2に対して、RRCシグナリングを通じて上りリンク信号波形に関する設定を行う。そのRRCシグナリングは、端末装置2に固有の設定でもよいし、基地局装置1に固有の設定でもよい。次に、基地局装置1は、端末装置2に対して、上りリンクチャネルの送信に関するグラント(割り当て)を行うための下りリンク制御情報を通知する。その下りリンク制御情報は、NR-PDCCHを通じて送信できる。端末装置2は、その上りリンクグラントに基づいて、上りリンクチャネルとしてNR-PUSCHの送信を行う。そのNR-PUSCHは、既に設定された上りリンク信号波形により送信される。
 本実施形態における上りリンク信号波形の制御方法に関するシグナリングの別の一例は、NR-PDCCHシグナリングにより動的に行われる。図18は、上りリンク信号波形の動的な制御方法に関するシグナリングの一例を示す。基地局装置1は、端末装置2に対して、上りリンクチャネルの送信に関するグラント(割り当て)を行うための下りリンク制御情報を通知する。その下りリンク制御情報は、上りリンク信号波形に関する情報を含む。その上りリンク信号波形に関する情報は、その上りリンクグラントとは異なる下りリンク制御情報に含まれて、端末装置2固有または基地局装置1固有に通知されてもよい。その下りリンク制御情報は、NR-PDCCHを通じて送信できる。端末装置2は、その上りリンクグラントに基づいて、上りリンクチャネルとしてNR-PUSCHの送信を行う。そのNR-PUSCHは、同時または別に通知された情報に基づいて決定される上りリンク信号波形により送信される。
  <本実施形態における上りリンク信号波形の制御方法の詳細>
 既に説明したように、第1の信号波形と第2の信号波形の両方をサポートする基地局装置1および端末装置2は、様々な状況や条件に応じて最適な信号波形を切り替えて用いることが好ましい。以下では、上りリンク信号波形の制御方法における状況や条件について説明する。なお、以下で説明する状況や条件は、それ単体でも適用できるし、複数を組み合わせても適用できる。
 また、RRCシグナリングなどにより上りリンク通信に対する信号波形が設定されるまでは、その上りリンク通信は所定の信号波形を用いて送信することができる。すなわち、既定の信号波形を予め規定することができる。また、既定の信号波形を基地局装置2からの報知情報により設定することができる。例えば、既定の信号波形は、第2の信号波形である。
 (1)上りリンク信号波形の準静的な制御方法において、端末装置固有または基地局装置固有に行われる制御の具体例
 以下では、上りリンク信号波形の準静的な制御方法において、その制御が端末装置固有または基地局装置固有に行われる場合の具体例を説明する。
 (1-1)フレーム構成に基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、フレーム構成に基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に用いられるフレーム構成によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、上りリンク信号波形は、上りリンク通信に用いられるフレーム構成がSelf-containedフレームか非Self-containedフレームかに応じて決まる。Self-containedフレームは、図10(a)および(b)で示すように1つのフレーム(スロット)の中に下りリンク通信とそれに関連する上りリンク通信が含まれるフレームである。
 Self-containedフレームは、図10(a)で示すようにNR-PUCCHのシンボル数が少ないため、第1の信号波形が用いられることが好ましい。そのため、Self-containedフレームは、第1の信号波形のみを設定できるようにしてもよい。すなわち、端末装置2はRRCシグナリングを通じて所定の上りリンク通信にSelf-containedフレームを用いることが設定された場合、その上りリンク通信は第1の信号波形で送信する。
 一方、非Self-containedフレームの場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよい。また、非Self-containedフレームの場合、その上りリンク通信は、第2の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-2)サブキャリア間隔に基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、サブキャリア間隔に基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に用いられるサブキャリア間隔によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、上りリンク通信に用いられるサブキャリア間隔が、設定または規定される所定値以下である場合、その上りリンク通信は第2の信号波形を用いる。その所定値は15kHzとしてもよい。また、その所定値を超えるサブキャリア間隔の場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第1の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 例えば、上りリンク通信に用いられるサブキャリア間隔が、設定または規定される参照値(既定値)である場合、その上りリンク通信は第2の信号波形を用いる。その参照値は15kHzとしてもよい。また、参照値以外のサブキャリア間隔の場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第1の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-3)上りリンクにおける空間多重に関する送信モードに基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンクにおける空間多重に関する送信モードに基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に対して設定される空間多重に関する送信モードによって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、上りリンク通信に対して設定される空間多重に関する送信モードがマルチストリーム(マルチレイヤー、空間多重)通信が可能なモードである場合、その上りリンク通信は第1の信号波形が用いられる。また、上りリンク通信に対して設定される空間多重に関する送信モードがシングルストリーム(シングルレイヤー、非空間多重)通信のみがサポートされるモードである場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第2の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-4)送信時間間隔の長さ(TTI長)に基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、TTI長に基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に用いられるTTI長によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。ここで、TTI長は物理的な時間の長さで定義されてもよいし、OFDMシンボルまたはSC-FDMAシンボルの数で定義されてもよい。
 例えば、上りリンク通信に用いられるTTI長が所定値以下の場合、その上りリンク通信は第1の信号波形が用いられる。その所定値は、設定または規定されるスロットの長さよりも小さい値であり、7または14シンボルより小さい値、または、0.5msまたは1msよりも小さい値である。すなわち、上りリンク通信に対して低レイテンシーで通信することが要求される場合、その上りリンク通信は第1の信号波形を用いるようにしてもよい。また、上りリンク通信に用いられるTTI長が所定値を超える場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第2の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-5)上りリンクにおけるスケジュールに関する送信モードに基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンクにおけるスケジュールに関する送信モードに基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に対して設定されるスケジュールに関する送信モードによって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 ここで、上りリンクにおけるスケジュールに関する送信モードは、グラントに基づく送信モードと、グラント無しの送信モードである。グラントに基づく送信モードにおいて、それぞれの上りリンク通信は、基地局装置1はNR-PDCCHを通じて通知する上りリンクグラントに基づいてスケジュールされ、送信する。そのため、グラントに基づく送信モードは、他の上りリンク通信と衝突が起こらないため、信頼性の高い通信が実現できる。グラント無しの送信モードにおいて、基地局装置1はそれぞれの上りリンク通信に対して上りリンクグラントを通知せず、端末装置2はRRCシグナリングにより設定された上りリンクリソースを用いて上りリンク通信を行う。そのため、端末装置2は上りリンクのデータが発生した場合でも基地局装置2からの上りリンクグラントを待つことなく上りリンク通信を行うことができる。また、他の上りリンク通信との衝突を軽減するために、その上りリンク通信は非直交アクセス方式がサポートされうる。
 例えば、上りリンク通信に対して設定されるスケジュールに関する送信モードがグラント無しの送信モードである場合、その上りリンク通信は第1の信号波形が用いられる。これは、グラント無しの送信モードがURLLCのために用いられる場合に好適な方法である。また、上りリンク通信に対して設定されるスケジュールに関する送信モードがグラントに基づく送信モードである場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第2の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 例えば、上りリンク通信に対して設定されるスケジュールに関する送信モードがグラント無しの送信モードである場合、その上りリンク通信は第2の信号波形が用いられる。これは、グラント無しの送信モードがmMTCのために用いられる場合に好適な方法である。また、上りリンク通信に対して設定されるスケジュールに関する送信モードがグラントに基づく送信モードである場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第1の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-6)上りリンク通信の種類に基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信の種類に基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信の種類によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 ここで、上りリンク通信の種類は、NR-PRACH、NR-PUCCHおよびNR-PUSCHなどの上りリンクチャネル、SRSおよびDMRSなどの上りリンク信号を含む。
 例えば、上りリンク通信の種類がNR-PUCCHである場合、その上りリンク通信は第2の信号波形が用いられる。これは、高い信頼性が求められる制御情報の送信に好適な方法である。また、この場合、そのNR-PUCCHは、非Self-containedフレームで送信されることが好ましい。また、上りリンク通信の種類がNR-PUSCHである場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第1の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-7)上りリンク通信の変調方式に基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信の変調方式に基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信の変調方式によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 ここで、上りリンク通信の変調方式は、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature PSK)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を含む。また、上りリンク通信の変調方式は、信号点の間隔が一定であるUniformコンスタレーション、および信号点の間隔が一定でない非Uniformコンスタレーションを含む。
 例えば、上りリンク通信が所定の変調方式である場合、その上りリンク通信は第1の信号波形が用いられる。所定の変調方式は、高い変調多値数の変調方式であり、例えば256QAMである。また、所定の変調方式は、非Uniformコンスタレーションである。これは、高い伝送効率が求められる送信に好適な方法である。換言すると、所定の変調方式は、第1の信号波形のみが用いられる。また、上りリンク通信が所定の変調方式以外である場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第2の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-8)上りリンク通信の周波数帯に基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信の周波数帯に基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信の周波数帯によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、上りリンク通信の周波数帯が所定値以上である場合、その上りリンク通信は第2の信号波形が用いられる。所定値は、高い周波数帯であり、例えば40GHzである。換言すると、所定値以上の周波数帯では、第2の信号波形のみが用いられる。また、上りリンク通信の周波数帯が所定値未満である場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第1の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-9)上りリンク通信におけるCP長に基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信におけるCP長に基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信におけるCP長によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 ここで、NRでは、所定のサブキャリア間隔において、複数のCP長のタイプをサポートすることができる。例えば、NRは、第1のCP長と第2のCP長をサポートする。第1のCP長と第2のCP長は、それぞれノーマルCPと拡張CPとも呼称される。第1のCP長において、1つのスロットは7つのシンボルで構成されるように、CP長が規定される。第2のCP長において、1つのスロットは6つのシンボルで構成されるように、CP長が規定される。
 例えば、上りリンク通信が第2のCP長である場合、その上りリンク通信は第2の信号波形が用いられる。換言すると、第2のCP長が用いられる上りリンク通信では、第2の信号波形のみが用いられる。また、上りリンク通信が第1のCP長である場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、第1の信号波形を用いるように規定されてもよい。
 (1-10)上りリンク通信における所定のパラメータに基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信における所定のパラメータに基づいて行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信における所定のパラメータの値によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 ここで、所定のパラメータは、上りリンク送信のタイミングオフセット(Timing Advance Offset)、上りリンク送信の繰り返し送信に関する送信モード、設定されるRNTI、および、上りリンク送信の送信経路に関する送信モードを含む。
 例えば、上りリンク通信において所定のパラメータが第1の値または状態である場合、その上りリンク通信は所定の信号波形が用いられる。換言すると、第2の信号波形である場合、所定のパラメータとして第1の値または状態のみが用いられる。また、上りリンク通信において所定のパラメータが第2の値または状態である場合、その上りリンク通信に対して、第1の信号波形または第2の信号波形がさらに設定されてもよいし、所定の信号波形とは異なる信号波形を用いるように規定されてもよい。
 例えば、上りリンク通信において、第1の信号波形と第2の信号波形では、上りリンク送信のタイミングオフセットの設定可能な値のレンジ(範囲)が異なるように規定される。
 例えば、所定のパラメータが上りリンク送信の送信経路に関する送信モードである場合、その送信経路がリレー通信であるかどうかに応じて、第1の信号波形または第2の信号波形が決まるように規定される。
 (2)上りリンク信号波形の動的な制御方法において、端末装置固有または基地局装置固有に行われる制御の具体例
 以下では、上りリンク信号波形の動的な制御方法において、その制御が端末装置固有または基地局装置固有に行われる場合の具体例を説明する。
 (2-1)上りリンク通信に対する上りリンクグラントに基づく明示的な制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信に対する上りリンクグラントに基づいて明示的に行われる。上りリンク信号波形は、上りリンクグラントにおけるDCIによって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が明示的に決まる。
 例えば、所定のビットフィールドは、上りリンク通信に対する上りリンク信号波形が第1の信号波形または第2の信号波形であるかを示す信号波形通知情報を含む。その信号波形通知情報は、それ単体の情報でもよいし、他の情報とジョイントコーディングされてもよい。
 また、上りリンクグラントにその所定のビットフィールドが含まれない場合、その上りリンク通信は所定の信号波形を用いるように設定または規定されてもよい。
 (2-2)上りリンク通信に対する上りリンクグラントに基づく黙示的な制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信に対する上りリンクグラントに基づいて黙示的に行われる。上りリンク信号波形は、上りリンクグラントにおけるDCI内の所定の情報によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、所定の情報が所定の値である場合、その上りリンク通信は所定の信号波形が用いられる。また、所定の情報が所定の値でない場合、その上りリンク通信は所定の信号波形とは異なる信号波形が用いられる。
 例えば、上りリンクグラントにおけるDCIにおいて、2つのトランスポートブロックに対してMCS(Modulation and Coding Scheme)などのパラメータが独立にスケジュールされる場合、2つ目のトランスポートブロックに対する所定のパラメータが、上りリンク信号波形に関して黙示的に通知する。具体的には、2つ目のトランスポートブロックに対する所定のパラメータが所定の値である場合、その上りリンク通信は第2の信号波形を用いる。2つ目のトランスポートブロックに対する所定のパラメータが所定の値でない場合、その上りリンク通信は第1の信号波形を用いる。また、その所定のパラメータが2つ目のトランスポートブロックのスケジュールのために用いられない場合、その上りリンク通信は第2の信号波形を用いる。その所定のパラメータが2つ目のトランスポートブロックのスケジュールのために用いられる場合、その上りリンク通信は第1の信号波形を用いる。これは、2つ目のトランスポートブロックがスケジュールされない場合はシングルストリーム通信が行われうるので、その場合は第2の信号波形を用いることが好ましいためである。
 (2-3)上りリンク通信に対する上りリンクグラントのDCIフォーマットに基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信に対する上りリンクグラントのDCIフォーマットに基づいて黙示的に行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に対する上りリンクグラントのDCIフォーマットによって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、ある上りリンク通信が第1のDCIフォーマットでスケジュールされる場合、その上りリンク通信は第1の信号波形を用いて送信され、ある上りリンク通信が第2のDCIフォーマットでスケジュールされる場合、その上りリンク通信は第2の信号波形を用いて送信される。例えば、第1のDCIフォーマットはマルチストリーム通信が可能な通信モードに対応するDCIフォーマットであり、第2のDCIフォーマットはシングルストリーム通信のみが可能な通信モードに対応するDCIフォーマットである。また、第2のDCIフォーマットは、設定される通信モードに関わらず用いられるDCIフォーマットであり、フォールバックの用途で用いることができる。
 (2-4)上りリンク通信に対する上りリンクグラントのサーチスペースに基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信に対する上りリンクグラントのサーチスペースに基づいて黙示的に行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に対する上りリンクグラントを検出するサーチスペースによって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、ある上りリンク通信に対する上りリンクグラントが第1のサーチスペースで検出される場合、その上りリンク通信は第1の信号波形を用いて送信され、ある上りリンク通信が第2のサーチスペースで検出される場合、その上りリンク通信は第2の信号波形を用いて送信される。例えば、第1のサーチスペースはUSSであり、第2のサーチスペースはCSSである。また、第2のサーチスペースは、端末装置固有のパラメータに依存しないサーチスペースであり、フォールバックの用途で用いることができる。
 (2-5)上りリンク通信に対してスケジュールされるフレームの種類に基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信に対してスケジュールされるフレームの種類に基づいて黙示的に行われる。すなわち、上りリンク信号波形の制御は、上りリンクグラントによってスケジュールされる上りリンク通信に用いられるフレームの種類に基づいて黙示的に行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に対してスケジュールされるフレームの種類によって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、ある上りリンク通信に用いられるフレームの種類が第1のフレームである場合、その上りリンク通信は第1の信号波形を用いて送信され、ある上りリンク通信に用いられるフレームの種類が第2のフレームである場合、その上りリンク通信は第2の信号波形を用いて送信される。例えば、第1のフレームは上りリンクサブフレームであり、第2のフレームはスペシャルサブフレームである。この方法は、非Self-containedフレームに好適である。
 (2-6)上りリンク通信に対する上りリンクグラントのRNTIに基づく制御
 その具体例の1つとして、上りリンク信号波形の制御は、上りリンク通信に対する上りリンクグラントのRNTIに基づいて黙示的に行われる。上りリンク信号波形は、上りリンク通信に対する上りリンクグラントに用いられるRNTIによって、用いられる上りリンク信号波形または設定されうる上りリンク信号波形が黙示的に決まる。
 例えば、ある上りリンク通信に対する上りリンクグラントに用いられるRNTIが第1のRNTIである場合、その上りリンク通信は第1の信号波形を用いて送信され、ある上りリンク通信に対する上りリンクグラントに用いられるRNTIが第2のRNTIである場合、その上りリンク通信は第2の信号波形を用いて送信される。例えば、第1のRNTIは端末装置に固有のRNTIであり、第2のRNTIは端末装置に依存しないRNTIである。また、第2のRNTIは、基地局装置に固有のRNTIまたは予め規定されるRNTIであり、フォールバックまたは複数の端末装置に報知する用途で用いることができる。
  <本実施形態における上りリンク信号波形の制御における基準>
 上りリンク信号波形の制御において、基地局装置1は様々な基準に基づいて制御することができる。
 その基準の一例において、その制御は、端末装置2の基地局装置1に対する距離に基づいて決まる。その距離を認識する方法として、基地局装置1は、パスロス、送信電力、端末装置2が送信可能な最大電力までの余力を示すパワーヘッドルームなどを用いて決めることができる。
 その基準の一例において、その制御は、基地局装置1および/または端末装置2のサービスやネットワークの設定に基づいて決まる。例えば、端末装置2が要求または設定されるサービスとして、eMBB、URLLCまたはmMTCに応じて決まる。また、端末装置2が要求または設定されるネットワークスライスに関する情報に応じて決まる。
 その基準の一例において、その制御は、端末位置情報および/またはゾーン情報に基づいて決まる。例えば、その端末位置情報はサイドリンク通信または路車間通信に関して用いられる情報である。また、ゾーン情報は周辺に存在するTRP(Transmission and Reception Point)の数で定義されてもよい。
 その基準の一例において、その制御は、チャネル混雑度情報に基づいて決まる。例えば、チャネル混雑度情報は、端末装置2によって測定された所定のリソース内の混雑度に関する情報であり、その情報は基地局装置1にレポートされうる。また、チャネル混雑度情報は、基地局装置1によって測定されてもよい。
 また、上りリンク信号波形は、端末装置2によって制御されてもよい。例えば、端末装置2は、最大送信電力を超えるかどうかに応じて、信号波形を決定することができる。その場合、基地局装置1は端末装置2が用いられうる全ての信号波形を受信処理することにより、受信することができる。
  <本実施形態における上りリンク信号波形のサイドリンクへの適用>
 本実施形態で説明した内容は、サイドリンクの通信にも適用することができる。NRがサイドリンク通信に対して複数の信号波形をサポートする場合、本実施形態で説明した方法により、制御することができる。換言すると、サイドリンク信号波形は所定の条件または状態によって決定することができる。例えば、既に説明したように、サイドリンク信号波形は、第1の信号波形と第2の信号波形をサポートする。すなわち、本実施形態での説明において、上りリンクはサイドリンクに読み替えることができる。例えば、上りリンク通信および上りリンク信号波形は、それぞれサイドリンク通信およびサイドリンク信号波形に読み替えることができる。
 上記に加えて、サイドリンク信号波形は、所定のリソースプール毎に独立に設定することができる。
 また、サイドリンク通信に用いられるリソース(サブフレーム、フレーム、スロット、キャリア、リソースブロックなどを含む)が第1のリソースであるか第2のリソースであるかに基づいて、サイドリンク信号波形を決定する。例えば、第1のリソースとして下りリンクのリソースである場合、サイドリンク通信は第1の信号波形を用いて送信され、第2のリソースとして上りリンクのリソースである場合、サイドリンク通信は第2の信号波形を用いて送信される。
  <本実施形態における上りリンク信号波形に関する端末能力情報>
 本実施形態において、端末装置2は基地局装置1に対して、その端末装置2が有する機能や能力を示す端末能力情報を通知することができる。基地局装置1は、その端末能力情報によって、端末装置2が有する機能や能力を認識することができ、端末装置2への設定およびスケジュールのために用いられる。例えば、端末能力情報は、上りリンク信号波形に関する機能や能力を示す情報を含む。
 本実施形態では、所定の端末能力情報は、上りリンク信号波形毎に独立に設定することができる。
 例えば、所定の端末能力情報は、所定の上りリンク通信の同時送信のサポートに関する情報である。具体的には、所定の端末能力情報は、NR-PUCCHとNR-PUSCHの同時送信のサポートに関する情報である。また、端末能力情報は、第1の信号波形を用いるNR-PUCCHと第1の信号波形を用いるNR-PUSCHの同時送信のサポートに関する情報、第1の信号波形を用いるNR-PUCCHと第2の信号波形を用いるNR-PUSCHの同時送信のサポートに関する情報、第2の信号波形を用いるNR-PUCCHと第1の信号波形を用いるNR-PUSCHの同時送信のサポートに関する情報、第2の信号波形を用いるNR-PUCCHと第2の信号波形を用いるNR-PUSCHの同時送信のサポートに関する情報をそれぞれ個別に定義することができる。
 また、同様に、サイドリンク通信をサポートする端末装置2は、上りリンク通信とサイドリンク通信の同時送信のサポートに関する情報を、信号波形毎に個別に通知することができる。
 また、例えば、所定の端末能力情報は、非連続リソース割り当てのサポートに関する情報である。具体的には、上りリンク通信(サイドリンク通信も含む)が非連続なリソースの割り当てをサポートするかどうかの情報は、信号波形毎に個別に通知することができる。さらに、非連続な割り当てがサポートされる場合、その端末能力情報は最大のクラスター数(リソース分割数)を通知することができる。
 <応用例>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局装置1は、マクロeNB又はスモールeNBなどのいずれかの種類のeNB(evolved Node B)として実現されてもよい。スモールeNBは、ピコeNB、マイクロeNB又はホーム(フェムト)eNBなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするeNBであってよい。その代わりに、基地局装置1は、NodeB又はBTS(Base Transceiver Station)などの他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局装置1は、無線通信を制御する本体(基地局装置ともいう)と、本体とは別の場所に配置される1つ以上のRRH(Remote Radio Head)とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続的に基地局機能を実行することにより、基地局装置1として動作してもよい。
 また、例えば、端末装置2は、スマートフォン、タブレットPC(Personal Computer)、ノートPC、携帯型ゲーム端末、携帯型/ドングル型のモバイルルータ若しくはデジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として実現されてもよい。また、端末装置2は、M2M(Machine To Machine)通信を行う端末(MTC(Machine Type Communication)端末ともいう)として実現されてもよい。さらに、端末装置2は、これら端末に搭載される無線通信モジュール(例えば、1つのダイで構成される集積回路モジュール)であってもよい。
  <基地局に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図19は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第1の例を示すブロック図である。eNB800は、1つ以上のアンテナ810、及び基地局装置820を有する。各アンテナ810及び基地局装置820は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。
 アンテナ810の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、基地局装置820による無線信号の送受信のために使用される。eNB800は、図19に示したように複数のアンテナ810を有し、複数のアンテナ810は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図19にはeNB800が複数のアンテナ810を有する例を示したが、eNB800は単一のアンテナ810を有してもよい。
 基地局装置820は、コントローラ821、メモリ822、ネットワークインタフェース823及び無線通信インタフェース825を備える。
 コントローラ821は、例えばCPU又はDSPであってよく、基地局装置820の上位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ821は、無線通信インタフェース825により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパケットをネットワークインタフェース823を介して転送する。コントローラ821は、複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ821は、無線リソース管理(Radio Resource Control)、無線ベアラ制御(Radio Bearer Control)、移動性管理(Mobility Management)、流入制御(Admission Control)又はスケジューリング(Scheduling)などの制御を実行する論理的な機能を有してもよい。また、当該制御は、周辺のeNB又はコアネットワークノードと連携して実行されてもよい。メモリ822は、RAM及びROMを含み、コントローラ821により実行されるプログラム、及び様々な制御データ(例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジューリングデータなど)を記憶する。
 ネットワークインタフェース823は、基地局装置820をコアネットワーク824に接続するための通信インタフェースである。コントローラ821は、ネットワークインタフェース823を介して、コアネットワークノード又は他のeNBと通信してもよい。その場合に、eNB800と、コアネットワークノード又は他のeNBとは、論理的なインタフェース(例えば、S1インタフェース又はX2インタフェース)により互いに接続されてもよい。ネットワークインタフェース823は、有線通信インタフェースであってもよく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワークインタフェース823が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフェース823は、無線通信インタフェース825により使用される周波数帯域よりもより高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
 無線通信インタフェース825は、LTE(Long Term Evolution)又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ810を介して、eNB800のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース825は、典型的には、ベースバンド(BB)プロセッサ826及びRF回路827などを含み得る。BBプロセッサ826は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、各レイヤ(例えば、L1、MAC(Medium Access Control)、RLC(Radio Link Control)及びPDCP(Packet Data Convergence Protocol))の様々な信号処理を実行する。BBプロセッサ826は、コントローラ821の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。BBプロセッサ826は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及び関連する回路を含むモジュールであってもよく、BBプロセッサ826の機能は、上記プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基地局装置820のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、RF回路827は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ810を介して無線信号を送受信する。
 無線通信インタフェース825は、図19に示したように複数のBBプロセッサ826を含み、複数のBBプロセッサ826は、例えばeNB800が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース825は、図19に示したように複数のRF回路827を含み、複数のRF回路827は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図19には無線通信インタフェース825が複数のBBプロセッサ826及び複数のRF回路827を含む例を示したが、無線通信インタフェース825は単一のBBプロセッサ826又は単一のRF回路827を含んでもよい。
   (第2の応用例)
 図20は、本開示に係る技術が適用され得るeNBの概略的な構成の第2の例を示すブロック図である。eNB830は、1つ以上のアンテナ840、基地局装置850、及びRRH860を有する。各アンテナ840及びRRH860は、RFケーブルを介して互いに接続され得る。また、基地局装置850及びRRH860は、光ファイバケーブルなどの高速回線で互いに接続され得る。
 アンテナ840の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、RRH860による無線信号の送受信のために使用される。eNB830は、図20に示したように複数のアンテナ840を有し、複数のアンテナ840は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図20にはeNB830が複数のアンテナ840を有する例を示したが、eNB830は単一のアンテナ840を有してもよい。
 基地局装置850は、コントローラ851、メモリ852、ネットワークインタフェース853、無線通信インタフェース855及び接続インタフェース857を備える。コントローラ851、メモリ852及びネットワークインタフェース853は、図19を参照して説明したコントローラ821、メモリ822及びネットワークインタフェース823と同様のものである。
 無線通信インタフェース855は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、RRH860及びアンテナ840を介して、RRH860に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェース855は、典型的には、BBプロセッサ856などを含み得る。BBプロセッサ856は、接続インタフェース857を介してRRH860のRF回路864と接続されることを除き、図19を参照して説明したBBプロセッサ826と同様のものである。無線通信インタフェース855は、図20に示したように複数のBBプロセッサ856を含み、複数のBBプロセッサ856は、例えばeNB830が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応してもよい。なお、図20には無線通信インタフェース855が複数のBBプロセッサ856を含む例を示したが、無線通信インタフェース855は単一のBBプロセッサ856を含んでもよい。
 接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)をRRH860と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース857は、基地局装置850(無線通信インタフェース855)とRRH860とを接続する上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 また、RRH860は、接続インタフェース861及び無線通信インタフェース863を備える。
 接続インタフェース861は、RRH860(無線通信インタフェース863)を基地局装置850と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース861は、上記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
 無線通信インタフェース863は、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、典型的には、RF回路864などを含み得る。RF回路864は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ840を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース863は、図20に示したように複数のRF回路864を含み、複数のRF回路864は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対応してもよい。なお、図20には無線通信インタフェース863が複数のRF回路864を含む例を示したが、無線通信インタフェース863は単一のRF回路864を含んでもよい。
 図20及び図21示したeNB800、eNB830、基地局装置820または基地局装置850は、図8などを参照して説明した基地局装置1に対応し得る。
  <端末装置に関する応用例>
   (第1の応用例)
 図21は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン900の概略的な構成の一例を示すブロック図である。スマートフォン900は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912、1つ以上のアンテナスイッチ915、1つ以上のアンテナ916、バス917、バッテリー918及び補助コントローラ919を備える。
 プロセッサ901は、例えばCPU又はSoC(System on Chip)であってよく、スマートフォン900のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メモリ902は、RAM及びROMを含み、プロセッサ901により実行されるプログラム及びデータを記憶する。ストレージ903は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース904は、メモリーカード又はUSB(Universal Serial Bus)デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン900へ接続するためのインタフェースである。
 カメラ906は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。センサ907は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサなどのセンサ群を含み得る。マイクロフォン908は、スマートフォン900へ入力される音声を音声信号へ変換する。入力デバイス909は、例えば、表示デバイス910の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス910は、液晶ディスプレイ(LCD)又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの画面を有し、スマートフォン900の出力画像を表示する。スピーカ911は、スマートフォン900から出力される音声信号を音声に変換する。
 無線通信インタフェース912は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース912は、典型的には、BBプロセッサ913及びRF回路914などを含み得る。BBプロセッサ913は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路914は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ916を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース912は、BBプロセッサ913及びRF回路914を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース912は、図21に示したように複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含んでもよい。なお、図21には無線通信インタフェース912が複数のBBプロセッサ913及び複数のRF回路914を含む例を示したが、無線通信インタフェース912は単一のBBプロセッサ913又は単一のRF回路914を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース912は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN(Local Area Network)方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ913及びRF回路914を含んでもよい。
 アンテナスイッチ915の各々は、無線通信インタフェース912に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ916の接続先を切り替える。
 アンテナ916の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース912による無線信号の送受信のために使用される。スマートフォン900は、図21に示したように複数のアンテナ916を有してもよい。なお、図21にはスマートフォン900が複数のアンテナ916を有する例を示したが、スマートフォン900は単一のアンテナ916を有してもよい。
 さらに、スマートフォン900は、無線通信方式ごとにアンテナ916を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ915は、スマートフォン900の構成から省略されてもよい。
 バス917は、プロセッサ901、メモリ902、ストレージ903、外部接続インタフェース904、カメラ906、センサ907、マイクロフォン908、入力デバイス909、表示デバイス910、スピーカ911、無線通信インタフェース912及び補助コントローラ919を互いに接続する。バッテリー918は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図21に示したスマートフォン900の各ブロックへ電力を供給する。補助コントローラ919は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン900の必要最低限の機能を動作させる。
   (第2の応用例)
 図22は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置920の概略的な構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置920は、プロセッサ921、メモリ922、GPS(Global Positioning System)モジュール924、センサ925、データインタフェース926、コンテンツプレーヤ927、記憶媒体インタフェース928、入力デバイス929、表示デバイス930、スピーカ931、無線通信インタフェース933、1つ以上のアンテナスイッチ936、1つ以上のアンテナ937及びバッテリー938を備える。
 プロセッサ921は、例えばCPU又はSoCであってよく、カーナビゲーション装置920のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ922は、RAM及びROMを含み、プロセッサ921により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
 GPSモジュール924は、GPS衛星から受信されるGPS信号を用いて、カーナビゲーション装置920の位置(例えば、緯度、経度及び高度)を測定する。センサ925は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。データインタフェース926は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク941に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
 コンテンツプレーヤ927は、記憶媒体インタフェース928に挿入される記憶媒体(例えば、CD又はDVD)に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス929は、例えば、表示デバイス930の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス930は、LCD又はOLEDディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ931は、ナビゲーション機能又は再生されるコンテンツの音声を出力する。
 無線通信インタフェース933は、LTE又はLTE-Advancedなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース933は、典型的には、BBプロセッサ934及びRF回路935などを含み得る。BBプロセッサ934は、例えば、符号化/復号、変調/復調及び多重化/逆多重化などを行なってよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、RF回路935は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ937を介して無線信号を送受信する。無線通信インタフェース933は、BBプロセッサ934及びRF回路935を集積したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース933は、図22に示したように複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含んでもよい。なお、図22には無線通信インタフェース933が複数のBBプロセッサ934及び複数のRF回路935を含む例を示したが、無線通信インタフェース933は単一のBBプロセッサ934又は単一のRF回路935を含んでもよい。
 さらに、無線通信インタフェース933は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通信方式、近接無線通信方式又は無線LAN方式などの他の種類の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのBBプロセッサ934及びRF回路935を含んでもよい。
 アンテナスイッチ936の各々は、無線通信インタフェース933に含まれる複数の回路(例えば、異なる無線通信方式のための回路)の間でアンテナ937の接続先を切り替える。
 アンテナ937の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子(例えば、MIMOアンテナを構成する複数のアンテナ素子)を有し、無線通信インタフェース933による無線信号の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置920は、図22に示したように複数のアンテナ937を有してもよい。なお、図22にはカーナビゲーション装置920が複数のアンテナ937を有する例を示したが、カーナビゲーション装置920は単一のアンテナ937を有してもよい。
 さらに、カーナビゲーション装置920は、無線通信方式ごとにアンテナ937を備えてもよい。その場合に、アンテナスイッチ936は、カーナビゲーション装置920の構成から省略されてもよい。
 バッテリー938は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図22に示したカーナビゲーション装置920の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー938は、車両側から給電される電力を蓄積する。
 また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置920の1つ以上のブロックと、車載ネットワーク941と、車両側モジュール942とを含む車載システム(又は車両)940として実現されてもよい。車両側モジュール942は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成したデータを車載ネットワーク941へ出力する。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 基地局装置と通信する端末装置であって、
 前記基地局装置から通知される制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて上りリンクチャネルの送信を行う無線送信部を備え、
 前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、端末装置。
(2)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信に用いられるフレーム構成に関する情報であり、
 前記無線送信部は、前記フレーム構成に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)に記載の端末装置。
(3)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信に用いられるサブキャリア間隔に関する情報であり、
 前記無線送信部は、前記サブキャリア間隔に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)または前記(2)のいずれか1項に記載の端末装置。
(4)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信における空間多重に関する送信モードに関する情報であり、
 前記無線送信部は、前記空間多重に関する送信モードに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)から前記(3)のいずれか1項に記載の端末装置。
(5)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信における送信時間間隔の長さに関する情報であり、
 前記無線送信部は、前記送信時間間隔の長さに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)から前記(4)のいずれか1項に記載の端末装置。
(6)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信におけるスケジュールに関する送信モードに関する情報であり、
 前記無線送信部は、前記スケジュールに関する送信モードに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)から前記(5)のいずれか1項に記載の端末装置。
(7)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信に用いられる周波数帯に関する情報であり、
 前記無線送信部は、前記周波数帯に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)から前記(6)のいずれか1項に記載の端末装置。
(8)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルに対する信号波形が第1の信号波形または第2の信号波形であるかを示す信号波形通知情報であり、
 前記信号波形通知情報は、前記上りリンクチャネルの割り当てに用いられる物理層の割り当て情報に含まれて通知され、
 前記無線送信部は、前記信号波形通知情報に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)から前記(7)のいずれか1項に記載の端末装置。
(9)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの割り当てに用いられる物理層の割り当て情報であり、
 前記無線送信部は、前記割り当て情報のフォーマットに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)から前記(8)のいずれか1項に記載の端末装置。
(10)
 前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの割り当てに用いられる物理層の割り当て情報であり、
 前記無線送信部は、前記割り当て情報が検出されるサーチスペースに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)から前記(9)のいずれか1項に記載の端末装置。
(11)
 前記無線送信部は、前記上りリンクチャネルの送信に用いられるフレームの種類に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、前記(1)から前記(10)のいずれか1項に記載の端末装置。
(12)
 端末装置と通信する基地局装置であって、
 前記端末装置に通知する制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて送信される上りリンクチャネルの受信を行う無線受信部を備え、
 前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、基地局装置。
(13)
 基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法であって、
 前記基地局装置から通知される制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて上りリンクチャネルの送信を行うステップを有し、
 前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、通信方法。
(14)
 端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法であって、
 前記端末装置に通知する制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて送信される上りリンクチャネルの受信を行うステップを有し、
 前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、通信方法。
 1   基地局装置
 101  上位層処理部
 1011  設定部
 1013  通信制御部
 103  制御部
 105  受信部
 1051  復号化部
 1053  復調部
 1055  多重分離部
 1057  無線受信部
 1059  チャネル測定部
 107  送信部
 1071  符号化部
 1073  変調部
 1075  多重部
 1077  無線送信部
 1079  下りリンク参照信号生成部
 109  送受信アンテナ
 2   端末装置
 201  上位層処理部
 2011  設定部
 2013  通信制御部
 203  制御部
 205  受信部
 2051  復号化部
 2053  復調部
 2055  多重分離部
 2057  無線受信部
 2059  チャネル測定部
 207  送信部
 2071  符号化部
 2073  変調部
 2075  多重部
 2077  無線送信部
 2079  上りリンク参照信号生成部
 209  送受信アンテナ

Claims (14)

  1.  基地局装置と通信する端末装置であって、
     前記基地局装置から通知される制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて上りリンクチャネルの送信を行う無線送信部を備え、
     前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、端末装置。
  2.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信に用いられるフレーム構成に関する情報であり、
     前記無線送信部は、前記フレーム構成に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  3.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信に用いられるサブキャリア間隔に関する情報であり、
     前記無線送信部は、前記サブキャリア間隔に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  4.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信における空間多重に関する送信モードに関する情報であり、
     前記無線送信部は、前記空間多重に関する送信モードに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  5.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信における送信時間間隔の長さに関する情報であり、
     前記無線送信部は、前記送信時間間隔の長さに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  6.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信におけるスケジュールに関する送信モードに関する情報であり、
     前記無線送信部は、前記スケジュールに関する送信モードに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  7.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの送信に用いられる周波数帯に関する情報であり、
     前記無線送信部は、前記周波数帯に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  8.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルに対する信号波形が第1の信号波形または第2の信号波形であるかを示す信号波形通知情報であり、
     前記信号波形通知情報は、前記上りリンクチャネルの割り当てに用いられる物理層の割り当て情報に含まれて通知され、
     前記無線送信部は、前記信号波形通知情報に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  9.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの割り当てに用いられる物理層の割り当て情報であり、
     前記無線送信部は、前記割り当て情報のフォーマットに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  10.  前記制御情報は、前記上りリンクチャネルの割り当てに用いられる物理層の割り当て情報であり、
     前記無線送信部は、前記割り当て情報が検出されるサーチスペースに基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  11.  前記無線送信部は、前記上りリンクチャネルの送信に用いられるフレームの種類に基づいて前記第1の信号波形または前記第2の信号波形を決める、請求項1に記載の端末装置。
  12.  端末装置と通信する基地局装置であって、
     前記端末装置に通知する制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて送信される上りリンクチャネルの受信を行う無線受信部を備え、
     前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、基地局装置。
  13.  基地局装置と通信する端末装置で用いられる通信方法であって、
     前記基地局装置から通知される制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて上りリンクチャネルの送信を行うステップを有し、
     前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、通信方法。
  14.  端末装置と通信する基地局装置で用いられる通信方法であって、
     前記端末装置に通知する制御情報に基づいて、第1の信号波形または第2の信号波形を用いて送信される上りリンクチャネルの受信を行うステップを有し、
     前記第1の信号波形はマルチキャリア信号であり、前記第2の信号波形はシングルキャリア信号である、通信方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111480311A (zh) * 2018-06-01 2020-07-31 三星电子株式会社 用于在无线车辆通信系统中发送和接收信号的方法和装置

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108023709B (zh) * 2016-11-04 2022-03-15 夏普株式会社 上行发送波形的配置方法、基站和用户设备
CN108271214B (zh) * 2017-01-04 2022-07-22 华为技术有限公司 一种通信方法及其终端设备、网络设备
US10856280B2 (en) * 2017-03-15 2020-12-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for downlink control information design for network coordination
KR102338507B1 (ko) * 2017-08-04 2021-12-13 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어정보를 송수신하는 방법 및 장치
US11323169B2 (en) * 2018-03-08 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Simultaneous uplink transmissions using spatial multiplexing
CN114303422B (zh) * 2019-09-04 2024-06-11 索尼集团公司 通信控制设备、通信设备、通信控制方法和通信方法
US20220345261A1 (en) * 2019-10-31 2022-10-27 Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. Transmission using an adapted downlink waveform type
EP4068885A4 (en) * 2019-11-29 2022-12-21 Sony Group Corporation TERMINAL DEVICE, BASE STATION DEVICE AND COMMUNICATION METHOD
US11509379B2 (en) * 2019-12-06 2022-11-22 Qualcomm Incorporated Techniques for dynamic sidelink waveform selection
CN117241400A (zh) * 2020-02-10 2023-12-15 北京小米移动软件有限公司 Dci的传输方法、装置、通信设备及存储介质
CN113543346B (zh) * 2020-04-15 2023-11-10 大唐移动通信设备有限公司 一种调度模式确定方法、终端和网络侧设备
CN112533243B (zh) * 2020-12-25 2023-05-26 中国联合网络通信集团有限公司 一种时延上报方法及装置
JP2023142237A (ja) * 2022-03-24 2023-10-05 パナソニックホールディングス株式会社 通信装置、及び、通信方法
US12376100B2 (en) * 2022-04-12 2025-07-29 Qualcomm Incorporated Semi-persistent waveform switching for uplink
US20230397187A1 (en) * 2022-06-01 2023-12-07 Qualcomm Incorporated Multiple waveforms for use in sidelink

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009153978A1 (ja) * 2008-06-17 2009-12-23 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
JP2012034145A (ja) * 2010-07-30 2012-02-16 Sharp Corp 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、通信方法
WO2015108009A1 (ja) * 2014-01-14 2015-07-23 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2016130175A1 (en) * 2015-02-11 2016-08-18 Intel IP Corporation Device, system and method employing unified flexible 5g air interface

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09321721A (ja) * 1996-05-27 1997-12-12 Sony Corp 送信方法,送信装置,受信方法及び受信装置
US8081698B2 (en) * 2006-06-29 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for selection mechanism between OFDM-MIMO and LFDM-SIMO
KR101542378B1 (ko) * 2007-09-10 2015-08-07 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서의 파일럿 부반송파 할당 방법
US8913672B2 (en) * 2008-09-12 2014-12-16 Qualcomm Incorporated Efficiently identifying system waveform in uplink transmission
US8379581B2 (en) * 2008-12-08 2013-02-19 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for uplink power control
TWI508590B (zh) * 2009-02-09 2015-11-11 Interdigital Patent Holdings 利用多載波無線傳送器/接收器單元之上鏈功率控制裝置及方法
AU2011230149B2 (en) * 2010-03-22 2014-04-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiplexing control and data information from a User Equipment in a Physical data channel
WO2011130292A1 (en) * 2010-04-12 2011-10-20 Qualcomm Atheros, Inc. Detecting delimiters for low-overhead communication in a network
US9762372B2 (en) * 2010-06-15 2017-09-12 Texas Instruments Incorporated CSI reporting on PUSCH for carrier aggregation
WO2012118343A2 (ko) * 2011-03-02 2012-09-07 엘지전자 주식회사 단말의 사운딩 참조신호 전송방법 및 장치
WO2012150823A2 (ko) * 2011-05-05 2012-11-08 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송방법 및 기지국
EP2763326A4 (en) * 2011-09-26 2015-07-01 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR TRANSMITTING CONTROL AMOUNT SIGNAL IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
WO2013096555A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Research In Motion Limited A method implemented in an enodeb base station
US9838182B2 (en) * 2012-05-24 2017-12-05 Lg Electronics Inc. Method for transmitting HARQ ACK/NACK and wireless device using same
EP3328150A1 (en) * 2013-01-15 2018-05-30 Huawei Technologies Co., Ltd. Radio communication method, network side device and user equipment
US9300457B2 (en) * 2013-01-22 2016-03-29 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal apparatus, integrated circuit, wireless communication method, and base station apparatus
US20140328260A1 (en) * 2013-02-26 2014-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Scheduling over multiple transmission time intervals
US20160020875A1 (en) * 2013-03-08 2016-01-21 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving signals using multiple carriers in wireless communication system and device therefor
US11743897B2 (en) * 2013-12-20 2023-08-29 Qualcomm Incorporated Techniques for configuring uplink channels in unlicensed radio frequency spectrum bands
US10342012B2 (en) * 2015-03-15 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Self-contained time division duplex (TDD) subframe structure
US10419086B2 (en) * 2016-04-26 2019-09-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for enabling uplink MIMO
JP2019165268A (ja) * 2016-07-27 2019-09-26 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、通信方法、および、集積回路
US11363572B2 (en) 2016-08-01 2022-06-14 Qualcomm Incorporated Uplink channel dynamic waveform switching
US11412503B2 (en) * 2016-08-12 2022-08-09 Qualcomm Incorporated Data channel-referenced resource allocation for a control channel
EP3520261A1 (en) * 2016-09-28 2019-08-07 IDAC Holdings, Inc. Indication of selected waveform using reference signals
US10602507B2 (en) * 2016-09-29 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitating uplink communication waveform selection
WO2018084137A1 (ja) * 2016-11-01 2018-05-11 株式会社Nttドコモ ユーザ端末及び無線通信方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009153978A1 (ja) * 2008-06-17 2009-12-23 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線送信方法
JP2012034145A (ja) * 2010-07-30 2012-02-16 Sharp Corp 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、通信方法
WO2015108009A1 (ja) * 2014-01-14 2015-07-23 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
WO2016130175A1 (en) * 2015-02-11 2016-08-18 Intel IP Corporation Device, system and method employing unified flexible 5g air interface

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
OPPO: "Numerology and frame structure design considerations for NR", 3GPP TSG-RAN WG1 MEETING #84BIS R1-162338, 1 April 2016 (2016-04-01), Busan, Korea, XP051079556 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111480311A (zh) * 2018-06-01 2020-07-31 三星电子株式会社 用于在无线车辆通信系统中发送和接收信号的方法和装置
EP3662610A4 (en) * 2018-06-01 2021-02-24 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND DEVICE FOR SENDING AND RECEIVING SIGNALS IN WIRELESS VEHICLE COMMUNICATION SYSTEM
US11540097B2 (en) 2018-06-01 2022-12-27 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving signals in wireless vehicle communication system
US11924724B2 (en) 2018-06-01 2024-03-05 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmitting and receiving signals in wireless vehicle communication system
CN111480311B (zh) * 2018-06-01 2024-10-01 三星电子株式会社 用于在无线车辆通信系统中发送和接收信号的方法和装置

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