WO2019138511A1 - ユーザ端末及び無線通信方法 - Google Patents
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- H04W28/16—Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
- H04W28/18—Negotiating wireless communication parameters
Definitions
- the present invention 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-A (LTE-Advanced), FRA (Future Radio Access), 4G, 5G, 5G + (plus), NR ( Also referred to as New RAT), LTE Rel. 14, 15 and so on.
- the user terminal In the existing LTE system (for example, LTE Rel. 8-13), the user terminal (UE: User Equipment) is based on downlink control information (DCI: also referred to as Downlink Control Information, DL assignment, etc.) from the radio base station. Control reception of a downlink shared channel (for example, PDSCH: Physical Downlink Shared Channel). Also, the user terminal controls transmission of an uplink shared channel (for example, PUSCH: Physical Uplink Shared Channel) based on DCI (also referred to as UL grant or the like).
- DCI Downlink Control Information
- the size of the transport block (transport block size (TBS: Transport Block Size)) for each number of resource blocks (PRBs: Physical Resource Blocks) (number of PRBs) and the TBS index
- TBS Transport Block Size
- PRBs Physical Resource Blocks
- TBS table to be associated is predetermined.
- a user terminal determines TBS using the said TBS table.
- the same TBS is used between the time of initial transmission of TB, and the time of resending.
- the TB for the initial transmission and the TB for retransmission are received on the receiving side (user terminal in downlink, wireless base station in uplink) It can be combined appropriately.
- E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
- E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
- the user terminal does not use the TBS table used in the existing LTE system (eg, LTE Rel. 8-13), but does not use TBS. It is also considered to decide the
- transmission conditions for example, the number of PRBs, the number of symbols, etc.
- the number of demodulation reference signals (DMRS), modulation order, coding rate, at least one of the number of layers, etc. may be restricted, which may make it impossible to flexibly control TB transmission.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a user terminal and a wireless communication method capable of flexibly controlling transmission of a transport block (TB).
- TB transport block
- One aspect of the user terminal of the present invention is a transmitting / receiving unit that performs at least one of reception and transmission of a transport block (TB), and a result of rounding a quantized intermediate number of information bits using a predetermined coefficient.
- a controller configured to determine the size of the TB, wherein the predetermined coefficient includes at least a fixed value, the quantized intermediate number, and the number of code blocks included in the TB. It is characterized in that it is derived based on one.
- One aspect of the user terminal of the present invention is a transceiver block for performing at least one of transport block (TB) reception and transmission, and a TB for the initial transmission based on downlink control information for scheduling the TB for the initial transmission. And a controller configured to determine the size of the TB for retransmission based on whether or not the size of B can be acquired.
- TB transport block
- controller configured to determine the size of the TB for retransmission based on whether or not the size of B can be acquired.
- transport block (TB) transmission can be flexibly controlled.
- FIG. 1A is a diagram showing an example of an MCS table in the existing LTE system
- FIG. 1B is a diagram showing an example of a TBS table in the existing LTE system
- FIG. 2A is a diagram showing an example of an MCS table in a future wireless communication system
- FIG. 2B is a diagram showing an example of a quantization table in the future wireless communication system.
- FIG. 3 is a flowchart illustrating an example of determination of a TBS for retransmission according to the second aspect.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present embodiment.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present embodiment.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment.
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 1 is a diagram showing an example of an MCS table (FIG. 1A) and a TBS table (FIG. 1B) in an existing LTE system (eg, LTE Rel. 8-13).
- an MCS table that associates a modulation and coding scheme (MCS) index, a modulation order, and a TBS index is defined (see FIG. 1A).
- MCS modulation and coding scheme
- a TBS table is defined that associates a TBS index (II TBS ) with a TBS for each PRB number (N PRB ) (stored in the user terminal) Yes).
- the user terminal receives DCI (DL assignment) for PDSCH scheduling, and determines the TBS index corresponding to the MCS index included in the DCI with reference to the MCS table (FIG. 1A). Do. Also, the user terminal refers to the TBS table (FIG. 1B) to determine, for the PDSCH, the TBS associated with the TBS index and the number of PRBs allocated to the PDSCH.
- DCI DL assignment
- TBS table FIG. 1B
- the user terminal receives DCI (UL grant) for scheduling of PUSCH, refers to the MCS table (FIG. 1A), and a TBS index corresponding to the MCS index included in the DCI. Decide. Also, the user terminal refers to the TBS table (FIG. 1B) to determine, for the PUSCH, the TBS associated with the TBS index and the number of PRBs allocated to the PUSCH.
- DCI UL grant
- the MCS table FIG. 1A
- TBS index corresponding to the MCS index included in the DCI. Decide.
- the user terminal refers to the TBS table (FIG. 1B) to determine, for the PUSCH, the TBS associated with the TBS index and the number of PRBs allocated to the PUSCH.
- the same TBS is used between the time of initial transmission of TB, and the time of resending.
- TBS may correspond to different TBS indexes and different numbers of PRBs.
- TBS "256" corresponding to TBS index "14" and PRB number "1” is the same as TBS "256" corresponding to TBS index "0" and PRB number "10".
- the transmission conditions for example, the number of PRBs, the modulation scheme, the coding rate, etc.
- the transmission conditions for example, the number of PRBs, the modulation scheme, the coding rate, etc.
- the user terminal does not use the TBS table used in the existing LTE system (eg, LTE Rel. 8-13). It is also considered to determine TBS.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of an MCS table (FIG. 2A) and a table (FIG. 2B) for quantizing the number of resource elements (REs) per PRB in the future existing LTE system.
- FIGS. 2A and 2B are merely examples, and are not limited to the illustrated values, some items (fields) may be deleted, and items not illustrated may be added.
- a modulation order As shown in FIG. 2A, in the future wireless communication system, a modulation order, a coding rate (also referred to as an assumed coding rate, a target coding rate, etc.), the modulation order, and the coding
- An MCS table may be defined (which may be stored at the user terminal) that associates an index (eg, an MCS index) indicating a rate.
- an index eg, an MCS index
- a table (quantization table) indicating quantized numbers (Quantized number of REs) of REs allocated to at least one of PDSCH and PUSCH in one PRB. ) May be defined (may be stored in the user terminal).
- the user terminal determines TBS using at least one of the following steps 1) to 4).
- steps 1) to 4 the determination of TBS for PDSCH is described as an example, but in the determination of TBS for PUSCH, “PDSCH” in steps 1) to 4) below is “PUSCH”. It can replace and apply suitably.
- Step 1) The user terminal first determines the number of REs in the slot (N RE ). Specifically, the user terminal may determine the number of REs (N ′ RE ) assigned to PDSCH in one PRB, for example, by the following equation (1).
- N sh symb is the number of symbols (eg, OFDM symbols) scheduled in a slot.
- N PRB DMRS is the number of REs for DMRS per PRB in a scheduled period.
- the number of REs for the DMRS may include overhead of a group related to code division multiplexing (CDM) of the DMRS indicated by DCI.
- CDM code division multiplexing
- N PRB oh may be a value configured by upper layer parameters.
- N PRB oh is an overhead indicated by the upper layer parameter (Xoh-PDSCH), and may be any value of 0, 6, 12 or 18.
- the user terminal quantizes the number of REs (N ′ RE ) allocated to PDSCH in one PRB using a quantization table (eg, FIG. 2B). For example, when the number of REs (N ′ RE ) determined using the above equation (1) is 9 or less, according to the quantization table shown in FIG. 2B, the number of quantized REs allocated to PDSCH in one PRB Is six.
- the user terminal is based on the total number of REs assigned to PDSCH (N RE ), the number of quantized REs assigned to PDSCH in 1 PRB, and the total number of PRBs assigned to the user terminal (n PRB ). (For example, it determines by following formula (2)).
- Step 2 The user terminal determines an intermediate number (N info ) of information bits, for example, using equation (3).
- N RE is the total number of REs assigned to PDSCH.
- R is the coding rate associated with the MCS index included in the DCI in the MCS table (eg, FIG. 2A).
- Q m is a modulation order associated with the MCS index included in the DCI in the MCS table.
- v is the number of PDSCH layers.
- Step 3) If the middle number (N info ) of the information bits determined in step 2) is equal to or less than (or less than) a predetermined threshold (eg, 3824), the user terminal quantizes the middle number and the quantized middle is The closest TBSs that are not less than N'info may be found from a predetermined table (e.g., a table that associates TBSs with indexes).
- a predetermined threshold e.g. 3824
- Step 4) On the other hand, if the middle number (N info ) of the information bits determined in step 2) is larger than (or more than) a predetermined threshold (for example, 3824), the user terminal uses, for example, equation (4).
- the intermediate number (N info ) may be quantized to determine a quantized intermediate number (N ' info ).
- the user terminal is For example, TBS may be determined using the following equation (5).
- N'info is, for example, an intermediate number quantized using the above equation (4).
- C may be the number of code blocks (CB: code bock) into which TB is divided.
- the user terminal may determine TBS using, for example, the following formula (6).
- the coding rate (R) is equal to or less than (or less than) a predetermined threshold (for example, 1 ⁇ 4)
- the quantized intermediate number (N ′ info) is a predetermined threshold (for example, 8424)
- a user terminal may determine TBS, for example using a following formula (7).
- the user terminal is required to at least the number of REs (N RE ), the coding rate (R), the modulation order (Qm) and the number of layers available for PDSCH or PUSCH in the slot.
- N RE the number of REs
- R the coding rate
- Qm the modulation order
- N info the number of layers available for PDSCH or PUSCH in the slot.
- the present inventors pay attention to the fact that the same TBS can be easily calculated by changing a predetermined coefficient used for rounding the quantized intermediate number (N'info), and the above transmission conditions are different.
- N'info quantized intermediate number
- the present inventors adjust the TBS at the time of retransmission so as to be the same TBS as at the time of the first transmission, thereby changing the predetermined coefficient used for rounding the quantized intermediate number (N'info). It was conceived to realize flexible retransmission of TB without changing it (for example, without changing the above equations (5) to (7)) (second aspect).
- this embodiment can be used to determine at least one of TBS for PDSCH and TBS for PUSCH.
- the TBS calculation formula (for example, at least one of the above formulas (5) to (7)) based on the quantized intermediate number (N'info) of the information bit has a larger number of It is determined that the same TBS can be found.
- TBS is calculated based on the result of rounding.
- the predetermined coefficient may be a value determined based on the predetermined value X (for example, 8X (multiplied value of 8 and X)).
- the predetermined value X may be a fixed value (for example, X> 1).
- the predetermined value X may be determined based on at least one of the following parameters.
- N'info quantized intermediate number
- Ninfo Intermediate number of information bits before quantization
- the number of REs assigned to PDSCH or PUSCH in a slot (N RE ) ⁇ Code rate (R) associated with MCS index in DCI Modulation order (Qm) associated with MCS index in DCI -Number of layers (v) -CRC bit number (for example, 24) ⁇ Number of subcarriers per 1 PRB (N RB SC ) ⁇ Number of symbols scheduled in the slot (N sh symb )
- N DMRS Maximum size of code block
- the predetermined value X is upper layer signaling (for example, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (for example, MIB: Master Information Block), system information (for example, SIB: System Information Block, RMSI: Remaining Minimum System Information) Etc.) may be configured.
- RRC Radio Resource Control
- broadcast information for example, MIB: Master Information Block
- system information for example, SIB: System Information Block, RMSI: Remaining Minimum System Information
- Etc. Remaining Minimum System Information
- the predetermined value X may be included in the DCI.
- the predetermined value X may be determined by higher layer signaling and DCI.
- the user terminal may determine TBS using equation (8) below instead of equation (5).
- the coding rate (R) associated with the MCS index in the DCI in the MCS table is equal to or less than (or less than) a predetermined threshold (eg, 1/4)
- a predetermined threshold eg, 1/4
- the present invention is not limited thereto, and may be used under other conditions.
- the coding rate (R) is larger than (or more than) a predetermined threshold (for example, 1 ⁇ 4), and the intermediate number (N ′) of quantized information bits
- a predetermined threshold for example, 1 ⁇ 4
- info is used when it is larger than (or more than) a predetermined threshold (for example, 8424)
- the user terminal may determine TBS using the following equation (10) instead of the above equation (7).
- the coding rate (R) is equal to or less than (or less than) a predetermined threshold (for example, 1 ⁇ 4), and the quantized intermediate number (N ′ info) is predetermined.
- a threshold e.g., 8424
- the quantized intermediate number (N'info) of information bits is calculated using, for example, the above equation (4), but the intermediate number of information bits (Ninfo) The number may be determined in any way as long as it is a quantized number.
- the middle number (Ninfo) of information bits is based on at least one of the number of REs (N RE ) available to PDSCH or PUSCH in a slot (N RE ), coding rate (R), modulation order (Qm), and number of layers. Although it shall be calculated (for example, by said Formula (3)), it is not restricted to this. Similarly, the number of REs (N RE ) available for PDSCH or PUSCH in a slot is also calculated using Equations (1) and (2) above, but is not limited thereto.
- the user terminal adjusts TBS at the time of retransmission so as to be the same TBS as at the time of initial transmission.
- the second aspect includes an MCS index (eg, 0-28 in FIG. 2A) to which a coding rate (R) is associated in the MCS table (eg, FIG. 2A) (the coding rate is not reserved). It may be applied when DCI is detected.
- the user terminal performs scheduling for initial transmission of TB (for example, upon successful decoding of toggled new data identifier (NDI: DCI including New Data Indicator), according to steps 1) to 4 above, for initial transmission Acquire TBS.
- NDI toggled new data identifier
- the user terminal assumes that the TBS for retransmission of the TB is the same as the TBS for the initial transmission. Specifically, the user terminal may determine whether or not the TBS for retransmission calculated based on DCI (for example, DCI including NDI not toggled) that schedules retransmission of the TB is different from the TBS for initial transmission.
- the TBS for retransmission may be determined to be the same as the TBS for initial transmission regardless of.
- the above steps 1) to 4) based on DCI for scheduling retransmission of the TB It is possible to omit the calculation of TBS for retransmission by.
- the TBS for retransmission may be determined by at least one of the following methods (1) and (2).
- the following methods (1) and (2) may be used regardless of whether or not acquisition of TBS for initial transmission fails.
- TBS for retransmission may be determined.
- DCI for example, DCI including non-toggled NDI
- TBS based on may be determined as TBS for retransmission.
- the TBS for retransmission may be determined based on the result of addition of the TBS calculated based on the DCI and the offset Y.
- the value of the predetermined offset Y may be determined in advance in a specification, or may be notified from the radio base station to the user terminal using at least one of higher layer signaling and DCI. Also, the presence or absence of the predetermined offset Y may be notified from the radio base station to the user terminal using DCI.
- FIG. 3 is a diagram illustrating an example of determination of a TBS for retransmission according to the second aspect.
- the combination of the said method (1) and (2) is shown in FIG. 3, the said method (1) or (2) may be used independently.
- the user terminal first determines the TBS for retransmission using the above method (1), and decodes the TB for retransmission based on the determined TBS (step S101).
- the user terminal determines whether or not the TBS for retransmission determined in step S101 is correct based on the decoding result of the TB for retransmission (step S102).
- the user terminal may assume that the TBS is correct if no error is detected by the CRC bits of at least one CB in the TB based on the determined TBS.
- step S102 If it is determined that the determined TBS for retransmission is correct (step S102; YES), this operation ends.
- step S102; NO the user terminal determines the TBS for retransmission using the above method (2), and performs retransmission based on the determined TBS. And restore the TB for (step S103).
- the offset Y used in the method (2) is controlled based on the TBS determined (changed to different values), Decoding of the TB may be repeated.
- the determination (step S102) as to whether or not the TBS for retransmission determined using the method (1) is correct is whether or not a predetermined offset Y is notified to the user terminal, or the TBS for retransmission This may be performed based on whether or not the presence or absence of the offset for the is notified.
- the user terminal may proceed to step 103 when receiving information (offset information) indicating a predetermined offset Y from the radio base station, and may end the operation when not receiving the offset information. .
- the process proceeds to step S103, and even when the DCI is not received, the user terminal ends this operation. Good.
- the coefficient used for rounding the quantized intermediate number (N'info) (for example, the above equation It is possible to realize flexible retransmission of TB without changing (5) to (7).
- wireless communication system Wireless communication system
- the wireless communication method according to each of the above aspects is applied.
- the wireless communication methods according to the above aspects may be applied singly or in combination of at least two.
- FIG. 4 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to the present 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.
- the wireless communication system 1 is called SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, Future Radio Access (FRA), New Radio Access Technology (NR), etc. Also good.
- the radio communication system 1 shown in FIG. 4 includes a radio base station 11 forming a macrocell C1, and radio base stations 12a to 12c disposed in the macrocell C1 and forming a small cell C2 narrower than the macrocell C1. .
- the user terminal 20 is arrange
- the configuration may be such that different numerologies are applied between cells and / or in cells.
- the term “neurology” refers to communication parameters in the frequency direction and / or time direction (eg, subcarrier spacing (subcarrier spacing), bandwidth, symbol length, CP time length (CP length), subframe length , TTI time length (TTI length), number of symbols per TTI, radio frame configuration, filtering process, windowing process, etc.).
- subcarrier intervals such as 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may be supported.
- the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12.
- the user terminal 20 is assumed to simultaneously use the macro cell C1 and the small cell C2 using different frequencies by CA or DC.
- the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CCs) (for example, two or more CCs).
- the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
- the user terminal 20 can perform communication using time division duplex (TDD) or frequency division duplex (FDD) in each cell.
- TDD time division duplex
- FDD frequency division duplex
- the TDD cell and the FDD cell may be referred to as a TDD carrier (frame configuration type 2), an FDD carrier (frame configuration type 1) and the like, respectively.
- a single numerology may be applied, or a plurality of different numerologies may be applied.
- 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 carrier having a narrow bandwidth (referred to as 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, 30 to 70 GHz, etc.
- the same carrier as that for the base station 11 may be used.
- the configuration of the frequency band used by each wireless base station is not limited to this.
- a wired connection for example, an optical fiber conforming to a Common Public Radio Interface (CPRI), an X2 interface, etc.
- a wireless connection Can be configured.
- 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 gNB (gNodeB), a transmission / reception point (TRP), etc. Good.
- the radio base station 12 is a radio base station having a 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), an eNB , GNB, transmission / reception points, etc.
- 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 an LTE, LTE-A, 5G, 5G +, NR, Rel.
- Terminals compatible with various communication schemes such as 15 and so on may include not only mobile communication terminals but also fixed communication terminals. Also, the user terminal 20 can perform inter-terminal communication (D2D) with another user terminal 20.
- D2D inter-terminal communication
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single Carrier-Frequency Division Multiple Access
- 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 scheme that divides the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal, and a plurality of terminals use different bands to reduce interference between the terminals. is there.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in UL.
- a multicarrier waveform for example, an OFDM waveform
- a single carrier waveform for example, a DFT-s-OFDM waveform
- DL shared channels DL shared channels (PDSCH: also referred to as Physical Downlink Shared Channel, also referred to as downlink data channels) shared by each user terminal 20, broadcast channels (PBCH: Physical Broadcast Channel), An L1 / L2 control channel or the like is used.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SIB System Information Block
- MIB Master Information Block
- the L1 / L2 control channel includes a downlink control channel (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. .
- Downlink control information (DCI) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH.
- the number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH.
- the EPDCCH is frequency division multiplexed with the PDSCH, and is used for transmission such as DCI as the PDCCH.
- HARQ acknowledgment information ACK / NACK
- an uplink shared channel (PUSCH: also referred to as physical uplink shared channel, uplink data channel etc.) shared by each user terminal 20, an uplink control channel (PUCCH: physical uplink control channel) ), Random access channel (PRACH: Physical Random Access Channel) or the like.
- PUSCH uplink shared channel
- PUCCH physical uplink control channel
- PRACH Random access channel
- User data and higher layer control information are transmitted by PUSCH.
- Uplink control information (UCI: Uplink Control Information) including at least one of delivery confirmation information (A / N) of downlink (DL) signals and channel state information (CSI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
- the PRACH can transmit a random access preamble for establishing a connection with a cell.
- FIG. 5 is a diagram showing an example of the entire configuration of the radio base station according to the present 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 in 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 Retransmission control (for example, transmission processing of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest)), scheduling, transmission format selection, channel coding, transmission processing such as inverse fast Fourier transform (IFFT) processing, precoding processing, etc. Is transferred to the transmission / reception unit 103.
- transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform is performed 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 transmitter / receiver, the transmitting / receiving circuit or the transmitting / receiving device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention can be constituted.
- 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 transmitting and receiving antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmitting and receiving unit 103 receives the UL 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 UL data included in the input UL 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 such as setting and release of communication channels, status management of the wireless base station 10, and management of wireless resources.
- 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 adjacent wireless base station 10 via an inter-base station interface (for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). It is also good.
- an inter-base station interface for example, an optical fiber conforming to CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface.
- the transmitting / receiving unit 103 transmits a downlink (DL) signal (including at least one of DL data signal, DL control signal, and DL reference signal) to the user terminal 20, and uplink (UL) from the user terminal 20. 2.) receiving a signal (including at least one of a UL data signal, a UL control signal, and a UL reference signal).
- DL downlink
- UL uplink
- the transmission / reception unit 103 transmits DCI to the user terminal 20 using the downlink control channel.
- the transmitting / receiving unit 103 may transmit control information (upper layer control information) by higher layer signaling.
- the transmitting / receiving unit 103 transmits data (transport block (TB)) to the user terminal 20 using the downlink shared channel, and receives data (TB) from the user terminal 20 using the uplink shared channel. Good.
- FIG. 6 is a diagram showing an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. 6 mainly shows the functional blocks of the characteristic part in the present embodiment, and it is assumed that the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 104 includes a control unit 301, a transmission signal generation unit 302, a mapping unit 303, a reception signal processing unit 304, and a measurement unit 305.
- the control unit 301 controls the entire wireless base station 10.
- the control unit 301 may, for example, generate a DL signal by the transmission signal generation unit 302, mapping the DL signal by the mapping unit 303, receive processing (for example, demodulation) of the UL signal by the reception signal processing unit 304, Control the measurement.
- control unit 301 performs scheduling of the user terminal 20. Specifically, the control unit 301 may perform scheduling and / or retransmission control of the downlink shared channel and / or the uplink shared channel.
- control unit 301 may control the generation of DCI.
- the DCI (DL assignment) used for scheduling of the downlink shared channel may include an MCS index and information indicating the number of PRBs allocated to the downlink shared channel.
- the DCI (UL grant) used for uplink shared channel scheduling may include an MCS index and information indicating the number of PRBs allocated to the downlink shared channel.
- control unit 301 may control at least one of transport block (TB) transmission using a downlink shared channel and reception of TB using an uplink shared channel.
- TB transport block
- control unit 301 may determine the size (TBS) of the TB based on the DCI.
- the control unit 301 refers to the MCS table (FIG. 2A), determines the coding rate and modulation order corresponding to the MCS index included in DCI, and determines TBS using, for example, the above steps 1) to 4). May be
- control unit 301 may determine the size of the TB based on the result of rounding the quantized intermediate number of information bits using a predetermined coefficient (first aspect).
- the predetermined coefficient may be derived based on at least one of a fixed value, the quantized intermediate number, and the number of code blocks included in the TB.
- control unit 301 determines the size of the retransmission TB based on whether or not the size of the first transmission TB can be obtained based on the downlink control information for scheduling the first transmission TB. Good (second aspect).
- control unit 301 may assume that the size of the TB for retransmission is the same as the size of the TB for initial transmission (method (1)).
- control unit 301 may determine the size of the TB for retransmission based on the downlink control information for scheduling the TB for retransmission (a method (2 )).
- the control unit 301 uses the size of the TB for retransmission determined based on the downlink control information for scheduling the TB for retransmission using a predetermined offset. It may be corrected (FIG. 3).
- 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 invention.
- the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 can be 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 invention.
- the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 on a predetermined radio resource based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the transmission / reception unit 103.
- the mapping unit 303 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 304 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on a UL signal (for example, including UL data signal, UL control signal, UL reference signal) transmitted from the user terminal 20. I do. Specifically, the reception signal processing unit 304 may output the reception signal or the signal after reception processing to the measurement unit 305. Further, the reception signal processing unit 304 performs UCI reception processing based on the uplink control channel configuration instructed by the control unit 301.
- reception processing for example, demapping, demodulation, decoding, etc.
- 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 invention.
- the measurement unit 305 measures the channel quality of UL based on, for example, received power (for example, RSRP (Reference Signal Received Power)) and / or received quality (for example, RSRQ (Reference Signal Received Quality)) of the UL reference signal. You may The measurement result may be output to the control unit 301.
- received power for example, RSRP (Reference Signal Received Power)
- RSRQ Reference Signal Received Quality
- FIG. 7 is a diagram showing an example of the entire configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- the user terminal 20 includes a plurality of transmission / reception antennas 201 for MIMO transmission, an amplifier unit 202, a transmission / reception unit 203, a baseband signal processing unit 204, and an application unit 205.
- the radio frequency signals received by the plurality of transmitting and receiving antennas 201 are amplified by the amplifier unit 202, respectively.
- Each transmission / reception unit 203 receives the DL 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 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 DL 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. Also, broadcast information is also transferred to the application unit 205.
- uplink (UL) 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, rate matching, puncturing, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, etc. Is transferred to each transmission / reception unit 203. Also for UCI, at least one of channel coding, rate matching, puncturing, DFT processing, and IFFT processing is performed and transferred to each transmission / reception unit 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 transmitting / receiving unit 203 receives a downstream (DL) signal (including a DL data signal, a DL control signal, and a DL reference signal) of the neurology set in the user terminal 20, and the uplink (UL) of the neurology.
- DL downstream
- UL uplink
- Send a signal including UL data signal, UL control signal, UL reference signal).
- the transmission / reception unit 203 receives DCI for the user terminal 20 using the downlink control channel. Also, the transmitting / receiving unit 203 may receive control information (upper layer control information) by higher layer signaling. Also, the transmitting / receiving unit 203 may receive data (transport block (TB)) for the user terminal 20 using the downlink shared channel, and transmit data (TB) from the user terminal 20 using the uplink shared channel. Good.
- the transmission / reception unit 203 can be 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 invention.
- 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.
- FIG. 8 is a diagram showing an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- the functional block of the characteristic part in this Embodiment is mainly shown, and it is assumed that the user terminal 20 also has the other functional block required for wireless communication.
- the baseband signal processing unit 204 included in the user terminal 20 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. Have.
- the control unit 401 controls the entire user terminal 20.
- the control unit 401 controls, for example, UL signal generation by the transmission signal generation unit 402, mapping of the UL signal by the mapping unit 403, reception processing of the DL signal by the reception signal processing unit 404, and measurement by the measurement unit 405.
- control unit 401 may control at least one of transmission of a transport block (TB) using a downlink shared channel and reception of TB using an uplink shared channel based on DCI.
- TB transport block
- control unit 401 may determine the size (TBS) of the TB based on the DCI.
- the control unit 401 refers to the MCS table (FIG. 2A), determines the coding rate and modulation order corresponding to the MCS index included in DCI, and determines TBS using, for example, the above steps 1) to 4). May be
- control unit 401 may determine the size of the TB based on the result of rounding the quantized intermediate number of information bits using a predetermined coefficient (first aspect).
- the predetermined coefficient may be derived based on at least one of a fixed value, the quantized intermediate number, and the number of code blocks included in the TB.
- control unit 401 determines the size of the retransmission TB based on whether or not the size of the first transmission TB can be obtained based on the downlink control information for scheduling the first transmission TB. Good (second aspect).
- control unit 401 may assume that the size of the TB for retransmission is the same as the size of the TB for initial transmission (method (1)).
- control unit 401 may determine the size of the TB for retransmission based on the downlink control information for scheduling the TB for retransmission (a method (2 )).
- the control unit 401 uses the size of the TB for retransmission determined based on the downlink control information for scheduling the TB for retransmission using a predetermined offset. It may be corrected (FIG. 3).
- 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 invention.
- the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal (including a UL data signal, a UL control signal, a UL reference signal, and UCI) based on an instruction from the control unit 401 (for example, coding, rate matching, puncturing, modulation) Etc., and output to the mapping unit 403.
- the transmission signal generation unit 402 can be 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 invention.
- the mapping unit 403 maps the UL signal generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the UL signal to the transmission / reception unit 203.
- the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit or a mapping device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- the reception signal processing unit 404 performs reception processing (for example, demapping, demodulation, decoding, etc.) on the DL signal (DL data signal, scheduling information, DL control signal, DL reference signal).
- the received signal processing unit 404 outputs the information received from the radio base station 10 to the control unit 401.
- the reception signal processing unit 404 outputs, for example, broadcast information, system information, upper layer control information by upper layer signaling such as RRC signaling, physical layer control information (L1 / L2 control information), and the like to the control unit 401.
- the received signal processing unit 404 can be composed of 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 invention. Also, the received signal processing unit 404 can constitute a receiving unit according to the present invention.
- Measuring section 405 measures a channel state based on a reference signal (for example, CSI-RS) from radio base station 10, and outputs the measurement result to control section 401.
- the channel state measurement may be performed for each CC.
- the measuring unit 405 can be configured of a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring instrument, a measuring circuit or a measuring device described based on the common recognition in the technical field according to the present invention.
- each functional block is 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 invention may function as a computer that performs the processing of the wireless communication method of the present invention.
- FIG. 9 is a diagram showing an example of the hardware configuration of the radio base station and the user terminal according to the present 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 of the present invention.
- 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 may be used interchangeably.
- base station Base Station
- radio base station eNB
- gNB gNodeB
- cell cell
- cell group cell group
- carrier carrier
- carrier carrier
- a base station may be called in terms of a fixed station (Node station), NodeB, eNodeB (eNB), access point (access point), transmission point, reception point, transmission / reception point, femtocell, small cell, and the like.
- 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 is 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, wireless terminal, remote terminal , Handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
- the base station and / or the mobile station may be called a transmitting device, a receiving device, etc.
- the radio base station in the present specification may be replaced with a user terminal.
- each aspect / embodiment of the present invention 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)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本発明のユーザ端末の一態様は、トランスポートブロック(TB)の受信及び送信の少なくとも一つを行う送受信部と、情報ビットの量子化された中間数を所定の係数を用いて丸めた結果に基づいて、前記TBのサイズを決定する制御部と、を具備し、前記所定の係数は、固定値と、前記量子化された中間数と、前記TB内に含まれるコードブロックの数との少なくとも一つに基づいて導出されることを特徴とする。
Description
本発明は、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、さら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からの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEの後継システム(例えば、LTE-A(LTE-Advanced)、FRA(Future Radio Access)、4G、5G、5G+(plus)、NR(New RAT)、LTE Rel.14、15~、などともいう)も検討されている。
既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)では、ユーザ端末(UE:User Equipment)は、無線基地局からの下り制御情報(DCI:Downlink Control Information、DLアサインメント等ともいう)に基づいて、下り共有チャネル(例えば、PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)の受信を制御する。また、ユーザ端末は、DCI(ULグラント等ともいう)に基づいて、上り共有チャネル(例えば、PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)の送信を制御する。
また、当該既存のLTEシステムでは、リソースブロック(PRB:Physical Resource Block)の数(PRB数)毎のトランスポートブロックのサイズ(トランスポートブロックイズ(TBS:Transport Block Size))と、TBSインデックスとを関連付けるTBSテーブルが予め定められている。ユーザ端末は、当該TBSテーブルを用いて、TBSを決定する。
また、当該既存のLTEシステムでは、TBの初回送信時と再送時との間で同じTBSが用いられる。初回送信時と同じTBSでTBを再送することにより、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)動作において、初回送信用のTBと再送用のTBを受信側(下りではユーザ端末、上りでは無線基地局)で適切に合成(combine)できる。
将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15~、5G、NRなど)では、ユーザ端末が、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)で用いられるTBSテーブルを用いずに、TBSを決定することも検討されている。
しかしながら、ユーザ端末が、上記TBSテーブルを用いずにTBSを決定する場合、初回送信用のTBと再送用のTBとに同一のTBSを決定しようとすると、送信条件(例えば、PRB数、シンボル数、復調用参照信号(DMRS:Demodulation Reference Signal)の数、変調次数、符号化率、レイヤの数等の少なくとも一つ)に制約が生じ、TBの送信を柔軟に制御できない恐れがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、トランスポートブロック(TB)の送信を柔軟に制御可能なユーザ端末及び無線通信方法を提供することを目的の一つとする。
本発明のユーザ端末の一態様は、トランスポートブロック(TB)の受信及び送信の少なくとも一つを行う送受信部と、情報ビットの量子化された中間数を所定の係数を用いて丸めた結果に基づいて、前記TBのサイズを決定する制御部と、を具備し、前記所定の係数は、固定値と、前記量子化された中間数と、前記TB内に含まれるコードブロックの数との少なくとも一つに基づいて導出されることを特徴とする。
本発明のユーザ端末の一態様は、トランスポートブロック(TB)の受信及び送信の少なくとも一つを行う送受信部と、初回送信用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて前記初回送信用のTBのサイズを取得できるか否かに基づいて、再送用のTBのサイズを決定する制御部と、を具備することを特徴とする。
本発明によれば、トランスポートブロック(TB)の送信を柔軟に制御できる。
図1は、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)におけるMCSテーブル(図1A)及びTBSテーブル(図1B)の一例を示す図である。図1Aに示すように、当該既存のLTEシステムでは、変調符号化方式(MCS:Modulation and Coding Scheme)インデックスと、変調次数(Modulation order)と、TBSインデックスとを関連付けるMCSテーブルが規定されている(ユーザ端末に記憶されている)。
また、図1Bに示すように、当該既存のLTEシステムでは、TBSインデックス(IITBS)と、PRB数(NPRB)毎のTBSとを関連付けるTBSテーブルが規定されている(ユーザ端末に記憶されている)。
当該既存のLTEシステムでは、ユーザ端末は、PDSCHのスケジューリング用のDCI(DLアサインメント)を受信し、MCSテーブル(図1A)を参照して当該DCIに含まれるMCSインデックスに対応するTBSインデックスを決定する。また、ユーザ端末は、TBSテーブル(図1B)を参照して当該TBSインデックスと当該PDSCHに割り当てられるPRB数に関連付けられるTBSをPDSCH用に決定する。
同様に、当該既存のLTEシステムでは、ユーザ端末は、PUSCHのスケジューリング用のDCI(ULグラント)を受信し、MCSテーブル(図1A)を参照して当該DCIに含まれるMCSインデックスに対応するTBSインデックスを決定する。また、ユーザ端末は、TBSテーブル(図1B)を参照して当該TBSインデックスと当該PUSCHに割り当てられるPRB数に関連付けられるTBSをPUSCH用に決定する。
また、当該既存のLTEシステムでは、TBの初回送信時と再送時との間で同じTBSが用いられる。初回送信時と同じTBSでTBを再送することにより、HARQ動作において、初回送信されるTB(初回送信用TB)と再送されるTB(再送用TB)を受信側(下りではユーザ端末、上りでは無線基地局)で適切に合成できる。
例えば、図1Bに示されるTBSテーブルでは、同一のTBSが異なるTBSインデックス及び異なるPRB数に対応する場合がある。例えば、TBSインデックス“14”及びPRB数“1”に対応するTBS“256”は、TBSインデックス“0”及びPRB数“10”に対応するTBS“256”と同一である。
このように、当該既存のLTEシステムでは、TBSテーブルにおいて異なるTBSインデックス及び異なるPRB数に対応する同一のTBSが規定される。これにより、初回送信用のTBと再送用のTBとに同一のTBSを用いる場合でも、再送用のTBの送信条件(例えば、PRB数、変調方式、符号化率など)を初回送信時とは異ならせることができる。
将来の無線通信システム(例えば、LTE Rel.15~、5G、5G+、NRなど)では、ユーザ端末が、既存のLTEシステム(例えば、LTE Rel.8-13)で用いられるTBSテーブルを用いずに、TBSを決定することも検討されている。
図2は、上記将来の既存のLTEシステムにおけるMCSテーブル(図2A)及び1PRBあたりのリソース要素(RE:Resource Element)の数の量子化用のテーブル(図2B)の一例を示す図である。なお、図2A及び2Bは、例示にすぎず、図示される値に限られないし、一部の項目(フィールド)が削除されてもよいし、図示されない項目が追加されてもよい。
図2Aに示すように、当該将来の無線通信システムでは、変調次数(Modulation order)と、符号化率(想定される符号化率、ターゲット符号化率等ともいう)と、当該変調次数及び符号化率を示すインデックス(例えば、MCSインデックス)と、を関連付けるMCSテーブルが規定されてもよい(ユーザ端末に記憶されてもよい)。なお、当該MCSテーブルでは、上記3項目に加えて、スペクトル効率(Spectral efficiency)が関連付けられてもよい。
また、図2Bに示すように、当該将来の無線通信システムでは、1PRB内でPDSCH及びPUSCHの少なくとも一つに割り当てられるREの量子化された数(Quantized number of REs)を示すテーブル(量子化テーブル)が規定されてもよい(ユーザ端末に記憶されてもよい)。
当該将来の無線通信システムでは、ユーザ端末は、下記のステップ1)~4)の少なくとも一つを用いてTBSを決定する。なお、下記のステップ1)~4)は、PDSCH用のTBSの決定を一例として説明するが、PUSCH用のTBSの決定にも、下記ステップ1)~4)における“PDSCH”を“PUSCH”に置き換えて適宜適用可能である。
ステップ1)
ユーザ端末は、最初に、スロット内のREの数(NRE)を決定する。具体的には、ユーザ端末は、例えば、下記式(1)により、1PRB内でPDSCHに割り当てられるREの数(N’RE)を決定してもよい。
ユーザ端末は、最初に、スロット内のREの数(NRE)を決定する。具体的には、ユーザ端末は、例えば、下記式(1)により、1PRB内でPDSCHに割り当てられるREの数(N’RE)を決定してもよい。
ここで、NRB
SCは、1RBあたりのサブキャリアの数であり、例えば、NRB
SC=12であってもよい。Nsh
symbは、スロット内でスケジューリングされたシンボル(例えば、OFDMシンボル)の数である。
NPRB
DMRSは、スケジューリングされた期間内における1PRBあたりのDMRS用のREの数である。当該DMRS用のREの数は、DCIによって示されるDMRSの符号分割多重(CDM:Code Division Multiplexing)に関するグループのオーバーヘッドを含んでもよい。
NPRB
ohは、上位レイヤパラメータによって設定(configure)される値であってもよい。例えば、NPRB
ohは、上位レイヤパラメータ(Xoh-PDSCH)が示すオーバーヘッドであり、0、6、12又は18のいずれかの値であってもよい。
ユーザ端末は、量子化テーブル(例えば、図2B)を用いて、1PRB内でPDSCHに割り当てられるRE数(N’RE)を量子化する。例えば、上記式(1)を用いて決定されるRE数(N’RE)が9以下である場合、図2Bに示す量子化テーブルによると、1PRB内でPDSCHに割り当てられる量子化されたRE数は、6となる。
ユーザ端末は、PDSCHに割り当てられるREの総数(NRE)を、上記1PRB内でPDSCHに割り当てられる量子化されたRE数と、当該ユーザ端末に割り当てられるPRBの総数(nPRB)とに基づいて(例えば、下記式(2)により)決定する。
ここで、NREは、PDSCHに割り当てられるREの総数である。Rは、MCSテーブル(例えば、図2A)においてDCIに含まれるMCSインデックスに関連付けられる符号化率である。Qmは、当該MCSテーブルにおいて当該DCIに含まれるMCSインデックスに関連付けられる変調次数である。vは、PDSCHのレイヤの数である。
ステップ3)
ステップ2)で決定される情報ビットの中間数(Ninfo)が所定の閾値(例えば、3824)以下(又は未満)である場合、ユーザ端末は、当該中間数を量子化し、量子化された中間数(N’info)以上の(not less than)最も近いTBSを所定のテーブル(例えば、TBSとインデックスとを関連づけるテーブル)から見つけ(find)てもよい。
ステップ2)で決定される情報ビットの中間数(Ninfo)が所定の閾値(例えば、3824)以下(又は未満)である場合、ユーザ端末は、当該中間数を量子化し、量子化された中間数(N’info)以上の(not less than)最も近いTBSを所定のテーブル(例えば、TBSとインデックスとを関連づけるテーブル)から見つけ(find)てもよい。
ステップ4)
一方、ステップ2)で決定される情報ビットの中間数(Ninfo)が所定の閾値(例えば、3824)より大きい(又は以上)である場合、ユーザ端末は、例えば、式(4)を用いて当該中間数(Ninfo)を量子化し、量子化された中間数(N’info)を決定してもよい。
一方、ステップ2)で決定される情報ビットの中間数(Ninfo)が所定の閾値(例えば、3824)より大きい(又は以上)である場合、ユーザ端末は、例えば、式(4)を用いて当該中間数(Ninfo)を量子化し、量子化された中間数(N’info)を決定してもよい。
ここで、上記MCSテーブル(例えば、図2A)でDCI内のMCSインデックスに関連付けられる符号化率(R)が所定の閾値(例えば、1/4)以下(又は未満)である場合、ユーザ端末は、例えば、下記式(5)を用いてTBSを決定してもよい。ここで、N’infoは、例えば、上記式(4)を用いて記量子化された中間数である。また、Cは、TBが分割されるコードブロック(CB:code bock)の数であってもよい。
一方、上記符号化率(R)が所定の閾値(例えば、1/4)より大きい(又は以上)であり、かつ、情報ビットの量子化された中間数(N’info)が所定の閾値(例えば、8424)より大きい(又は以上)である場合、ユーザ端末は、例えば、下記式(6)を用いてTBSを決定してもよい。
また、上記符号化率(R)が所定の閾値(例えば、1/4)以下(又は未満)であり、かつ、量子化された中間数(N’info)が所定の閾値(例えば、8424)以下(又は未満)である場合、ユーザ端末は、例えば、下記式(7)を用いてTBSを決定してもよい。
このように、当該将来の無線通信システムでは、ユーザ端末は、スロット内でPDSCH又はPUSCHに利用可能なRE数(NRE)、符号化率(R)、変調次数(Qm)、レイヤ数の少なくとも一つに基づいて情報ビットの中間数(Ninfo)を決定し、当該中間数(Ninfo)が量子化された中間数(N’info)に基づいてPDSCH用又はPUSCH用のTBSを決定することが検討されている。特に、当該将来の無線通信システムでは、ユーザ端末が、予めTBSを定めたテーブルを用いずに、TBSを算出することが想定される。
しかしながら、例えば、上記ステップ1)、2)及び4)を用いてTBSが決定(算出)される場合、初回送信用のTBと再送用のTBとに同一のTBSを決定しようとすると、送信条件(例えば、PRB数、シンボル数、DMRSの数、変調次数、符号化率、レイヤの数等の少なくとも一つ)に制約が生じ、TBの送信を柔軟に制御できない恐れがある。
そこで、本発明者らは、量子化された中間数(N’info)の丸めに用いられる所定の係数を変更することで同一のTBSが算出され易くなることに着目し、上記送信条件が異なっても同一のTBSが算出される確率を高めることで、TBの柔軟な再送を実現することを着想した(第1の態様)。
また、本発明者らは、初回送信時と同一のTBSとなるように再送時のTBSを調整することで、量子化された中間数(N’info)の丸めに用いられる所定の係数を変更せずに(例えば、上記式(5)-(7)を変更せずに)、TBの柔軟な再送を実現することを着想した(第2の態様)。
以下、本実施の形態について詳細に説明する。なお、本実施の形態は、PDSCH用のTBS及びPUSCH用のTBSの少なくとも一つの決定に用いることができる。
(第1の態様)
第1の態様では、情報ビットの量子化された中間数(N’info)に基づくTBSの算出式(例えば、上記式(5)-(7)の少なくとも一つ)が、より多くの数の同一のTBSを見つけることができるように定められる。
第1の態様では、情報ビットの量子化された中間数(N’info)に基づくTBSの算出式(例えば、上記式(5)-(7)の少なくとも一つ)が、より多くの数の同一のTBSを見つけることができるように定められる。
具体的には、上記式(5)-(7)では、所定の係数(=8)及びTB内に含まれるCB数(C)を用いて、上記量子化された中間数(N’info)を丸めた結果に基づいてTBSが算出される。一方、上記量子化された中間数(N’info)の丸めに用いられる係数の値が大きいほど、同一のTBSが算出され易くなる。
そこで、第1の態様では、上記量子化された中間数(N’info)の丸めに用いられる所定の係数を既存の値(=8)と異ならせてもよい。具体的には、当該所定の係数は、所定値Xに基づいて決定される値(例えば、8X(8とXとの乗算値))であってもよい。
ここで、所定値Xは、固定値(例えば、X>1)であってもよい。
また、所定値Xは、以下の少なくとも一つのパラメータに基づいて定められてもよい。
・上記量子化された中間数(N’info)
・TB内に含まれるCB数(C)
・量子化前の情報ビットの中間数(Ninfo)
・スロット内のPDSCH又はPUSCHに割り当てられるRE数(NRE)
・DCI内のMCSインデックスに関連付けられる符号化率(R)
・DCI内のMCSインデックスに関連付けられる変調次数(Qm)
・レイヤ数(v)
・CRCビット数(例えば、24)
・1PRBあたりのサブキャリア数(NRB SC)
・スロット内でスケジューリングされたシンボル数(Nsh symb)
・スケジューリングされた期間内におけるDMRS用のREの数(NPRB DMRS)
・コードブロックの最大サイズ
・上記量子化された中間数(N’info)
・TB内に含まれるCB数(C)
・量子化前の情報ビットの中間数(Ninfo)
・スロット内のPDSCH又はPUSCHに割り当てられるRE数(NRE)
・DCI内のMCSインデックスに関連付けられる符号化率(R)
・DCI内のMCSインデックスに関連付けられる変調次数(Qm)
・レイヤ数(v)
・CRCビット数(例えば、24)
・1PRBあたりのサブキャリア数(NRB SC)
・スロット内でスケジューリングされたシンボル数(Nsh symb)
・スケジューリングされた期間内におけるDMRS用のREの数(NPRB DMRS)
・コードブロックの最大サイズ
また、所定値Xは、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(例えば、MIB:Master Information Block)、システム情報(例えば、SIB:System Information Block、RMSI:Remaining Minimum System Informationなど)の少なくとも一つ)により設定(configure)されてもよい。或いは、所定値Xは、DCI内に含まれてもよい。或いは、所定値Xは、上位レイヤシグナリング及びDCIにより決定されてもよい。
例えば、上記ステップ4)において、ユーザ端末は、上記式(5)に代えて、下記式(8)を用いてTBSを決定してもよい。下記式(8)では、上記所定値Xに基づく所定係数(=8X)及びTB内のCB数(C)を用いて、量子化された中間数(N’info)を丸めた結果に基づいてTBSが算出される。
なお、上記式(8)は、例えば、MCSテーブル(例えば、図2A)でDCI内のMCSインデックスに関連付けられる符号化率(R)が所定の閾値(例えば、1/4)以下(又は未満)である場合に用いられることを想定するが、これに限られず、他の条件で用いられてもよい。
また、上記ステップ4)において、ユーザ端末は、上記式(6)に代えて、下記式(9)を用いてTBSを決定してもよい。下記式(9)でも、上記所定値Xに基づく所定係数(=8X)及びTB内のCB数(C)を用いて、量子化された中間数(N’info)を丸めた結果に基づいてTBSが算出される。
なお、上記式(9)は、上記符号化率(R)が所定の閾値(例えば、1/4)より大きい(又は以上)であり、かつ、情報ビットの量子化された中間数(N’info)が所定の閾値(例えば、8424)より大きい(又は以上)である場合に用いられることを想定するが、これに限られず、他の条件で用いられてもよい。
また、上記ステップ4)において、ユーザ端末は、上記式(7)に代えて、下記式(10)を用いてTBSを決定してもよい。下記式(10)では、上記所定値Xに基づく所定係数(=8X)を用いて、量子化された中間数(N’info)を丸めた結果に基づいてTBSが算出される。
なお、上記式(9)は、上記符号化率(R)が所定の閾値(例えば、1/4)以下(又は未満)であり、かつ、量子化された中間数(N’info)が所定の閾値(例えば、8424)以下(又は未満)である場合に用いられることを想定するがが、これに限られず、他の条件で用いられてもよい。
また、第1の態様では、情報ビットの量子化された中間数(N’info)は、例えば、上記式(4)を用いて算出されるものとするが、情報ビットの中間数(Ninfo)を量子化した数であれば、どのように決定されてもよい。
また、情報ビットの中間数(Ninfo)は、スロット内でPDSCH又はPUSCHに利用可能なRE数(NRE)、符号化率(R)、変調次数(Qm)、レイヤ数の少なくとも一つに基づいて(例えば、上記式(3)により)算出されるものとするが、これに限られない。同様に、スロット内でPDSCH又はPUSCHに利用可能なRE数(NRE)も、上記式(1)(2)を用いて算出されるものとするが、これに限られない。
以上の第1の態様によれば、上記所定値Xに基づく所定係数(=8X)を少なくとも用いて量子化された中間数(N’info)を丸めた結果に基づいてTBSが算出されるので、送信条件が異なっても同一のTBSが決定される確率を高くすることができる。この結果、初回送信とは異なる送信条件で再送を行うなど、TBの柔軟な再送を実現できる。
(第2の態様)
第2の態様では、ユーザ端末は、初回送信時と同一のTBSとなるように再送時のTBSを調整する。なお、第2の態様は、MCSテーブル(例えば、図2A)において符号化率(R)が関連づけられる(符号化率がreservedではない)MCSインデックス(例えば、図2Aでは、0-28)を含むDCIが検出される場合に適用されてもよい。
第2の態様では、ユーザ端末は、初回送信時と同一のTBSとなるように再送時のTBSを調整する。なお、第2の態様は、MCSテーブル(例えば、図2A)において符号化率(R)が関連づけられる(符号化率がreservedではない)MCSインデックス(例えば、図2Aでは、0-28)を含むDCIが検出される場合に適用されてもよい。
<初回送信のTBSを取得できる場合>
ユーザ端末は、TBの初回送信をスケジューリングするDCI(例えば、トグルされた新規データ識別子(NDI:New Data Indicatorを含むDCI)の復号に成功すると、上記ステップ1)~4)に従って、初回送信用のTBSを取得(obtain)する。
ユーザ端末は、TBの初回送信をスケジューリングするDCI(例えば、トグルされた新規データ識別子(NDI:New Data Indicatorを含むDCI)の復号に成功すると、上記ステップ1)~4)に従って、初回送信用のTBSを取得(obtain)する。
当該初回送信用のTBSの取得に成功する場合、ユーザ端末は、当該TBの再送用のTBSが当該初回送信用のTBSと同一であると想定する。具体的には、ユーザ端末は、当該TBの再送をスケジューリングするDCI(例えば、トグルされていないNDIを含むDCI)に基づいて算出される再送用のTBSが初回送信用のTBSと異なるか否かに関係なく、当該再送用のTBSを初回送信用と同一のTBSに決定してもよい。
当該初回送信用のTBSの取得に成功する場合、再送用のTBSは初回送信用のTBSと同一であると想定されるので、当該TBの再送をスケジューリングするDCIに基づく上記ステップ1)~4)による再送用のTBSの算出を省略できる。
<初回送信のTBSを取得できない場合>
当該初回送信用のTBSの取得に失敗する場合、以下の方法(1)及び(2)の少なくとも一つにより、再送用のTBSを決定してもよい。なお、下記方法(1)(2)は、初回送信用のTBSの取得に失敗するか否かに関係なく、用いられてもよい。
当該初回送信用のTBSの取得に失敗する場合、以下の方法(1)及び(2)の少なくとも一つにより、再送用のTBSを決定してもよい。なお、下記方法(1)(2)は、初回送信用のTBSの取得に失敗するか否かに関係なく、用いられてもよい。
(1)ユーザ端末は、当該TBの再送をスケジューリングするDCI(例えば、トグルされていないNDIを含むDCI)の復号に成功すると、当該DCIに基づいて(例えば、上記ステップ1)~4)に従って)、再送用のTBSを決定してもよい。
(2)或いは、ユーザ端末は、TBの再送をスケジューリングするDCIに基づいて(例えば、上記ステップ1)~4)に従って)算出されたTBSと所定のオフセットY(例えば、Y=8又は16)とに基づくTBSを、再送用のTBSとして決定してもよい。例えば、当該再送用のTBSは、当該DCIに基づいて算出されたTBSとオフセットYとの加算結果に基づいて決定されてもよい。
当該所定のオフセットYの値は、予め仕様で定められていてもよいし、上位レイヤシグナリング及びDCIの少なくとも一つを用いて、無線基地局からユーザ端末に通知されてもよい。また、当該所定のオフセットYの有無が、DCIを用いて、無線基地局からユーザ端末に通知されてもよい。
図3は、第2の態様に係る再送用のTBSの決定の一例を示す図である。なお、図3では、上記方法(1)及び(2)の組み合わせが示されるが、上記方法(1)又は(2)は単独で用いられてもよい。
図3に示すように、ユーザ端末は、最初に上記方法(1)を用いて再送用のTBSを決定し、決定されたTBSに基づいて再送用のTBを復号する(ステップS101)。
ユーザ端末は、再送用のTBの復号結果に基づいて、ステップS101で決定された再送用のTBSが正しい(correct)か否かを判定する(ステップS102)。ここで、ユーザ端末は、決定されたTBSに基づいてTB内の少なくとも一つのCBのCRCビットによって誤りが検出されない場合、当該TBSが正しいと想定してもよい。
決定された再送用のTBSが正しいと判定される場合(ステップS102;YES)、本動作は終了する。決定された再送用のTBSが正しくないと判定される場合(ステップS102;NO)、ユーザ端末は、上記方法(2)を用いて再送用のTBSを決定し、決定されたTBSに基づいて再送用のTBを復元する(ステップS103)。
なお、ステップS103で決定された再送用のTBSが正しくないと判定される場合、方法(2)で用いられるオフセットYを制御して(異なる値に変更して)決定されるTBSに基づいて、当該TBの復号が繰り返されてもよい。
なお、方法(1)を用いて決定された再送用のTBSが正しいか否かの判定(ステップS102)は、所定のオフセットYがユーザ端末に通知されるか否か、又は、再送用のTBSに対するオフセットの有無が通知されるか否かに基づいて行われてもよい。具体的には、ユーザ端末は、無線基地局から所定のオフセットYを示す情報(オフセット情報)を受信する場合、ステップ103に進み、当該オフセット情報を受信しない場合、本動作を終了してもよい。同様に、ユーザ端末は、無線基地局から、再送用のTBSに対するオフセットの有無を示す情報を含むDCIを受信する場合、ステップS103に進み、当該DCIを受信しない場合、本動作を終了してもよい。
第2の態様では、初回送信時のTBSと同一又は近くなるように再送時のTBSが調整されるので、量子化された中間数(N’info)の丸めに用いられる係数(例えば、上記式(5)~(7))を変更せずに、TBの柔軟な再送を実現できる。
(無線通信システム)
以下、本実施の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、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様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、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
以下、本実施の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、上記各態様に係る無線通信方法が適用される。なお、上記各態様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、少なくとも2つを組み合わせて適用されてもよい。
図4は、本実施の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、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)、NR(New RAT:New Radio Access Technology)などと呼ばれても良い。
図4に示す無線通信システム1は、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。セル間及び/又はセル内で異なるニューメロロジーが適用される構成としてもよい。
ここで、ニューメロロジーとは、周波数方向及び/又は時間方向における通信パラメータ(例えば、サブキャリアの間隔(サブキャリア間隔)、帯域幅、シンボル長、CPの時間長(CP長)、サブフレーム長、TTIの時間長(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一つ)である。無線通信システム1では、例えば、15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHzなどのサブキャリア間隔がサポートされてもよい。
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、異なる周波数を用いるマクロセルC1とスモールセルC2を、CA又はDCにより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、2個以上のCC)を用いてCA又はDCを適用することができる。また、ユーザ端末は、複数のセルとしてライセンスバンドCCとアンライセンスバンドCCを利用することができる。
また、ユーザ端末20は、各セルで、時分割複信(TDD:Time Division Duplex)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。TDDのセル、FDDのセルは、それぞれ、TDDキャリア(フレーム構成タイプ2)、FDDキャリア(フレーム構成タイプ1)等と呼ばれてもよい。
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。
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、30~70GHz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。
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、有線接続(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)又は無線接続する構成とすることができる。
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、これに限定されるものではない。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)、gNB(gNodeB)、送受信ポイント(TRP)、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)、eNB、gNB、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、5G、5G+、NR、Rel.15~などの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。また、ユーザ端末20は、他のユーザ端末20との間で端末間通信(D2D)を行うことができる。
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(DL)にOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用でき、上りリンク(UL)にSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用できる。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からなる帯域に分割し、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れず、ULでOFDMAが用いられてもよい。
また、無線通信システム1では、マルチキャリア波形(例えば、OFDM波形)が用いられてもよいし、シングルキャリア波形(例えば、DFT-s-OFDM波形)が用いられてもよい。
無線通信システム1では、下り(DL)チャネルとして、各ユーザ端末20で共有されるDL共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel、下りデータチャネル等ともいう)、ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、L1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、ユーザデータや上位レイヤ制御情報、SIB(System Information Block)などが伝送される。また、PBCHにより、MIB(Master Information Block)が伝送される。
L1/L2制御チャネルは、下り制御チャネル(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により、PDSCH及び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。PCFICHにより、PDCCHに用いるOFDMシンボル数が伝送される。EPDCCHは、PDSCH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。PHICH、PDCCH、EPDCCHの少なくとも一つにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)を伝送できる。
無線通信システム1では、上り(UL)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、上りデータチャネル等ともいう)、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により、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。下り(DL)信号の送達確認情報(A/N)やチャネル状態情報(CSI)などの少なくとも一つを含む上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、PUSCH又はPUCCHにより、伝送される。PRACHにより、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を伝送できる。
<無線基地局>
図5は、本実施の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てもよい。
図5は、本実施の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てもよい。
下りリンクで無線基地局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(Hybrid Automatic Repeat reQuest)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、チャネル符号化や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により増幅され、送受信アンテナ101から送信される。
本発明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(UL)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UL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UL信号に含まれるUL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、通信チャネルの設定や解放などの呼処理や、無線基地局10の状態管理や、無線リソースの管理を行う。
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)を介して隣接無線基地局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。
また、送受信部103は、ユーザ端末20に対して下り(DL)信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号の少なくとも一つを含む)を送信し、当該ユーザ端末20からの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号の少なくとも一つを含む)を受信する。
また、送受信部103は、下り制御チャネルを用いて、ユーザ端末20に対するDCIを送信する。また、送受信部103は、上位レイヤシグナリングによる制御情報(上位レイヤ制御情報)を送信してもよい。また、送受信部103は、下り共有チャネルを用いてユーザ端末20に対するデータ(トランスポートブロック(TB))を送信し、上り共有チャネルを用いてユーザ端末20からのデータ(TB)を受信してもよい。
図6は、本実施の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、図6は、本実施の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しているものとする。図6に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部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とを備えている。
制御部301は、無線基地局10全体の制御を実施する。制御部301は、例えば、送信信号生成部302によるDL信号の生成や、マッピング部303によるDL信号のマッピング、受信信号処理部304によるUL信号の受信処理(例えば、復調など)、測定部305による測定を制御する。
具体的には、制御部301は、ユーザ端末20のスケジューリングを行う。具体的には、制御部301は、下り共有チャネル及び/又は上り共有チャネルのスケジューリング及び/又は再送制御を行ってもよい。
また、制御部301は、DCIの生成を制御してもよい。下り共有チャネルのスケジューリングに用いられるDCI(DLアサインメント)は、MCSインデックス、当該下り共有チャネルに割り当てられるPRB数を示す情報を含んでもよい。上り共有チャネルのスケジューリングに用いられるDCI(ULグラント)は、MCSインデックス、当該下り共有チャネルに割り当てられるPRB数を示す情報を含んでもよい。
また、制御部301は、下り共有チャネルを用いたトランスポートブロック(TB)の送信及び上り共有チャネルを用いたTBの受信の少なくとも一つを制御してもよい。
また、制御部301は、DCIに基づいて、当該TBのサイズ(TBS)を決定してもよい。制御部301は、MCSテーブル(図2A)を参照し、DCIに含まれるMCSインデックスに対応する符号化率及び変調次数を決定し、例えば、上記ステップ1)~4)を用いてTBSを決定してもよい。
例えば、制御部301は、情報ビットの量子化された中間数を所定の係数を用いて丸めた結果に基づいて、前記TBのサイズを決定してもよい(第1の態様)。前記所定の係数は、固定値と、前記量子化された中間数と、前記TB内に含まれるコードブロックの数との少なくとも一つに基づいて導出されてもよい。
また、制御部301は、初回送信用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて前記初回送信用のTBのサイズを取得できるか否かに基づいて、再送用のTBのサイズを決定してもよい(第2の態様)。
具体的には、制御部301は、初回送信用のTBのサイズを取得できる場合、前記再送用のTBのサイズが該初回送信用のTBのサイズと同一であると想定してもよい(方法(1))。
また、制御部301は、初回送信用のTBのサイズを取得できない場合、前記再送用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて前記再送用のTBのサイズを決定してもよい(方法(2))。
また、制御部301は、初回送信用のTBのサイズを取得できない場合、前記再送用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて決定される前記再送用のTBのサイズを所定のオフセットを用いて補正してもよい(図3)。
制御部301は、本発明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。
送信信号生成部302は、制御部301からの指示に基づいて、DL信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)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、本発明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とすることができる。
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DL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、本発明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とすることができる。
受信信号処理部304は、ユーザ端末20から送信されるUL信号(例えば、ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)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。具体的には、受信信号処理部304は、受信信号や、受信処理後の信号を、測定部305に出力してもよい。また、受信信号処理部304は、制御部301から指示される上り制御チャネル構成に基づいて、UCIの受信処理を行う。
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、本発明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。
測定部305は、例えば、UL参照信号の受信電力(例えば、RSRP(Reference Signal Received Power))及び/又は受信品質(例えば、RSRQ(Reference Signal Received Quality))に基づいて、ULのチャネル品質を測定してもよい。測定結果は、制御部301に出力されてもよい。
<ユーザ端末>
図7は、本実施の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、MIMO伝送のための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。
図7は、本実施の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、MIMO伝送のための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。
複数の送受信アンテナ201で受信された無線周波数信号は、それぞれアンプ部202で増幅される。各送受信部203はアンプ部202で増幅されたDL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。
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処理や、誤り訂正復号、再送制御の受信処理などを行う。DL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、物理レイヤや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、ブロードキャスト情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上り(UL)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)や、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部203に転送される。UCIについても、チャネル符号化、レートマッチング、パンクチャ、DFT処理、IFFT処理の少なくとも一つが行われて各送受信部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により増幅され、送受信アンテナ201から送信される。
また、送受信部203は、ユーザ端末20に設定されたニューメロロジーの下り(DL)信号(DLデータ信号、DL制御信号、DL参照信号を含む)を受信し、当該ニューメロロジーの上り(UL)信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号を含む)を送信する。
また、送受信部203は、下り制御チャネルを用いて、ユーザ端末20に対するDCIを受信する。また、送受信部203は、上位レイヤシグナリングによる制御情報(上位レイヤ制御情報)を受信してもよい。また、送受信部203は、下り共有チャネルを用いてユーザ端末20に対するデータ(トランスポートブロック(TB))を受信し、上り共有チャネルを用いてユーザ端末20からのデータ(TB)を送信してもよい。
送受信部203は、本発明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とすることができる。また、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。
図8は、本実施の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、図8においては、本実施の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しているものとする。図8に示すように、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、を備えている。
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、例えば、送信信号生成部402によるUL信号の生成や、マッピング部403によるUL信号のマッピング、受信信号処理部404によるDL信号の受信処理、測定部405による測定を制御する。
また、制御部401は、DCIに基づいて、下り共有チャネルを用いたトランスポートブロック(TB)の送信及び上り共有チャネルを用いたTBの受信の少なくとも一つを制御してもよい。
また、制御部401は、DCIに基づいて、当該TBのサイズ(TBS)を決定してもよい。制御部401は、MCSテーブル(図2A)を参照し、DCIに含まれるMCSインデックスに対応する符号化率及び変調次数を決定し、例えば、上記ステップ1)~4)を用いてTBSを決定してもよい。
例えば、制御部401は、情報ビットの量子化された中間数を所定の係数を用いて丸めた結果に基づいて、前記TBのサイズを決定してもよい(第1の態様)。前記所定の係数は、固定値と、前記量子化された中間数と、前記TB内に含まれるコードブロックの数との少なくとも一つに基づいて導出されてもよい。
また、制御部401は、初回送信用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて前記初回送信用のTBのサイズを取得できるか否かに基づいて、再送用のTBのサイズを決定してもよい(第2の態様)。
具体的には、制御部401は、初回送信用のTBのサイズを取得できる場合、前記再送用のTBのサイズが該初回送信用のTBのサイズと同一であると想定してもよい(方法(1))。
また、制御部401は、初回送信用のTBのサイズを取得できない場合、前記再送用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて前記再送用のTBのサイズを決定してもよい(方法(2))。
また、制御部401は、初回送信用のTBのサイズを取得できない場合、前記再送用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて決定される前記再送用のTBのサイズを所定のオフセットを用いて補正してもよい(図3)。
制御部401は、本発明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。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号(ULデータ信号、UL制御信号、UL参照信号、UCIを含む)を生成(例えば、符号化、レートマッチング、パンクチャ、変調など)して、マッピング部403に出力する。送信信号生成部402は、本発明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とすることができる。
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UL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、本発明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とすることができる。
受信信号処理部404は、DL信号(DLデータ信号、スケジューリング情報、DL制御信号、DL参照信号)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。受信信号処理部404は、無線基地局10から受信した情報を、制御部401に出力する。受信信号処理部404は、例えば、報知情報、システム情報、RRCシグナリングなどの上位レイヤシグナリングによる上位レイヤ制御情報、物理レイヤ制御情報(L1/L2制御情報)などを、制御部401に出力する。
受信信号処理部404は、本発明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、本発明に係る受信部を構成することができる。
測定部405は、無線基地局10からの参照信号(例えば、CSI-RS)に基づいて、チャネル状態を測定し、測定結果を制御部401に出力する。なお、チャネル状態の測定は、CC毎に行われてもよい。
測定部405は、本発明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、並びに、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。
<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、本発明の一実施形態における無線基地局、ユーザ端末などは、本発明の無線通信方法の処理を行うコンピュータとして機能してもよい。図9は、本実施の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、本発明の一実施形態に係る無線通信方法を実施するために実行可能なプログラム(プログラムコード)、ソフトウェアモジュールなどを保存することができる。
ストレージ1003は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であり、例えば、フレキシブルディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、光磁気ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD-ROM(Compact Disc ROM)など)、デジタル多用途ディスク、Blu-ray(登録商標)ディスク)、リムーバブルディスク、ハードディスクドライブ、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ)、磁気ストライプ、データベース、サーバ、その他の適切な記憶媒体の少なくとも1つによって構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線及び/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、互換的に使用され得る。
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、送受信ポイント、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、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント又はいくつかの他の適切な用語で呼ばれる場合もある。
基地局及び/又は移動局は、送信装置、受信装置などと呼ばれてもよい。
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、本発明の各態様/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 (6)
- トランスポートブロック(TB)の受信及び送信の少なくとも一つを行う送受信部と、
情報ビットの量子化された中間数を所定の係数を用いて丸めた結果に基づいて、前記TBのサイズを決定する制御部と、を具備し、
前記所定の係数は、固定値と、前記量子化された中間数と、前記TB内に含まれるコードブロックの数との少なくとも一つに基づいて導出されることを特徴とするユーザ端末。 - トランスポートブロック(TB)の受信及び送信の少なくとも一つを行う送受信部と、
初回送信用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて前記初回送信用のTBのサイズを取得できるか否かに基づいて、再送用のTBのサイズを決定する制御部と、を具備することを特徴とするユーザ端末。 - 前記制御部は、前記初回送信用のTBのサイズを取得できる場合、前記再送用のTBのサイズが該初回送信用のTBのサイズと同一であると想定することを特徴とする請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記初回送信用のTBのサイズを取得できない場合、前記再送用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて前記再送用のTBのサイズを決定することを特徴とする請求項2又は請求項3に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記初回送信用のTBのサイズを取得できない場合、前記再送用のTBをスケジューリングする下り制御情報に基づいて決定される前記再送用のTBのサイズを所定のオフセットを用いて補正することを特徴とする請求項2から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
- ユーザ端末において、
トランスポートブロック(TB)の受信及び送信の少なくとも一つを行う工程と、
情報ビットの量子化された中間数を所定の係数を用いて丸めた結果に基づいて、前記TBのサイズを決定する工程と、を有し、
前記所定の係数は、固定値と、前記量子化された中間数と、前記TB内に含まれるコードブロックの数との少なくとも一つに基づいて導出されることを特徴とする無線通信方法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2018/000521 WO2019138511A1 (ja) | 2018-01-11 | 2018-01-11 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2018/000521 WO2019138511A1 (ja) | 2018-01-11 | 2018-01-11 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2019138511A1 true WO2019138511A1 (ja) | 2019-07-18 |
Family
ID=67218939
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2018/000521 WO2019138511A1 (ja) | 2018-01-11 | 2018-01-11 | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
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WO (1) | WO2019138511A1 (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021029124A1 (ja) * | 2019-08-15 | 2021-02-18 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 送信装置、受信装置、送信方法及び受信方法 |
RU2809493C2 (ru) * | 2019-08-15 | 2023-12-12 | Панасоник Интеллекчуал Проперти Корпорейшн Оф Америка | Устройство передачи, устройство приема, способ передачи и способ приема |
-
2018
- 2018-01-11 WO PCT/JP2018/000521 patent/WO2019138511A1/ja active Application Filing
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
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