WO2019049282A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
ユーザ端末及び無線通信方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019049282A1 WO2019049282A1 PCT/JP2017/032325 JP2017032325W WO2019049282A1 WO 2019049282 A1 WO2019049282 A1 WO 2019049282A1 JP 2017032325 W JP2017032325 W JP 2017032325W WO 2019049282 A1 WO2019049282 A1 WO 2019049282A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- bwp
- unit
- signal
- reception
- information
- 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
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
- H04L5/0094—Indication of how sub-channels of the path are allocated
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0044—Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
- H04L5/0092—Indication of how the channel is divided
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
- H04L5/0096—Indication of changes in allocation
- H04L5/0098—Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0453—Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W80/00—Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
- H04W80/02—Data link layer protocols
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
Definitions
- the present disclosure relates to a user terminal and a wireless communication method in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- Non-Patent Document 1 LTE Advanced, LTE Rel. 10, 11, 12, 13
- LTE Rel. 8, 9 LTE Rel. 8, 9
- LTE successor system for example, FRA (Future Radio Access), 5G (5th generation mobile communication system), 5G + (plus), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), LTE Also referred to as Rel. 14 or 15).
- a subframe is a transmission time unit of one channel-coded data packet, and is a processing unit such as scheduling, link adaptation, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- BWP bandwidth parts included in a component carrier (CC) or system bandwidth
- CC component carrier
- UE User
- DL BWP bandwidth parts included in a component carrier
- UL BWP UL BWP
- the present disclosure has an object to provide a user terminal and a wireless communication method capable of suppressing a decrease in communication throughput and the like even when control based on BWP is performed.
- a user terminal includes: a receiving unit that receives downlink control information instructing transmission and / or reception of data; and one or more bandwidth portions based on a field included in the downlink control information. And a control unit that controls activation and / or deactivation of (BWP: Bandwidth part).
- BWP Bandwidth part
- FIG. 1 is a diagram showing an example of the correspondence between CIF values and BWP and / or CC.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of BWP control based on CIF.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of an entire configuration of a radio base station according to an embodiment.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless base station and a user terminal according to an embodiment.
- a future wireless communication system for example, at least one of NR, 5G and 5G +, etc., hereinafter, also simply referred to as NR
- an ultra-wide band for example, 200 MHz
- component carrier CC: Component Carrier
- BWP Bandwidth part
- BWP used for DL communication may be called DL BWP
- BWP used for UL communication may be called UL BWP.
- the UE may assume that among the configured BWPs, at least one each of DL BWP and UL BWP is active (available) at a given time. Also, the DL BWP and UL BWP may have frequency bands overlapping with each other.
- the UE performs reception in the active DL BWP using the terminology associated with the DL BWP, and transmits in the active UL BWP using the terminology associated with the UL BWP.
- the UE may perform BWP configuration information (which may be called BWP configuration (configuration)) as a base station (for example, BS (Base Station), transmission / reception point (TRP: Transmission / Reception Point), eNB (eNode B), It may be received from gNB or the like.
- BWP configuration configuration (configuration)
- BS Base Station
- TRP Transmission / Reception Point
- eNB eNode B
- It may be received from gNB or the like.
- the BWP setting includes B / W's merology, frequency position (for example, center frequency), bandwidth (for example, number of resource blocks (also called RB (Resource Block), PRB (Physical RB), etc.), time resources (for example, , Slot (minislot) index, period), etc. may be included.
- the BWP configuration may be notified, for example, by higher layer signaling.
- the upper layer signaling may be, for example, radio resource control (RRC) signaling, medium access control (MAC) signaling (eg, MAC control element (MAC CE), protocol data unit (MAC PDU)), broadcast information (master It may be an information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), or the like.
- RRC radio resource control
- MAC medium access control
- MAC CE MAC control element
- MAC PDU protocol data unit
- broadcast information master It may be an information block (MIB: Master Information Block), a system information block (SIB: System Information Block), or the like.
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- the UE may assume that a particular BWP is active before the BWP is configured from the base station.
- At least one of the configured DL BWPs may include a control resource set (CORESET) of a common search space.
- the configured DL BWP may include CORESET of UE-specific search space.
- CORESET is an allocation candidate area of a control channel (for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)), and is a control subband, a control space set, a search space resource set, a control area, a control subband, NR-PDCCH It may be called an area or the like.
- a control channel for example, PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- the UE may receive CORESET configuration information (which may be referred to as CORESET configuration) from the base station.
- CORESET configuration may be notified, for example, by higher layer signaling.
- the UE monitors (blind-decodes) one or more CORESETs (or search spaces in the CORESET) set in the UE, and transmits the DL control channel (downlink control information (DCI: Downlink Control Information) to the UE. )) To detect.
- DCI Downlink Control Information
- the DCI may be, for example, a resource (time and / or frequency resource) of scheduled data, a transport block (eg, transport block size (TBS)), modulation and / or coding scheme, delivery confirmation information ( For example, it may be scheduling information including information on at least one of retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.), a demodulation reference signal (DMRS) for data demodulation, and the like.
- a resource time and / or frequency resource
- a transport block eg, transport block size (TBS)
- modulation and / or coding scheme e.g, a transport block size (TBS)
- delivery confirmation information For example, it may be scheduling information including information on at least one of retransmission control information, HARQ-ACK, ACK / NACK, etc.
- DMRS demodulation reference signal
- DCI that schedules DL data e.g., Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
- DL assignment e.g., Physical Downlink Shared Channel (PDSCH)
- DL DCI DL assignment
- DL grant DL DCI
- DL DCI for scheduling transmission of UL data for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- UL sounding (for measurement) signals may be referred to as UL grant, UL DCI, and so on.
- the inventors conceived of controlling BWP activation and / or deactivation by the fields included in DCI.
- BWP may be read as DL BWP, UL BWP, and other BWPs.
- the channel may be read as a channel of the same application (type) of any length of time.
- the PDSCH may be re-read by a DL data channel having a time length of one or more slots, one or more minislots or one or more subframes.
- the UE determines the BWP to be scheduled according to the fields included in a particular DCI.
- the field may indicate the same BWP scheduling (which may be referred to as self BWP scheduling etc.) as the BWP receiving DCI, or scheduling of BWP different from BWP receiving DCI (scheduling across BWP) , Cross BWP scheduling, BWP activation, BWP adaptation, BWP switch, BWP change, etc.) may be indicated.
- Cross BWP scheduling may be scheduling in the same CC, or may be scheduling across CCs (may be called cross CC scheduling, cross carrier scheduling, etc.).
- the fields included in the DCI may be called, for example, a carrier indication field (CIF: Carrier Indicator Field), a BWP indication field (BIF: BWP Indicator Field), a carrier / BWP indication field (CBIF) or the like.
- CIF carrier indication field
- BIF BWP Indicator Field
- CBIF carrier / BWP indication field
- At least one CIF value may be associated with each of the one or more BWPs configured in the UE.
- the UE may monitor DCI including CIF in at least one CORESET associated with a BWP.
- a DCI that schedules a data channel for example, PDSCH, PUSCH, etc.
- the UE checks (checks) a CIF value included in the DCI.
- the UE may receive the PDSCH or transmit the PUSCH in the BWP. If the CIF value indicates another BWP and the other BWP is inactive, the UE may activate the other BWP and may receive PDSCH or send PUSCH in the other BWP.
- CORESET or search space related to BWP to be activated
- the UE monitors PDCCH in the CORESET (or search space) after activation of the BWP. It is also good.
- the UE may determine BWP activation or deactivation based on the CIF.
- the UE may determine a BWP (eg, a BWP index) to be subjected to scheduling, activation and / or deactivation based on the CIF.
- a BWP eg, a BWP index
- the UE may determine scheduling, activation, deactivation or a combination of multiple BWPs based on the CIF. For example, a particular CIF may indicate the scheduling (activation) of one BWP and the deactivation of another BWP.
- the UE may determine, based on the CIF, a CC (eg, a CC index, a cell index, a SCell index, etc.) to which the BWP to be subjected to scheduling, activation and / or deactivation is included.
- a CC eg, a CC index, a cell index, a SCell index, etc.
- CCs including the BWP are activated prior to scheduling, activation or deactivation of the BWP based on CIF.
- the UE may receive MAC signaling (eg, MAC CE) including information of the CC to be activated, and activate the CC based on the information.
- MAC signaling eg, MAC CE
- the UE may receive MAC signaling that includes CC and BWP information to activate.
- the UE may activate a CC based on the information and may activate a BWP included in the CC.
- the MAC signaling When activating a certain CC by the MAC signaling, which BWP of the CC should be activated may be designated by the MAC signaling. In this case, the MAC signaling can be used to activate any BWP of the target CC.
- the MAC signaling When activating a certain CC by the MAC signaling, it may be configured to activate a specific BWP set in advance or defined in the CC. In this case, when communication is performed by a BWP that is not a BWP activated by the MAC signaling, activation of the target BWP is performed again after activation of the CC and the specific BWP by the MAC signaling. Become. According to this configuration, it is possible to reduce signaling overhead because it is not necessary to specify a BWP when activating a CC.
- the UE may receive MAC signaling (for example, MAC CE) including information of the CC to deactivate, and may deactivate the CC based on the information.
- the UE may receive MAC signaling including information of the CC and BWP to deactivate. In this case, the UE may deactivate the BWP included in the specific CC based on the information.
- the UE may deactivate all the active BWPs in the CC.
- UE may disregard the said CIF, and may activate the designated BWP, when BWP contained in CC which is not activated is designated by CIF. In this case, the UE may activate a CC that includes the designated BWP.
- the processing time required for activation is the same as when activation is performed by MAC signaling. Good.
- the UE may activate a specific BWP in a CC when the CC is activated or configured.
- the information on the particular BWP (eg, may be referred to as a default BWP) may be upper layer signaling (eg, broadcast information, system information, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof. May be notified from the base station to the UE.
- Information on the specific BWP may be obtained based on the position of a synchronization signal block (SSB).
- SSB synchronization signal block
- CIF may be associated with BWP and / or CC.
- the correspondence between the CIF value and the BWP and / or CC indicated by the CIF value may be set for the UE or may be determined according to the specification.
- the information on the correspondence may be notified from the base station to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof.
- higher layer signaling eg, RRC signaling
- physical layer signaling eg, DCI
- the information on the correspondence may be included in the CORESET setting or in the BWP setting.
- the correspondence between the CIF value and the BWP and / or CC may be linked to the CORESET in which the DCI including the CIF is detected, or may be linked to the BWP including the CORESET.
- CIF indicating BWP is used in a predetermined CORESET and / or BWP may be set in the UE.
- the information on whether or not the CIF indicating BWP is used may be notified from the base station to the UE by higher layer signaling (eg, RRC signaling), physical layer signaling (eg, DCI), or a combination thereof. .
- the CIF of DCI detected in the CORESET and / or BWP is the existing LTE (eg, LTE Rel. 13). It may be assumed that it is CIF which shows CC similar to.
- the DCI may include one CIF for specifying both CC and BWP, or may include a first CIF indicating CC and a second CIF indicating BWP.
- the former case it is possible to suppress an increase in the amount of information necessary for notification of the control object, and in the latter case, it is possible to specify the control object in more detail.
- the UE may be notified of information on the correspondence between the first CIF value and the CC and information on the correspondence between the second CIF value and the BWP by higher layer signaling or the like.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of the correspondence between CIF values and BWP and / or CC.
- CIF is expressed by 2 bits, but the number of CIF bits is not limited to 2.
- all CIF values correspond to some BWPs, but is not limited thereto.
- one or more CIF values may be CIF values indicating CC similar to existing LTE.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of BWP control based on CIF.
- BWP # 1 in each CC has a narrower bandwidth than BWP # 2.
- the setting of BWP is not limited to this.
- BWP # 1 of CC # 1 is active, and the UE performs control to monitor DCI in CORESET included in BWP # 1 of CC # 1.
- activation delay # 1 indicates a delay for activation of BWP # 2 in active CC # 1.
- activation delay # 2 indicates a delay in activation of inactive (deactive) CC # 2.
- the UE may perform control to activate at least one BWP included in CC # 2 when CC # 2 is activated.
- the UE also activates BWP # 1 of CC # 2.
- activation delay # 2 is the sum of the delay for activation of inactive CC # 2 and the delay for activation of BWP # 1 in CC # 2, or the activation of inactive CC # 2 It corresponds to such a delay.
- the BWP activated with the activation of CC # 2 is not limited to BWP # 1.
- activation delay # 3 indicates a delay of activation of BWP # 2 in active CC # 2.
- the DCI including the CIF may include information on an offset to a scheduled time resource based on a predetermined timing (for example, the reception timing of the DCI).
- DCI # 2 may include information of a time offset that can correspond to activation delay # 1.
- the DCI # 3 may include information on time offsets that can correspond to either or both of the activation delay # 2 and the period scheduled by the DCI # 3.
- the UE may specify the resources to be scheduled based on the information of the time offset.
- the UE may report UE capability information (UE capability) regarding at least one of CC activation delay and BWP activation delay to the base station.
- the base station may determine the above-mentioned time offset based on the UE capability information.
- activation and / or deactivation in the present disclosure may be read in terms of adaptation, adjustment, switching (switching, switching), change (changing, changing), selection (selection, selection), and the like.
- wireless communication system Wireless communication system
- communication is performed using any one or a combination of the wireless communication methods according to the above embodiments of the present disclosure.
- FIG. 3 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment.
- the radio communication system 1 applies carrier aggregation (CA) and / or dual connectivity (DC) in which a plurality of basic frequency blocks (component carriers) each having a system bandwidth (for example, 20 MHz) of the LTE system as one unit are integrated. can do.
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- the wireless communication system 1 includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile communication system), and 5G. It may be called (5th generation mobile communication system), NR (New Radio), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology) or the like, or may be called a system for realizing these.
- the radio communication system 1 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1 with a relatively wide coverage, and radio base stations 12 (12a to 12c) disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. And. Moreover, the user terminal 20 is arrange
- the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 simultaneously uses the macro cell C1 and the small cell C2 using CA or DC. Also, the user terminal 20 may apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, 5 or less CCs, 6 or more CCs).
- CCs cells
- Communication can be performed between the user terminal 20 and the radio base station 11 using a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth carrier (also called an existing carrier, legacy carrier, etc.).
- a carrier having a wide bandwidth in a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
- the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
- the user terminal 20 can perform communication in each cell using time division duplex (TDD) and / or frequency division duplex (FDD). Also, in each cell (carrier), a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- Numerology may be communication parameters applied to transmission and / or reception of a certain signal and / or channel, for example, subcarrier spacing, bandwidth, symbol length, cyclic prefix length, subframe length , TTI length, number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc. may be indicated.
- the wireless base station 11 and the wireless base station 12 are connected by wire (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.) or wirelessly It may be done.
- wire for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface, etc.
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface etc.
- the radio base station 11 and each radio base station 12 are connected to the higher station apparatus 30 and connected to the core network 40 via the higher station apparatus 30.
- the upper station apparatus 30 includes, for example, an access gateway apparatus, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto. Further, each wireless base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the wireless base station 11.
- RNC radio network controller
- MME mobility management entity
- the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
- the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and is a small base station, a micro base station, a pico base station, a femto base station, a HeNB (Home eNodeB), an RRH (Remote Radio Head), transmission and reception It may be called a point or the like.
- the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as the radio base station 10.
- Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication schemes such as LTE and LTE-A, and may include not only mobile communication terminals (mobile stations) but also fixed communication terminals (fixed stations).
- orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) is applied to the downlink as a radio access scheme, and single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA: single carrier) to the uplink.
- SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
- Frequency Division Multiple Access and / or OFDMA is applied.
- OFDMA is a multicarrier transmission scheme in which a frequency band is divided into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and data is mapped to each subcarrier to perform communication.
- SC-FDMA is a single carrier transmission that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into a band configured by one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands. It is a system.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and other radio access schemes may be used.
- a downlink shared channel (PDSCH: Physical Downlink Shared Channel) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, etc. are used as downlink channels. Used. User data, upper layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by the PDSCH. Also, a MIB (Master Information Block) is transmitted by the PBCH.
- PDSCH Physical Downlink Shared Channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SIB System Information Block
- MIB Master Information Block
- the downlink L1 / L2 control channel includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) and the like.
- Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and / or PUSCH is transmitted by PDCCH.
- scheduling information may be notified by DCI.
- DCI scheduling DL data reception may be referred to as DL assignment
- DCI scheduling UL data transmission may be referred to as UL grant.
- the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
- Delivery confirmation information (for example, also referred to as retransmission control information, HARQ-ACK, and ACK / NACK) of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) for the PUSCH is transmitted by the PHICH.
- the EPDCCH is frequency division multiplexed with a PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission such as DCI, similarly to the PDCCH.
- an uplink shared channel (PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel), a random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like is used.
- User data, upper layer control information, etc. are transmitted by PUSCH.
- downlink radio quality information (CQI: Channel Quality Indicator), delivery confirmation information, scheduling request (SR: Scheduling Request) and the like are transmitted by the PUCCH.
- the PRACH transmits a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- a cell-specific reference signal (CRS: Cell-specific Reference Signal), a channel state information reference signal (CSI-RS: Channel State Information-Reference Signal), a demodulation reference signal (DMRS: DeModulation Reference Signal, positioning reference signal (PRS), etc.
- CRS Cell-specific Reference Signal
- CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
- DMRS DeModulation Reference Signal
- PRS positioning reference signal
- SRS Sounding Reference Signal
- DMRS demodulation reference signal
- PRS positioning reference signal
- DMRS Demodulation reference signal
- PRS positioning reference signal
- FIG. 4 is a diagram showing an example of an entire configuration of a radio base station according to an embodiment.
- the radio base station 10 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 101, an amplifier unit 102, a transmitting and receiving unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
- each of the transmitting and receiving antenna 101, the amplifier unit 102, and the transmitting and receiving unit 103 may be configured to include one or more.
- User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 by downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
- the baseband signal processing unit 104 performs packet data convergence protocol (PDCP) layer processing, user data division / combination, RLC layer transmission processing such as RLC (Radio Link Control) retransmission control, and MAC (Medium Access) for user data.
- Control Transmission processing such as retransmission control (for example, HARQ transmission processing), scheduling, transmission format selection, channel coding, inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. It is transferred to 103. Further, transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is also performed on the downlink control signal and transferred to the transmission / reception unit 103.
- the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 104 for each antenna into a radio frequency band and transmits the baseband signal.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 101.
- the transmission / reception unit 103 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmitting and receiving unit 103 may be configured as an integrated transmitting and receiving unit, or may be configured from a transmitting unit and a receiving unit.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmitting and receiving unit 103 receives the upstream signal amplified by the amplifier unit 102.
- the transmission / reception unit 103 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs Fast Fourier Transform (FFT) processing, Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal. Decoding, reception processing of MAC retransmission control, and reception processing of RLC layer and PDCP layer are performed, and are transferred to the higher station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing (setting, release, etc.) of the communication channel, state management of the radio base station 10, management of radio resources, and the like.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface. Also, the transmission path interface 106 transmits / receives signals (backhaul signaling) to / from the other wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). May be
- an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
- the transmitting and receiving unit 103 may transmit, to the user terminal 20, downlink control information (DCI) instructing transmission and / or reception of data.
- DCI downlink control information
- the transmission / reception unit 103 may transmit, to the user terminal 20, information indicating the correspondence between the CIF value and the BWP and / or CC indicated by the CIF value.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a wireless base station according to an embodiment of the present disclosure.
- the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the wireless base station 10 also has another functional block required for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 at least includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305. Note that these configurations may be included in the wireless base station 10, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 104.
- a control unit (scheduler) 301 performs control of the entire radio base station 10.
- the control unit 301 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 301 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 302, assignment of a signal in the mapping unit 303, and the like. Further, the control unit 301 controls reception processing of a signal in the reception signal processing unit 304, measurement of a signal in the measurement unit 305, and the like.
- the control unit 301 schedules (for example, resources) system information, downlink data signals (for example, signals transmitted on PDSCH), downlink control signals (for example, signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH, delivery confirmation information, etc.) Control allocation). Further, the control unit 301 controls generation of the downlink control signal, the downlink data signal, and the like based on the result of determining whether the retransmission control for the uplink data signal is necessary or not.
- the control unit 301 controls scheduling of synchronization signals (for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal), downlink reference signals (for example, CRS, CSI-RS, DMRS) and the like.
- synchronization signals for example, PSS (Primary Synchronization Signal) / SSS (Secondary Synchronization Signal)
- SSS Secondary Synchronization Signal
- CRS Channel Reference Signal
- CSI-RS CSI-RS
- DMRS Downlink reference signals
- the control unit 301 may use an uplink data signal (for example, a signal transmitted on PUSCH), an uplink control signal (for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.), a random access preamble (for example, PRACH). Control the scheduling of transmitted signals, uplink reference signals, etc.
- an uplink data signal for example, a signal transmitted on PUSCH
- an uplink control signal for example, a signal transmitted on PUCCH and / or PUSCH, delivery confirmation information, etc.
- a random access preamble for example, PRACH
- the control unit 301 transmits control for transmitting downlink control information (DCI) including a field for controlling activation and / or deactivation of one or more bandwidth portions (BWP) to the user terminal 20. You may go.
- DCI downlink control information
- BWP bandwidth portions
- the control unit 301 performs control to transmit predetermined MAC signaling including information for controlling activation and / or deactivation of one or more bandwidth portions (BWP) to the user terminal 20. It is also good.
- the transmission signal generation unit 302 generates a downlink signal (downlink control signal, downlink data signal, downlink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the downlink signal to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission signal generation unit 302 generates, for example, DL assignment for notifying downlink data allocation information and / or UL grant for notifying uplink data allocation information, based on an instruction from the control unit 301.
- DL assignment and UL grant are both DCI and follow DCI format.
- coding processing and modulation processing are performed on the downlink data signal according to a coding rate, a modulation method, and the like determined based on channel state information (CSI: Channel State Information) and the like from each user terminal 20.
- CSI Channel State Information
- Mapping section 303 maps the downlink signal generated by transmission signal generation section 302 to a predetermined radio resource based on an instruction from control section 301, and outputs the mapped downlink signal to transmission / reception section 103.
- the mapping unit 303 can be configured from a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 103.
- the reception signal is, for example, an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal, etc.) transmitted from the user terminal 20.
- the received signal processing unit 304 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 304 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 301. For example, when the PUCCH including the HARQ-ACK is received, the HARQ-ACK is output to the control unit 301. Further, the reception signal processing unit 304 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 305.
- the measurement unit 305 performs measurement on the received signal.
- the measuring unit 305 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the measurement unit 305 may perform Radio Resource Management (RRM) measurement, Channel State Information (CSI) measurement, and the like based on the received signal.
- the measurement unit 305 may use received power (for example, reference signal received power (RSRP)), received quality (for example, reference signal received quality (RSRQ), signal to interference plus noise ratio (SINR), signal to noise ratio (SNR)). , Signal strength (e.g., received signal strength indicator (RSSI)), channel information (e.g., CSI), and the like.
- RSRP reference signal received power
- RSSI received signal strength indicator
- CSI channel information
- the measurement result may be output to the control unit 301.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of the entire configuration of a user terminal according to an embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmitting and receiving antennas 201, an amplifier unit 202, a transmitting and receiving unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- each of the transmitting and receiving antenna 201, the amplifier unit 202, and the transmitting and receiving unit 203 may be configured to include one or more.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 201 is amplified by the amplifier unit 202.
- the transmitting and receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception unit 203 frequency-converts the received signal into a baseband signal and outputs the result to the baseband signal processing unit 204.
- the transmission / reception unit 203 can be configured of a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission / reception unit 203 may be configured as an integrated transmission / reception unit, or may be configured from a transmission unit and a reception unit.
- the baseband signal processing unit 204 performs reception processing of FFT processing, error correction decoding, retransmission control, and the like on the input baseband signal.
- the downlink user data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing on a layer higher than the physical layer and the MAC layer. Moreover, broadcast information may also be transferred to the application unit 205 among downlink data.
- uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs transmission processing of retransmission control (for example, transmission processing of HARQ), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. It is transferred to 203.
- the transmission / reception unit 203 converts the baseband signal output from the baseband signal processing unit 204 into a radio frequency band and transmits it.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmitting and receiving unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmitting and receiving antenna 201.
- the transmission / reception unit 203 receives downlink control information (DCI) instructing transmission and / or reception of data, and performs transmission and / or reception of data according to the DCI.
- DCI downlink control information
- the transmission / reception unit 203 may receive, from the radio base station 10, information indicating the correspondence between the CIF value and the BWP and / or CC indicated by the CIF value.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of a functional configuration of a user terminal according to an embodiment.
- the functional block of the characteristic part in this embodiment is mainly shown, and it may be assumed that the user terminal 20 also has another functional block required for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 at least includes a control unit 401, a transmission signal generation unit 402, a mapping unit 403, a reception signal processing unit 404, and a measurement unit 405. Note that these configurations may be included in the user terminal 20, and some or all of the configurations may not be included in the baseband signal processing unit 204.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 401 can be configured of a controller, a control circuit, or a control device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the control unit 401 controls, for example, generation of a signal in the transmission signal generation unit 402, assignment of a signal in the mapping unit 403, and the like. Further, the control unit 401 controls reception processing of signals in the reception signal processing unit 404, measurement of signals in the measurement unit 405, and the like.
- the control unit 401 acquires the downlink control signal and the downlink data signal transmitted from the radio base station 10 from the reception signal processing unit 404.
- the control unit 401 controls the generation of the uplink control signal and / or the uplink data signal based on the result of determining the necessity of the retransmission control for the downlink control signal and / or the downlink data signal.
- the control unit 401 controls activation and / or deactivation of one or more bandwidth portions (BWP) based on fields included in the downlink control information (DCI) acquired from the reception signal processing unit 404. It is also good.
- BWP bandwidth portions
- control unit 401 may control activation and / or deactivation of the other BWP.
- the control unit 401 may determine a carrier including one or more BWPs based on the above field, and control activation and / or deactivation of the one or more BWPs in the carrier.
- the control unit 401 may control activation and / or deactivation of one or more BWPs based on predetermined MAC signaling acquired from the reception signal processing unit 404.
- control unit 401 When the control unit 401 acquires various types of information notified from the radio base station 10 from the received signal processing unit 404, the control unit 401 may update parameters used for control based on the information.
- the transmission signal generation unit 402 generates an uplink signal (uplink control signal, uplink data signal, uplink reference signal or the like) based on an instruction from the control unit 401, and outputs the uplink signal to the mapping unit 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be configured from a signal generator, a signal generation circuit or a signal generation device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the transmission signal generation unit 402 generates, for example, an uplink control signal related to delivery confirmation information, channel state information (CSI), and the like based on an instruction from the control unit 401. Further, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, when the downlink control signal notified from the radio base station 10 includes a UL grant, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal.
- CSI channel state information
- Mapping section 403 maps the uplink signal generated by transmission signal generation section 402 to a radio resource based on an instruction from control section 401, and outputs the uplink signal to transmission / reception section 203.
- the mapping unit 403 can be configured from a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, and the like) on the reception signal input from the transmission / reception unit 203.
- the reception signal is, for example, a downlink signal (a downlink control signal, a downlink data signal, a downlink reference signal, or the like) transmitted from the radio base station 10.
- the received signal processing unit 404 can be configured from a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure. Further, the received signal processing unit 404 can configure a receiving unit according to the present disclosure.
- the reception signal processing unit 404 outputs the information decoded by the reception process to the control unit 401.
- the received signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401. Further, the reception signal processing unit 404 outputs the reception signal and / or the signal after reception processing to the measurement unit 405.
- the measurement unit 405 performs measurement on the received signal.
- the measuring unit 405 can be configured from a measuring device, a measuring circuit, or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present disclosure.
- the measurement unit 405 may perform RRM measurement, CSI measurement, and the like based on the received signal.
- the measurement unit 405 may measure reception power (for example, RSRP), reception quality (for example, RSRQ, SINR, SNR), signal strength (for example, RSSI), channel information (for example, CSI), and the like.
- the measurement result may be output to the control unit 401.
- each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
- the implementation method of each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized using one physically and / or logically coupled device, or directly and / or two or more physically and / or logically separated devices. Or it may connect indirectly (for example, using a wire communication and / or radio), and it may be realized using a plurality of these devices.
- a wireless base station, a user terminal, and the like in an embodiment of the present disclosure may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present disclosure.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a wireless base station and a user terminal according to an embodiment.
- the above-described wireless base station 10 and user terminal 20 may be physically configured as a computer device including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication device 1004, an input device 1005, an output device 1006, a bus 1007 and the like. Good.
- the term “device” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or more of the devices illustrated in the figure, or may be configured without including some devices.
- processor 1001 may be implemented by one or more chips.
- Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is calculated by causing the processor 1001 to read predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, and the communication device 1004 is performed. This is realized by controlling communication, and controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- the processor 1001 operates, for example, an operating system to control the entire computer.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- the above-described baseband signal processing unit 104 (204), call processing unit 105, and the like may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads a program (program code), a software module, data, and the like from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processing according to these.
- a program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above-described embodiment is used.
- the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating in the processor 1001, or may be realized similarly for other functional blocks.
- the memory 1002 is a computer readable recording medium, and for example, at least at least a read only memory (ROM), an erasable programmable ROM (EPROM), an electrically EPROM (EEPROM), a random access memory (RAM), or any other suitable storage medium. It may be configured by one.
- the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device) or the like.
- the memory 1002 may store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to implement the wireless communication method according to an embodiment.
- the storage 1003 is a computer readable recording medium, and for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by The storage 1003 may be called an auxiliary storage device.
- a computer readable recording medium for example, a flexible disk, a floppy (registered trademark) disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk (CD-ROM (Compact Disc ROM), etc.), a digital versatile disk, Blu-ray® disc), removable disc, hard disc drive, smart card, flash memory device (eg card, stick, key drive), magnetic stripe, database, server, at least one other suitable storage medium May be configured by
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also called, for example, a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the communication device 1004 includes, for example, a high frequency switch, a duplexer, a filter, a frequency synthesizer, and the like to realize, for example, frequency division duplex (FDD) and / or time division duplex (TDD). It may be configured.
- FDD frequency division duplex
- TDD time division duplex
- the transmission / reception antenna 101 (201), the amplifier unit 102 (202), the transmission / reception unit 103 (203), the transmission path interface 106, and the like described above may be realized by the communication device 1004.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, and the like) that receives an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, a light emitting diode (LED) lamp, and the like) that performs output to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may be integrated (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured using a single bus, or may be configured using different buses between devices.
- radio base station 10 and the user terminal 20 may be microprocessors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), programmable logic devices (PLDs), field programmable gate arrays (FPGAs), etc.
- DSPs digital signal processors
- ASICs application specific integrated circuits
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- Hardware may be included, and part or all of each functional block may be realized using the hardware.
- processor 1001 may be implemented using at least one of these hardware.
- the channels and / or symbols may be signaling.
- the signal may be a message.
- the reference signal may be abbreviated as RS (Reference Signal), and may be referred to as a pilot (Pilot), a pilot signal or the like according to an applied standard.
- a component carrier CC: Component Carrier
- CC Component Carrier
- the radio frame may be configured by one or more periods (frames) in the time domain.
- Each of the one or more periods (frames) that constitute a radio frame may be referred to as a subframe.
- a subframe may be configured by one or more slots in the time domain.
- the subframes may be of a fixed time length (e.g., 1 ms) independent of the neurology.
- the slot may be configured by one or more symbols in the time domain (such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) symbols, etc.).
- the slot may be a time unit based on the neurology.
- the slot may include a plurality of minislots. Each minislot may be configured by one or more symbols in the time domain. Minislots may also be referred to as subslots.
- a radio frame, a subframe, a slot, a minislot and a symbol all represent time units when transmitting a signal.
- subframes, slots, minislots and symbols other names corresponding to each may be used.
- one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
- TTI transmission time interval
- a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
- one slot or one minislot may be referred to as a TTI.
- TTI transmission time interval
- the subframe and / or TTI may be a subframe (1 ms) in existing LTE, a period shorter than 1 ms (eg, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. It may be.
- the unit representing TTI may be called a slot, a minislot, etc. instead of a subframe.
- TTI refers to, for example, the minimum time unit of scheduling in wireless communication.
- the radio base station performs scheduling to assign radio resources (frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.) to each user terminal in TTI units.
- radio resources frequency bandwidth usable in each user terminal, transmission power, etc.
- the TTI may be a transmission time unit of a channel encoded data packet (transport block), a code block, and / or a codeword, or may be a processing unit such as scheduling and link adaptation. Note that, when a TTI is given, the time interval (eg, the number of symbols) in which the transport block, the code block, and / or the codeword is actually mapped may be shorter than the TTI.
- one or more TTIs may be the minimum time unit of scheduling.
- the number of slots (the number of minislots) constituting the minimum time unit of the scheduling may be controlled.
- a TTI having a time length of 1 ms may be referred to as a normal TTI (TTI in LTE Rel. 8-12), a normal TTI, a long TTI, a normal subframe, a normal subframe, a long subframe, or the like.
- a TTI shorter than a normal TTI may be referred to as a shortened TTI, a short TTI, a partial TTI (partial or fractional TTI), a shortened subframe, a short subframe, a minislot, a subslot, or the like.
- a long TTI for example, a normal TTI, a subframe, etc.
- a short TTI eg, a shortened TTI, etc.
- a resource block is a resource allocation unit in time domain and frequency domain, and may include one or more consecutive subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Also, an RB may include one or more symbols in the time domain, and may be one slot, one minislot, one subframe, or one TTI in length. One TTI and one subframe may be respectively configured by one or more resource blocks. Note that one or more RBs may be a physical resource block (PRB: Physical RB), a subcarrier group (SCG: Sub-Carrier Group), a resource element group (REG: Resource Element Group), a PRB pair, an RB pair, etc. It may be called.
- PRB Physical resource block
- SCG Sub-Carrier Group
- REG Resource Element Group
- a resource block may be configured by one or more resource elements (RE: Resource Element).
- RE Resource Element
- one RE may be one subcarrier and one symbol radio resource region.
- the above-described structures such as the radio frame, subframe, slot, minislot and symbol are merely examples.
- the number of subframes included in a radio frame the number of slots per subframe or radio frame, the number of minislots included in a slot, the number of symbols and RBs included in a slot or minislot, included in an RB
- the number of subcarriers, as well as the number of symbols in a TTI, the symbol length, the cyclic prefix (CP) length, and other configurations can be variously changed.
- the information, parameters, etc. described in the present specification may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from predetermined values, or other corresponding information. May be represented.
- radio resources may be indicated by a predetermined index.
- the names used for parameters and the like in the present specification are not limited names in any respect.
- various channels PUCCH (Physical Uplink Control Channel), PDCCH (Physical Downlink Control Channel), etc.
- information elements can be identified by any suitable names, various assignments are made to these various channels and information elements.
- the name is not limited in any way.
- data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, chips etc may be voltage, current, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or photons, or any of these May be represented by a combination of
- information, signals, etc. may be output from the upper layer to the lower layer and / or from the lower layer to the upper layer.
- Information, signals, etc. may be input / output via a plurality of network nodes.
- the input / output information, signals and the like may be stored in a specific place (for example, a memory) or may be managed using a management table. Information, signals, etc. input and output can be overwritten, updated or added. The output information, signals and the like may be deleted. The input information, signals and the like may be transmitted to other devices.
- notification of information is not limited to the aspects / embodiments described herein, and may be performed using other methods.
- notification of information may be physical layer signaling (eg, downlink control information (DCI), uplink control information (UCI)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, It may be implemented by broadcast information (Master Information Block (MIB), System Information Block (SIB), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling, other signals, or a combination thereof.
- DCI downlink control information
- UCI uplink control information
- RRC Radio Resource Control
- MIB Master Information Block
- SIB System Information Block
- MAC Medium Access Control
- the physical layer signaling may be called L1 / L2 (Layer 1 / Layer 2) control information (L1 / L2 control signal), L1 control information (L1 control signal), or the like.
- RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRC Connection Setup) message, an RRC connection reconfiguration (RRC Connection Reconfiguration) message, or the like.
- MAC signaling may be notified using, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
- notification of predetermined information is not limited to explicit notification, but implicitly (for example, by not notifying the predetermined information or other information Notification may be performed).
- the determination may be performed by a value (0 or 1) represented by one bit, or may be performed by a boolean value represented by true or false. , Numerical comparison (for example, comparison with a predetermined value) may be performed.
- Software may be called software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or any other name, and may be instructions, instruction sets, codes, code segments, program codes, programs, subprograms, software modules. Should be interpreted broadly to mean applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc.
- software, instructions, information, etc. may be sent and received via a transmission medium.
- software may use a wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.) and / or a wireless technology (infrared, microwave, etc.), a website, a server
- wired technology coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), etc.
- wireless technology infrared, microwave, etc.
- system and "network” as used herein are used interchangeably.
- base station Base Station
- radio base station eNB
- gNB gigad Generation
- cell cell
- cell group cell group
- carrier carrier
- carrier may be used interchangeably.
- a base station may also be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, femtocell, small cell, and so on.
- a base station may accommodate one or more (e.g., three) cells (also called sectors). If the base station accommodates multiple cells, the entire coverage area of the base station can be partitioned into multiple smaller areas, each smaller area being a base station subsystem (eg, a small base station for indoor use (RRH: Communication service can also be provided by Remote Radio Head).
- RRH Communication service can also be provided by Remote Radio Head.
- the terms "cell” or “sector” refer to part or all of the coverage area of a base station and / or a base station subsystem serving communication services in this coverage.
- MS mobile station
- UE user equipment
- the mobile station may be a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communication device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, by those skilled in the art. It may also be called a terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client or some other suitable term.
- the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
- each aspect / embodiment of the present disclosure may be applied to a configuration in which communication between a wireless base station and a user terminal is replaced with communication between a plurality of user terminals (D2D: Device-to-Device).
- the user terminal 20 may have a function that the above-described radio base station 10 has.
- the wordings such as "up” and “down” may be read as "side".
- the upstream channel may be read as a side channel.
- a user terminal herein may be read at a radio base station.
- the radio base station 10 may have a function that the above-described user terminal 20 has.
- the operation supposed to be performed by the base station may be performed by its upper node in some cases.
- various operations performed for communication with a terminal may be a base station, one or more network nodes other than the base station (eg, It is apparent that this can be performed by MME (Mobility Management Entity), S-GW (Serving-Gateway), etc. but not limited thereto or a combination thereof.
- MME Mobility Management Entity
- S-GW Serving-Gateway
- Each aspect / embodiment described in the present specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), LTE-B (LTE-Beyond), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G (4th generation mobile) Communication system), 5G (5th generation mobile communication system), FRA (Future Radio Access), New-RAT (Radio Access Technology), NR (New Radio), NX (New radio access), FX (Future generation radio access), GSM (registered trademark) (Global System for Mobile communications), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802 .20, UWB (Ultra-Wide Band), Bluetooth (registered trademark) And / or systems based on other suitable wireless communication methods and / or extended next generation systems based on these.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution-Advanced
- any reference to an element using the designation "first”, “second” and the like as used herein does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used herein as a convenient way of distinguishing between two or more elements. Thus, reference to the first and second elements does not mean that only two elements can be taken or that the first element must somehow precede the second element.
- determining may encompass a wide variety of operations. For example, “determination” may be calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (eg, table, database or other data) A search on structure), ascertaining, etc. may be considered as “determining”. Also, “determination” may be receiving (e.g. receiving information), transmitting (e.g. transmitting information), input (input), output (output), access (access) It may be considered as “determining” (eg, accessing data in memory) and the like. Also, “determination” is considered to be “determination” to resolve, select, choose, choose, establish, compare, etc. It is also good. That is, “determination” may be considered as “determining” some action.
- connection refers to any direct or indirect connection between two or more elements or It means a bond and can include the presence of one or more intermediate elements between two elements “connected” or “connected” to each other.
- the coupling or connection between elements may be physical, logical or a combination thereof. For example, “connection” may be read as "access”.
- the radio frequency domain It can be considered as “connected” or “coupled” with one another using electromagnetic energy or the like having wavelengths in the microwave region and / or the light (both visible and invisible) regions.
- a and B are different may mean “A and B are different from each other”.
- the terms “leave”, “combined” and the like may be interpreted similarly.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本開示の一態様に係るユーザ端末は、データの送信及び/又は受信を指示する下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に含まれるフィールドに基づいて、1つ以上の帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)のアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御する制御部と、を有することを特徴とする。本開示の一態様によれば、複数のUEのPUCCHが同一のリソースブロックを共有する場合であっても、受信品質の劣化を抑制できる。
Description
本開示は、次世代移動通信システムにおけるユーザ端末及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTE(LTE Rel.8、9)の更なる大容量、高度化などを目的として、LTE-A(LTEアドバンスト、LTE Rel.10、11、12、13)が仕様化された。
LTEの後継システム(例えば、FRA(Future Radio Access)、5G(5th generation mobile communication system)、5G+(plus)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、LTE Rel.14又は15以降などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)において、1msのサブフレーム(伝送時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)などともいう)を用いて、下りリンク(DL:Downlink)及び/又は上りリンク(UL:Uplink)の通信が行われる。サブフレームは、チャネル符号化された1データパケットの送信時間単位であり、スケジューリング、リンクアダプテーション、再送制御(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などの処理単位となる。
将来の無線通信システム(例えば、NR)においては、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)又はシステム帯域幅に含まれる1つ又は複数の帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)を、ユーザ端末(UE:User Equipment)に対して設定することが検討されている。DL通信に利用されるBWPは、DL BWPと呼ばれてもよく、UL通信に利用されるBWPは、UL BWPと呼ばれてもよい。
NRにおいてはBWPに基づく制御が利用されると考えられる。しかしながら、BWPのアクティベーションをどのように実施するかについては、まだ検討が進んでいない。BWPの適切なアクティベーション方法を導入しなければ、柔軟な制御ができなかったり所定の信号の復号に失敗したりすることによって、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
そこで、本開示は、BWPに基づく制御を行う場合であっても、通信スループットの低下などを抑制できるユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本開示の一態様に係るユーザ端末は、データの送信及び/又は受信を指示する下り制御情報を受信する受信部と、前記下り制御情報に含まれるフィールドに基づいて、1つ以上の帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)のアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御する制御部と、を有することを特徴とする。
本開示の一態様によれば、BWPに基づく制御を行う場合であっても、通信スループットの低下などを抑制できる。
将来の無線通信システム(例えば、NR、5G及び5G+の少なくとも1つなど。以下、単にNRともいう)では、UEに超広帯域(例えば、200MHz)のコンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)を割り当てることが検討されている。超広帯域CCが設定されたUEが常にシステム帯域全体を利用すると、UEの消費電力が膨大になるおそれがある。このため、NRにおいては、CCごとに1つ又は複数の帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)を、UEに対して準静的に設定することが検討されている。
DL通信に利用されるBWPは、DL BWPと呼ばれてもよく、UL通信に利用されるBWPは、UL BWPと呼ばれてもよい。UEは、設定されたBWPのうち、少なくとも1つずつのDL BWP及びUL BWPが所定の時間においてアクティブである(利用できる)と想定してもよい。また、DL BWP及びUL BWPは、周波数帯域が互いに重複してもよい。
BWPは、特定のニューメロロジー(サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス長など)と関連付けられることが想定されている。UEは、アクティブなDL BWP内において、当該DL BWPに関連するニューメロロジーを用いて受信を行い、アクティブなUL BWP内において、当該UL BWPに関連するニューメロロジーを用いて送信を行う。
UEは、BWPの設定情報(BWP設定(configuration)と呼ばれてもよい)を、基地局(例えば、BS(Base Station)、送受信ポイント(TRP:Transmission/Reception Point)、eNB(eNode B)、gNBなどと呼ばれてもよい)から受信してもよい。
BWP設定は、BWPのニューメロロジー、周波数位置(例えば、中心周波数)、帯域幅(例えば、リソースブロック(RB(Resource Block)、PRB(Physical RB)などとも呼ばれる)の数)、時間リソース(例えば、スロット(ミニスロット)インデックス、周期)などの少なくとも1つを示す情報を含んでもよい。BWP設定は、例えば、上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。
上位レイヤシグナリングは、例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、MAC(Medium Access Control)シグナリング(例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))、MAC PDU(Protocol Data Unit))、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block))などであってもよい。
UEは、BWPが基地局から設定される前は、特定のBWPがアクティブであると想定してもよい。
設定されたDL BWPの少なくとも1つ(例えば、プライマリCCに含まれるDL BWP)は、共通サーチスペース(common search space)の制御リソースセット(CORESET:control resource set)を含んでもよい。また、設定されたDL BWPは、UE固有サーチスペース(UE-specific search space)のCORESETを含んでもよい。
CORESETは、制御チャネル(例えば、PDCCH(Physical Downlink Control Channel))の割当て候補領域であり、コントロールサブバンド(control subband)、サーチスペースセット、サーチスペースリソースセット、制御領域、制御サブバンド、NR-PDCCH領域などと呼ばれてもよい。
UEは、CORESETの設定情報(CORESET設定と呼ばれてもよい)を、基地局から受信してもよい。CORESET設定は、例えば、上位レイヤシグナリングによって通知されてもよい。
UEは、自端末に設定された1つ又は複数のCORESET(又は当該CORESET内のサーチスペース)をモニタ(ブラインド復号)して、当該UEに対するDL制御チャネル(下りリンク制御情報(DCI:Downlink Control Information))を検出する。
DCIは、例えばスケジュールされるデータのリソース(時間及び/又は周波数リソース)、トランスポートブロック(例えば、トランスポートブロックサイズ(TBS:Transport Block Size))、変調及び/又は符号化方式、送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)、データの復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)などの少なくとも1つに関する情報を含むスケジューリング情報であってもよい。
DLデータ(例えば、下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel))受信及び/又はDL参照信号の測定をスケジューリングするDCIは、DLアサインメント、DLグラント、DL DCIなどと呼ばれてもよい。ULデータ(例えば、上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel))送信及び/又はULサウンディング(測定用)信号の送信をスケジューリングするDCIは、ULグラント、UL DCIなどと呼ばれてもよい。
このように、NRにおいてはBWPに基づく制御が利用されると考えられる。しかしながら、BWPのアクティベーションをどのように実施するかについては、まだ検討が進んでいない。BWPの適切なアクティベーション方法を導入しなければ、柔軟な制御ができなかったり所定の信号の復号に失敗したりすることによって、通信スループット、周波数利用効率などの劣化が生じるおそれがある。
そこで、本発明者らは、DCIに含まれるフィールドによって、BWPのアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御することを着想した。
以下、本開示に係る実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。各実施形態に係る無線通信方法は、それぞれ単独で適用されてもよいし、組み合わせて適用されてもよい。なお、以降の説明において、BWPは、DL BWP、UL BWPその他のBWPと読み替えられてもよい。
また、チャネルは、任意の時間長の同じ用途(種類)のチャネルに読み替えられてもよい。例えばPDSCHは、1つ以上のスロット、1つ以上のミニスロット又は1つ以上のサブフレームの時間長を有するDLデータチャネルによって読み替えられてもよい。
(無線通信方法)
一実施形態において、UEは、特定のDCIに含まれるフィールドによって、スケジューリングされるBWPを判断する。当該フィールドは、DCIを受信したBWPと同じBWPのスケジューリング(セルフBWPスケジューリングなどと呼ばれてもよい)を指示してもよいし、DCIを受信したBWPと異なるBWPのスケジューリング(BWPをまたいだスケジューリング、クロスBWPスケジューリング、BWPアクティベーション、BWPアダプテーション、BWPスイッチ、BWPチェンジなどと呼ばれてもよい)を指示してもよい。
一実施形態において、UEは、特定のDCIに含まれるフィールドによって、スケジューリングされるBWPを判断する。当該フィールドは、DCIを受信したBWPと同じBWPのスケジューリング(セルフBWPスケジューリングなどと呼ばれてもよい)を指示してもよいし、DCIを受信したBWPと異なるBWPのスケジューリング(BWPをまたいだスケジューリング、クロスBWPスケジューリング、BWPアクティベーション、BWPアダプテーション、BWPスイッチ、BWPチェンジなどと呼ばれてもよい)を指示してもよい。
クロスBWPスケジューリングは、同じCCにおけるスケジューリングであってもよいし、CCをまたいだスケジューリング(クロスCCスケジューリング、クロスキャリアスケジューリングなどと呼ばれてもよい)であってもよい。
上記DCIに含まれるフィールドは、例えばキャリア指示フィールド(CIF:Carrier Indicator Field)、BWP指示フィールド(BIF:BWP Indicator Field)、キャリア/BWP指示フィールド(CBIF)などと呼ばれてもよい。以下では当該フィールドをCIFと表す。
UEに設定される1つ又は複数のBWPについて、それぞれ少なくとも1つのCIF値(CIF value)が関連付けられてもよい。
UEは、あるBWPに関連する少なくとも1つのCORESETにおいてCIFを含むDCIをモニタしてもよい。UEは、データチャネル(例えば、PDSCH、PUSCHなど)をスケジューリングするDCIを検出すると、当該DCIに含まれるCIF値を確認(チェック)する。
CIF値が当該DCIを受信したBWPと同じBWPを示す場合、UEは当該BWPにおいてPDSCHを受信又はPUSCHを送信してもよい。CIF値が別のBWPを示す場合であって、当該別のBWPがディアクティブな場合、UEは当該別のBWPをアクティベートし、当該別のBWPにおいてPDSCHを受信又はPUSCHを送信してもよい。
なお、アクティベートされるBWPに関連するCORESET(又はサーチスペース)が存在する(設定される)場合には、UEは、当該BWPのアクティベーション後、当該CORESET(又はサーチスペース)においてPDCCHをモニタしてもよい。
UEは、CIFに基づいて、BWPのアクティベーション又はディアクティベーションを判断してもよい。UEは、CIFに基づいて、スケジューリング、アクティベーション及び/又はディアクティベーションの対象となるBWP(例えばBWPインデックス)を判断してもよい。
UEは、CIFに基づいて、複数のBWPのスケジューリング、アクティベーション、ディアクティベーション又はこれらの組み合わせを判断してもよい。例えば、特定のCIFが、あるBWPのスケジューリング(アクティベーション)及び別のBWPのディアクティベーションを示してもよい。
UEは、CIFに基づいて、スケジューリング、アクティベーション及び/又はディアクティベーションの対象となるBWPが含まれる(属する)CC(例えばCCインデックス、セルインデックス、SCellインデックスなど)を判断してもよい。
CIFに基づくBWPのスケジューリング、アクティベーション又はディアクティベーションに先立って、当該BWPが含まれるCCがアクティベートされることが好ましい。UEは、アクティベートするCCの情報を含むMACシグナリング(例えばMAC CE)を受信し、当該情報に基づいてCCをアクティベートしてもよい。
UEは、アクティベートするCC及びBWPの情報を含むMACシグナリングを受信してもよい。この場合、UEは、当該情報に基づいてCCをアクティベートし、当該CCに含まれるBWPをアクティベートしてもよい。
当該MACシグナリングによってあるCCをアクティベートする場合、当該CCのどのBWPをアクティベートするか、ということを当該MACシグナリングで指定できる構成としてもよい。この場合、当該MACシグナリングを用いて、対象とするCCの任意のBWPをアクティベートすることができる。
当該MACシグナリングによってあるCCをアクティベートする場合、当該CCのあらかじめ設定または規定された特定のBWPをアクティベートする構成としてもよい。この場合、当該MACシグナリングによってアクティベートされるBWPでないBWPで通信を行う場合には、いったん当該MACシグナリングによる上記CC及び上記特定のBWPのアクティベーション後、対象とするBWPのアクティベーションを改めて行うこととなる。この構成によれば、CCをアクティベートする際にBWPを指定する必要がないため、シグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
UEは、ディアクティベートするCCの情報を含むMACシグナリング(例えばMAC CE)を受信し、当該情報に基づいてCCをディアクティベートしてもよい。UEは、ディアクティベートするCC及びBWPの情報を含むMACシグナリングを受信してもよい。この場合、UEは、当該情報に基づいて特定のCCに含まれるBWPをディアクティベートしてもよい。UEは、MACシグナリングによってあるCCをディアクティベートする場合、当該CCにおいてアクティブなBWPすべてをディアクティベートしてもよい。
なお、UEは、アクティベートされていないCCに含まれるBWPがCIFによって指定される場合に、当該CIFを無視してもよいし、指定されたBWPをアクティベートしてもよい。この場合、UEは、指定されたBWPを含むCCをアクティベートしてもよい。アクティベートされていないCCに含まれるBWPがCIFによって指定され、当該CCの当該BWPがアクティベートされる場合、そのアクティベーションに要する処理時間は、MACシグナリングによってアクティベーションを行う場合と同等である構成としてもよい。
UEは、あるCCがアクティベート又は設定された場合に、当該CCにおいて特定のBWPをアクティベートしてもよい。当該特定のBWP(例えば、デフォルトのBWPなどと呼ばれてもよい)に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって、基地局からUEに対して通知されてもよい。当該特定のBWPに関する情報は、同期信号ブロック(SSB:Synchronization Signal Block)の位置に基づいて得られてもよい。
上述したように、CIFは、BWP及び/又はCCに関連付けられてもよい。CIF値と、当該CIF値によって指示されるBWP及び/又はCCと、の対応関係がUEに対して設定されてもよいし、仕様によって定められてもよい。
当該対応関係に関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって、基地局からUEに対して通知されてもよい。
当該対応関係に関する情報は、CORESET設定に含まれてもよいし、BWP設定に含まれてもよい。CIF値と、BWP及び/又はCCと、の対応関係は、CIFを含むDCIを検出したCORESETに紐付けられてもよいし、当該CORESETが含まれるBWPに紐付けられてもよい。
BWPを示すCIFが、所定のCORESET及び/又はBWPにおいて用いられるか否かがUEに設定されてもよい。BWPを示すCIFが用いられるか否かに関する情報は、上位レイヤシグナリング(例えば、RRCシグナリング)、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI)又はこれらの組み合わせによって、基地局からUEに対して通知されてもよい。
UEは、あるCORESET及び/又はBWPにおいて、BWPを示すCIFが用いられないと設定された場合、当該CORESET及び/又はBWPにおいて検出するDCIのCIFは、既存のLTE(例えば、LTE Rel.13)と同様の、CCを示すCIFであると想定してもよい。
なお、DCIには、CC及びBWPの両方を特定するための1つのCIFが含まれてもよいし、CCを示す第1のCIF及びBWPを示す第2のCIFが含まれてもよい。前者の場合、制御対象の通知に必要な情報量の増大を抑制でき、後者の場合、制御対象のより細かい指定が可能となる。なお、後者の場合、第1のCIF値とCCとの対応関係に関する情報と、第2のCIF値とBWPとの対応関係に関する情報と、がUEに上位レイヤシグナリングなどによって通知されてもよい。
図1は、CIF値と、BWP及び/又はCCと、の対応関係の一例を示す図である。本例では、CIFは2ビットで表現されているが、CIFのビット数は2に限られない。
本例では、CIF値=00は「CC#1のBWP#1」に対応し、CIF値=01は「CC#1のBWP#2」に対応し、CIF値=10は「CC#2のBWP#1」に対応し、CIF値=11は「CC#2のBWP#2」に対応する。
本例では全てのCIF値が何らかのBWPと対応しているが、これに限られない。例えば、1つ以上のCIF値が、既存のLTEと同様の、CCを示すCIF値であってもよい。
図2は、CIFに基づくBWP制御の一例を示す図である。本例では、図1に示した対応関係がUEに設定されている場合を説明する。本例では、各CCにおけるBWP#1はBWP#2より帯域幅が狭いと想定する。なお、BWPの設定はこれに限られない。
図2において、CC#1のBWP#1がアクティブであり、UEは、CC#1のBWP#1に含まれるCORESETにおいて、DCIをモニタする制御を行っている。
UEは、CIF=00を示すDCI#1を検出すると、CC#1のBWP#1にスケジュールされるリソースを用いて送信又は受信を行う。CC#1のBWP#1は既にアクティベートされているため、スケジュールされるリソースはDCI#1の直後のタイミングに位置してもよい。
UEは、CIF=01を示すDCI#2を検出すると、CC#1のBWP#2にスケジュールされるリソースを用いて送信又は受信を行う。CC#1のBWP#2はまだアクティベートされていないため、そのアクティベーション遅延が無視できない場合、スケジュールされるリソースはDCI#2から少なくとも一定期間(アクティベーション遅延#1)後に位置する必要がある。ここで、アクティベーション遅延#1は、アクティブなCC#1におけるBWP#2のアクティベーションにかかる遅延を示す。
UEは、CIF=00を示すDCI#3を検出すると、CC#1のBWP#1にスケジュールされるリソースを用いて送信又は受信を行う。本例において、DCI#3は下りデータ受信をスケジュールしており、当該データにはCC#2をアクティベートするMAC CEが含まれると想定する。
CC#2はまだアクティベートされていないため、当該MAC CEの受信から少なくとも一定期間(アクティベーション遅延#2)後でなければ、UEはCC#2を用いて送信及び受信ができない。ここで、アクティベーション遅延#2は、アクティブでない(ディアクティブな)CC#2のアクティベーションにかかる遅延を示す。
なお、UEは、CC#2をアクティベートすると、CC#2に含まれる少なくとも1つのBWPもアクティベートする制御を行ってもよい。本例では、UEは、CC#2のBWP#1もアクティベートすると想定する。この場合、アクティベーション遅延#2は、ディアクティブなCC#2のアクティベーションにかかる遅延及びCC#2におけるBWP#1のアクティベーションにかかる遅延の和、又はディアクティブなCC#2のアクティベーションにかかる遅延に該当する。なお、CC#2のアクティベートとともにアクティベートされるBWPは、BWP#1に限られない。
アクティベーション遅延#2の経過後、UEは、CIF=10を示すDCI#4を検出すると、CC#2のBWP#1にスケジュールされるリソースを用いて送信又は受信を行う。CC#2のBWP#1は既にアクティベートされているため、スケジュールされるリソースはDCI#4の直後のタイミングに位置してもよい。
UEは、CIF=11を示すDCI#5を検出すると、CC#2のBWP#2にスケジュールされるリソースを用いて送信又は受信を行う。CC#2のBWP#2はまだアクティベートされていないため、スケジュールされるリソースはDCI#5から少なくとも一定期間(アクティベーション遅延#3)後に位置する必要がある。ここで、アクティベーション遅延#3は、アクティブなCC#2におけるBWP#2のアクティベーションにかかる遅延を示す。
以上示したようにアクティベーション遅延に対応するために、CIFを含むDCIは、所定のタイミング(例えば、当該DCIの受信タイミング)を基準とした、スケジュールされる時間リソースまでのオフセットの情報を含んでもよい。例えば、DCI#2は、アクティベーション遅延#1に対応できる時間オフセットの情報を含んでもよい。DCI#3は、アクティベーション遅延#2及びDCI#3によってスケジュールされる期間のいずれか、又は両方に対応できる時間オフセットの情報を含んでもよい。UEは、当該時間オフセットの情報に基づいて、スケジュールされるリソースを特定してもよい。
また、UEは、CCのアクティベーション遅延及びBWPのアクティベーション遅延の少なくとも一方に関するUE能力情報(UE capability)を基地局に報告してもよい。基地局は、当該UE能力情報に基づいて、上述の時間オフセットを決定してもよい。
以上説明した実施形態によれば、複数のBWPがUEに設定される場合であっても、BWPのアクティベーション及び/又はディアクティベーションを適切に制御できる。
なお、本開示におけるアクティベーション及び/又はディアクティベーションは、アダプテーション、調整、切り替え(スイッチ、スイッチング)、変更(チェンジ、チェンジング)、選択(セレクト、セレクション)などの文言で読み替えられてもよい。
(無線通信システム)
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
以下、本開示の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、本開示の上記各実施形態に係る無線通信方法のいずれか又はこれらの組み合わせを用いて通信が行われる。
図3は、一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。
なお、無線通信システム1は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、NR(New Radio)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)などと呼ばれてもよいし、これらを実現するシステムと呼ばれてもよい。
無線通信システム1は、比較的カバレッジの広いマクロセルC1を形成する無線基地局11と、マクロセルC1内に配置され、マクロセルC1よりも狭いスモールセルC2を形成する無線基地局12(12a-12c)と、を備えている。また、マクロセルC1及び各スモールセルC2には、ユーザ端末20が配置されている。各セル及びユーザ端末20の配置、数などは、図に示す態様に限定されない。
ユーザ端末20は、無線基地局11及び無線基地局12の双方に接続することができる。ユーザ端末20は、マクロセルC1及びスモールセルC2を、CA又はDCを用いて同時に使用することが想定される。また、ユーザ端末20は、複数のセル(CC)(例えば、5個以下のCC、6個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用してもよい。
ユーザ端末20と無線基地局11との間は、相対的に低い周波数帯域(例えば、2GHz)で帯域幅が狭いキャリア(既存キャリア、legacy carrierなどとも呼ばれる)を用いて通信を行うことができる。一方、ユーザ端末20と無線基地局12との間は、相対的に高い周波数帯域(例えば、3.5GHz、5GHzなど)で帯域幅が広いキャリアが用いられてもよいし、無線基地局11との間と同じキャリアが用いられてもよい。なお、各無線基地局が利用する周波数帯域の構成はこれに限られない。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)及び/又は周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)を用いて通信を行うことができる。また、各セル(キャリア)では、単一のニューメロロジーが適用されてもよいし、複数の異なるニューメロロジーが適用されてもよい。
ニューメロロジーとは、ある信号及び/又はチャネルの送信及び/又は受信に適用される通信パラメータであってもよく、例えば、サブキャリア間隔、帯域幅、シンボル長、サイクリックプレフィックス長、サブフレーム長、TTI長、TTIあたりのシンボル数、無線フレーム構成、フィルタリング処理、ウィンドウイング処理などの少なくとも1つを示してもよい。
無線基地局11と無線基地局12との間(又は、2つの無線基地局12間)は、有線(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェースなど)又は無線によって接続されてもよい。
無線基地局11及び各無線基地局12は、それぞれ上位局装置30に接続され、上位局装置30を介してコアネットワーク40に接続される。なお、上位局装置30には、例えば、アクセスゲートウェイ装置、無線ネットワークコントローラ(RNC)、モビリティマネジメントエンティティ(MME)などが含まれるが、これに限定されない。また、各無線基地局12は、無線基地局11を介して上位局装置30に接続されてもよい。
なお、無線基地局11は、相対的に広いカバレッジを有する無線基地局であり、マクロ基地局、集約ノード、eNB(eNodeB)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末(移動局)だけでなく固定通信端末(固定局)を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクに直交周波数分割多元接続(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)が適用され、上りリンクにシングルキャリア-周波数分割多元接続(SC-FDMA:Single Carrier Frequency Division Multiple Access)及び/又はOFDMAが適用される。
OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロックによって構成される帯域に分割し、複数の端末が互いに異なる帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送方式である。なお、上り及び下りの無線アクセス方式は、これらの組み合わせに限らず、他の無線アクセス方式が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHによって、MIB(Master Information Block)が伝送される。
下りL1/L2制御チャネルは、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel)などを含む。PDCCHによって、PDSCH及び/又はPUSCHのスケジューリング情報を含む下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)などが伝送される。
なお、DCIによってスケジューリング情報が通知されてもよい。例えば、DLデータ受信をスケジューリングするDCIは、DLアサインメントと呼ばれてもよいし、ULデータ送信をスケジューリングするDCIは、ULグラントと呼ばれてもよい。
PCFICHによって、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。PHICHによって、PUSCHに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)の送達確認情報(例えば、再送制御情報、HARQ-ACK、ACK/NACKなどともいう)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHによって、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報などが伝送される。また、PUCCHによって、下りリンクの無線品質情報(CQI:Channel Quality Indicator)、送達確認情報、スケジューリングリクエスト(SR:Scheduling Request)などが伝送される。PRACHによって、セルとの接続確立のためのランダムアクセスプリアンブルが伝送される。
無線通信システム1では、下り参照信号として、セル固有参照信号(CRS:Cell-specific Reference Signal)、チャネル状態情報参照信号(CSI-RS:Channel State Information-Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS:DeModulation Reference Signal)、位置決定参照信号(PRS:Positioning Reference Signal)などが伝送される。また、無線通信システム1では、上り参照信号として、測定用参照信号(SRS:Sounding Reference Signal)、復調用参照信号(DMRS)などが伝送される。なお、DMRSはユーザ端末固有参照信号(UE-specific Reference Signal)と呼ばれてもよい。また、伝送される参照信号は、これらに限られない。
(無線基地局)
図4は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図4は、一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106と、を備えている。なお、送受信アンテナ101、アンプ部102、送受信部103は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
下りリンクによって無線基地局10からユーザ端末20に送信されるユーザデータは、上位局装置30から伝送路インターフェース106を介してベースバンド信号処理部104に入力される。
ベースバンド信号処理部104では、ユーザデータに関して、PDCP(Packet Data Convergence Protocol)レイヤの処理、ユーザデータの分割・結合、RLC(Radio Link Control)再送制御などのRLCレイヤの送信処理、MAC(Medium Access Control)再送制御(例えば、HARQの送信処理)、スケジューリング、伝送フォーマット選択、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換(IFFT:Inverse Fast Fourier Transform)処理、プリコーディング処理などの送信処理が行われて送受信部103に転送される。また、下り制御信号に関しても、チャネル符号化、逆高速フーリエ変換などの送信処理が行われて、送受信部103に転送される。
送受信部103は、ベースバンド信号処理部104からアンテナ毎にプリコーディングして出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部103で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部102によって増幅され、送受信アンテナ101から送信される。送受信部103は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの呼処理(設定、解放など)、無線基地局10の状態管理、無線リソースの管理などを行う。
伝送路インターフェース106は、所定のインターフェースを介して、上位局装置30と信号を送受信する。また、伝送路インターフェース106は、基地局間インターフェース(例えば、CPRI(Common Public Radio Interface)に準拠した光ファイバ、X2インターフェース)を介して他の無線基地局10と信号を送受信(バックホールシグナリング)してもよい。
送受信部103は、データの送信及び/又は受信を指示する下り制御情報(DCI)を、ユーザ端末20に送信してもよい。送受信部103は、CIF値と、当該CIF値によって指示されるBWP及び/又はCCと、の対応関係を示す情報を、ユーザ端末20に送信してもよい。
図5は、本開示の一実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、本例では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、測定部305と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、無線基地局10に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部104に含まれなくてもよい。
制御部(スケジューラ)301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部301は、例えば、送信信号生成部302における信号の生成、マッピング部303における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部301は、受信信号処理部304における信号の受信処理、測定部305における信号の測定などを制御する。
制御部301は、システム情報、下りデータ信号(例えば、PDSCHで送信される信号)、下り制御信号(例えば、PDCCH及び/又はEPDCCHで送信される信号。送達確認情報など)のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、制御部301は、上りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、下り制御信号、下りデータ信号などの生成を制御する。
制御部301は、同期信号(例えば、PSS(Primary Synchronization Signal)/SSS(Secondary Synchronization Signal))、下り参照信号(例えば、CRS、CSI-RS、DMRS)などのスケジューリングの制御を行う。
制御部301は、上りデータ信号(例えば、PUSCHで送信される信号)、上り制御信号(例えば、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される信号。送達確認情報など)、ランダムアクセスプリアンブル(例えば、PRACHで送信される信号)、上り参照信号などのスケジューリングを制御する。
制御部301は、ユーザ端末20に対して、1つ以上の帯域幅部分(BWP)のアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御させるためのフィールドを含む下り制御情報(DCI)を送信する制御を行ってもよい。
制御部301は、ユーザ端末20に対して、1つ以上の帯域幅部分(BWP)のアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御させるための情報を含む所定のMACシグナリングを送信する制御を行ってもよい。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)を生成して、マッピング部303に出力する。送信信号生成部302は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部302は、例えば、制御部301からの指示に基づいて、下りデータの割り当て情報を通知するDLアサインメント及び/又は上りデータの割り当て情報を通知するULグラントを生成する。DLアサインメント及びULグラントは、いずれもDCIであり、DCIフォーマットに従う。また、下りデータ信号には、各ユーザ端末20からのチャネル状態情報(CSI:Channel State Information)などに基づいて決定された符号化率、変調方式などに従って符号化処理、変調処理が行われる。
マッピング部303は、制御部301からの指示に基づいて、送信信号生成部302で生成された下り信号を、所定の無線リソースにマッピングして、送受信部103に出力する。マッピング部303は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、送受信部103から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、ユーザ端末20から送信される上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)である。受信信号処理部304は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。
受信信号処理部304は、受信処理によって復号された情報を制御部301に出力する。例えば、HARQ-ACKを含むPUCCHを受信した場合、HARQ-ACKを制御部301に出力する。また、受信信号処理部304は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部305に出力する。
測定部305は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部305は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部305は、受信した信号に基づいて、RRM(Radio Resource Management)測定、CSI(Channel State Information)測定などを行ってもよい。測定部305は、受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))、受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality)、SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)、SNR(Signal to Noise Ratio))、信号強度(例えば、RSSI(Received Signal Strength Indicator))、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
(ユーザ端末)
図6は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
図6は、一実施形態に係るユーザ端末の全体構成の一例を示す図である。ユーザ端末20は、複数の送受信アンテナ201と、アンプ部202と、送受信部203と、ベースバンド信号処理部204と、アプリケーション部205と、を備えている。なお、送受信アンテナ201、アンプ部202、送受信部203は、それぞれ1つ以上を含むように構成されればよい。
送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、アンプ部202で増幅される。送受信部203は、アンプ部202で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。送受信部203は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるトランスミッター/レシーバー、送受信回路又は送受信装置から構成することができる。なお、送受信部203は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
ベースバンド信号処理部204は、入力されたベースバンド信号に対して、FFT処理、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤ及びMACレイヤより上位のレイヤに関する処理などを行う。また、下りリンクのデータのうち、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送されてもよい。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて送受信部203に転送される。
送受信部203は、ベースバンド信号処理部204から出力されたベースバンド信号を無線周波数帯に変換して送信する。送受信部203で周波数変換された無線周波数信号は、アンプ部202によって増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
送受信部203は、データの送信及び/又は受信を指示する下り制御情報(DCI)を受信し、当該DCIに従ってデータの送信及び/又は受信を行う。送受信部203は、CIF値と、当該CIF値によって指示されるBWP及び/又はCCと、の対応関係を示す情報を、無線基地局10から受信してもよい。
図7は、一実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、本例においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有すると想定されてもよい。
ユーザ端末20が有するベースバンド信号処理部204は、制御部401と、送信信号生成部402と、マッピング部403と、受信信号処理部404と、測定部405と、を少なくとも備えている。なお、これらの構成は、ユーザ端末20に含まれていればよく、一部又は全部の構成がベースバンド信号処理部204に含まれなくてもよい。
制御部401は、ユーザ端末20全体の制御を実施する。制御部401は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるコントローラ、制御回路又は制御装置から構成することができる。
制御部401は、例えば、送信信号生成部402における信号の生成、マッピング部403における信号の割り当てなどを制御する。また、制御部401は、受信信号処理部404における信号の受信処理、測定部405における信号の測定などを制御する。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号及び下りデータ信号を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号及び/又は下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号及び/又は上りデータ信号の生成を制御する。
制御部401は、受信信号処理部404から取得した下り制御情報(DCI)に含まれるフィールドに基づいて、1つ以上の帯域幅部分(BWP)のアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御してもよい。
例えば、制御部401は、DCIを受信したBWPとは別のBWPを上記フィールドが示す場合、当該別のBWPのアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御してもよい。
制御部401は、上記フィールドに基づいて、1つ以上のBWPが含まれるキャリアを判断し、当該キャリアにおいて1つ以上のBWPのアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御してもよい。
制御部401は、受信信号処理部404から取得した所定のMACシグナリングに基づいて、1つ以上のBWPのアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御してもよい。
また、制御部401は、無線基地局10から通知された各種情報を受信信号処理部404から取得した場合、当該情報に基づいて制御に用いるパラメータを更新してもよい。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、上り信号(上り制御信号、上りデータ信号、上り参照信号など)を生成して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号生成器、信号生成回路又は信号生成装置から構成することができる。
送信信号生成部402は、例えば、制御部401からの指示に基づいて、送達確認情報、チャネル状態情報(CSI)などに関する上り制御信号を生成する。また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。
マッピング部403は、制御部401からの指示に基づいて、送信信号生成部402で生成された上り信号を無線リソースにマッピングして、送受信部203へ出力する。マッピング部403は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明されるマッパー、マッピング回路又はマッピング装置から構成することができる。
受信信号処理部404は、送受信部203から入力された受信信号に対して、受信処理(例えば、デマッピング、復調、復号など)を行う。ここで、受信信号は、例えば、無線基地局10から送信される下り信号(下り制御信号、下りデータ信号、下り参照信号など)である。受信信号処理部404は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される信号処理器、信号処理回路又は信号処理装置から構成することができる。また、受信信号処理部404は、本開示に係る受信部を構成することができる。
受信信号処理部404は、受信処理によって復号された情報を制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、ブロードキャスト情報、システム情報、RRCシグナリング、DCIなどを、制御部401に出力する。また、受信信号処理部404は、受信信号及び/又は受信処理後の信号を、測定部405に出力する。
測定部405は、受信した信号に関する測定を実施する。測定部405は、本開示に係る技術分野での共通認識に基づいて説明される測定器、測定回路又は測定装置から構成することができる。
例えば、測定部405は、受信した信号に基づいて、RRM測定、CSI測定などを行ってもよい。測定部405は、受信電力(例えば、RSRP)、受信品質(例えば、RSRQ、SINR、SNR)、信号強度(例えば、RSSI)、伝搬路情報(例えば、CSI)などについて測定してもよい。測定結果は、制御部401に出力されてもよい。
(ハードウェア構成)
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
なお、上記実施形態の説明に用いたブロック図は、機能単位のブロックを示している。これらの機能ブロック(構成部)は、ハードウェア及び/又はソフトウェアの任意の組み合わせによって実現される。また、各機能ブロックの実現方法は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的及び/又は論理的に結合した1つの装置を用いて実現されてもよいし、物理的及び/又は論理的に分離した2つ以上の装置を直接的及び/又は間接的に(例えば、有線及び/又は無線を用いて)接続し、これら複数の装置を用いて実現されてもよい。
例えば、本開示の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本開示の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図8は、一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
例えば、プロセッサ1001は1つだけ図示されているが、複数のプロセッサがあってもよい。また、処理は、1のプロセッサによって実行されてもよいし、処理が同時に、逐次に、又はその他の手法を用いて、1以上のプロセッサによって実行されてもよい。なお、プロセッサ1001は、1以上のチップによって実装されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、例えば、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることによって、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004を介する通信を制御したり、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御したりすることによって実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)によって構成されてもよい。例えば、上述のベースバンド信号処理部104(204)、呼処理部105などは、プロセッサ1001によって実現されてもよい。
また、プロセッサ1001は、プログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュール、データなどを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態において説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、ユーザ端末20の制御部401は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001において動作する制御プログラムによって実現されてもよく、他の機能ブロックについても同様に実現されてもよい。
メモリ1002は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、ROM(Read Only Memory)、EPROM(Erasable Programmable ROM)、EEPROM(Electrically EPROM)、RAM(Random Access Memory)、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。通信装置1004は、例えば周波数分割複信(FDD:Frequency Division Duplex)及び/又は時分割複信(TDD:Time Division Duplex)を実現するために、高周波スイッチ、デュプレクサ、フィルタ、周波数シンセサイザなどを含んで構成されてもよい。例えば、上述の送受信アンテナ101(201)、アンプ部102(202)、送受信部103(203)、伝送路インターフェース106などは、通信装置1004によって実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウス、マイクロフォン、スイッチ、ボタン、センサなど)である。出力装置1006は、外部への出力を実施する出力デバイス(例えば、ディスプレイ、スピーカー、LED(Light Emitting Diode)ランプなど)である。なお、入力装置1005及び出力装置1006は、一体となった構成(例えば、タッチパネル)であってもよい。
また、プロセッサ1001、メモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007によって接続される。バス1007は、単一のバスを用いて構成されてもよいし、装置間ごとに異なるバスを用いて構成されてもよい。
また、無線基地局10及びユーザ端末20は、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、PLD(Programmable Logic Device)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などのハードウェアを含んで構成されてもよく、当該ハードウェアを用いて各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つを用いて実装されてもよい。
(変形例)
なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
なお、本明細書において説明した用語及び/又は本明細書の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。例えば、チャネル及び/又はシンボルは信号(シグナリング)であってもよい。また、信号はメッセージであってもよい。参照信号は、RS(Reference Signal)と略称することもでき、適用される標準によってパイロット(Pilot)、パイロット信号などと呼ばれてもよい。また、コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier)は、セル、周波数キャリア、キャリア周波数などと呼ばれてもよい。
また、無線フレームは、時間領域において1つ又は複数の期間(フレーム)によって構成されてもよい。無線フレームを構成する当該1つ又は複数の各期間(フレーム)は、サブフレームと呼ばれてもよい。さらに、サブフレームは、時間領域において1つ又は複数のスロットによって構成されてもよい。サブフレームは、ニューメロロジーに依存しない固定の時間長(例えば、1ms)であってもよい。
さらに、スロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボル(OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル、SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボルなど)によって構成されてもよい。また、スロットは、ニューメロロジーに基づく時間単位であってもよい。また、スロットは、複数のミニスロットを含んでもよい。各ミニスロットは、時間領域において1つ又は複数のシンボルによって構成されてもよい。また、ミニスロットは、サブスロットと呼ばれてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、いずれも信号を伝送する際の時間単位を表す。無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルは、それぞれに対応する別の呼称が用いられてもよい。例えば、1サブフレームは送信時間間隔(TTI:Transmission Time Interval)と呼ばれてもよいし、複数の連続したサブフレームがTTIと呼ばれてよいし、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレーム及び/又はTTIは、既存のLTEにおけるサブフレーム(1ms)であってもよいし、1msより短い期間(例えば、1-13シンボル)であってもよいし、1msより長い期間であってもよい。なお、TTIを表す単位は、サブフレームではなくスロット、ミニスロットなどと呼ばれてもよい。
ここで、TTIは、例えば、無線通信におけるスケジューリングの最小時間単位のことをいう。例えば、LTEシステムでは、無線基地局が各ユーザ端末に対して、無線リソース(各ユーザ端末において使用することが可能な周波数帯域幅、送信電力など)を、TTI単位で割り当てるスケジューリングを行う。なお、TTIの定義はこれに限られない。
TTIは、チャネル符号化されたデータパケット(トランスポートブロック)、コードブロック、及び/又はコードワードの送信時間単位であってもよいし、スケジューリング、リンクアダプテーションなどの処理単位となってもよい。なお、TTIが与えられたとき、実際にトランスポートブロック、コードブロック、及び/又はコードワードがマッピングされる時間区間(例えば、シンボル数)は、当該TTIよりも短くてもよい。
なお、1スロット又は1ミニスロットがTTIと呼ばれる場合、1以上のTTI(すなわち、1以上のスロット又は1以上のミニスロット)が、スケジューリングの最小時間単位となってもよい。また、当該スケジューリングの最小時間単位を構成するスロット数(ミニスロット数)は制御されてもよい。
1msの時間長を有するTTIは、通常TTI(LTE Rel.8-12におけるTTI)、ノーマルTTI、ロングTTI、通常サブフレーム、ノーマルサブフレーム、又はロングサブフレームなどと呼ばれてもよい。通常TTIより短いTTIは、短縮TTI、ショートTTI、部分TTI(partial又はfractional TTI)、短縮サブフレーム、ショートサブフレーム、ミニスロット、又は、サブスロットなどと呼ばれてもよい。
なお、ロングTTI(例えば、通常TTI、サブフレームなど)は、1msを超える時間長を有するTTIで読み替えてもよいし、ショートTTI(例えば、短縮TTIなど)は、ロングTTIのTTI長未満かつ1ms以上のTTI長を有するTTIで読み替えてもよい。
リソースブロック(RB:Resource Block)は、時間領域及び周波数領域のリソース割当単位であり、周波数領域において、1つ又は複数個の連続した副搬送波(サブキャリア(subcarrier))を含んでもよい。また、RBは、時間領域において、1つ又は複数個のシンボルを含んでもよく、1スロット、1ミニスロット、1サブフレーム又は1TTIの長さであってもよい。1TTI、1サブフレームは、それぞれ1つ又は複数のリソースブロックによって構成されてもよい。なお、1つ又は複数のRBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、サブキャリアグループ(SCG:Sub-Carrier Group)、リソースエレメントグループ(REG:Resource Element Group)、PRBペア、RBペアなどと呼ばれてもよい。
また、リソースブロックは、1つ又は複数のリソースエレメント(RE:Resource Element)によって構成されてもよい。例えば、1REは、1サブキャリア及び1シンボルの無線リソース領域であってもよい。
なお、上述した無線フレーム、サブフレーム、スロット、ミニスロット及びシンボルなどの構造は例示に過ぎない。例えば、無線フレームに含まれるサブフレームの数、サブフレーム又は無線フレームあたりのスロットの数、スロット内に含まれるミニスロットの数、スロット又はミニスロットに含まれるシンボル及びRBの数、RBに含まれるサブキャリアの数、並びにTTI内のシンボル数、シンボル長、サイクリックプレフィックス(CP:Cyclic Prefix)長などの構成は、様々に変更することができる。
また、本明細書において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスによって指示されてもよい。
本明細書においてパラメータなどに使用する名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。例えば、様々なチャネル(PUCCH(Physical Uplink Control Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)など)及び情報要素は、あらゆる好適な名称によって識別できるので、これらの様々なチャネル及び情報要素に割り当てている様々な名称は、いかなる点においても限定的な名称ではない。
本明細書において説明した情報、信号などは、様々な異なる技術のいずれかを使用して表されてもよい。例えば、上記の説明全体に渡って言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、チップなどは、電圧、電流、電磁波、磁界若しくは磁性粒子、光場若しくは光子、又はこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
また、情報、信号などは、上位レイヤから下位レイヤ、及び/又は下位レイヤから上位レイヤへ出力され得る。情報、信号などは、複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報、信号などは、特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報、信号などは、上書き、更新又は追記をされ得る。出力された情報、信号などは、削除されてもよい。入力された情報、信号などは、他の装置へ送信されてもよい。
情報の通知は、本明細書において説明した態様/実施形態に限られず、他の方法を用いて行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、下り制御情報(DCI:Downlink Control Information)、上り制御情報(UCI:Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)、システム情報ブロック(SIB:System Information Block)など)、MAC(Medium Access Control)シグナリング)、その他の信号又はこれらの組み合わせによって実施されてもよい。
なお、物理レイヤシグナリングは、L1/L2(Layer 1/Layer 2)制御情報(L1/L2制御信号)、L1制御情報(L1制御信号)などと呼ばれてもよい。また、RRCシグナリングは、RRCメッセージと呼ばれてもよく、例えば、RRC接続セットアップ(RRCConnectionSetup)メッセージ、RRC接続再構成(RRCConnectionReconfiguration)メッセージなどであってもよい。また、MACシグナリングは、例えば、MAC制御要素(MAC CE(Control Element))を用いて通知されてもよい。
また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的な通知に限られず、暗示的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって又は別の情報の通知によって)行われてもよい。
判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真(true)又は偽(false)で表される真偽値(boolean)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
また、ソフトウェア、命令、情報などは、伝送媒体を介して送受信されてもよい。例えば、ソフトウェアが、有線技術(同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL:Digital Subscriber Line)など)及び/又は無線技術(赤外線、マイクロ波など)を使用してウェブサイト、サーバ、又は他のリモートソースから送信される場合、これらの有線技術及び/又は無線技術は、伝送媒体の定義内に含まれる。
本明細書において使用する「システム」及び「ネットワーク」という用語は、互換的に使用される。
本明細書においては、「基地局(BS:Base Station)」、「無線基地局」、「eNB」、「gNB」、「セル」、「セクタ」、「セルグループ」、「キャリア」及び「コンポーネントキャリア」という用語は、互換的に使用され得る。基地局は、固定局(fixed station)、NodeB、eNodeB(eNB)、アクセスポイント(access point)、送信ポイント、受信ポイント、フェムトセル、スモールセルなどの用語で呼ばれる場合もある。
基地局は、1つ又は複数(例えば、3つ)のセル(セクタとも呼ばれる)を収容することができる。基地局が複数のセルを収容する場合、基地局のカバレッジエリア全体は複数のより小さいエリアに区分でき、各々のより小さいエリアは、基地局サブシステム(例えば、屋内用の小型基地局(RRH:Remote Radio Head))によって通信サービスを提供することもできる。「セル」又は「セクタ」という用語は、このカバレッジにおいて通信サービスを行う基地局及び/又は基地局サブシステムのカバレッジエリアの一部又は全体を指す。
本明細書においては、「移動局(MS:Mobile Station)」、「ユーザ端末(user terminal)」、「ユーザ装置(UE:User Equipment)」及び「端末」という用語は、互換的に使用され得る。
移動局は、当業者によって、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
また、本明細書における無線基地局は、ユーザ端末で読み替えてもよい。例えば、無線基地局及びユーザ端末間の通信を、複数のユーザ端末間(D2D:Device-to-Device)の通信に置き換えた構成について、本開示の各態様/実施形態を適用してもよい。この場合、上述の無線基地局10が有する機能をユーザ端末20が有する構成としてもよい。また、「上り」及び「下り」などの文言は、「サイド」と読み替えられてもよい。例えば、上りチャネルは、サイドチャネルと読み替えられてもよい。
同様に、本明細書におけるユーザ端末は、無線基地局で読み替えてもよい。この場合、上述のユーザ端末20が有する機能を無線基地局10が有する構成としてもよい。
本明細書において、基地局によって行われるとした動作は、場合によってはその上位ノード(upper node)によって行われることもある。基地局を有する1つ又は複数のネットワークノード(network nodes)を含むネットワークにおいて、端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局、基地局以外の1つ以上のネットワークノード(例えば、MME(Mobility Management Entity)、S-GW(Serving-Gateway)などが考えられるが、これらに限られない)又はこれらの組み合わせによって行われ得ることは明らかである。
本明細書において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャートなどは、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本明細書で説明した方法については、例示的な順序で様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本明細書において説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、LTE-B(LTE-Beyond)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G(4th generation mobile communication system)、5G(5th generation mobile communication system)、FRA(Future Radio Access)、New-RAT(Radio Access Technology)、NR(New Radio)、NX(New radio access)、FX(Future generation radio access)、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切な無線通信方法を利用するシステム及び/又はこれらに基づいて拡張された次世代システムに適用されてもよい。
本明細書において使用する「に基づいて」という記載は、別段に明記されていない限り、「のみに基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という記載は、「のみに基づいて」と「に少なくとも基づいて」の両方を意味する。
本明細書において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本明細書において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素の参照は、2つの要素のみが採用され得ること又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本明細書において使用する「判断(決定)(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含する場合がある。例えば、「判断(決定)」は、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベース又は別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、受信(receiving)(例えば、情報を受信すること)、送信(transmitting)(例えば、情報を送信すること)、入力(input)、出力(output)、アクセス(accessing)(例えば、メモリ中のデータにアクセスすること)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。また、「判断(決定)」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などを「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。つまり、「判断(決定)」は、何らかの動作を「判断(決定)」することであるとみなされてもよい。
本明細書において使用する「接続された(connected)」、「結合された(coupled)」という用語、又はこれらのあらゆる変形は、2又はそれ以上の要素間の直接的又は間接的なあらゆる接続又は結合を意味し、互いに「接続」又は「結合」された2つの要素間に1又はそれ以上の中間要素が存在することを含むことができる。要素間の結合又は接続は、物理的であっても、論理的であっても、あるいはこれらの組み合わせであってもよい。例えば、「接続」は「アクセス」と読み替えられてもよい。
本明細書において、2つの要素が接続される場合、1又はそれ以上の電線、ケーブル及び/又はプリント電気接続を用いて、並びにいくつかの非限定的かつ非包括的な例として、無線周波数領域、マイクロ波領域及び/又は光(可視及び不可視の両方)領域の波長を有する電磁エネルギーなどを用いて、互いに「接続」又は「結合」されると考えることができる。
本明細書において、「AとBが異なる」という用語は、「AとBが互いに異なる」ことを意味してもよい。「離れる」、「結合される」などの用語も同様に解釈されてもよい。
本明細書又は請求の範囲において、「含む(including)」、「含んでいる(comprising)」、及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは請求の範囲において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されないということは明らかである。本発明は、請求の範囲の記載に基づいて定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とし、本発明に対して何ら制限的な意味をもたらさない。
Claims (5)
- データの送信及び/又は受信を指示する下り制御情報を受信する受信部と、
前記下り制御情報に含まれるフィールドに基づいて、1つ以上の帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)のアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。 - 前記制御部は、前記下り制御情報を受信したBWPとは別のBWPを前記フィールドが示す場合、前記別のBWPのアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記フィールドに基づいて、前記1つ以上のBWPが含まれるキャリアを判断し、当該キャリアにおいて前記1つ以上のBWPのアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記受信部は、所定のMAC(Medium Access Control)シグナリングを受信し、
前記制御部は、前記所定のMACシグナリングに基づいて、前記1つ以上のBWPのアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。 - ユーザ端末の無線通信方法であって、
データの送信及び/又は受信を指示する下り制御情報を受信するステップと、
前記下り制御情報に含まれるフィールドに基づいて、1つ以上の帯域幅部分(BWP:Bandwidth part)のアクティベーション及び/又はディアクティベーションを制御するステップと、を有することを特徴とする無線通信方法。
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201780096566.0A CN111316727B (zh) | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 用户终端以及无线通信方法 |
| PCT/JP2017/032325 WO2019049282A1 (ja) | 2017-09-07 | 2017-09-07 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
| US16/644,823 US11489652B2 (en) | 2017-09-07 | 2017-09-07 | User terminal and radio communication method |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/032325 WO2019049282A1 (ja) | 2017-09-07 | 2017-09-07 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2019049282A1 true WO2019049282A1 (ja) | 2019-03-14 |
Family
ID=65633807
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2017/032325 Ceased WO2019049282A1 (ja) | 2017-09-07 | 2017-09-07 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11489652B2 (ja) |
| CN (1) | CN111316727B (ja) |
| WO (1) | WO2019049282A1 (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2019087770A (ja) * | 2017-11-01 | 2019-06-06 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、および、通信方法 |
| US20190199592A1 (en) * | 2017-09-14 | 2019-06-27 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Activation method for bandwidth part and related products |
| WO2021140672A1 (ja) * | 2020-01-10 | 2021-07-15 | 株式会社Nttドコモ | 端末及び通信方法 |
| CN113632521A (zh) * | 2019-03-28 | 2021-11-09 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 用于定位参考信号的接收的带宽部分配置 |
Families Citing this family (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| PL3664539T3 (pl) * | 2017-08-04 | 2022-10-31 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Sposób i urządzenie do przesyłania danych oraz czytelny dla komputera nośnik magazynujący |
| US11197231B2 (en) * | 2017-09-08 | 2021-12-07 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and system for handling radio link monitoring (RLM) using bandwidth part (BWP) configurations |
| KR102525923B1 (ko) * | 2017-09-27 | 2023-04-26 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 부분적인 주파수 대역을 제어하는 방법 및 장치 |
| CN110574423B (zh) * | 2017-09-27 | 2021-10-26 | Oppo广东移动通信有限公司 | 一种小区激活和去激活方法、终端设备及计算机存储介质 |
| WO2019061367A1 (zh) * | 2017-09-29 | 2019-04-04 | 华为技术有限公司 | 数据传输的方法、终端设备和网络设备 |
| KR102581454B1 (ko) * | 2017-11-10 | 2023-09-22 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 제어 정보를 송수신하는 방법 및 장치 |
| WO2019097828A1 (ja) * | 2017-11-14 | 2019-05-23 | 日本電気株式会社 | 無線通信装置、方法、プログラム、及び記録媒体 |
| CN110035480B (zh) * | 2018-01-11 | 2021-06-22 | 华为技术有限公司 | 一种去激活bwp的方法、设备及系统 |
| WO2019160659A1 (en) * | 2018-02-13 | 2019-08-22 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | User equipments, base stations and methods |
| CN111615859B (zh) * | 2018-02-14 | 2024-06-14 | 联想(新加坡)私人有限公司 | 激活带宽部分 |
| US11394520B2 (en) * | 2018-03-23 | 2022-07-19 | Qualcomm Incorporated | Considerations on bandwidth part (BWP) management for ultra-reliability low latency communication (URLLC) |
| WO2019242734A1 (zh) * | 2018-06-21 | 2019-12-26 | Oppo广东移动通信有限公司 | 带宽部分处理方法、终端设备及网络设备 |
| US12003463B2 (en) * | 2018-07-26 | 2024-06-04 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Control signaling for carrier aggregation |
| JP2022514170A (ja) * | 2018-10-19 | 2022-02-10 | オッポ広東移動通信有限公司 | 情報受信方法、情報送信方法及び装置 |
| US11582776B2 (en) * | 2019-08-01 | 2023-02-14 | Qualcomm Incorporated | Managing cross-carrier scheduling by a wireless device |
| KR20210120674A (ko) * | 2020-03-27 | 2021-10-07 | 삼성전자주식회사 | 차세대 이동 통신 시스템에서 크로스 캐리어 스케줄링 방법 및 장치 |
Family Cites Families (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2008054310A2 (en) * | 2006-11-02 | 2008-05-08 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Activation and deactivation of sub-carriers for papr reduction |
| KR101785997B1 (ko) * | 2009-10-30 | 2017-10-17 | 주식회사 골드피크이노베이션즈 | 무선통신 시스템에서 요소 반송파 집합 정보 전송방법 및 그 기지국, 단말의 수신방법 |
| KR102071535B1 (ko) * | 2013-08-26 | 2020-01-30 | 삼성전자주식회사 | 무선 통신 시스템에서 매크로 셀과 스몰 셀 간 스위칭을 위한 자원 할당 장치 및 방법 |
| JP2017228814A (ja) * | 2014-11-06 | 2017-12-28 | シャープ株式会社 | 基地局装置、端末装置および方法 |
| US10595283B2 (en) * | 2016-11-22 | 2020-03-17 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for transmitting and receiving data of terminal |
| CN110495230B (zh) * | 2017-03-22 | 2023-10-10 | 苹果公司 | 用于5g无线接入网小区的定时确定技术 |
| KR102443452B1 (ko) * | 2017-07-17 | 2022-09-15 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어정보를 전송하는 방법 및 장치 |
| CN109391985B (zh) * | 2017-08-11 | 2020-06-26 | 维沃移动通信有限公司 | 一种资源配置方法、终端及基站 |
| US10912041B2 (en) * | 2017-08-11 | 2021-02-02 | Lg Electronics Inc. | Method for triggering a power headroom reporting in wireless communication system and a device therefor |
| KR102425072B1 (ko) * | 2017-08-18 | 2022-07-27 | 삼성전자 주식회사 | 무선 통신 시스템에서 단말의 전력 소모 감소를 위한 하향링크 제어채널 설정 방법 및 장치 |
-
2017
- 2017-09-07 US US16/644,823 patent/US11489652B2/en active Active
- 2017-09-07 CN CN201780096566.0A patent/CN111316727B/zh active Active
- 2017-09-07 WO PCT/JP2017/032325 patent/WO2019049282A1/ja not_active Ceased
Non-Patent Citations (4)
| Title |
|---|
| GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOM: "Bandwidth part based resource scheduling for carrier aggregation", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #9C R1-1713265, 25 August 2017 (2017-08-25), XP051316072 * |
| HUAWEI ET AL.: "Bandwidth part activation and adaptation", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90 RL-1712155, 25 August 2017 (2017-08-25), XP051314974 * |
| NEC: "Remaining details of the Bandwidth parts", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90 R1-1714052, 25 August 2017 (2017-08-25), XP051316844 * |
| NTT DOCOMO; INC: "Remaing issues on bandwidth parts for NR", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90 R1-1713964, 25 August 2017 (2017-08-25), XP051316756 * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20190199592A1 (en) * | 2017-09-14 | 2019-06-27 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Activation method for bandwidth part and related products |
| US10833946B2 (en) * | 2017-09-14 | 2020-11-10 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Activation method for bandwidth part and related products |
| US11539593B2 (en) | 2017-09-14 | 2022-12-27 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Activation method for bandwidth part and related products |
| JP2019087770A (ja) * | 2017-11-01 | 2019-06-06 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、および、通信方法 |
| JP7140489B2 (ja) | 2017-11-01 | 2022-09-21 | シャープ株式会社 | 端末装置、基地局装置、および、通信方法 |
| CN113632521A (zh) * | 2019-03-28 | 2021-11-09 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 用于定位参考信号的接收的带宽部分配置 |
| WO2021140672A1 (ja) * | 2020-01-10 | 2021-07-15 | 株式会社Nttドコモ | 端末及び通信方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN111316727B (zh) | 2023-08-01 |
| US11489652B2 (en) | 2022-11-01 |
| CN111316727A (zh) | 2020-06-19 |
| US20210075581A1 (en) | 2021-03-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2019049282A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019138499A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019097643A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019138527A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019135286A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| JPWO2019193700A1 (ja) | ユーザ端末及び無線基地局 | |
| WO2019026157A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019069471A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019097646A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019087340A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019111301A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019038832A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019171518A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2020016934A1 (ja) | ユーザ端末 | |
| WO2019026215A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
| WO2019130571A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019026214A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019130506A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2018235270A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019102599A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019135288A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019026216A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019138555A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019142272A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
| WO2019064569A1 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17924094 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17924094 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |