WO2018143338A1 - ユーザ装置、及び基地局 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a user apparatus and a base station in a wireless communication system.
- 3GPP (Third Generation Partnership Project) discusses LTE (Long Term Evolution) and LTE-Advanced next-generation communication standards (5G or NR).
- NR Next-generation communication standards
- FIG. 1A a TDD method for dynamically switching uplink resources and downlink resources in the time domain (hereinafter referred to as dynamic TDD (Time Division Duplex)), as shown in FIG.
- FIG. 1C there are a FDD scheme that dynamically changes uplink resources and downlink resources, and a scheme that combines the TDD scheme and the FDD scheme as shown in FIG. 1C.
- a full duplex that simultaneously performs uplink communication and downlink communication using the same resource is also being studied.
- dynamic TDD will be described in more detail as an example.
- the downlink and uplink communication directions are dynamically changed at certain time intervals such as subframes, slots, and minislots. That is, as shown in FIG. 2A, in the static TDD applied in LTE, a preset downlink / uplink pattern common between cells is used. On the other hand, in dynamic TDD, as shown in FIG. 2B, a separate downlink / uplink pattern is used in each cell. Therefore, each cell can dynamically change the communication direction of the downlink and uplink according to the amount of downlink and uplink traffic.
- UL control information (UCI: Uplink Control Information) is transmitted by an uplink control channel (for example, PUCCH: Physical Uplink Control Channel), as in the LTE system.
- UCI Uplink Control Information
- PUCCH Physical Uplink Control Channel
- uplink communication in a certain cell target cell: called target cell
- downlink communication in another cell referred to as an interfering cell
- the possibility that the base station in the target cell cannot properly receive uplink control information from the user apparatus increases. If uplink control information cannot be properly received, data cannot be transmitted and received properly, and performance may be degraded.
- the present invention has been made in view of the above points.
- the base station performs uplink control.
- An object of the present invention is to provide a technique capable of appropriately receiving information.
- a user apparatus that communicates with a base station in a wireless communication system, A storage unit that stores setting information related to an aggregated uplink control channel in which a plurality of uplink control channels in a plurality of slots are aggregated; Based on the setting information, a transmission unit that transmits uplink control information to the base station using the aggregated uplink control channel; A user apparatus is provided.
- a base station in a wireless communication system that supports a method for flexibly controlling resources used for downlink communication and uplink communication for each cell, a base station appropriately receives uplink control information.
- the technology that enables is provided.
- FIG. 1 It is a figure which shows the example of a frame structure of dynamic TDD. It is a figure for demonstrating the interference pattern of UL in an object cell. It is a figure which shows the example of Short PUCCH. It is a figure which shows the example of Long PUCCH. It is a figure which shows the example in the case of receiving cross-link interference in UL. It is a figure which shows the example when not receiving cross-link interference in UL. It is a figure for demonstrating the subject of Short PUCCH. It is a figure for demonstrating the subject of Long PUCCH. It is a figure for demonstrating the outline
- FIG. 5 is a diagram for explaining a UCI transmission method example 1; It is a figure for demonstrating the transmission method example 2 of UCI. It is a figure for demonstrating the transmission method example 2 of UCI. It is a figure for demonstrating the resource example of an aggregate UL control channel. It is a figure for demonstrating the resource example of an aggregate UL control channel. It is a figure which shows the example which transmits DCI using frequency hopping. It is a figure for demonstrating the A / N transmission method example 1 with respect to DL data. It is a figure for demonstrating the A / N transmission method example 1 with respect to DL data. It is a figure for demonstrating the A / N transmission method example 2 with respect to DL data.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a user device 100.
- FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of a base station 200.
- FIG. It is a figure which shows an example of the hardware constitutions of the user apparatus 100 and the base station 200.
- the wireless communication system supports at least the LTE communication method. Therefore, when the wireless communication system operates, the existing technology defined by the existing LTE can be used as appropriate.
- the existing technology is not limited to LTE.
- “LTE” used in the present specification has a broad meaning including LTE-Advanced and LTE-Advanced and other systems unless otherwise specified.
- the present invention is also applicable to communication methods other than LTE.
- FIG. 3 is a configuration diagram of the wireless communication system 10 according to the present embodiment.
- radio communication system 10 according to the present embodiment may be generically referred to as user apparatuses 101 and 102 (hereinafter collectively referred to as user apparatus 100) and base stations 201 and 202 (hereinafter collectively referred to as base station 200). )including.
- the wireless communication system 10 supports flexible Duplex that flexibly controls resources used for UL communication and DL communication.
- the wireless communication system 10 is mainly flexible.
- a description is given using dynamic TDD as an example of Duplex.
- the user apparatus may be referred to as UE and the base station may be referred to as BS.
- the present invention can also be applied to flexible duplex systems other than dynamic TDD.
- the user apparatus 100 is any suitable communication apparatus having a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and is wirelessly connected to the base station 200.
- a wireless communication function such as a smartphone, a mobile phone, a tablet, a wearable terminal, a communication module for M2M (Machine-to-Machine), and is wirelessly connected to the base station 200.
- M2M Machine-to-Machine
- the base station 200 is a communication device that provides one or more cells and wirelessly communicates with the user device 100.
- two base stations 201 and 202 are shown as examples, but in general, a large number of base stations 200 are arranged to cover the service area of the wireless communication system 10.
- radio communication system 10 it is assumed that cells are synchronized. Therefore, it is assumed that the boundaries of time frames (radio frames, subframes, slots, minislots, and the like) match between cells.
- the slot may be referred to as TTI (Transmission Time Interval).
- the present invention is not limited to the case where the cells are synchronized, and can be applied to the case where the cells are not synchronized.
- UL communication and DL communication are performed by several uplink (hereinafter referred to as UL) / (downlink (hereinafter referred to as DL) patterns.
- UL uplink
- DL downlink
- the present invention is not limited to these.
- time interval is the time width of one square frame in FIG. 4A (the same applies to B and C) (the width described as “Eg, subframe, slot or mini-slot”). ).
- This “time interval” may be referred to as TTI.
- UL communication / DL communication is fixedly set in some time intervals, and only the set communication direction is allowed in the time interval. On the other hand, at other time intervals, it is possible to switch between UL communication / DL communication.
- UL communication is performed in some time intervals and in a certain interval within the time interval (in the illustrated example, both end intervals in the time interval are fixedly set to DL communication and UL communication).
- / DL communication is fixedly set, and only the set communication direction is allowed in the time interval.
- UL communication / DL communication is possible in other time intervals.
- Pattern 3 a mode in which the technique according to the present invention is applied to the pattern 3 is described.
- Pattern 3 it is also possible not to provide a time section in which UL communication / DL communication is fixedly set, in addition to sections of both ends within the time interval.
- FIG. 5 is a diagram showing in more detail the frame configuration according to pattern 3 shown in FIG. 4C.
- the above-described “time interval” is referred to as a slot.
- a slot used in the following may be replaced with a TTI (transmission time interval), a unit time length frame, a subframe, a minislot, or a radio frame.
- the time length of the slot may be a fixed time length that does not change with the passage of time, or may be a time length that changes depending on the packet size or the like. Further, when a plurality of consecutive slots are used for data communication or the like according to the packet size or the like, the plurality of consecutive slots may be regarded as one slot.
- one slot is used for a leading time interval (DL control channel interval) for a downlink control channel, a time interval (data interval) for data communication, and an uplink control channel. It has an end time section (UL control channel section). Also, a guard period (GP) for switching is provided at the boundary between DL and UL.
- DL control channel interval leading time interval
- data interval data interval
- UL control channel section end time section
- GP guard period
- the data section in a slot is determined semi-statically, for example, for DL or UL.
- the UL or DL pattern in the set of slots is notified from the base station 200 to the user apparatus 100 by higher layer signaling (RRC signaling or the like) (example: pattern shown in Non-Patent Document 1). ).
- the data section in a certain slot may be dynamically determined for DL or UL.
- the user apparatus 100 receives downlink control information including DL or UL designation from the base station 200 via the DL control channel, and performs the designation. Accordingly, the user apparatus 100 performs UL data transmission or DL data reception.
- the user apparatus 100 transmits, for example, ACK / NACK for DL data in the UL control channel section of the slot.
- the data section in the slot is UL
- the user apparatus 100 performs ACK / NACK for DL data received before the slot. Send.
- the base station 200 transmits uplink control information (hereinafter also referred to as UCI (Uplink Control Information)) transmitted from the user apparatus 100 of the target cell.
- UCI Uplink Control Information
- FIG. 6 also shows a base station 203 and a user device 103 in addition to the base stations 201 and 202 and the user devices 101 and 102.
- the cell of the base station 201 is the target cell
- the cell of the base station 202 and the cell of the base station 203 are both interference cells.
- the DL signal from the base station in the adjacent cell (base station 202 in FIG. 6) and the UL signal from the user apparatus in the adjacent cell (user apparatus 103 in FIG. 6) cause interference.
- the interference due to the DL signal transmitted from the base station 202 of the adjacent cell is particularly large with respect to the desired UL communication.
- FIG. 7A shows an example of Short PUCCH.
- the Short PUCCH is mapped to, for example, the last short time length of the slot (eg, 1 OFDM symbol).
- FIG. 7B shows an example of Long PUCCH.
- the Long PUCCH is mapped to a long time length (multiple OFDM symbols), for example, as shown in FIG. 7B.
- FIG. 8A shows an example where the DL data channel of the base station of the interference cell interferes with the UL control channel of the target cell in a certain slot.
- the time length of the UL control channel section of the slot in the target cell is long, interference occurs because a part of the UL control channel section overlaps a part of the DL data section of the slot in the interference cell.
- the positions and time lengths (number of OFDM symbols, etc.) of UL control channel sections are made the same between cells (between base stations) (fixed). )
- the high traffic cell and the low traffic cell use the same amount of UL control channel, and it is considered that the overall resource usage efficiency is lowered.
- the Long PUCCH receives cross-link interference as shown in FIG. 9B.
- an aggregate UL control channel (Aggregated Uplink Control Channel) described below is used.
- the aggregate UL control channel may be referred to as an aggregate UL control channel.
- the position and time length of the UL control channel section in each slot are the same between cells. .
- This assumption is an example and is not limited to this assumption.
- the position and time length of the UL control channel section may be the same or different between slots, but in the example described below, the UL control channel section is between slots. The example in the case where the position and time length of are the same is shown.
- a channel transmitted in the UL control channel section in one slot is described as one UL control channel.
- the aggregate UL control channel is composed of UL control channels in a plurality of slots.
- UL control channels of three slots are aggregated to form one aggregate UL control channel.
- the horizontal axis represents time
- the vertical axis represents frequency
- the width of the vertical band is, for example, the system bandwidth. The same applies to the subsequent drawings.
- the resource amount occupied by the aggregate UL control channel is notified, for example, from the base station 200 to the user apparatus 100 by DCI, MAC signal, broadcast information, or higher layer signaling.
- the channel is used as an aggregate UL control channel.
- the user apparatus 100 transmits UCI using the resource of the aggregate UL control channel.
- attention is paid to the amount of time resources as the amount of resources, but the amount of resources in the frequency direction may be notified by higher layer signaling or the like.
- the specified content of the resource amount is, for example, the number of slots. For example, when 3 slots are designated as the resource amount, as shown in FIG. 10, a channel obtained by aggregating consecutive UL control channels for 3 slots is used as the aggregate UL control channel. Further, the specified content of the resource amount may be the number of OFDM symbols. For example, it is assumed that the number of OFDM symbols in the UL control channel in each slot is predetermined as K, or the number of OFDM symbols in the UL control channel in each slot is designated as K from the base station 200 to the user apparatus 100.
- the user apparatus 100 uses the UL control channel for three slots as the aggregate UL control channel. To do.
- the base station 200 holds the specified content (setting information) specified for the user apparatus 100, and the user apparatus uses the aggregate UL control channel that aggregates the UL control channels for the three slots based on the setting information. 100 receives UCI.
- the plurality of slots may not be continuous.
- the designation of the resource amount or the like from the base station 200 may be UE specific (UE specific) or UE common (Cell specific).
- the user apparatus 100 can map and transmit the UCI to the UL control channels of all slots constituting the aggregate UL control channel. Further, the user apparatus 100 can also map and transmit the UCI to the UL control channel of some slots among the UL control channels of all the slots constituting the aggregate UL control channel.
- the mapping example illustrated in FIG. 10 is an example in which the user apparatus 100 maps one UCI to the UL control channels of a plurality of slots that configure the aggregate UL control channel.
- the UCI that is mapped in this way is referred to as a Distributed UCI in this embodiment.
- the base station 200 assumes that one UCI is mapped to an aggregate UL control channel (eg, UL control channel for 3 slots), and performs UCI decoding processing, etc. I do.
- One UCI is, for example, information on the contents of one PUCCH format, but is not limited to this.
- One UCI includes, for example, one or more or all of SR (Scheduling request), ACK / NACK of DL data (hereinafter referred to as A / N), and CSI (Channel State Information).
- the CSI includes one or more or all of CQI (Channel Quality Indicator), PMI (precoding matrix indicator), PTI (precoding type indicator), and RI (rank indication).
- the user apparatus 100 may transmit SRS (Sounding Reference Signal) using the UL control channel constituting the aggregate UL control channel.
- SRS Sounding Reference Signal
- step S101 setting information is transmitted from the base station 200 to the user apparatus 100.
- the setting information includes, for example, all or part of the designation of the resource amount of the aggregate UL control channel and the designation of the UCI transmission method. Also, information other than these may be included.
- the setting information is transmitted as DCI, RRC signal, MAC signal, or broadcast information.
- the setting information may be set in the base station 200 and the user apparatus 100 in advance without notifying the setting information from the base station 200 to the user apparatus 100.
- the user apparatus 100 holds the setting information notified from the base station 200 (or preset setting information) in the storage unit, and the base station 200 also holds the setting information in the storage unit. Based on the setting information, the base station 200 receives UCI through the aggregate UL control channel. In addition, the user apparatus 100 performs an operation of transmitting UCI through the aggregate UL control channel based on the setting information held. For example, when the user apparatus 100 uses an aggregate UL control channel including three slots of UL control channels for the base station 200 based on the setting information, the base station 200 uses the user apparatus 100 based on the setting information. From this, it can be recognized that UCI is transmitted by the aggregate UL control channel including the UL control channels for three slots.
- step S102 UCI is transmitted from the user apparatus 100 to the base station 200 through the aggregate UL control channel by a method according to the setting information.
- the base station 200 performs an operation based on UCI such as retransmission.
- FIG. 12 is a diagram for explaining a first UCI transmission method example.
- user apparatus 100 repeatedly transmits one UCI (may be a plurality of UCIs) to base station 200. This repetition is an example of Distributed UCI.
- UCI is transmitted three times by using three slots. Note that the number of repetitions is specified from the base station 200 to the user apparatus 100 in the setting information in step S101 of FIG.
- the base station 200 may determine the number of repetitions designated for the user apparatus 100 based on the reception quality of the signal received from the user apparatus 100 (eg, RSRQ, RSRP, or RS-SINR). For example, if the reception quality is poor, the number of repetitions is increased.
- the reception quality e.g., RSRQ, RSRP, or RS-SINR.
- the base station 200 can receive the UCI even when the reception quality at the base station 200 is not good.
- FIG. UCI transmission method example 2 is also an example of the above-mentioned Distributed UCI.
- the user apparatus 100 divides the UCI for the base station 200 into a plurality of parts, and maps the divided parts to the UL control channels of a plurality of slots constituting the aggregate UL control channel. To send.
- the UCI is divided into three.
- Examples of the division method include division in symbol units, division in codeword units, and division in information bit units.
- the user apparatus 100 maps each of the three divided parts to UL control channels in different slots.
- the aggregate UL control channel is composed of UL control channels for two slots, two of the three divided parts are mapped to the UL control channel of one slot. The remaining one divided part is mapped to the UL control channel of another slot.
- UCI with a large amount of information can be transmitted by dividing and transmitting UCI.
- FIG. 14A is an example in which UL control channels (resources) are not overlapped between aggregate UL control channels configured by a plurality of slots of UL control channels.
- the two aggregate UL control channels are separated and do not overlap.
- the UCI transmission timing occurs at the slot timing of the aggregate UL control channel indicated by A in the user apparatus 100, the UCI is transmitted by the next aggregate UL control channel indicated by B.
- FIG. 14B is an example in which UL control channels (resources) are allowed to overlap between aggregate UL control channels composed of a plurality of slots of UL control channels.
- the aggregate UL control channel indicated by A and the aggregate UL control channel indicated by B overlap in the UL control channel indicated by C.
- UCI can be transmitted by the aggregate UL control channel indicated by B immediately thereafter.
- the user apparatus 100 can apply frequency hopping between a plurality of UL control channels that constitute the aggregate UL control channel.
- the frequency position of UCI one UCI or divided UCI
- the hopping pattern may be set by setting information from the base station 200 to the user apparatus 100, or may be set in advance in the base station 200 and the user apparatus 100. Also, the base station 200 and the user apparatus 100 calculate a hopping pattern using a parameter (eg, UE-ID) unique to the user apparatus 100, and the user apparatus 100 transmits a UCI using the hopping pattern. 200 may receive the UCI using the hopping pattern.
- a parameter eg, UE-ID
- the base station 200 may set the user apparatus 100 according to the setting information shown in step S101 of FIG. It may be preset in the user device 100.
- a / N transmission method example 1 for DL data will be described with reference to FIGS. 16A and 16B.
- the user apparatus 100 transmits A / N on the UL control channel constituting the aggregate UL control channel for each code block of the DL data channel.
- the user apparatus 100 transmits A / N for each code block in a plurality of code blocks constituting the DL data indicated by A through separate UL control channels.
- the user apparatus 100 transmits the A / N for CB1 and the A / N for CB2 in the DL data indicated by A through the UL control channel indicated by B, and the A / N for CB3 and the A / N for CB4. Is transmitted on the UL control channel indicated by C.
- base station 200 can determine whether or not retransmission is necessary for each code block, and resources required for retransmission are determined. And resource utilization efficiency is improved.
- FIG. 17 shows A / N transmission method example 2 for DL data.
- the user apparatus 100 represents, for example, A / N for each CB or every predetermined number of bits in the DL data as a bitmap, and transmits the bitmap using the aggregate UL control channel.
- the base station 200 can efficiently confirm the A / N for each CB or every predetermined number of bits by confirming the bitmap received by the aggregate UL control channel. This makes it possible to efficiently determine whether or not to retransmit the entire DL data.
- the user apparatus 100 may transmit a plurality of UCIs to the base station 200 using the aggregate UL control channel.
- the number of UCIs may be determined in advance or may be set by setting information transmitted from the base station 200 to the user apparatus 100 (S101 in FIG. 11).
- Each UCI includes different information.
- FIG. 18A shows an example in which the user apparatus 100 transmits two UCIs using one aggregate UL control channel.
- UCI # 1 includes A / N (for example, 2 bits) for DL data.
- UCI # 2 includes CSI feedback information (eg, 16 bits).
- the user apparatus 100 may transmit each of CQI, PMI, PTI, and RI constituting the CSI using different UCIs, or any two or three of CQI, PMI, PTI, and RI. It may be transmitted by one UCI, and other information may be transmitted by another UCI.
- the distributed UCI may be used.
- UCI # 1 is transmitted using one UL control channel
- UCI # 2 is transmitted using two UL control channels.
- the number of slots for transmitting UCI may be determined for each piece of UCI information to be transmitted by user apparatus 100 or for each PUCCH format to be used.
- the number of slots may be set in advance in the base station 200 and the user apparatus 100, or may be notified as setting information from the base station 200 to the user apparatus 100 (S101 in FIG. 11).
- the user apparatus 100 when transmitting SR and A / N as UCI, or when using the PUCCH format for transmitting SR and A / N, uses the UL control channel of one slot. For example, when transmitting CSI as UCI, or when using the PUCCH format which transmits CSI, the user apparatus 100 uses UL control channel for 6 slots.
- the number of slots for transmitting UCI is determined in accordance with the UCI content or the PUCCH format, so that the user apparatus 100 can transmit UCI more efficiently than in other cases. .
- FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user device 100.
- the user apparatus 100 includes a signal transmission unit 110, a signal reception unit 120, and a setting information management unit 130.
- the functional configuration shown in FIG. 19 is merely an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
- the signal transmission unit 110 may be referred to as a transmitter, and the signal reception unit 120 may be referred to as a receiver.
- the signal transmission unit 110 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
- the signal receiving unit 120 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals. Further, the signal transmission unit 110 transmits UCI through the aggregate UL control channel based on the setting information in the setting information management unit 130, and transmits DL data based on DCI received from the base station 200. The signal receiving unit 120 receives UL data based on DCI.
- the setting information management unit 130 includes a storage unit that stores setting information set in advance and setting information set dynamically and / or semi-statically from the base station 200 or the like. For example, the setting information management unit 130 stores the setting information received from the base station 200 in step S101 of FIG.
- the setting information management unit 130 stores setting information regarding an aggregated uplink control channel in which a plurality of uplink control channels in a plurality of slots are aggregated, and the signal transmission unit 110 performs the aggregation based on the configuration information.
- Uplink control information is transmitted to the base station using an uplink control channel.
- the signal transmission unit 110 repeatedly transmits the uplink control information using each uplink control channel in the plurality of slots, or uses each uplink control channel in the plurality of slots, and transmits the uplink control information.
- the partial information obtained by dividing can be transmitted.
- the signal transmission unit 110 transmits the uplink control information by applying frequency hopping between the plurality of slots, for example.
- the signal transmission unit 110 can transmit a plurality of uplink control information including different information to the base station using the aggregated downlink control channel.
- FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the base station 200.
- the base station 200 includes a signal transmission unit 210, a signal reception unit 220, and a scheduling unit 230.
- the functional configuration shown in FIG. 20 is only an example. As long as the operation according to the present embodiment can be executed, the function classification and the name of the function unit may be anything.
- the signal transmission unit 210 may be referred to as a transmitter, and the signal reception unit 220 may be referred to as a receiver.
- the signal transmission unit 210 is configured to generate a lower layer signal from upper layer information and transmit the signal wirelessly.
- the signal receiving unit 220 is configured to wirelessly receive various signals and acquire upper layer information from the received signals.
- the signal receiving unit 220 receives UCI through the aggregate UL control channel based on the setting information in the setting information management unit 240 and also receives UL data based on the content of the DCI notified to the user apparatus 100. Further, the signal transmission unit 210 transmits DL data based on the contents of DCI notified to the user apparatus 100.
- the scheduling unit 230 performs resource allocation to the user apparatus 100 and the like.
- the setting information management unit 240 includes a storage unit, stores setting information set in advance, and determines and holds setting information to be set for the user apparatus 100 dynamically and / or semi-statically.
- the setting information management unit 240 stores setting information related to an aggregated uplink control channel in which a plurality of uplink control channels in a plurality of slots are aggregated, and the signal receiving unit 220 performs the aggregated uplink control based on the configuration information.
- Uplink control information is received from the user apparatus via a channel.
- the signal receiving unit 220 repeatedly receives the uplink control information by each uplink control channel in the plurality of slots, or divides the uplink control information by each uplink control channel in the plurality of slots. The partial information obtained is received.
- each functional block may be realized by one device in which a plurality of elements are physically and / or logically combined, or two or more devices physically and / or logically separated may be directly and directly. It may be realized by a plurality of these devices connected indirectly (for example, wired and / or wirelessly).
- both the user apparatus 100 and the base station 200 in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing according to the present embodiment.
- FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of the user apparatus 100 and the base station 200 according to the present embodiment.
- Each of the above-described user apparatus 100 and base station 200 may be physically configured as a computer apparatus including a processor 1001, a memory 1002, a storage 1003, a communication apparatus 1004, an input apparatus 1005, an output apparatus 1006, a bus 1007, and the like. Good.
- the term “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configuration of the UE and the eNB may be configured to include one or a plurality of devices indicated by 1001 to 1006 shown in the figure, or may be configured not to include some devices.
- Each function in the user apparatus 100 and the base station 200 is performed by causing the processor 1001 to perform calculation by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, communication by the communication apparatus 1004, and memory 1002. This is realized by controlling reading and / or writing of data in the storage 1003.
- the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with a peripheral device, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- the processor 1001 reads a program (program code), software module, or data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
- a program program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
- the signal transmission unit 110, the signal reception unit 120, and the setting information management unit 130 of the user apparatus 100 illustrated in FIG. 19 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operating on the processor 1001.
- the signal transmission unit 210, the signal reception unit 220, the scheduling unit 230, and the setting information management unit 240 of the base station 200 illustrated in FIG. 20 are stored in the memory 1002 and run on the processor 1001.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, for example, ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), etc. May be.
- the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the memory 1002 can store a program (program code), a software module, and the like that can be executed to perform the processing according to the embodiment of the present invention.
- the storage 1003 is a computer-readable recording medium such as an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk (for example, a compact disk, a digital versatile disk, a Blu-ray). (Registered trademark) disk, smart card, flash memory (for example, card, stick, key drive), floppy (registered trademark) disk, magnetic strip, and the like.
- the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
- the storage medium described above may be, for example, a database, server, or other suitable medium including the memory 1002 and / or the storage 1003.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- the signal transmission unit 110 and the signal reception unit 120 of the user device 100 may be realized by the communication device 1004.
- the signal transmission unit 210 and the signal reception unit 220 of the base station 200 may be realized by the communication device 1004.
- the input device 1005 is an input device (for example, a keyboard, a mouse, a microphone, a switch, a button, a sensor, etc.) that accepts an input from the outside.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, an LED lamp, etc.) that performs output to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- 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 with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
- the user apparatus 100 and the base station 200 are respectively a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic device (PLD), a programmable logic device (FPD), an ASIC (Application Logic Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), and an APG. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
- a user apparatus that communicates with a base station in a wireless communication system, setting information related to an aggregated uplink control channel in which a plurality of uplink control channels in a plurality of slots are aggregated.
- a user apparatus comprising: a storage unit that stores data; and a transmission unit that transmits uplink control information to the base station using the aggregated uplink control channel based on the setting information.
- a base station can appropriately receive uplink control information. Become.
- the transmission unit repeatedly transmits the uplink control information using each uplink control channel in the plurality of slots, or uses each uplink control channel in the plurality of slots to transmit the uplink control information.
- the partial information obtained by dividing is transmitted.
- the base station can appropriately receive the uplink control information.
- the base station can appropriately transmit the uplink control information having a large amount of information, for example.
- the transmitting unit may transmit the uplink control information by applying frequency hopping between the plurality of slots.
- the base station can receive uplink control information appropriately.
- the transmission unit may transmit a plurality of uplink control information including different information to the base station using the aggregated uplink control channel. With this configuration, it is possible to appropriately transmit content of uplink control information having a large amount of information.
- a base station that communicates with a user apparatus in a wireless communication system, and stores a setting information related to an aggregated uplink control channel in which a plurality of uplink control channels in a plurality of slots are aggregated, And a receiving unit that receives uplink control information from the user apparatus through the aggregated uplink control channel based on the setting information.
- a base station can appropriately receive uplink control information. Become.
- the reception unit for example, repeatedly receives the uplink control information by each uplink control channel in the plurality of slots, or is obtained by dividing the uplink control information by each uplink control channel in the plurality of slots. Receive partial information.
- uplink control information By repeatedly receiving uplink control information, for example, uplink control information can be appropriately received even when reception quality is not good.
- uplink control information having a large amount of information By receiving the partial information obtained by dividing the uplink control information, for example, uplink control information having a large amount of information can be appropriately received.
- the operations of a plurality of functional units may be physically performed by one component, or the operations of one functional unit may be physically performed by a plurality of components.
- the processing order may be changed as long as there is no contradiction.
- the user apparatus 100 and the base station 200 have been described using functional block diagrams, but such an apparatus may be realized by hardware, software, or a combination thereof.
- the software operated by the processor of the user apparatus 100 according to the embodiment of the present invention and the software operated by the processor of the base station 200 according to the embodiment of the present invention are random access memory (RAM), flash memory, and read-only, respectively. It may be stored in any appropriate storage medium such as a memory (ROM), EPROM, EEPROM, register, hard disk (HDD), removable disk, CD-ROM, database, server or the like.
- the notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in the present specification, and may be performed by other methods.
- the notification of information includes physical layer signaling (for example, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, MAC (Medium Accu), signaling (MediaColl). It may be implemented by broadcast information (MIB (Master Information Block), SIB (System Information Block)), other signals, or a combination thereof.
- the 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.
- Each aspect / embodiment described in this specification includes LTE (Long Term Evolution), LTE-A (LTE-Advanced), SUPER 3G, IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Fure Radio Access), and W-CDMA.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution-Advanced
- SUPER 3G IMT-Advanced
- 4G 5G
- FRA Full Radio Access
- W-CDMA Wideband
- GSM registered trademark
- CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
- UMB User Mobile Broadband
- IEEE 802.11 Wi-Fi
- IEEE 802.16 WiMAX
- IEEE 802.20 UWB (Ultra-WideBand
- the present invention may be applied to a Bluetooth (registered trademark), a system using other appropriate systems, and / or a next generation system extended based on these systems.
- the specific operation assumed to be performed by the base station 200 in this specification may be performed by the upper node (upper node) in some cases.
- various operations performed for communication with the user apparatus 100 may be performed by the base station 200 and / or other than the base station 200.
- a network node for example, but not limited to MME or S-GW.
- MME and S-GW network nodes
- User equipment 100 can be used by those skilled in the art to a subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, mobile terminal, It may also be referred to as a wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client, or some other appropriate terminology.
- Base station 200 may also be referred to by those skilled in the art as NB (NodeB), eNB (enhanced NodeB), base station (Base Station), or some other appropriate terminology.
- NB NodeB
- eNB enhanced NodeB
- Base Station Base Station
- determining may encompass a wide variety of actions.
- “Judgment” and “determination” are, for example, judgment (judging), calculation (calculating), calculation (computing), processing (processing), derivation (investigation), investigation (investigating), search (loking up) (for example, table , Searching in a database or another data structure), considering ascertaining “determining”, “determining”, and the like.
- “determination” and “determination” are reception (for example, receiving information), transmission (for example, transmitting information), input (input), output (output), and access. (Accessing) (for example, accessing data in a memory) may be considered as “determining” or “determining”.
- determination and “determination” means that “resolving”, selection (selecting), selection (choosing), establishment (establishing), comparison (comparing), etc. are regarded as “determination” and “determination”. May be included. In other words, “determination” and “determination” may include considering some operation as “determination” and “determination”.
- the phrase “based on” does not mean “based only on”, unless expressly specified otherwise. In other words, the phrase “based on” means both “based only on” and “based at least on.”
Landscapes
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Abstract
無線通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置において、複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納する記憶部と、前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルを使用して上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、を備える。
Description
本発明は、無線通信システムにおけるユーザ装置と基地局に関連するものである。
3GPP(Third Generation Partnership Project)において、LTE(Long Term Evolution)及びLTE-Advancedの次世代の通信規格(5G又はNR)が議論されている。NRシステムでは、発生するダウンリンクトラフィック及びアップリンクトラフィックに応じて、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをフレキシブルに制御するフレキシブルDuplexが検討されている。フレキシブルDuplexとして、例えば、図1Aに示すように時間領域でアップリンクリソース及びダウンリンクリソースを動的に切り替えるTDD方式(以降、ダイナミックTDD(Time Division Duplex))、図1Bに示すように、周波数領域におけるアップリンクリソース及びダウンリンクリソースを動的に変更するFDD方式、及び、図1Cに示すように、TDD方式とFDD方式を組み合わせた方式がある。また、同一リソースでアップリンク通信とダウンリンク通信を同時に行うFull duplexも検討されている。以下、例として、ダイナミックTDDをより詳しく説明する。
典型的には、小さなセルでは大きなセルと比較して、ダウンリンクトラフィックとアップリンクトラフィックとの偏りが大きくなることが想定される。このため、各セルにおいて独立してダイナミックTDDを利用してダウンリンク通信とアップリンク通信とを制御することによって、トラフィックをより効率的に収容することが可能になる。
ダイナミックTDDでは、サブフレーム、スロット、ミニスロット等のある時間間隔でダウンリンク及びアップリンクの通信方向が動的に変更される。すなわち、図2Aに示されるように、LTEにおいて適用されているスタティックTDDでは、セル間で共通する予め設定されたダウンリンク/アップリンクパターンが利用される。他方、ダイナミックTDDでは、図2Bに示されるように、各セルで個別のダウンリンク/アップリンクパターンが利用される。このため、各セルは、ダウンリンク及びアップリンクのトラフィック量に応じて動的にダウンリンク及びアップリンクの通信方向を変更することができる。
3GPP TS 36.211 V14.0.0
NRシステムにおいて、LTEシステムと同様に、上り制御チャネル(例えば、PUCCH:Physical Uplink Control Channel)によりUL制御情報(UCI:Uplink Control Information)が送信されることが想定される。
しかし、上記のように、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式を採用した場合、例えば、あるセル(対象セル:target cellと呼ぶ)におけるアップリンク通信に対し、他のセル(干渉セル:interfering cellと呼ぶ)におけるダウンリンク通信が干渉となり、対象セルにおける基地局がユーザ装置からの上り制御情報を適切に受信できない可能性が増大する。上り制御情報を適切に受信できない場合、データの送受信も適切に行うことができず、パフォーマンスが低下する可能性がある。
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式をサポートする無線通信システムにおいて、基地局が、上り制御情報を適切に受信することを可能とする技術を提供することを目的とする。
開示の技術によれば、無線通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、
複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納する記憶部と、
前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルを使用して上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、
を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納する記憶部と、
前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルを使用して上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、
を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
開示の技術によれば、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式をサポートする無線通信システムにおいて、基地局が、上り制御情報を適切に受信することを可能とする技術が提供される。
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。なお、以下で説明する実施の形態は一例に過ぎず、本発明が適用される実施の形態は、以下の実施の形態に限られるわけではない。
本実施の形態の無線通信システムは、少なくともLTEの通信方式をサポートしていることを想定している。よって、無線通信システムが動作するにあたっては、適宜、既存のLTEで規定された既存技術を使用できる。ただし、当該既存技術はLTEに限られない。また、本明細書で使用する「LTE」は、特に断らない限り、LTE-Advanced、及び、LTE-Advanced以降の方式を含む広い意味を有するものとする。また、本発明は、LTE以外の通信方式にも適用可能である。
また、本実施の形態では、既存のLTEで使用されているPUCCH、PUCCHフォーマット、UCI、DCI、サブフレーム、スロット、RRC、MAC、UE等の用語を使用しているが、これは記載の便宜上のためであり、これらと同様の信号、機能等が他の名称で呼ばれてもよい。
また、以下で説明する本実施の形態では、無線通信システムがフレキシブルDuplexをサポートする場合の例を示しているが、フレキシブルDuplexをサポートしない場合でも、本発明を適用することができる。
(無線通信システムの構成)
図3は、本実施の形態における無線通信システム10の構成図である。図3に示すように、本実施の形態における無線通信システム10は、ユーザ装置101、102(以降、ユーザ装置100として総称されうる)及び基地局201、202(以降、基地局200として総称されうる)を含む。以下の実施の形態では、無線通信システム10は、前述したように、UL通信及びDL通信に使用されるリソースをフレキシブルに制御するフレキシブルDuplexをサポートするが、本実施の形態では、主に、フレキシブルDuplexの例としてのダイナミックTDDを用いた説明を行っている。なお、ユーザ装置をUEと呼び、基地局をBSと呼んでもよい。ダイナミックTDD以外のフレキシブルDuplexの方式にも本発明を適用することが可能である。
図3は、本実施の形態における無線通信システム10の構成図である。図3に示すように、本実施の形態における無線通信システム10は、ユーザ装置101、102(以降、ユーザ装置100として総称されうる)及び基地局201、202(以降、基地局200として総称されうる)を含む。以下の実施の形態では、無線通信システム10は、前述したように、UL通信及びDL通信に使用されるリソースをフレキシブルに制御するフレキシブルDuplexをサポートするが、本実施の形態では、主に、フレキシブルDuplexの例としてのダイナミックTDDを用いた説明を行っている。なお、ユーザ装置をUEと呼び、基地局をBSと呼んでもよい。ダイナミックTDD以外のフレキシブルDuplexの方式にも本発明を適用することが可能である。
ユーザ装置100は、スマートフォン、携帯電話、タブレット、ウェアラブル端末、M2M(Machine-to-Machine)用通信モジュールなどの無線通信機能を備えた何れか適切な通信装置であり、基地局200に無線接続し、無線通信システム10により提供される各種通信サービスを利用する。
基地局200は、1つ以上のセルを提供し、ユーザ装置100と無線通信する通信装置である。図示された例では、例示として2つの基地局201,202を示すが、一般には、無線通信システム10のサービスエリアをカバーするよう多数の基地局200が配置される。
また、本実施の形態に係る無線通信システム10では、セル間が同期しているものとする。従って、セル間で、時間フレーム(無線フレーム、サブフレーム、スロット、もしくはミニスロット等)の境界は一致しているとする。
例えば、あるセルで、特定のスロットAの先頭からの時間位置Tを指定し、別のセルでスロットAの先頭からの時間位置Tを指定した場合、両者の絶対時間は一致する(あるいは、一致すると見なせる範囲の誤差を有する)。なお、本実施の形態では、スロットをTTI(Transmission Time Interval)と称してもよい。
ただし、本発明はセル間が同期している場合に限られず、同期していない場合にも適用することは可能である。
(ダイナミックTDDの構成について)
前述したように、本実施の形態では、例としてダイナミックTDDを使用することから、本実施の形態におけるダイナミックTDDの構成例について説明する。
前述したように、本実施の形態では、例としてダイナミックTDDを使用することから、本実施の形態におけるダイナミックTDDの構成例について説明する。
本実施の形態に係るダイナミックTDDでは、例えば、図4A~Cに示されるように、いくつかのアップリンク(以下、UL)/(ダウンリンク(以下、DL)パターンによってUL通信及びDL通信が行われる。ただし、これらに限定されるものではない。
図4Aのパターン1では、全ての時間間隔でUL通信/DL通信が可能である。なお、ここでの「時間間隔」は、図4A(B、Cも同様)における1つの四角の枠の時間幅(「E.g., subframe, slot or Mini-slot」と記載されている幅)である。この「時間間隔」をTTIと称してもよい。
パターン2では、一部の時間間隔ではUL通信/DL通信が固定的に設定され、当該時間間隔では設定された通信方向しか許容されない。他方、その他の時間間隔では、UL通信/DL通信を切り替えて実施することが可能である。パターン3では、一部の時間間隔と、時間間隔内のある区間(図示された例では、時間間隔内の両エンドの区間がDL通信及びUL通信に固定的に設定されている)ではUL通信/DL通信が固定的に設定され、当該時間間隔では設定された通信方向しか許容されない。他方、その他の時間間隔では、UL通信/DL通信が可能である。
本実施の形態では、例として、本発明に係る技術をパターン3に適用する形態について説明をしている。なお、パターン3において、時間間隔内の両エンドの区間以外に、UL通信/DL通信を固定的に設定した時間区間を設けないこととしてもよい。
図5は、図4Cに示したパターン3に係るフレーム構成をより詳細に示す図である。以下では、説明の便宜上、上述した「時間間隔」をスロットと呼ぶ。ただし、以下で使用するスロットを、TTI(送信時間間隔)、単位時間長フレーム、サブフレーム、ミニスロット、又は無線フレームに置き換えても良い。
スロットの時間長は、時間の経過によって変化しない固定的な時間長であってもよいし、パケットサイズ等により変化する時間長であってもよい。また、パケットサイズ等に応じて、複数の連続するスロットをデータ通信等に使用する場合に、当該複数の連続するスロットを1つのスロットと見なすこととしてもよい。
図5に示すように、本例において、1つのスロットは、下りの制御チャネル用の先頭の時間区間(DL制御チャネル区間)、データ通信用の時間区間(データ区間)、上りの制御チャネル用の末尾の時間区間(UL制御チャネル区間)を有する。また、DLとULとの境には、切り替えのためのガード区間(GP:guard period)が設けられる。
あるスロットにおけるデータ区間が、DLかULについては、例えば、セミスタティックに定められる。この場合、例えば、基地局200からユーザ装置100に対し、上位レイヤシグナリング(RRCシグナリング等)により、スロットの集合におけるUL又はDLのパターン等が通知される(例:非特許文献1に示されるパターン)。
あるスロットにおけるデータ区間が、DLかULについては、ダイナミックに定められてもよい。この場合、例えば、図5のA,Bに示すスロットにおけるDL制御チャネル区間において、ユーザ装置100が基地局200からDL制御チャネルにより、DL又はULの指定を含む下り制御情報を受信し、当該指定に従って、ユーザ装置100はULデータ送信、又は、DLデータ受信を行う。
Aで示すように、スロットにおけるデータ区間がDLである場合、当該スロットのUL制御チャネル区間において、ユーザ装置100は、例えば、DLデータに対するACK/NACKを送信する。また、また、Bで示すように、スロットにおけるデータ区間がULである場合、当該スロットのUL制御チャネル区間において、ユーザ装置100は、例えば、当該スロットの前に受信したDLデータに対するACK/NACKを送信する。
(干渉パターンについて)
本実施の形態では、対象セル(サービンングセルと呼んでもよい)において、基地局200が、対象セルのユーザ装置100から送信される上り制御情報(以下、UCI(Uplink Control Information)とも呼ぶ)を、他セル(干渉セル)からのクロスリンク干渉の影響を受けずに受信することを可能としている。これを可能とする仕組みを説明するにあたり、まず、UL通信の干渉パターンについて図6を参照して説明する。図6には、基地局201、202、ユーザ装置101、102に加えて、基地局203、ユーザ装置103も示されている。また、図6において、基地局201のセルが対象セルであり、基地局202のセル及び基地局203のセルはいずれも干渉セルとする。図6に示すとおり、隣接セルの基地局(図6では基地局202)からのDL信号と、隣接セルのユーザ装置(図6ではユーザ装置103)からのUL信号が干渉となる。近年のスマートフォン等の普及に伴いセルが高密度化される状況においては、特に、所望のUL通信に対する、隣接セルの基地局202が送信したDL信号による干渉が大きくなる。
本実施の形態では、対象セル(サービンングセルと呼んでもよい)において、基地局200が、対象セルのユーザ装置100から送信される上り制御情報(以下、UCI(Uplink Control Information)とも呼ぶ)を、他セル(干渉セル)からのクロスリンク干渉の影響を受けずに受信することを可能としている。これを可能とする仕組みを説明するにあたり、まず、UL通信の干渉パターンについて図6を参照して説明する。図6には、基地局201、202、ユーザ装置101、102に加えて、基地局203、ユーザ装置103も示されている。また、図6において、基地局201のセルが対象セルであり、基地局202のセル及び基地局203のセルはいずれも干渉セルとする。図6に示すとおり、隣接セルの基地局(図6では基地局202)からのDL信号と、隣接セルのユーザ装置(図6ではユーザ装置103)からのUL信号が干渉となる。近年のスマートフォン等の普及に伴いセルが高密度化される状況においては、特に、所望のUL通信に対する、隣接セルの基地局202が送信したDL信号による干渉が大きくなる。
ところで、NRでは、Short PUCCHとLong PUCCHの2つのタイプのPUCCHが検討されている。図7AはShort PUCCHの例を示す。Short PUCCHは、例えば、スロットの最後の短い時間長(例:1OFDMシンボル)にマッピングされる。図7BはLong PUCCHの例を示す。Long PUCCHは、例えば、図7Bに示すように、長い時間長(複数OFDMシンボル)にマッピングされる。
図8Aは、あるスロットにおいて、対象セルのUL制御チャネルに対し、干渉セルの基地局のDLデータチャネルが干渉になる場合の例を示している。図8Aの場合、対象セルにおけるスロットのUL制御チャネル区間の時間長が長いため、当該UL制御チャネル区間の一部が、干渉セルにおけるスロットのDLデータ区間の一部と重なるために干渉が生じる。
図8Aのような干渉を回避するために、図8Bに示すように、セル間(基地局間)でUL制御チャネル区間の位置と時間長(OFDMシンボル数等)を同じにする(固定とする)ことが考えられる。しかし、この場合、高トラフィックのセルも、低トラフィックのセルも同じ量のUL制御チャネルを使用することとなり、全体としてのリソース使用効率が低下することが考えられる。また、上述したShort PUCCHとLong PUCCHを使用する場合において、図9Bに示すように、Long PUCCHはクロスリンク干渉を受ける。クロスリンク干渉を回避するために、図9Aに示すように、Short PUCCHのみを使用することが考えられるが、Short PUCCHではカバレッジが制限される。
そこで本実施の形態では、以下で説明するアグリゲートUL制御チャネル(Aggregated Uplink Control Channel)を用いている。アグリゲートUL制御チャネルを集約UL制御チャネルと称してもよい。
アグリゲートUL制御チャネルを用いる本実施の形態の無線通信システムにおいて、図8Bに示したように、各スロットでのUL制御チャネル区間の位置及び時間長はセル間で同じであることを前提とする。この前提は例であり、この前提に限られるわけではない。各セル(各ユーザ装置)において、スロット間では、UL制御チャネル区間の位置及び時間長は同じでもよいし、異なっていてもよいが、以下で説明する例では、スロット間で、UL制御チャネル区間の位置及び時間長が同じである場合の例を示している。また、以下では、1スロットにおけるUL制御チャネル区間で送信されるチャネルを1つのUL制御チャネルとして説明を行う。
(アグリゲートUL制御チャネルの概要)
図10を参照してアグリゲートUL制御チャネルの概要を説明する。アグリゲートUL制御チャネルは、複数のスロットにおけるUL制御チャネルから構成されている。例えば、図10の例では、3つのスロットのUL制御チャネルがアグリゲートされて1つのアグリゲートUL制御チャネルが構成される。なお、図10における横軸は時間であり、縦軸は周波数である。縦方向の帯の幅は例えばシステム帯域幅である。以降の図においても同様である。
図10を参照してアグリゲートUL制御チャネルの概要を説明する。アグリゲートUL制御チャネルは、複数のスロットにおけるUL制御チャネルから構成されている。例えば、図10の例では、3つのスロットのUL制御チャネルがアグリゲートされて1つのアグリゲートUL制御チャネルが構成される。なお、図10における横軸は時間であり、縦軸は周波数である。縦方向の帯の幅は例えばシステム帯域幅である。以降の図においても同様である。
アグリゲートUL制御チャネルが占めるリソース量については、例えば、基地局200からユーザ装置100に、DCI、MAC信号、ブロードキャスト情報、もしくは上位レイヤシグナリングで通知され、ユーザ装置100は、通知されたリソース量のチャネルをアグリゲートUL制御チャネルとして使用する。例えば、ユーザ装置100は、当該アグリゲートUL制御チャネルのリソースを用いてUCIを送信する。なお、本実施の形態では、リソース量として時間リソースの量に着目しているが、周波数方向のリソース量を含めて上位レイヤシグナリング等で通知されてもよい。
上記のリソース量の指定内容は、例えば、スロット数である。例えば、リソース量として3スロットが指定された場合には、図10に示すように、連続する3スロット分のUL制御チャネルをアグリゲートしたチャネルがアグリゲートUL制御チャネルとして使用される。また、上記のリソース量の指定内容は、OFDMシンボル数であってもよい。例えば、各スロットのUL制御チャネルのOFDMシンボル数がKとして予め定められているとする、あるいは、基地局200からユーザ装置100に各スロットのUL制御チャネルのOFDMシンボル数がKとして指定されているとする。このとき、例えば、アグリゲートDL制御チャネルのリソース量の指定として3Kが基地局200からユーザ装置100に通知された場合、ユーザ装置100は3スロット分のUL制御チャネルをアグリゲートUL制御チャネルとして使用する。基地局200は、ユーザ装置100に指定した指定内容(設定情報)を保持しており、当該設定情報に基づいて、上記3スロット分のUL制御チャネルを集約したアグリゲートUL制御チャネルにより、ユーザ装置100から、UCIを受信する。
なお、複数スロット分のUL制御チャネルをアグリゲートUL制御チャネルとして使用する場合において、複数スロットは連続していなくてもよい。また、基地局200からのリソース量等の指定については、UE個別(UE specific)でもよいし、UE共通(Cell specific)であってもよい。
例えば、ユーザ装置100は、UCIを、アグリゲートUL制御チャネルを構成する全スロットのUL制御チャネルにマッピングし、送信することができる。また、ユーザ装置100は、UCIを、アグリゲートUL制御チャネルを構成する全スロットのUL制御チャネルのうちの一部のスロットのUL制御チャネルにマッピングし、送信することもできる。
図10に示すマッピングの例は、ユーザ装置100が、1つのUCIを、アグリゲートUL制御チャネルを構成する複数のスロットのUL制御チャネルにマッピングする例である。このようにマッピングされるUCIを、本実施の形態ではDistributed UCIと呼ぶ。図10に示すDistributed UCIにおいて、基地局200は、アグリゲートUL制御チャネル(例:3スロット分のUL制御チャネル)に1つのUCIがマッピングされていることを想定して、当該UCIの復号処理等を行う。
1つのUCIとは、例えば、1つのPUCCHフォーマットの内容の情報であるが、これに限定されない。1つのUCIには、例えば、SR(Scheduling request)、DLデータのACK/NACK(以下、A/Nと記載する)、CSI(Channel State Information)のうちの1つ又は複数又は全部が含まれる。CSIには、CQI(Channel Quality Indicator)、PMI(precoding matrix indicator)、PTI(precoding type indicator)、RI(rank indication)のうちの1つ又は複数又は全部が含まれる。なお、ユーザ装置100は、アグリゲートUL制御チャネルを構成するUL制御チャネルを使用して、SRS(Sounding Reference Signal)を送信してもよい。
本実施の形態のアグリゲートUL制御チャネルを導入することで、干渉セルからのクロスリンク干渉を回避しつつ、柔軟にUCIの送信に使用できるUL制御チャネルのリソース量を変更することができ、結果として、システムのリソース利用効率を向上させることができる。
(システムの動作例)
本実施の形態におけるシステムの基本的な動作例を図11を参照して説明する。ステップS101において、基地局200からユーザ装置100に設定情報が送信される。当該設定情報は、例えば、アグリゲートUL制御チャネルのリソース量の指定、UCIの送信方法の指定のうちの全部又は一部を含む。また、これら以外の情報が含まれていてもよい。当該設定情報は、DCI、RRC信号、MAC信号、又は、ブロードキャスト情報で送信される。また、基地局200からユーザ装置100に設定情報を通知せずに、設定情報が予め基地局200とユーザ装置100に設定されていることとしてもよい。
本実施の形態におけるシステムの基本的な動作例を図11を参照して説明する。ステップS101において、基地局200からユーザ装置100に設定情報が送信される。当該設定情報は、例えば、アグリゲートUL制御チャネルのリソース量の指定、UCIの送信方法の指定のうちの全部又は一部を含む。また、これら以外の情報が含まれていてもよい。当該設定情報は、DCI、RRC信号、MAC信号、又は、ブロードキャスト情報で送信される。また、基地局200からユーザ装置100に設定情報を通知せずに、設定情報が予め基地局200とユーザ装置100に設定されていることとしてもよい。
ユーザ装置100は、基地局200から通知された設定情報(もしくは予め設定された設定情報)を記憶部に保持するとともに、基地局200も当該設定情報を記憶部に保持している。基地局200は、当該設定情報に基づき、アグリゲートUL制御チャネルによるUCIの受信を行う。また、ユーザ装置100は、保持する設定情報に基づき、アグリゲートUL制御チャネルによりUCIを送信する動作を行う。例えば、ユーザ装置100が、設定情報に基づき、基地局200に対して、3スロット分のUL制御チャネルからなるアグリゲートUL制御チャネルを用いる場合、基地局200は、設定情報に基づき、ユーザ装置100から、3スロット分のUL制御チャネルからなるアグリゲートUL制御チャネルによりUCIが送信されることを認識することができる。
ステップS102において、上記の設定情報に従った方法で、ユーザ装置100から基地局200に対し、アグリゲートUL制御チャネルによりUCIが送信される。そして、例えば、基地局200は、再送等のUCIに基づく動作を実行する。
以下、アグリゲートUL制御チャネルによるUCI送信等の処理方法の具体例を説明する。以下で説明する例は、矛盾が生じない限り、任意に組み合わせて実施することができる。
(UCIの送信方法例)
次に、ユーザ装置100から基地局200へのUCIの送信方法の例を説明する。
次に、ユーザ装置100から基地局200へのUCIの送信方法の例を説明する。
<UCIの送信方法例1>
図12は、UCIの送信方法例1を説明するための図である。UCIの送信方法例1において、ユーザ装置100は、基地局200に対する1つのUCI(複数のUCIであってもよい)を繰り返し送信する。この繰り返しは、Distributd UCIの一例である。図12の例では、3つのスロットを使用することで、UCIが3回繰り返して送信されている。なお、繰り返しの回数については、例えば、図11のステップS101の設定情報で基地局200からユーザ装置100に対して指定される。
図12は、UCIの送信方法例1を説明するための図である。UCIの送信方法例1において、ユーザ装置100は、基地局200に対する1つのUCI(複数のUCIであってもよい)を繰り返し送信する。この繰り返しは、Distributd UCIの一例である。図12の例では、3つのスロットを使用することで、UCIが3回繰り返して送信されている。なお、繰り返しの回数については、例えば、図11のステップS101の設定情報で基地局200からユーザ装置100に対して指定される。
例えば、基地局200は、ユーザ装置100から受信する信号の受信品質(例:RSRQ、RSRP、又は、RS-SINR)に基づき、ユーザ装置100に対して指定する繰り返し回数を決定してもよい。例えば、受信品質が悪ければ繰り返し回数を増加させる。
上記のように、繰り返し送信を行うことで、基地局200における受信品質が良くない場合であっても、基地局200はUCIを受信することができる。
<UCIの送信方法例2>
図13A、Bは、UCIの送信方法例2を説明するための図である。UCIの送信方法例2も、前述したDistributed UCIの一例である。UCIの送信方法例2では、ユーザ装置100は、基地局200に対するUCIを複数部分に分割し、分割された複数の部分を、アグリゲートUL制御チャネルを構成する複数スロットのUL制御チャネルにマッピングして送信する。
図13A、Bは、UCIの送信方法例2を説明するための図である。UCIの送信方法例2も、前述したDistributed UCIの一例である。UCIの送信方法例2では、ユーザ装置100は、基地局200に対するUCIを複数部分に分割し、分割された複数の部分を、アグリゲートUL制御チャネルを構成する複数スロットのUL制御チャネルにマッピングして送信する。
図13A、Bの例では、UCIが3つに分割される。分割方法としては、例えば、シンボル単位での分割、コードワード単位での分割、もしくは情報ビット単位での分割がある。また、内容の単位(例:SR、A/N、CSI)で分割してもよい。
図13Aの例では、ユーザ装置100は、分割してできた3部分のそれぞれを、異なるスロットのUL制御チャネルにマッピングしている。一方、図13Bの例では、アグリゲートUL制御チャネルは2スロット分のUL制御チャネルにより構成されているため、3つの分割部分のうちの2つの分割部分が1つのスロットのUL制御チャネルにマッピングされ、残りの1つの分割部分が別のスロットのUL制御チャネルにマッピングされている。
上記のように、UCIを分割して送信することで、情報量の大きなUCIも送信できる。なお、分割した部分毎に前述した繰り返し送信を適用してもよい。
(アグリゲートUL制御チャネルのリソース例)
次に、ユーザ装置100によるUCIの送信タイミングの観点でのアグリゲートUL制御チャネルのリソース例を説明する。
次に、ユーザ装置100によるUCIの送信タイミングの観点でのアグリゲートUL制御チャネルのリソース例を説明する。
図14Aの例は、複数スロットのUL制御チャネルから構成されるアグリゲートUL制御チャネル間で、UL制御チャネル(リソース)を重複させない例である。例えば、図14Aにおいて、A、B、Cで示すように、2つのアグリゲートUL制御チャネル間は離れており、重複がない。この場合、例えば、ユーザ装置100において、Aで示すアグリゲートUL制御チャネルのスロットのタイミングでUCI送信タイミングが発生した場合、その次の、Bで示すアグリゲートUL制御チャネルでUCIを送信する。
図14Bの例は、複数スロットのUL制御チャネルから構成されるアグリゲートUL制御チャネル間で、UL制御チャネル(リソース)が重複することを許容する例である。例えば、図14Bにおいて、Aで示すアグリゲートUL制御チャネルと、Bで示すアグリゲートUL制御チャネルは、Cで示すUL制御チャネルの部分で重複している。この場合、Aで示すアグリゲートUL制御チャネルのスロットのタイミングでUCI送信タイミングが発生した場合、その直後の、Bで示すアグリゲートUL制御チャネルでUCIを送信することができる。
(周波数ホッピングを用いる例)
図15に示すように、Distributed UCIが使用される場合において、ユーザ装置100は、アグリゲートUL制御チャネルを構成する複数のUL制御チャネル間で周波数ホッピングを適用することができる。図15の例では、アグリゲートUL制御チャネルを構成するUL制御チャネルA、UL制御チャネルB、及びUL制御チャネルCの間で、マッピングされるUCI(1つのUCI又は分割されたUCI)の周波数位置が異なる。
図15に示すように、Distributed UCIが使用される場合において、ユーザ装置100は、アグリゲートUL制御チャネルを構成する複数のUL制御チャネル間で周波数ホッピングを適用することができる。図15の例では、アグリゲートUL制御チャネルを構成するUL制御チャネルA、UL制御チャネルB、及びUL制御チャネルCの間で、マッピングされるUCI(1つのUCI又は分割されたUCI)の周波数位置が異なる。
ホッピングパターンについては、基地局200からユーザ装置100への設定情報で設定されてもよいし、基地局200とユーザ装置100において予め設定されていてもよい。また、基地局200とユーザ装置100は、ユーザ装置100固有のパラメータ(例:UE-ID)を用いてホッピングパターンを算出し、ユーザ装置100は当該ホッピングパターンを用いてUCIを送信し、基地局200は当該ホッピングパターンを用いてUCIを受信してもよい。
(DLデータに対するA/N送信方法例)
次に、UCIの一例であるA/Nの送信方法の例を説明する。どのA/N送信方法でA/Nを送信するかについては、例えば、図11のステップS101に示した設定情報により、基地局200からユーザ装置100に設定してもよいし、基地局200とユーザ装置100において予め設定されていてもよい。
次に、UCIの一例であるA/Nの送信方法の例を説明する。どのA/N送信方法でA/Nを送信するかについては、例えば、図11のステップS101に示した設定情報により、基地局200からユーザ装置100に設定してもよいし、基地局200とユーザ装置100において予め設定されていてもよい。
<DLデータに対するA/N送信方法例1>
図16A、Bを参照して、DLデータに対するA/N送信方法例1を説明する。A/N送信方法例1において、ユーザ装置100は、DLデータチャネルのコードブロック毎に、アグリゲートUL制御チャネルを構成するUL制御チャネルでA/Nを送信する。
図16A、Bを参照して、DLデータに対するA/N送信方法例1を説明する。A/N送信方法例1において、ユーザ装置100は、DLデータチャネルのコードブロック毎に、アグリゲートUL制御チャネルを構成するUL制御チャネルでA/Nを送信する。
図16Aの例では、ユーザ装置100は、Aで示すDLデータを構成する複数のコードブロックにおける各コードブロックに対するA/Nを別々のUL制御チャネルで送信する。
図16Bの例では、複数のA/Nを1つのUL制御チャネルで送信することが許容されている。この例では、ユーザ装置100は、Aで示すDLデータにおけるCB1に対するA/NとCB2に対するA/NとをBで示すUL制御チャネルで送信し、CB3に対するA/NとCB4に対するA/NとをCで示すUL制御チャネルで送信している。
A/N送信方法例1のようにコードブロック毎にA/Nを別々のUL制御チャネルで送信することにより、基地局200は、コードブロック単位で再送要否を判定でき、再送に要するリソースが削減され、リソースの使用効率が向上する。
<DLデータに対するA/N送信方法例2>
図17に、DLデータに対するA/N送信方法例2を示す。A/N送信方法例2では、ユーザ装置100は、例えば、DLデータにおけるCB毎もしくは所定数ビット毎のA/Nをビットマップで表わし、当該ビットマップをアグリゲートUL制御チャネルで送信する。A/N送信方法例2では、基地局200は、アグリゲートUL制御チャネルで受信するビットマップを確認することで、効率的にCB毎もしくは所定数ビット毎のA/Nをj確認することができ、DLデータ全体の再送を行うか否か等の判断を効率的に行うことができる。
図17に、DLデータに対するA/N送信方法例2を示す。A/N送信方法例2では、ユーザ装置100は、例えば、DLデータにおけるCB毎もしくは所定数ビット毎のA/Nをビットマップで表わし、当該ビットマップをアグリゲートUL制御チャネルで送信する。A/N送信方法例2では、基地局200は、アグリゲートUL制御チャネルで受信するビットマップを確認することで、効率的にCB毎もしくは所定数ビット毎のA/Nをj確認することができ、DLデータ全体の再送を行うか否か等の判断を効率的に行うことができる。
(複数UCIを送信する例)
ユーザ装置100は、アグリゲートUL制御チャネルを用いて、複数のUCIを基地局200に送信してもよい。複数のUCIの数については、予め定められていてもよいし、基地局200からユーザ装置100に送信される設定情報により設定されてもよい(図11のS101)。また、各UCIには、異なる情報が含まれる。
ユーザ装置100は、アグリゲートUL制御チャネルを用いて、複数のUCIを基地局200に送信してもよい。複数のUCIの数については、予め定められていてもよいし、基地局200からユーザ装置100に送信される設定情報により設定されてもよい(図11のS101)。また、各UCIには、異なる情報が含まれる。
図18Aは、ユーザ装置100が、1つのアグリゲートUL制御チャネルにより2つのUCIを送信する例を示している。図18Aの例において、例えば、UCI#1には、DLデータに対するA/N(例:2ビット)が含まれる。また、例えばUCI#2には、CSIフィードバック情報(例:16ビット)が含まれる。
また、ユーザ装置100は、CSIを構成するCQI、PMI、PTI、RIのそれぞれを別々のUCIで送信してもよいし、CQI、PMI、PTI、RIのうちのいずれか2つ又は3つを1つのUCIで送信し、その他の情報を別のUCIで送信してもよい。
図18Bに示すように、ユーザ装置100が、アグリゲートUL制御チャネルを用いて、複数のUCIを基地局200に送信する場合において、Distributed UCIを用いてもよい。図18Bの例では、UCI#1が1つのUL制御チャネルで送信され、UCI#2が2つのUL制御チャネルで送信される。
(PUCCHフォーマットについて)
アグリゲートUL制御チャネルが使用される本実施の形態において、ユーザ装置100が送信しようとするUCIの情報毎、あるいは、使用するPUCCHフォーマット毎に、UCIを送信するスロット数が定められてもよい。当該スロット数は、基地局200とユーザ装置100に予め設定されてもよいし、基地局200からユーザ装置100に設定情報として通知されてもよい(図11のS101)。
アグリゲートUL制御チャネルが使用される本実施の形態において、ユーザ装置100が送信しようとするUCIの情報毎、あるいは、使用するPUCCHフォーマット毎に、UCIを送信するスロット数が定められてもよい。当該スロット数は、基地局200とユーザ装置100に予め設定されてもよいし、基地局200からユーザ装置100に設定情報として通知されてもよい(図11のS101)。
例えば、UCIとしてSRとA/Nを送信する場合、あるいは、SRとA/Nを送信するPUCCHフォーマットを使用する場合には、ユーザ装置100は1つのスロットのUL制御チャネルを使用する。また、例えば、UCIとしてCSIを送信する場合、あるいは、CSIを送信するPUCCHフォーマットを使用する場合には、ユーザ装置100は6スロット分のUL制御チャネルを使用する。
上記のように、UCIのコンテンツ、あるいはPUCCHフォーマットに応じて、UCIを送信するスロットの数が定められていることで、そうでない場合と比較して、ユーザ装置100は効率的にUCIを送信できる。
(装置構成)
以上説明した実施の形態の動作を実行するユーザ装置100及び基地局200の機能構成例を説明する。ユーザ装置100及び基地局200はそれぞれ、本実施の形態で説明した全ての機能を備える。ただし、ユーザ装置100及び基地局200はそれぞれ、本実施の形態で説明した全ての機能の中の一部の機能を備えることとしてもよい。
以上説明した実施の形態の動作を実行するユーザ装置100及び基地局200の機能構成例を説明する。ユーザ装置100及び基地局200はそれぞれ、本実施の形態で説明した全ての機能を備える。ただし、ユーザ装置100及び基地局200はそれぞれ、本実施の形態で説明した全ての機能の中の一部の機能を備えることとしてもよい。
<ユーザ装置100>
図19は、ユーザ装置100の機能構成の一例を示す図である。図19に示すように、ユーザ装置100は、信号送信部110と、信号受信部120と、設定情報管理部130を含む。図19に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。信号送信部110を送信機と称し、信号受信部120を受信機と称してもよい。
図19は、ユーザ装置100の機能構成の一例を示す図である。図19に示すように、ユーザ装置100は、信号送信部110と、信号受信部120と、設定情報管理部130を含む。図19に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。信号送信部110を送信機と称し、信号受信部120を受信機と称してもよい。
信号送信部110は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。信号受信部120は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。また、信号送信部110は、設定情報管理部130における設定情報に基づき、アグリゲートUL制御チャネルによりUCIを送信するとともに、基地局200から受信するDCIに基づきDLデータを送信する。また、信号受信部120は、DCIに基づき、ULデータを受信する。
設定情報管理部130は、予め設定される設定情報と、ダイナミック及び/又はセミスタティックに基地局200等から設定される設定情報とを格納する記憶部を有する。例えば、設定情報管理部130には、図11のステップS101において基地局200から受信した設定情報が格納される。
また、例えば、設定情報管理部130は、複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納し、信号送信部110は、前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルを使用して上り制御情報を前記基地局に送信する。
信号送信部110は、例えば、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルを使用して前記上り制御情報を繰り返し送信する、又は、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルを使用して、前記上り制御情報を分割して得られた部分情報を送信することができる。また、信号送信部110は、例えば、前記複数のスロット間で周波数ホッピングを適用して、前記上り制御情報を送信する。また、信号送信部110は、例えば、それぞれ異なる情報を含む複数の上り制御情報を前記集約下り制御チャネルを使用して前記基地局に送信することもできる。
<基地局200>
図20は、基地局200の機能構成の一例を示す図である。図20に示すように、基地局200は、信号送信部210と、信号受信部220と、スケジューリング部230を含む。
図20は、基地局200の機能構成の一例を示す図である。図20に示すように、基地局200は、信号送信部210と、信号受信部220と、スケジューリング部230を含む。
図20に示す機能構成は一例に過ぎない。本実施の形態に係る動作を実行できるのであれば、機能区分及び機能部の名称はどのようなものでもよい。信号送信部210を送信機と称し、信号受信部220を受信機と称してもよい。
信号送信部210は、上位レイヤの情報から下位レイヤの信号を生成し、当該信号を無線で送信するように構成されている。信号受信部220は、各種の信号を無線受信し、受信した信号から上位レイヤの情報を取得するように構成されている。
また、信号受信部220は、設定情報管理部240における設定情報に基づき、アグリゲートUL制御チャネルによりUCIを受信するとともに、ユーザ装置100に通知したDCIの内容に基づきULデータを受信する。また、信号送信部210は、ユーザ装置100に通知したDCIの内容に基づき、DLデータを送信する。
スケジューリング部230は、ユーザ装置100へのリソース割り当て等を行う。設定情報管理部240は記憶部を含み、予め設定される設定情報を格納するとともに、ダイナミック及び/又はセミスタティックにユーザ装置100に対して設定する設定情報を決定し、保持する。
例えば、設定情報管理部240は、複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納し、信号受信部220は、前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルにより、上り制御情報を前記ユーザ装置から受信する。また、信号受信部220は、例えば、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルにより、前記上り制御情報を繰り返し受信する、又は、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルにより、前記上り制御情報を分割して得られた部分情報を受信する。
<ハードウェア構成>
上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図19~図20)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手段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/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により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)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
上記実施の形態の説明に用いたブロック図(図19~図20)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手段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/又は論理的に複数要素が結合した1つの装置により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)で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
また、例えば、本発明の一実施の形態におけるユーザ装置100と基地局200はいずれも、本実施の形態に係る処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図21は、本実施の形態に係るユーザ装置100と基地局200のハードウェア構成の一例を示す図である。上述のユーザ装置100と基地局200はそれぞれ、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。UEとeNBのハードウェア構成は、図に示した1001~1006で示される各装置を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。
ユーザ装置100と基地局200における各機能は、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で、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信、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することで実現される。
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)で構成されてもよい。
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又はデータを、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、上述の実施の形態で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、図19に示したユーザ装置100の信号送信部110、信号受信部120、設定情報管理部130は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。また、例えば、図20に示した基地局200の信号送信部210と、信号受信部220と、スケジューリング部230と、設定情報管理部240は、メモリ1002に格納され、プロセッサ1001で動作する制御プログラムによって実現されてもよい。上述の各種処理は、1つのプロセッサ1001で実行される旨を説明してきたが、2以上のプロセッサ1001により同時又は逐次に実行されてもよい。プロセッサ1001は、1以上のチップで実装されてもよい。なお、プログラムは、電気通信回線を介してネットワークから送信されても良い。
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 Erasable Programmable ROM)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施の形態に係る処理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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、スマートカード、フラッシュメモリ(例えば、カード、スティック、キードライブ)、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。上述の記憶媒体は、例えば、メモリ1002及び/又はストレージ1003を含むデータベース、サーバその他の適切な媒体であってもよい。
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。例えば、ユーザ装置100の信号送信部110及び信号受信部120は、通信装置1004で実現されてもよい。また、基地局200の信号送信部210及び信号受信部220は、通信装置1004で実現されてもよい。
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及びメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
また、ユーザ装置100と基地局200はそれぞれ、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、当該ハードウェアにより、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つで実装されてもよい。
(実施の形態のまとめ)
以上、説明したように、本実施の形態によれば、無線通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置において、複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納する記憶部と、前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルを使用して上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
以上、説明したように、本実施の形態によれば、無線通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置において、複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納する記憶部と、前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルを使用して上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、を備えることを特徴とするユーザ装置が提供される。
上記の構成により、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式をサポートする無線通信システムにおいて、基地局が、上り制御情報を適切に受信することが可能となる。
前記送信部は、例えば、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルを使用して前記上り制御情報を繰り返し送信する、又は、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルを使用して、前記上り制御情報を分割して得られた部分情報を送信する。
上り制御情報を繰り返し送信することで、例えば、基地局における受信品質が良くない場合でも、基地局は上り制御情報を適切に受信できる。ユーザ装置は、上り制御情報を分割して得られた部分情報を送信することで、例えば、情報量の大きな上り制御情報を適切に送信できる。
前記送信部は、前記複数のスロット間で周波数ホッピングを適用して、前記上り制御情報を送信することとしてもよい。この構成により、例えば、特定の周波数リソースの品質が良くない場合でも、基地局は適切に上り制御情報を受信できる。
前記送信部は、それぞれ異なる情報を含む複数の上り制御情報を前記集約上り制御チャネルを使用して前記基地局に送信することとしてもよい。この構成により、情報量の大きな上り制御情報のコンテンツを適切に送信できる。
また、本実施の形態により、無線通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局であって、複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納する記憶部と、前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルにより、上り制御情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、を備えることを特徴とする基地局が提供される。
上記の構成により、ダウンリンク通信及びアップリンク通信に使用されるリソースをセル毎にフレキシブルに制御する方式をサポートする無線通信システムにおいて、基地局が、上り制御情報を適切に受信することが可能となる。
前記受信部は、例えば、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルにより、前記上り制御情報を繰り返し受信する、又は、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルにより、前記上り制御情報を分割して得られた部分情報を受信する。
上り制御情報を繰り返し受信することで、例えば、受信品質の良くない場合でも上り制御情報を適切に受信できる。上り制御情報を分割して得られた部分情報を受信することで、例えば、情報量の大きな上り制御情報を適切に受信できる。
(実施形態の補足)
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置100と基地局200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、開示される発明はそのような実施形態に限定されず、当業者は様々な変形例、修正例、代替例、置換例等を理解するであろう。発明の理解を促すため具体的な数値例を用いて説明がなされたが、特に断りのない限り、それらの数値は単なる一例に過ぎず適切な如何なる値が使用されてもよい。上記の説明における項目の区分けは本発明に本質的ではなく、2以上の項目に記載された事項が必要に応じて組み合わせて使用されてよいし、ある項目に記載された事項が、別の項目に記載された事項に(矛盾しない限り)適用されてよい。機能ブロック図における機能部又は処理部の境界は必ずしも物理的な部品の境界に対応するとは限らない。複数の機能部の動作が物理的には1つの部品で行われてもよいし、あるいは1つの機能部の動作が物理的には複数の部品により行われてもよい。実施の形態で述べた処理手順については、矛盾の無い限り処理の順序を入れ替えてもよい。処理説明の便宜上、ユーザ装置100と基地局200は機能的なブロック図を用いて説明されたが、そのような装置はハードウェアで、ソフトウェアで又はそれらの組み合わせで実現されてもよい。本発明の実施の形態に従ってユーザ装置100が有するプロセッサにより動作するソフトウェア及び本発明の実施の形態に従って基地局200が有するプロセッサにより動作するソフトウェアはそれぞれ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ(ROM)、EPROM、EEPROM、レジスタ、ハードディスク(HDD)、リムーバブルディスク、CD-ROM、データベース、サーバその他の適切な如何なる記憶媒体に保存されてもよい。
また、情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、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、MAC(Medium Access Control)シグナリング、ブロードキャスト情報(MIB(Master Information Block)、SIB(System Information Block)))、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。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(RRC Connection Setup)メッセージ、RRC接続再構成(RRC Connection Reconfiguration)メッセージなどであってもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、SUPER 3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、W-CDMA(登録商標)、GSM(登録商標)、CDMA2000、UMB(Ultra Mobile Broadband)、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(Ultra-WideBand)、Bluetooth(登録商標)、その他の適切なシステム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。
本明細書において基地局200によって行われるとした特定動作は、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200を有する1つまたは複数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて、ユーザ装置100との通信のために行われる様々な動作は、基地局200および/または基地局200以外の他のネットワークノード(例えば、MMEまたはS-GWなどが考えられるが、これらに限られない)によって行われ得ることは明らかである。上記において基地局200以外の他のネットワークノードが1つである場合を例示したが、複数の他のネットワークノードの組み合わせ(例えば、MMEおよびS-GW)であってもよい。
本明細書で説明した各態様/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。
ユーザ装置100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、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局200は、当業者によって、NB(NodeB)、eNB(enhanced NodeB)、ベースステーション(Base Station)、またはいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
本明細書で使用する「判断(determining)」、「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。「判断」、「決定」は、例えば、判定(judging)、計算(calculating)、算出(computing)、処理(processing)、導出(deriving)、調査(investigating)、探索(looking up)(例えば、テーブル、データベースまたは別のデータ構造での探索)、確認(ascertaining)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。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)した事を「判断」「決定」したとみなす事などを含み得る。また、「判断」、「決定」は、解決(resolving)、選択(selecting)、選定(choosing)、確立(establishing)、比較(comparing)などした事を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。つまり、「判断」「決定」は、何らかの動作を「判断」「決定」したとみなす事を含み得る。
本明細書で使用する「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。
「含む(include)」、「含んでいる(including)」、およびそれらの変形が、本明細書あるいは特許請求の範囲で使用されている限り、これら用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本明細書あるいは特許請求の範囲において使用されている用語「または(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示の全体において、例えば、英語でのa,an,及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、これらの冠詞は、文脈から明らかにそうではないことが示されていなければ、複数のものを含み得る。
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るものではないということは明らかである。本発明は、特許請求の範囲の記載により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、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本特許出願は2017年2月3日に出願した日本国特許出願第2017-019138号に基づきその優先権を主張するものであり、日本国特許出願第2017-019138号の全内容を本願に援用する。
100 ユーザ装置
110 信号送信部
120 信号受信部
130 設定情報管理部
200 基地局
210 信号送信部
220 信号受信部
230 スケジューリング部
240 設定情報管理部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
110 信号送信部
120 信号受信部
130 設定情報管理部
200 基地局
210 信号送信部
220 信号受信部
230 スケジューリング部
240 設定情報管理部
1001 プロセッサ
1002 メモリ
1003 ストレージ
1004 通信装置
1005 入力装置
1006 出力装置
Claims (6)
- 無線通信システムにおいて基地局と通信を行うユーザ装置であって、
複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納する記憶部と、
前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルを使用して上り制御情報を前記基地局に送信する送信部と、
を備えることを特徴とするユーザ装置。 - 前記送信部は、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルを使用して前記上り制御情報を繰り返し送信する、又は、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルを使用して、前記上り制御情報を分割して得られた部分情報を送信する
ことを特徴とする請求項1に記載のユーザ装置。 - 前記送信部は、前記複数のスロット間で周波数ホッピングを適用して、前記上り制御情報を送信する
ことを特徴とする請求項1又は2に記載のユーザ装置。 - 前記送信部は、それぞれ異なる情報を含む複数の上り制御情報を前記集約上り制御チャネルを使用して前記基地局に送信する
ことを特徴とする請求項1ないし3のうちいずれか1項に記載のユーザ装置。 - 無線通信システムにおいてユーザ装置と通信を行う基地局であって、
複数のスロットにおける複数の上り制御チャネルが集約された集約上り制御チャネルに関する設定情報を格納する記憶部と、
前記設定情報に基づいて、前記集約上り制御チャネルにより、上り制御情報を前記ユーザ装置から受信する受信部と、
を備えることを特徴とする基地局。 - 前記受信部は、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルにより、前記上り制御情報を繰り返し受信する、又は、前記複数のスロットにおける各上り制御チャネルにより、前記上り制御情報を分割して得られた部分情報を受信する
ことを特徴とする請求項5に記載の基地局。
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