WO2017126658A1 - ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 - Google Patents
ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2017126658A1 WO2017126658A1 PCT/JP2017/001936 JP2017001936W WO2017126658A1 WO 2017126658 A1 WO2017126658 A1 WO 2017126658A1 JP 2017001936 W JP2017001936 W JP 2017001936W WO 2017126658 A1 WO2017126658 A1 WO 2017126658A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- transmission
- uplink
- control information
- user terminal
- uplink control
- Prior art date
Links
- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims abstract description 65
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 37
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 251
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 67
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 61
- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 17
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 16
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10
- 230000006870 function Effects 0.000 description 10
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 9
- 101000741965 Homo sapiens Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Proteins 0.000 description 7
- 102100038659 Inactive tyrosine-protein kinase PRAG1 Human genes 0.000 description 7
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 5
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 4
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 4
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 3
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 3
- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 3
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 3
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 3
- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 238000013468 resource allocation Methods 0.000 description 2
- 238000012384 transportation and delivery Methods 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 210000000678 band cell Anatomy 0.000 description 1
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000006249 magnetic particle Substances 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/08—Non-scheduled access, e.g. ALOHA
- H04W74/0808—Non-scheduled access, e.g. ALOHA using carrier sensing, e.g. carrier sense multiple access [CSMA]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04J—MULTIPLEX COMMUNICATION
- H04J1/00—Frequency-division multiplex systems
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1812—Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/12—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
- H04L1/16—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
- H04L1/18—Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
- H04L1/1829—Arrangements specially adapted for the receiver end
- H04L1/1854—Scheduling and prioritising arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W16/00—Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
- H04W16/14—Spectrum sharing arrangements between different networks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W74/00—Wireless channel access
- H04W74/002—Transmission of channel access control information
- H04W74/004—Transmission of channel access control information in the uplink, i.e. towards network
Definitions
- the present invention relates to a user terminal, a radio base station, and a radio communication method in a next-generation mobile communication system.
- LTE Long Term Evolution
- 5G 5th generation mobile communication system
- LTE of 8-12 the specification has been performed on the assumption that exclusive operation is performed in a frequency band (also referred to as a licensed band) licensed by a telecommunications carrier (operator).
- a frequency band also referred to as a licensed band
- the license band for example, 800 MHz, 1.7 GHz, 2 GHz, and the like are used.
- UE User Equipment
- Rel. 13 In LTE it is considered to expand the frequency of the LTE system using an unlicensed spectrum band (also referred to as an unlicensed band) that can be used in addition to the license band.
- an unlicensed spectrum band also referred to as an unlicensed band
- Non-patent document 2 As the unlicensed band, for example, the use of a 2.4 GHz band or a 5 GHz band that can use Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) is being studied.
- LAA License-Assisted Access
- DC Dual Connectivity
- SA unlicensed band stand-alone
- 3GPP TS 36.300 “Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2” AT & T, Drivers, Benefits and Challenges for LTE in Unlicensed Spectrum, 3GPP TSG-RAN Meeting # 62 RP-131701
- Wi-Fi In the unlicensed band, in order to coexist with LTE, Wi-Fi or other systems of other operators, the introduction of an interference control function is being studied.
- LBT Listen Before Talk
- CCA Carrier Channel Assessment
- listening for example, LBT
- transmission presence / absence and transmission timing are changed based on a listening result performed before transmission.
- a wireless communication method for example, UL transmission method
- an existing wireless communication system for example, LTE Rel. 8-12
- the present invention has been made in view of the above points, and provides a user terminal, a radio base station, and a radio communication method capable of realizing appropriate communication in a communication system using a cell in which application of listening is defined.
- One of the purposes is to do.
- One aspect of the user terminal of the present invention is a user terminal that performs communication using a plurality of cells including an LAA cell to which listening is applied before UL transmission, and a transmission unit that transmits uplink control information and uplink data;
- a control unit that controls transmission of the uplink control information and the uplink data, and the control unit transmits the uplink control information using an uplink channel other than the uplink shared channel of the LAA cell. It is characterized by controlling as follows.
- 1A and 1B are diagrams illustrating an example of an uplink control information allocation method of an existing system. It is a figure which shows an example of allocation of the uplink control information with respect to an uplink shared channel. It is a figure which shows the allocation method of the uplink control information using the existing system. It is a figure which shows the allocation control of the uplink control information according to a listening result. It is a figure which shows an example of the transmission method of the uplink control information which concerns on this Embodiment.
- 6A and 6B are diagrams showing another example of the uplink control information transmission method according to the present embodiment. It is a figure which shows the other example of the transmission method of the uplink control information which concerns on this Embodiment.
- LTE / LTE-A in an unlicensed band
- an interference control function is required for coexistence with LTE, Wi-Fi, or other systems of other operators.
- a system that operates LTE / LTE-A in an unlicensed band is generally referred to as LAA, LAA-LTE, LTE-U, U-, regardless of whether the operation mode is CA, DC, or SA. It may be called LTE or the like.
- a transmission point for example, a radio base station (eNB), a user terminal (UE), or the like
- a carrier of an unlicensed band may be referred to as a carrier frequency or simply a frequency
- another entity for example, another user terminal
- the transmission point executes listening (LBT: Listen Before Talk) at a timing before a predetermined period from the transmission timing.
- LBT Listen Before Talk
- the transmission point that executes LBT searches the entire target carrier band (for example, one component carrier (CC)) at a timing before a predetermined period before the transmission timing, and other devices It is confirmed whether (for example, a radio base station, a user terminal, a Wi-Fi device, etc.) is communicating in the carrier band.
- CC component carrier
- listening means that a certain transmission point (for example, a radio base station, a user terminal, etc.) exceeds a predetermined level (for example, predetermined power) from another transmission point before transmitting a signal.
- a predetermined level for example, predetermined power
- the listening performed by the radio base station and / or the user terminal may be called LBT, CCA (Clear Channel Assessment), carrier sense, or the like.
- the transmission point When the transmission point can confirm that no other device is communicating, the transmission point performs transmission using the carrier. For example, when the reception power measured by the LBT (reception signal power during the LBT period) is equal to or less than a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
- LBT idle the reception power measured by the LBT (reception signal power during the LBT period) is equal to or less than a predetermined threshold
- the transmission point determines that the channel is in an idle state (LBT idle ) and performs transmission.
- “the channel is idle” means that the channel is not occupied by a specific system, and the channel is idle, the channel is clear, the channel is free, and the like.
- the transmission point when the transmission point detects that another device is in use even in a part of the target carrier band, the transmission point stops its transmission process. For example, if the transmission point detects that the received power of a signal from another device related to the band exceeds a predetermined threshold, the transmission point determines that the channel is busy (LBT busy ) and transmits Do not do. In the case of LBT busy , the channel can be used only after performing LBT again and confirming that it is in an idle state. Note that the channel idle / busy determination method using the LBT is not limited to this.
- the transmission / reception configuration related to the LBT has a fixed timing.
- the transmission / reception configuration related to the LBT is not fixed in the time axis direction, and the LBT is performed according to demand.
- the FBE has a fixed frame period, and if a channel is usable as a result of performing carrier sense in a predetermined frame (may be called LBT time (LBT duration), etc.) This is a mechanism that performs transmission, but waits without performing transmission until the carrier sense timing in the next frame if the channel cannot be used.
- LBT time LBT duration
- LBE extends the carrier sense time if the channel is unusable as a result of carrier sense (initial CCA), and performs carrier sense continuously until the channel becomes usable. (Extended CCA) This is a mechanism for implementing procedures. In LBE, a random back-off is necessary for proper collision avoidance.
- the carrier sense time (which may be referred to as a carrier sense period) is a time (for example, 1) for performing processing such as listening to determine whether or not a channel can be used in order to obtain one LBT result. Symbol length).
- the transmission point can transmit a predetermined signal (for example, a channel reservation signal) according to the LBT result.
- the LBT result refers to information (for example, LBT idle , LBT busy ) relating to the channel availability obtained by the LBT in the carrier in which the LBT is set.
- the transmission point when the transmission point starts transmission when the LBT result is in an idle state (LBT idle ), the transmission point can perform transmission while omitting the LBT for a predetermined period (for example, 10-13 ms).
- a predetermined period for example, 10-13 ms.
- Such transmission is also called burst transmission, burst, transmission burst or the like.
- interference between LAA and Wi-Fi, interference between LAA systems, etc. can be avoided. be able to. Further, even when transmission points are controlled independently for each operator who operates the LAA system, interference can be reduced without grasping each control content by the LBT.
- uplink control information (UCI) transmitted from the user terminal is transmitted on the uplink control channel (PUCCH).
- PUCCH uplink control channel
- the user terminal multiplexes all uplink control information on the PUSCH and transmits the PUSCH.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a transmission method of uplink control information (UCI) in 10-12.
- FIG. FIG. 1A shows a UCI multiplexing method when there is no uplink data transmission instruction (PUSCH transmission)
- FIG. 1B shows a UCI multiplexing method when there is an uplink data transmission instruction.
- 5CC (1 PCell and 4 SCell) is set as an example is shown.
- FIG. 1A shows a case where PUSCH transmission is not performed in CC # 1 to CC # 5 in a certain subframe.
- the user terminal multiplexes and transmits uplink control information of each CC on a PUCCH of a predetermined CC (here, CC # 1).
- the predetermined CC is also called a primary cell, PSCell, PUCCH cell, or the like.
- FIG. 1B shows a case where there is uplink data (PUSCH transmission) to be transmitted to the radio base station by CC # 3 (SCell) in a certain subframe.
- the user terminal multiplexes the uplink control information (uplink control information to be transmitted on the PUCCH of CC # 1) on the PUSCH of CC # 3 and transmits it.
- FIG. 2 shows an example of an uplink control information allocation method when uplink control information is transmitted using PUSCH.
- FIG. 2 shows allocation before DFT (Discrete Fourier Transform) processing.
- the user terminal when allocating uplink control information to an uplink shared channel, the user terminal allocates and transmits each uplink control information (CQI, PMI, RI, ACK / NACK, etc.) to a predetermined region of PUSCH.
- CQI, PMI, RI, ACK / NACK, etc. each uplink control information (CQI, PMI, RI, ACK / NACK, etc.) to a predetermined region of PUSCH.
- the user terminal when there is PUSCH transmission, the user terminal can maintain single carrier transmission by multiplexing uplink control information on PUSCH and adopting a configuration that does not perform PUCCH transmission (UCI on PUSCH). Become.
- PUSCH transmission by multiple CC it can be set as the structure which allocates uplink control information to predetermined CC (a primary cell or a secondary cell with the smallest cell index).
- uplink control information may be transmitted in the unlicensed band CC.
- the user terminal transmits uplink control information using the PUSCH of the unlicensed band CC (See FIG. 3).
- a cell for example, an unlicensed band cell or an unlicensed band CC
- LAA SCell Secondary Cell
- FIG. 3 shows a case where CC # 1 to CC # 3 are license bands CC and CC # 4 and CC # 5 are unlicensed bands CC. Also, in FIG. 3, there is no PUSCH transmission instruction (PUSCH transmission timing) in the license band CC in a certain transmission time interval (for example, subframe), and there is no PUSCH transmission instruction in the unlicensed band CC (CC # 4 in this case). It shows a case.
- the user terminal when the transmission method of the existing system is applied, the user terminal performs control so that uplink control information is multiplexed and transmitted on UL data (PUSCH) of the unlicensed band CC.
- UL data (PUSCH) transmission needs to be controlled based on the result of listening performed before the UL data transmission. That is, the user terminal, depending on the results of the LBT (e.g., if the LBT busy) the results may not be able to perform UL transmission in sub-frame scheduled for LAA SCell.
- the user terminal prepares two types of uplink control information using the PUSCH of the LAA SCell and uplink control information using the PUCCH of the primary cell (PCell). That is, when the LBT result is an LBT idle , the user terminal multiplexes and transmits uplink control information on the PUSCH of the LAA SCell, and when the LBT result is an LBT busy , multiplexes and transmits the uplink control information on the PUCCH of the PCell. Control is performed (see FIG. 4).
- the radio base station receives the uplink control information in consideration of two possibilities (uplink control information multiplexed on the LAA SCell PUSCH and uplink control information multiplexed on the PCell PUCCH). An operation needs to be performed. As a result, the reception operation in the radio base station may be complicated.
- uplink control information is transmitted without using UL data (PUSCH) whose transmission is controlled based on a listening result.
- the user terminal transmits uplink control information (for example, uplink control information for the LAA SCell) on a UL channel other than the PUSCH of the LAA SCell regardless of the listening result performed before the UL data transmission in the LAA SCell.
- uplink control information for example, uplink control information for the LAA SCell
- the uplink control information is transmitted without using the PUSCH of the LAA SCell, so that the uplink can be performed without depending on the listening result. Transmission of control information can be controlled.
- the user terminal can realize appropriate communication in a communication system using a cell in which application of listening is defined.
- the present inventors use a UL channel that guarantees transmission when there is UL transmission (UL channel such as PUSCH, PUCCH, etc.) that guarantees transmission in LAA SCell.
- UL channel such as PUSCH, PUCCH, etc.
- the idea was to transmit uplink control information.
- the UL transmission for which transmission is guaranteed in the LAA SCell refers to UL transmission that does not require listening, UL transmission for which transmission is guaranteed regardless of the listening result, and the like.
- a frequency carrier in which listening (LBT) is not set is described as a license band
- a carrier in which listening is set is described as an unlicensed band
- This embodiment can be applied to any frequency carrier (or cell) for which listening is set regardless of the license band or the unlicensed band.
- the present embodiment may be applied to all uplink control information (CQI, PMI, RI, ACK / NACK, etc.), or a part (for example, ACK / NACK, predetermined PUCCH format, etc.). It is good also as a structure applied selectively.
- FIG. 5 shows an example of a UCI transmission method when a user terminal communicates with a radio base station using a license band CC (for example, PCell) and an unlicensed band CC (for example, LAA SCell).
- the UL transmission instruction (UL grant) is notified from the radio base station to the user terminal at SF # n in LAA SCell, and the user terminal transmits UL data (PUSCH) at SF # n + 4 based on the UL grant. Shows when to try.
- the UL transmission instruction in the LAA SCell may be included in the DL transmission of the LAA SCell, or may be included in the DL transmission of another cell (for example, PCell) and transmitted to the user terminal (cross carrier scheduling). Further, the timing of UL transmission after receiving the UL transmission instruction is not limited to the configuration shown in FIG. 5 (here, after 4 subframes).
- the user terminal performs listening before transmitting UL data in LAA SCell, and controls the UL transmission (for example, UL data transmission) of SF # n + 4 based on the listening result.
- the user terminal transmits the uplink control information using another UL channel without using the UL data (PUSCH) of the LAA SCell.
- the user terminal transmits uplink control information using the UL channel of another cell (here, PCell) for which listening is not set.
- the user terminal is not limited to the uplink control information for the LAA SCell as the uplink control information, and can simultaneously transmit the uplink control information of another cell (for example, PCell).
- the user terminal When there is no uplink data (PUSCH) transmission in another cell, the user terminal can multiplex and transmit uplink control information on the uplink control channel (PUCCH) (see FIG. 5).
- the user terminal when the listening in LAA SCell is successful, the user terminal can perform UL data (PUSCH) transmission in LAA SCell. In this case, the user terminal performs simultaneous transmission of PUCCH and PUSCH between different cells in SF # n + 4.
- the user terminal can multiplex and transmit the uplink control information on the uplink shared channel (PUSCH) of the other cell.
- PUSCH uplink shared channel
- uplink control information can be multiplexed in a predetermined cell (for example, license band CC having the smallest cell index).
- the user terminal controls to transmit the uplink control information without using the PUSCH of the LAA SCell regardless of the listening result before the uplink data transmission of the LAA SCell (even in the case of the LBT idle ). To do. That is, the user terminal controls the uplink control information so as not to be multiplexed on the UL channel (for example, PUSCH) whose transmission is controlled according to the listening result.
- the UL channel for example, PUSCH
- FIG. 6 shows a method of transmitting uplink control information when a user terminal performs communication using a license band CC (CC # 1-CC # 3) and an unlicensed band CC (CC # 4, CC # 5).
- CC # 1-CC # 3 license band CC
- CC # 4 unlicensed band CC
- An example is shown.
- the number of CCs that can be used in the present embodiment is not limited to this.
- FIG. 6A shows a case where there is no PUSCH transmission instruction in the license band CC and a PUSCH transmission instruction is present in the unlicensed band CC (CC # 4 in this case) in a certain transmission time interval (for example, subframe). .
- the uplink control information is transmitted to the PUCCH of the license band CC (here, PCell). Control to multiplex. That is, even if the UL data transmission timing in CC # 4 and the uplink control information transmission timing for CC # 4 overlap, the uplink control information is transmitted without using the CC # 4 UL channel. .
- FIG. 6B shows a case where a PUSCH transmission instruction in the license band CC (here, CC # 3) and a PUSCH transmission instruction in the unlicensed band CC (here, CC # 4) exist in a certain subframe. Yes.
- the user terminal performs control so that the uplink control information is multiplexed on the PUSCH of the license band CC (here, CC # 3) regardless of the listening result of the unlicensed band CC (CC # 4).
- transmission of uplink control information is transmitted using another UL channel (for example, PUCCH and / or PUSCH of the license band CC) without using the UL channel (for example, PUSCH) of the cell for which listening is set.
- another UL channel for example, PUCCH and / or PUSCH of the license band CC
- PUSCH UL channel
- the radio base station receives the uplink control information in consideration of two possibilities (uplink control information multiplexed on the LAA SCell PUSCH and uplink control information multiplexed on the primary cell PUCCH). There is no need to perform any action. This makes it possible to efficiently transmit and receive uplink control information in the LAA system.
- a 2nd aspect demonstrates the user capability information (UE capability) in the case of transmitting uplink control information, without using the uplink data (PUSCH) of LAA SCell.
- UE capability user capability information
- the user terminal when the listening is successful in the LAA SCell and PUSCH transmission is performed, the user terminal simultaneously performs PUCCH transmission of the license band CC and PUSCH transmission of the unlicensed band CC.
- a user terminal that performs UL transmission (UL-LAA) using the license band CC and the unlicensed band CC needs to support simultaneous PUCCH-PUSCH transmission between different cells including the LAA SCell.
- UL-LAA UL transmission
- whether or not PUCCH-PUSCH simultaneous transmission is supported between a plurality of license bands CC is set as user capability information (UE capability information), and the UE capability information is reported from the user terminal to the radio base station.
- the radio base station controls communication based on UE capability information reported from the user terminal.
- the UE capability can be set to any of the following options 1 to 3, and communication between the user terminal and the radio base station can be controlled.
- a user terminal that performs UL-LAA is configured to require UE capability of PUCCH-PUSCH simultaneous transmission between different cells including LAA SCell. That is, in option 1, communication is controlled by defining a new UE capability for simultaneous transmission of PUCCH-PUSCH between cells including the LAA SCell. In this case, it is assumed that UL-LAA is applied to support a new UE capability. In this way, by newly setting the UE capability separately from the existing PUCCH-PUSCH simultaneous transmission, it is possible to clearly control the application of UL-LAA from the legacy terminal.
- a user terminal that performs UL-LAA is configured to require UE capability of PUCCH-PUSCH simultaneous transmission between different cells. That is, in option 2, UL-LAA is permitted for user terminals that support the ability to perform PUCCH-PUSCH simultaneous transmission between different cells in the existing system. In this case, UL-LAA can be applied without setting a new UE capability for the user terminal.
- a user terminal that defines UE capability for UL-LAA and supports the UE capability of the UL-LAA may be configured to also support the capability of simultaneous PUCCH-PUSCH transmission between different cells including the LAA SCell. That is, in option 3, the user terminal having the UE capability of UL-LAA is configured to have the PUCCH-PUSCH simultaneous transmission capability between a plurality of cells including the LAA SCell at the same time. In this case, the number of UE capability information newly set when UL-LAA is introduced can be reduced.
- LBT In the unlicensed band CC, if LBT is essential for all transmission operations, transmission control by LBT is also required for control signals, synchronization signals, or cell detection signals that are important for communication, and communication quality may deteriorate. There is.
- transmission is permitted (guaranteed) in the unlicensed band CC without applying LBT.
- a configuration in which LBT is not applied to a specific signal / channel or a configuration in which LBT is not applied to a signal / channel transmitted in a predetermined period (predetermined period) or more may be introduced.
- applying LBT refers to performing listening (LBT) at a predetermined timing (for example, before signal transmission), and controlling transmission based on the listening result (LBT result).
- LBT listening
- LBT is not applied means that listening is not performed at a predetermined timing (for example, before signal transmission) (listening is omitted), or listening at a predetermined timing is performed but the listening result is ignored ( Send regardless of the listening result).
- the uplink control information can be transmitted using a UL channel (for example, UL data) for which transmission is guaranteed (see FIG. 7).
- FIG. 7 shows a case where the user terminal performs UL transmission without applying LBT in the SF # n + 4 LAA SCell. In such a case, the user terminal performs control so that uplink control information is multiplexed with uplink data (for example, PUSCH) and transmitted in the LAA SCell.
- uplink data for example, PUSCH
- the uplink control information may be configured to be multiplexed on uplink signals / channels other than PUSCH.
- the user terminal may selectively multiplex the LAA SCell uplink control information on the LAA SCell UL channel (eg, PUSCH), or in addition to the LAA SCell uplink control information, other cells (eg, , License band CC) uplink control information can be multiplexed.
- the user terminal controls the uplink control information in the unlicensed band CC in the unlicensed band CC by controlling the uplink control information to be multiplexed on the UL channel to which the LBT is not applied, regardless of the listening result. Can be sent.
- the uplink control information is transmitted using the UL transmission of the LAA SCell.
- the uplink control information can be transmitted using the UL transmission of another cell.
- wireless communication system Wireless communication system
- the radio communication method according to each of the above aspects is applied.
- wireless communication method which concerns on each said aspect may be applied independently, respectively, and may be applied in combination.
- FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
- 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 applied.
- the wireless communication system 1 may be referred to as SUPER 3G, LTE-A (LTE-Advanced), IMT-Advanced, 4G, 5G, FRA (Future Radio Access), or the like.
- the radio communication system 1 shown in FIG. 8 includes a radio base station 11 that forms a macro cell C1, and radio base stations 12a to 12c that are arranged in the macro cell C1 and form a small cell C2 that is narrower than the macro cell C1. .
- the user terminal 20 is arrange
- the user terminal 20 can be connected to both the radio base station 11 and the radio base station 12. It is assumed that the user terminal 20 uses the macro cell C1 and the small cell C2 that use different frequencies simultaneously by CA or DC. In addition, the user terminal 20 can apply CA or DC using a plurality of cells (CC) (for example, six or more CCs). Further, the user terminal can use the license band CC and the unlicensed band CC as a plurality of cells.
- CC cells
- Communication between the user terminal 20 and the radio base station 11 can be performed using a carrier having a relatively low frequency band (for example, 2 GHz) and a narrow bandwidth (referred to as an existing carrier or a legacy carrier).
- a carrier having a relatively high frequency band for example, 3.5 GHz, 5 GHz, etc.
- the same carrier may be used.
- the configuration of the frequency band used by each radio base station is not limited to this.
- a wired connection for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), an X2 interface, etc.
- a wireless connection It can be set as the structure to do.
- 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 device 30 includes, for example, an access gateway device, a radio network controller (RNC), a mobility management entity (MME), and the like, but is not limited thereto.
- RNC radio network controller
- MME mobility management entity
- Each radio base station 12 may be connected to the higher station apparatus 30 via the radio base station 11.
- the radio base station 11 is a radio base station having a relatively wide coverage, and may be called a macro base station, an aggregation node, an eNB (eNodeB), a transmission / reception point, or the like.
- the radio base station 12 is a radio base station having local coverage, and includes 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), and transmission / reception. It may be called a point.
- the radio base stations 11 and 12 are not distinguished, they are collectively referred to as a radio base station 10.
- Each user terminal 20 is a terminal compatible with various communication methods such as LTE and LTE-A, and may include not only a mobile communication terminal but also a fixed communication terminal.
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA single carrier-frequency division multiple access
- OFDMA is a multi-carrier transmission scheme that performs communication by dividing a frequency band into a plurality of narrow frequency bands (subcarriers) and mapping data to each subcarrier.
- SC-FDMA is a single-carrier transmission scheme that reduces interference between terminals by dividing the system bandwidth into bands consisting of one or continuous resource blocks for each terminal and using a plurality of terminals with mutually different bands. is there.
- the uplink and downlink radio access schemes are not limited to these combinations, and OFDMA may be used in the uplink.
- downlink channels include a downlink shared channel (PDSCH) shared by each user terminal 20, a broadcast channel (PBCH: Physical Broadcast Channel), a downlink L1 / L2 control channel, and the like. Used. User data, higher layer control information, SIB (System Information Block), etc. are transmitted by PDSCH. Also, MIB (Master Information Block) is transmitted by PBCH.
- PDSCH downlink shared channel
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SIB System Information Block
- MIB Master Information Block
- Downlink L1 / L2 control channels include downlink control channels (PDCCH (Physical Downlink Control Channel), EPDCCH (Enhanced Physical Downlink Control Channel)), PCFICH (Physical Control Format Indicator Channel), PHICH (Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel), etc. Including. Downlink control information (DCI: Downlink Control Information) including scheduling information of PDSCH and PUSCH is transmitted by PDCCH. The number of OFDM symbols used for PDCCH is transmitted by PCFICH. The HAICH transmission confirmation information (ACK / NACK) for PUSCH is transmitted by PHICH.
- EPDCCH is frequency-division multiplexed with PDSCH (downlink shared data channel), and is used for transmission of DCI and the like in the same manner as PDCCH.
- an uplink shared channel shared by each user terminal 20
- an uplink control channel PUCCH: Physical Uplink Control Channel
- PRACH Physical Random Access Channel
- User data and higher layer control information are transmitted by the PUSCH.
- Uplink control information including at least one of delivery confirmation information (ACK / NACK) and radio quality information (CQI) is transmitted by PUSCH or PUCCH.
- a random access preamble for establishing connection with a cell is transmitted by the PRACH.
- FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a radio base station according to an embodiment of the present invention.
- the radio base station 10 includes a plurality of transmission / reception antennas 101, an amplifier unit 102, a transmission / reception unit 103, a baseband signal processing unit 104, a call processing unit 105, and a transmission path interface 106.
- the transmission / reception unit 103 includes a transmission unit and a reception unit.
- User data transmitted from the radio base station 10 to the user terminal 20 via the downlink is input from the higher station apparatus 30 to the baseband signal processing unit 104 via the transmission path interface 106.
- PDCP Packet Data Convergence Protocol
- RLC Radio Link Control
- MAC Medium Access
- Retransmission control for example, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) transmission processing
- HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest
- the downlink control signal is also subjected to transmission processing such as channel coding and inverse fast Fourier transform, and is transferred to the transmission / reception unit 103.
- the transmission / reception unit 103 converts the baseband signal output by precoding for each antenna from the baseband signal processing unit 104 to a radio frequency band and transmits the converted signal.
- the radio frequency signal frequency-converted by the transmission / reception unit 103 is amplified by the amplifier unit 102 and transmitted from the transmission / reception antenna 101.
- the transmission / reception unit (reception unit) 103 receives uplink control information and uplink data transmitted from the user terminal.
- the transmission / reception unit (reception unit) 103 receives uplink control information (UCI) on an uplink channel other than an uplink shared channel (for example, LAA SCell) whose transmission is controlled based on the listening result (FIG. 5, FIG. 5). 6).
- an uplink channel an uplink control channel and / or an uplink shared channel of another cell (for example, license band CC) can be used.
- the transmission / reception unit (transmission unit) 103 transmits a DL signal (for example, UL grant) to the user terminal.
- a DL signal for example, UL grant
- the transmission / reception unit 103 can be configured by a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device that is described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission / reception part 103 may be comprised as an integral transmission / reception part, and may be comprised from a transmission part and a receiving part.
- the radio frequency signal received by the transmission / reception antenna 101 is amplified by the amplifier unit 102.
- the transmission / reception unit 103 receives the uplink signal amplified by the amplifier unit 102.
- the transmission / reception unit 103 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 104.
- the baseband signal processing unit 104 performs fast Fourier transform (FFT) processing, inverse discrete Fourier transform (IDFT: Inverse Discrete Fourier Transform) processing, and error correction on user data included in the input upstream signal.
- FFT fast Fourier transform
- IDFT inverse discrete Fourier transform
- Decoding, MAC retransmission control reception processing, RLC layer and PDCP layer reception processing are performed and transferred to the upper station apparatus 30 via the transmission path interface 106.
- the call processing unit 105 performs call processing such as communication channel setting and release, state management of the radio base station 10, and radio resource management.
- the transmission path interface 106 transmits and receives signals to and from the higher station apparatus 30 via a predetermined interface.
- the transmission path interface 106 transmits and receives (backhaul signaling) signals to and from the adjacent radio base station 10 via an interface between base stations (for example, an optical fiber compliant with CPRI (Common Public Radio Interface), X2 interface). Also good.
- CPRI Common Public Radio Interface
- X2 interface also good.
- FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the radio base station according to the present embodiment. Note that FIG. 10 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the wireless base station 10 also has other functional blocks necessary for wireless communication. As illustrated in FIG. 10, the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304. .
- the baseband signal processing unit 104 includes a control unit (scheduler) 301, a transmission signal generation unit (generation unit) 302, a mapping unit 303, and a reception signal processing unit 304.
- the control unit (scheduler) 301 controls scheduling (for example, resource allocation) of downlink data signals transmitted on PDSCH and downlink control signals transmitted on PDCCH and / or EPDCCH. It also controls scheduling of system information, synchronization signals, paging information, CRS (Cell-specific Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal), and the like. Further, scheduling of uplink reference signals, uplink data signals transmitted on PUSCH, uplink control signals transmitted on PUCCH and / or PUSCH, and the like is controlled.
- the control unit 301 can control transmission / reception of the transmission / reception unit (transmission unit) 103.
- the control unit 301 controls reception of user terminal uplink control information and uplink data.
- the control unit 301 may be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission signal generation unit 302 generates a DL signal (including a downlink data signal and a downlink control signal) based on an instruction from the control unit 301, and outputs the DL signal to the mapping unit 303.
- transmission signal generation section 302 generates a downlink data signal (PDSCH) including user data and outputs it to mapping section 303.
- the transmission signal generation unit 302 generates a downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) including DCI (UL grant) and outputs the downlink control signal (PDCCH / EPDCCH) to the mapping unit 303.
- the transmission signal generation unit 302 generates downlink reference signals such as CRS and CSI-RS, and outputs them to the mapping unit 303.
- the mapping unit 303 maps the DL signal generated by the transmission signal generation unit 302 to 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 can be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on 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 the UL signal (HARQ-ACK, PUSCH, etc.) transmitted from the user terminal 20.
- the processing result is output to the control unit 301.
- the reception signal processing unit 304 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device, which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can.
- FIG. 11 is a diagram illustrating an example of the overall configuration of a user terminal according to an embodiment of the present invention.
- 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 transmission / reception unit 203 may include a transmission unit and a reception unit.
- the radio frequency signals received by the plurality of transmission / reception antennas 201 are each amplified by the amplifier unit 202.
- Each transmitting / receiving unit 203 receives the downlink signal amplified by the amplifier unit 202.
- the transmission / reception unit 203 converts the frequency of the received signal into a baseband signal and outputs it to the baseband signal processing unit 204.
- the transmission / reception unit (reception unit) 203 receives a DL signal (for example, downlink control information, downlink data) transmitted from the radio base station.
- the transmission / reception unit (reception unit) 203 transmits uplink control information and uplink data for the received DL signal.
- the transmission / reception unit 203 can be a transmitter / receiver, a transmission / reception circuit, or a transmission / reception device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the baseband signal processing unit 204 performs FFT processing, error correction decoding, retransmission control reception processing, and the like on the input baseband signal.
- the downlink user data is transferred to the application unit 205.
- the application unit 205 performs processing related to layers higher than the physical layer and the MAC layer.
- broadcast information in the downlink data is also transferred to the application unit 205.
- uplink user data is input from the application unit 205 to the baseband signal processing unit 204.
- the baseband signal processing unit 204 performs retransmission control transmission processing (for example, HARQ transmission processing), channel coding, precoding, discrete Fourier transform (DFT) processing, IFFT processing, and the like.
- the data is transferred to the 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 transmission / reception unit 203 is amplified by the amplifier unit 202 and transmitted from the transmission / reception antenna 201.
- FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a functional configuration of the user terminal according to the present embodiment.
- FIG. 12 mainly shows functional blocks of characteristic portions in the present embodiment, and the user terminal 20 also has other functional blocks necessary 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 determination unit 405. I have.
- the control unit 401 obtains, from the received signal processing unit 404, a downlink control signal (a signal transmitted by PDCCH / EPDCCH) and a downlink data signal (a signal transmitted by PDSCH) transmitted from the radio base station 10.
- the control unit 401 generates an uplink control signal (for example, an acknowledgment signal (HARQ-ACK)) or an uplink data signal based on a downlink control signal, a result of determining whether retransmission control is necessary for the downlink data signal, or the like.
- HARQ-ACK acknowledgment signal
- the control unit 401 can control the transmission signal generation unit 402, the mapping unit 403, and the reception signal processing unit 404.
- the control unit 401 uses an uplink shared channel (for example, PUSCH of LAA SCell) whose transmission is controlled based on the listening result. And control to transmit the uplink control information without. That is, the control unit 401 performs control so that uplink control information is transmitted using an uplink channel (for example, an uplink channel of another cell) other than the uplink shared channel whose transmission is controlled based on the listening result (see FIG. 5, see FIG.
- the control unit 401 uses the uplink channel of a cell other than the LAA cell to Control to transmit control information.
- the control part 401 can transmit uplink control information with the uplink control channel of PCell, PSCell, and / or PUCCH cell (refer FIG. 5, FIG. 6A).
- the control unit 401 controls to perform simultaneous transmission of the uplink control channel in another cell and the uplink shared channel in the LAA cell according to the listening result of the LAA cell.
- control unit 401 uses the uplink shared channel of the other cell to perform uplink control. Control to transmit information (see FIG. 6B).
- the control unit 401 uses the uplink channel of the LAA cell to transmit the uplink control information. Can be controlled (see FIG. 7).
- the uplink channel transmission that guarantees transmission can be uplink channel transmission that does not apply LBT or uplink channel transmission that performs transmission regardless of the LBT result.
- the control unit 401 can be a controller, a control circuit, or a control device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the transmission signal generation unit 402 generates a UL signal based on an instruction from the control unit 401 and outputs the UL signal to the mapping unit 403. For example, the transmission signal generation unit 402 generates an uplink control signal such as a delivery confirmation signal (HARQ-ACK) or channel state information (CSI) based on an instruction from the control unit 401.
- HARQ-ACK delivery confirmation signal
- CSI channel state information
- the transmission signal generation unit 402 generates an uplink data signal based on an instruction from the control unit 401. For example, the transmission signal generation unit 402 is instructed by the control unit 401 to generate an uplink data signal when the UL grant is included in the downlink control signal notified from the radio base station 10.
- the transmission signal generation unit 402 may be a signal generator, a signal generation circuit, or a signal generation device described based on common recognition in the technical field according to the present invention.
- the mapping unit 403 maps the uplink signal (uplink control signal and / or uplink data) generated by the transmission signal generation unit 402 to a radio resource based on an instruction from the control unit 401, and outputs the radio resource to the transmission / reception unit 203.
- the mapping unit 403 may be a mapper, a mapping circuit, or a mapping device described based on 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 (for example, downlink control signal transmitted from the radio base station, downlink data signal transmitted by PDSCH, etc.). I do.
- the reception signal processing unit 404 outputs information received from the radio base station 10 to the control unit 401 and the determination unit 405.
- the reception signal processing unit 404 outputs broadcast information, system information, RRC signaling, DCI, and the like to the control unit 401, for example.
- the reception signal processing unit 404 may be configured by a signal processor, a signal processing circuit or a signal processing device, and a measuring device, a measurement circuit or a measuring device which are described based on common recognition in the technical field according to the present invention. it can. Further, the reception signal processing unit 404 can constitute a reception unit according to the present invention.
- the determination unit 405 performs retransmission control determination (ACK / NACK) based on the decoding result of the received signal processing unit 404 and outputs the determination result to the control unit 401.
- ACK / NACK retransmission control determination
- ACK / NACK retransmission control determination
- the determination part 405 can be comprised from the determination circuit or determination apparatus demonstrated based on common recognition in the technical field which concerns on this invention.
- each functional block (components) are realized by any combination of hardware and / or software.
- the means for realizing each functional block is not particularly limited. That is, each functional block may be realized by one physically coupled device, or may be realized by two or more physically separated devices connected by wire or wirelessly and by a plurality of these devices. Good.
- a radio base station, a user terminal, etc. in an embodiment of the present invention may function as a computer that performs processing of the radio communication method of the present invention.
- FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware configuration of a radio base station and a user terminal according to an embodiment of the present invention.
- the wireless base station 10 and the user terminal 20 described above 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 “apparatus” can be read as a circuit, a device, a unit, or the like.
- the hardware configurations of the radio base station 10 and the user terminal 20 may be configured to include one or a plurality of each device illustrated in the figure, or may be configured not to include some devices.
- Each function in the radio base station 10 and the user terminal 20 is obtained by reading predetermined software (program) on hardware such as the processor 1001 and the memory 1002, so that the processor 1001 performs computation, and communication by the communication device 1004, This is realized by controlling reading and / or writing of data in the memory 1002 and the storage 1003.
- the processor 1001 controls the entire computer by operating an operating system, for example.
- the processor 1001 may be configured by a central processing unit (CPU) including an interface with peripheral devices, a control device, an arithmetic device, a register, and the like.
- CPU central processing unit
- the baseband signal processing unit 104 (204) and the call processing unit 105 described above may be realized by the processor 1001.
- the processor 1001 reads programs (program codes), software modules, and data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
- programs program codes
- software modules software modules
- data data from the storage 1003 and / or the communication device 1004 to the memory 1002, and executes various processes according to these.
- the program a program that causes a computer to execute at least a part of the operations described in the above embodiments is used.
- the control unit 401 of the user terminal 20 may be realized by a control program stored in the memory 1002 and operated by the processor 1001, and may be realized similarly for other functional blocks.
- the memory 1002 is a computer-readable recording medium, and may be configured by at least one of ROM (Read Only Memory), EPROM (Erasable Programmable ROM), RAM (Random Access Memory), and the like, for example.
- the memory 1002 may be called a register, a cache, a main memory (main storage device), or the like.
- the memory 1002 can store programs (program codes), software modules, 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 may be composed of at least one of an optical disk such as a CD-ROM (Compact Disc ROM), a hard disk drive, a flexible disk, a magneto-optical disk, and a flash memory, for example. .
- the storage 1003 may be referred to as an auxiliary storage device.
- the communication device 1004 is hardware (transmission / reception device) for performing communication between computers via a wired and / or wireless network, and is also referred to as a network device, a network controller, a network card, a communication module, or the like.
- a network device for example, 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, etc.) that accepts external input.
- the output device 1006 is an output device (for example, a display, a speaker, etc.) that performs output to the outside.
- the input device 1005 and the output device 1006 may have an integrated configuration (for example, a touch panel).
- each device such as the processor 1001 and the memory 1002 is connected by a bus 1007 for communicating information.
- the bus 1007 may be configured with a single bus or may be configured with different buses between apparatuses.
- the radio base station 10 and the user terminal 20 include a microprocessor, a digital signal processor (DSP), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), a PLD (Programmable Logic Device), an FPGA (Field Programmable Gate Array), and the like. It may be configured including hardware, and a part or all of each functional block may be realized by the hardware. For example, the processor 1001 may be implemented by at least one of these hardware.
- DSP digital signal processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- PLD Programmable Logic Device
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the channel and / or symbol may be a signal (signaling).
- the signal may be a message.
- a component carrier CC may be called a cell, a frequency carrier, a carrier frequency, or the like.
- the radio frame may be configured with one or a plurality of periods (frames) in the time domain.
- Each of the one or more periods (frames) constituting the radio frame may be referred to as a subframe.
- a subframe may be composed of one or more slots in the time domain.
- a slot may be composed of one or more symbols (OFDM symbols, SC-FDMA symbols, etc.) in the time domain.
- the radio frame, subframe, slot, and symbol all represent a time unit when transmitting a signal.
- Different names may be used for the radio frame, the subframe, the slot, and the symbol.
- one subframe may be referred to as a transmission time interval (TTI)
- a plurality of consecutive subframes may be referred to as a TTI
- one slot may be referred to as a TTI.
- the subframe or TTI may be a subframe (1 ms) in the existing LTE, a period shorter than 1 ms (for example, 1-13 symbols), or a period longer than 1 ms. Also good.
- TTI means, for example, a minimum time unit for scheduling in wireless communication.
- a radio base station performs scheduling to allocate radio resources (frequency bandwidth, transmission power, etc. that can be used in each user terminal) to each user terminal in units of TTI.
- the definition of TTI is not limited to this.
- a resource block is a resource allocation unit in the time domain and the frequency domain, and may include one or a plurality of continuous subcarriers (subcarriers) in the frequency domain. Further, the RB may include one or a plurality of symbols in the time domain, and may have a length of one slot, one subframe, or 1 TTI. One TTI and one subframe may each be composed of one or a plurality of resource blocks.
- the RB may be called a physical resource block (PRB: Physical RB), a PRB pair, an RB pair, or the like.
- the resource block may be composed of one or a plurality of resource elements (RE: Resource Element).
- RE Resource Element
- 1RE may be a radio resource region of 1 subcarrier and 1 symbol.
- the structure of the above-described radio frame, subframe, slot, symbol, and the like is merely an example.
- the configuration such as the cyclic prefix (CP) length can be variously changed.
- information, parameters, and the like described in this specification may be represented by absolute values, may be represented by relative values from a predetermined value, or may be represented by other corresponding information.
- the radio resource may be indicated by a predetermined index.
- software, instructions, information, etc. may be transmitted / received via a transmission medium.
- software may use websites, servers, or other devices using wired technology (coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair and digital subscriber line (DSL), etc.) and / or wireless technology (infrared, microwave, etc.) When transmitted from a remote source, these wired and / or wireless technologies are included within the definition of transmission media.
- the radio base station in this specification may be read by the user terminal.
- each aspect / embodiment of the present invention may be applied to a configuration in which communication between a radio 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 wireless base station 10 has.
- words such as “up” and “down” may be read as “side”.
- the uplink channel may be read as a side channel.
- a user terminal in this specification may be read by a radio base station.
- the wireless base station 10 may have a function that the user terminal 20 has.
- notification of predetermined information is not limited to explicitly performed, but is performed implicitly (for example, by not performing notification of the predetermined information). May be.
- notification of information is not limited to the aspect / embodiment described in this specification, and may be performed by other methods.
- notification of information includes physical layer signaling (eg, DCI (Downlink Control Information), UCI (Uplink Control Information)), upper layer signaling (eg, RRC (Radio Resource Control) signaling, broadcast information (MIB (Master Information Block)). ), SIB (System Information Block), etc.), MAC (Medium Access Control) signaling), other signals, or a combination thereof.
- the RRC signaling may be referred to as an RRC message, and may be, for example, an RRC connection setup (RRCConnectionSetup) message, an RRC connection reconfiguration (RRCConnectionReconfiguration) message, or the like.
- the MAC signaling may be notified by, for example, a MAC control element (MAC CE (Control Element)).
- MAC CE Control Element
- Each aspect / embodiment described herein 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), CDMA2000, UMB (Ultra Mobile Broadband), IEEE 802.11 (Wi-Fi (registered trademark)) ), IEEE 802.16 (WiMAX (registered trademark)), IEEE 802.20, UWB (Ultra-WideBand), Bluetooth (registered trademark), other suitable wireless communication methods and / or based on them It may be applied to an extended next generation system.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、適切な通信を実現すること。UL送信前にリスニングを適用するLAAセルを含む複数のセルを利用して通信を行うユーザ端末であって、上り制御情報と上りデータを送信する送信部と、前記上り制御情報と前記上りデータの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記上り制御情報を、前記LAAセルの上り共有チャネル以外の上りチャネルを利用して送信するように制御する。
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、無線基地局及び無線通信方法に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)ネットワークにおいて、更なる高速データレート、低遅延などを目的としてロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)が仕様化された(非特許文献1)。また、LTEからの更なる広帯域化及び高速化を目的として、LTEアドバンスト(Rel.10-12)が仕様化され、さらに、例えば5G(5th generation mobile communication system)と呼ばれるLTEの後継システムが検討されている。
Rel.8-12のLTEでは、通信事業者(オペレータ)に免許された周波数帯域(ライセンスバンド(licensed band)ともいう)において排他的な運用がなされることを想定して仕様化が行われてきた。ライセンスバンドとしては、例えば、800MHz、1.7GHz、2GHzなどが使用される。
近年、スマートフォンやタブレットなどの高機能化されたユーザ端末(UE:User Equipment)の普及は、ユーザトラヒックを急激に増加させている。増加するユーザトラヒックを吸収するため、更なる周波数バンドを追加することが求められているが、ライセンスバンドのスペクトラム(licensed spectrum)には限りがある。
このため、Rel.13 LTEでは、ライセンスバンド以外に利用可能なアンライセンススペクトラム(unlicensed spectrum)のバンド(アンライセンスバンド(unlicensed band)ともいう)を利用して、LTEシステムの周波数を拡張することが検討されている(非特許文献2)。アンライセンスバンドとしては、例えば、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)を使用可能な2.4GHz帯や5GHz帯などの利用が検討されている。
具体的には、Rel.13 LTEでは、ライセンスバンドとアンライセンスバンドの間でのキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)を行うことが検討されている。このように、ライセンスバンドとともにアンライセンスバンドを用いて行う通信をLAA(License-Assisted Access)と称する。なお、将来的には、ライセンスバンドとアンライセンスバンドのデュアルコネクティビティ(DC:Dual Connectivity)や、アンライセンスバンドのスタンドアローン(SA:Stand-Alone)もLAAの検討対象となる可能性がある。
3GPP TS 36.300 "Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2"
AT&T, Drivers, Benefits and Challenges for LTE in Unlicensed Spectrum, 3GPP TSG-RAN Meeting #62 RP-131701
アンライセンスバンドでは、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能の導入が検討されている。Wi-Fiでは、同一周波数内での干渉制御機能として、CCA(Clear Channel Assessment)に基づくLBT(Listen Before Talk)が利用されている。
したがって、LTEシステムに対してアンライセンスバンドを設定する場合にも、干渉制御機能としてリスニング(例えば、LBT)を適用してUL送信及び/又はDL送信を制御することが想定される。
一方で、リスニングを適用して送信を制御する場合、送信前に行うリスニング結果に基づいて送信有無や送信タイミングが変更されることとなる。例えば、ユーザ端末がアンライセンスバンドにおいて受信したDL信号に対するUL信号を所定タイミングで送信する場合、リスニング結果次第では所定タイミングでフィードバックできない場合が生じる。そのため、リスニングの適用が規定されたセルに既存の無線通信システム(例えば、LTE Rel.8-12)で利用される無線通信方式(例えば、UL送信方法)をそのまま適用する場合、通信を適切に行えなくなるおそれがある。
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、適切な通信を実現することができるユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法を提供することを目的の1つとする。
本発明のユーザ端末の一態様は、UL送信前にリスニングを適用するLAAセルを含む複数のセルを利用して通信を行うユーザ端末であって、上り制御情報と上りデータを送信する送信部と、前記上り制御情報と前記上りデータの送信を制御する制御部と、を有し、前記制御部は、前記上り制御情報を、前記LAAセルの上り共有チャネル以外の上りチャネルを利用して送信するように制御することを特徴とする。
本発明によれば、リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、適切な通信を実現することができる。
アンライセンスバンドでLTE/LTE-Aを運用するシステム(例えば、LAAシステム)においては、他事業者のLTE、Wi-Fi又はその他のシステムとの共存のため、干渉制御機能が必要になると考えられる。なお、アンライセンスバンドでLTE/LTE-Aを運用するシステムは、運用形態がCA、DC又はSAのいずれであるかに関わらず、総称して、LAA、LAA-LTE、LTE-U、U-LTEなどと呼ばれてもよい。
一般に、アンライセンスバンドのキャリア(キャリア周波数又は単に周波数と呼ばれてもよい)を用いて通信を行う送信ポイント(例えば、無線基地局(eNB)、ユーザ端末(UE)など)は、当該アンライセンスバンドのキャリアで通信を行っている他のエンティティ(例えば、他のユーザ端末)を検出した場合、当該キャリアで送信を行うことが禁止されている。
このため、送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、リスニング(LBT:Listen Before Talk)を実行する。具体的には、LBTを実行する送信ポイントは、送信タイミングよりも所定期間前のタイミングで、対象となるキャリア帯域全体(例えば、1コンポーネントキャリア(CC:Component Carrier))をサーチし、他の装置(例えば、無線基地局、ユーザ端末、Wi-Fi装置など)が当該キャリア帯域で通信しているか否かを確認する。
なお、本明細書において、リスニングとは、ある送信ポイント(例えば、無線基地局、ユーザ端末など)が信号の送信を行う前に、他の送信ポイントなどから所定レベル(例えば、所定電力)を超える信号が送信されているか否かを検出/測定する動作を指す。また、無線基地局及び/又はユーザ端末が行うリスニングは、LBT、CCA(Clear Channel Assessment)、キャリアセンスなどと呼ばれてもよい。
送信ポイントは、他の装置が通信していないことを確認できた場合、当該キャリアを用いて送信を行う。例えば、送信ポイントは、LBTで測定した受信電力(LBT期間中の受信信号電力)が所定の閾値以下である場合、チャネルがアイドル状態(LBTidle)であると判断し送信を行う。「チャネルがアイドル状態である」とは、言い換えると、特定のシステムによってチャネルが占有されていないことをいい、チャネルがアイドルである、チャネルがクリアである、チャネルがフリーである、などともいう。
一方、送信ポイントは、対象となるキャリア帯域のうち、一部の帯域でも他の装置が使用中であることを検出した場合、自らの送信処理を中止する。例えば、送信ポイントは、当該帯域に係る他の装置からの信号の受信電力が、所定の閾値を超過していることを検出した場合、チャネルはビジー状態(LBTbusy)であると判断し、送信を行わない。LBTbusyの場合、当該チャネルは、改めてLBTを行いアイドル状態であることが確認できた後に初めて利用可能となる。なお、LBTによるチャネルのアイドル状態/ビジー状態の判定方法は、これに限られない。
LBTのメカニズム(スキーム)としては、FBE(Frame Based Equipment)及びLBE(Load Based Equipment)が検討されている。両者の違いは、送受信に用いるフレーム構成、チャネル占有時間などである。FBEは、LBTに係る送受信の構成が固定タイミングを有するものである。また、LBEは、LBTに係る送受信の構成が時間軸方向で固定でなく、需要に応じてLBTが行われるものである。
具体的には、FBEは、固定のフレーム周期をもち、所定のフレームで一定時間(LBT時間(LBT duration)などと呼ばれてもよい)キャリアセンスを行った結果、チャネルが使用可能であれば送信を行うが、チャネルが使用不可であれば次のフレームにおけるキャリアセンスタイミングまで送信を行わずに待機するというメカニズムである。
一方、LBEは、キャリアセンス(初期CCA:initial CCA)を行った結果チャネルが使用不可であった場合はキャリアセンス時間を延長し、チャネルが使用可能となるまで継続的にキャリアセンスを行うというECCA(Extended CCA)手順を実施するメカニズムである。LBEでは、適切な衝突回避のためランダムバックオフが必要である。
なお、キャリアセンス時間(キャリアセンス期間と呼ばれてもよい)とは、1つのLBT結果を得るために、リスニングなどの処理を実施してチャネルの使用可否を判断するための時間(例えば、1シンボル長)である。
送信ポイントは、LBT結果に応じて所定の信号(例えば、チャネル予約(channel reservation)信号)を送信することができる。ここで、LBT結果とは、LBTが設定されるキャリアにおいてLBTにより得られたチャネルの空き状態に関する情報(例えば、LBTidle、LBTbusy)のことをいう。
また、送信ポイントは、LBT結果がアイドル状態(LBTidle)である場合に送信を開始すると、所定期間(例えば、10-13ms)LBTを省略して送信を行うことができる。このような送信は、バースト送信、バースト、送信バーストなどとも呼ばれる。
以上述べたように、LAAシステムにおいて、送信ポイントに、LBTメカニズムに基づく同一周波数内における干渉制御を導入することにより、LAAとWi-Fiとの間の干渉、LAAシステム間の干渉などを回避することができる。また、LAAシステムを運用するオペレータ毎に、送信ポイントの制御を独立して行う場合であっても、LBTによりそれぞれの制御内容を把握することなく干渉を低減することができる。
ところで、既存のLTEシステム(Rel.10-12)のCAでは、ユーザ端末から送信される上り制御情報(UCI:Uplink Control Information)は、上り制御チャネル(PUCCH)で送信される。また、上り制御チャネルと上り共有チャネル(PUSCH)の同時送信が設定されない場合にPUCCHとPUSCHの送信が発生すると、ユーザ端末は上り制御情報を全てPUSCHに多重(Piggyback)して送信する。
図1は、Rel.10-12における上り制御情報(UCI)の送信方法の一例を示す図である。図1Aは、上りデータの送信指示(PUSCH送信)がない場合のUCI多重方法を示し、図1Bは、上りデータの送信指示がある場合のUCI多重方法を示している。また、図1では、一例として5CC(1個のPCellと4個のSCell)が設定される場合を示している。
具体的に図1Aでは、あるサブフレームにおいて、CC#1-CC#5でPUSCH送信が行われない場合を示している。この場合、ユーザ端末は、各CCの上り制御情報を所定のCC(ここでは、CC#1)のPUCCHに多重して送信する。所定のCCは、プライマリセル、PSCell、PUCCHセル等とも呼ばれる。
図1Bは、あるサブフレームにおいて、CC#3(SCell)で無線基地局に送信する上りデータ(PUSCH送信)がある場合を示している。この場合、ユーザ端末は、CC#3のPUSCHに上り制御情報(CC#1のPUCCHで送信すべき上り制御情報)を多重(Piggyback)して送信する。
図2は、PUSCHを用いて上り制御情報を送信する場合の上り制御情報の割当て方法の一例を示している。なお、図2では、DFT(Discrete Fourier Transform)処理前の割当てを示している。図2に示すように、上り制御情報を上り共有チャネルに割当てる場合、ユーザ端末は、各上り制御情報(CQI、PMI、RI、ACK/NACK等)をPUSCHの所定領域に割当てて送信する。
このように、ユーザ端末はPUSCH送信がある際には上り制御情報をPUSCHに多重して、PUCCH送信を行わない構成(UCI on PUSCH)とすることにより、シングルキャリア送信を維持することが可能となる。なお、複数CCでPUSCH送信がある場合には、所定CC(プライマリセル、又はセルインデックスが最小のセカンダリセル等)に上り制御情報を割当てる構成とすることができる。
上述したLAAにおいて、アンライセンスバンドを利用する上りCC(UL-CC)が設定される場合(UL LAA)が考えられる。かかる場合、上記図1で示した既存システムの送信制御方法(例えば、UL送信方法)を適用すると、上り制御情報をアンライセンスバンドCCで送信する場合が生じる。
例えば、ライセンスバンドCCに対してPUSCH送信指示がなく、アンライセンスバンドCCにPUSCH送信指示がある場合、ユーザ端末は、アンライセンスバンドCCのPUSCHを用いて上り制御情報の送信を行うこととなる(図3参照)。なお、LAAシステムにおいて、リスニングの適用が規定されるセル(例えば、アンライセンスバンドセル、アンライセンスバンドCC)は、LAAセル、LAA SCell(Secondary Cell)とも呼ぶ。
図3では、CC#1-CC#3がライセンスバンドCCであり、CC#4、CC#5がアンライセンスバンドCCである場合を示している。また、図3では、ある送信時間間隔(例えば、サブフレーム)において、ライセンスバンドCCにおけるPUSCH送信指示(PUSCH送信タイミング)がなく、アンライセンスバンドCC(ここでは、CC#4)でPUSCH送信指示がある場合を示している。
この場合、既存システムの送信方法を適用すると、ユーザ端末は、上り制御情報をアンライセンスバンドCCのULデータ(PUSCH)に多重して送信するように制御する。一方で、アンライセンスバンドCCでは、ULデータ(PUSCH)送信は当該ULデータ送信前に行うリスニングの結果に基づいて制御する必要がある。つまり、ユーザ端末は、LBTの結果次第(例えば、LBTbusyの場合)では、LAA SCellに対してスケジューリングされたサブフレームでUL送信を行うことが出来ない場合が生じる。
このような問題を解決する方法として、ユーザ端末が、LAA SCellのPUSCHを利用する上り制御情報と、プライマリセル(PCell)のPUCCHを利用する上り制御情報の2つを準備することが考えられる。つまり、ユーザ端末は、LBT結果がLBTidleである場合、LAA SCellのPUSCHに上り制御情報を多重し送信し、LBT結果がLBTbusyである場合、PCellのPUCCHに上り制御情報を多重して送信するように制御する(図4参照)。
図4では、LAA SCellにおいてUL送信指示(ULグラント)を受信したユーザ端末が、スケジューリングされたタイミングでULデータを送信する前に実施するLBT結果に基づいて上り制御情報の送信方法を制御する場合を示している。
しかし、2つの上り制御情報を準備してLBT結果に応じて送信方法を切り替えて制御する場合、ユーザ端末における送信動作が複雑となるおそれがある。また、無線基地局は、上り制御情報の受信において、2通りの可能性(LAA SCellのPUSCHに多重された上り制御情報、及び、PCellのPUCCHに多重された上り制御情報)を考慮して受信動作を行う必要が生じる。その結果、無線基地局における受信動作が複雑となるおそれがある。
そこで、本発明者等は、本発明の一態様として、上り制御情報を、リスニング結果に基づいて送信が制御されるULデータ(PUSCH)を利用せずに送信することを着想した。例えば、ユーザ端末は、LAA SCellにおいてULデータ送信前に行うリスニング結果に関わらず、上り制御情報(例えば、LAA SCellに対する上り制御情報)を当該LAA SCellのPUSCH以外の他のULチャネルで送信するように制御する。
このように、LAA SCellにおけるPUSCHの送信前に行うリスニングが成功した場合であっても、上り制御情報を当該LAA SCellのPUSCHを利用せずに送信することにより、リスニング結果に依存せずに上り制御情報の送信を制御することができる。その結果、ユーザ端末は、リスニングの適用が規定されたセルを利用する通信システムにおいて、適切な通信を実現することができる。
また、本発明者等は、本発明の他の態様として、LAA SCellにおいて送信が保障されるUL送信(PUSCH、PUCCH等のULチャネル)がある場合に、当該送信が保障されるULチャネルを利用して上り制御情報を送信することを着想した。なお、LAA SCellにおいて送信が保障されるUL送信とは、リスニングの実施が不要なUL送信、リスニング結果によらず送信が保障されるUL送信等をいう。
このように、LAA SCellにおいて特定のUL送信を利用して上り制御情報の送信を制御することにより、リスニング結果に依存せずに上り制御情報を適切に送信することが可能となる。
以下に、本実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施の形態では、リスニング(LBT)が設定されない周波数キャリアをライセンスバンド、リスニングが設定されるキャリアをアンライセンスバンドとして説明するが、これに限られない。本実施の形態は、リスニングが設定される周波数キャリア(又は、セル)であれば、ライセンスバンド又はアンライセンスバンドに関わらず適用することができる。
また、以下の説明では、LTE/LTE-Aシステムにおいてリスニングを適用する場合について説明するが、本実施の形態はこれに限られない。信号送信前にリスニングを適用し、上り制御情報の送信を制御するシステムであれば適用することができる。
また、本実施の形態は、上り制御情報(CQI、PMI、RI、ACK/NACK等)の全部に適用してもよいし、一部(例えば、ACK/NACK、所定PUCCHフォーマット等)に対して選択的に適用する構成としてもよい。
(第1の態様)
第1の態様では、アンライセンスバンドCCを利用する場合の上り制御情報(UCI)の送信方法について説明する。
第1の態様では、アンライセンスバンドCCを利用する場合の上り制御情報(UCI)の送信方法について説明する。
図5は、ユーザ端末がライセンスバンドCC(例えば、PCell)とアンライセンスバンドCC(例えば、LAA SCell)を用いて無線基地局と通信する場合のUCIの送信方法の一例を示している。図5では、LAA SCellにおいてSF#nで無線基地局からユーザ端末にUL送信指示(ULグラント)が通知され、ユーザ端末が当該ULグラントに基づいてSF#n+4でULデータ(PUSCH)の送信を試みる場合を示している。
なお、LAA SCellにおけるUL送信指示は、当該LAA SCellのDL送信に含めてもよいし、他セル(例えば、PCell)のDL送信に含めてユーザ端末に送信してもよい(クロスキャリアスケジューリング)。また、UL送信指示を受信してからUL送信のタイミングも図5に示した構成(ここでは、4サブフレーム後)に限られない。
図5において、ユーザ端末は、LAA SCellにおけるULデータ送信前にリスニングを行い、当該リスニング結果に基づいてSF#n+4のUL送信(例えば、ULデータ送信)を制御する。一方で、ユーザ端末は、上り制御情報については、当該LAA SCellのULデータ(PUSCH)を利用せずに、他のULチャネルを利用して送信を行う。
例えば、ユーザ端末は、上り制御情報を、リスニングが設定されない他セル(ここでは、PCell)のULチャネルを利用して送信する。ユーザ端末は、上り制御情報として、LAA SCellに対する上り制御情報に限られず、他セル(例えば、PCell)の上り制御情報も同時に送信することができる。
ユーザ端末は、他セルで上りデータ(PUSCH)送信がない場合には、上り制御情報を上り制御チャネル(PUCCH)に多重して送信することができる(図5参照)。なお、LAA SCellにおけるリスニングが成功した場合には、ユーザ端末はLAA SCellにおいてULデータ(PUSCH)送信を行うことができる。この場合、ユーザ端末は、SF#n+4において、異なるセル間でPUCCHとPUSCHの同時送信を行う。
また、ユーザ端末は、他セルで上りデータ送信がある場合には、上り制御情報を他セルの上り共有チャネル(PUSCH)に多重して送信することができる。複数の他セル(例えば、ライセンスバンドCC)でPUSCH送信がある場合には、所定のセル(例えば、セルインデックスの最も小さいライセンスバンドCC)に上り制御情報を多重することができる。
このように、ユーザ端末は、LAA SCellの上りデータ送信前のリスニング結果に関わらず(LBTidleの場合であっても)、上り制御情報をLAA SCellのPUSCHを利用せずに送信するように制御する。つまり、ユーザ端末は、上り制御情報を、リスニング結果に応じて送信が制御されるULチャネル(例えば、PUSCH)に多重しないように制御する。
図6は、ユーザ端末がライセンスバンドCC(CC#1-CC#3)と、アンライセンスバンドCC(CC#4、CC#5)を利用して通信を行う場合の上り制御情報の送信方法の一例を示している。なお、本実施の形態で利用可能なCC数等はこれに限られない。
図6Aでは、ある送信時間間隔(例えば、サブフレーム)において、ライセンスバンドCCにおけるPUSCH送信指示がなく、アンライセンスバンドCC(ここでは、CC#4)でPUSCH送信指示が存在する場合を示している。
この場合、ユーザ端末は、アンライセンスバンドCC(CC#4)においてULデータ送信を行う(リスニングが成功した)場合であっても、上り制御情報はライセンスバンドCC(ここでは、PCell)のPUCCHに多重するように制御する。つまり、CC#4におけるULデータの送信タイミングと、CC#4に対する上り制御情報の送信タイミングとが重なる場合であっても、上り制御情報をCC#4のULチャネルは利用せずに送信を行う。
図6Bでは、あるサブフレームにおいて、ライセンスバンドCC(ここでは、CC#3)におけるPUSCH送信指示と、アンライセンスバンドCC(ここでは、CC#4)におけるPUSCH送信指示とが存在する場合を示している。この場合、ユーザ端末は、アンライセンスバンドCC(CC#4)のリスニング結果に関わらず、上り制御情報をライセンスバンドCC(ここでは、CC#3)のPUSCHに多重するように制御する。
このように、上り制御情報の送信をリスニングが設定されるセルのULチャネル(例えば、PUSCH)を利用せずに他のULチャネル(例えば、ライセンスバンドCCのPUCCH及び/又はPUSCH)で送信するように制御する。これにより、ユーザ端末は、LAA SCellのPUSCHを利用する上り制御情報と、ライセンスセルのPUCCHを利用する上り制御情報の2つを準備してLBT結果に応じた送信制御を行う必要がなくなる。
また、無線基地局は、上り制御情報の受信において、2通りの可能性(LAA SCellのPUSCHに多重された上り制御情報、及び、プライマリセルのPUCCHに多重された上り制御情報)を考慮した受信動作を行う必要がなくなる。これにより、LAAシステムにおいて、上り制御情報の送受信を効率よく行うことが可能となる。
(第2の態様)
第2の態様では、LAA SCellの上りデータ(PUSCH)を利用せずに上り制御情報を送信する場合のユーザ能力情報(UE capability)について説明する。
第2の態様では、LAA SCellの上りデータ(PUSCH)を利用せずに上り制御情報を送信する場合のユーザ能力情報(UE capability)について説明する。
上記図5、図6Aで示したように、LAA SCellにおいてリスニングが成功してPUSCH送信を行う場合、ユーザ端末は、ライセンスバンドCCのPUCCH送信とアンライセンスバンドCCのPUSCH送信を同時に行う。
この場合、ライセンスバンドCC及びアンライセンスバンドCCを利用したUL送信(UL-LAA)を行うユーザ端末は、LAA SCellを含む異なるセル間のPUCCH-PUSCH同時送信をサポートする必要がある。既存システムでは、複数のライセンスバンドCC間におけるPUCCH-PUSCH同時送信のサポート有無がユーザ能力情報(UE能力情報)として設定され、ユーザ端末から無線基地局に当該UE能力情報を報告していた。無線基地局は、ユーザ端末から報告されたUE能力情報に基づいて通信を制御する。
一方で、ライセンスバンドCC及びアンライセンスバンドCCを利用したUL送信(UL-LAA)を行う場合、UE能力をどのように設定するかが問題となる。そこで、本実施の形態では、UE能力を以下のオプション1~3のいずれかに設定し、ユーザ端末と無線基地局間の通信を制御することができる。
<オプション1>
UL-LAAを行うユーザ端末は、LAA SCellを含む異なるセル間でPUCCH-PUSCH同時送信のUE能力が要求される構成とする。つまり、オプション1では、LAA SCellを含んだセル間のPUCCH-PUSCHの同時送信に対して、新たなUE能力を定義して通信を制御する。この場合、新たなUE能力をサポートすることがUL-LAA適用の前提とする。このように、既存のPUCCH-PUSCH同時送信とは別に新たにUE能力を設定することにより、レガシー端末と明確に区別してUL-LAAの適用を制御することができる。
UL-LAAを行うユーザ端末は、LAA SCellを含む異なるセル間でPUCCH-PUSCH同時送信のUE能力が要求される構成とする。つまり、オプション1では、LAA SCellを含んだセル間のPUCCH-PUSCHの同時送信に対して、新たなUE能力を定義して通信を制御する。この場合、新たなUE能力をサポートすることがUL-LAA適用の前提とする。このように、既存のPUCCH-PUSCH同時送信とは別に新たにUE能力を設定することにより、レガシー端末と明確に区別してUL-LAAの適用を制御することができる。
<オプション2>
UL-LAAを行うユーザ端末は、異なるセル間でPUCCH-PUSCH同時送信のUE能力が要求される構成とする。つまり、オプション2では、既存システムにおいて、異なるセル間でPUCCH-PUSCH同時送信を行う能力をサポートするユーザ端末に対してUL-LAAを許容する。この場合、ユーザ端末に対して新たなUE能力を設定せずにUL-LAAを適用することが可能となる。
UL-LAAを行うユーザ端末は、異なるセル間でPUCCH-PUSCH同時送信のUE能力が要求される構成とする。つまり、オプション2では、既存システムにおいて、異なるセル間でPUCCH-PUSCH同時送信を行う能力をサポートするユーザ端末に対してUL-LAAを許容する。この場合、ユーザ端末に対して新たなUE能力を設定せずにUL-LAAを適用することが可能となる。
<オプション3>
UL-LAAに対してUE能力を定義し、当該UL-LAAのUE能力をサポートするユーザ端末は、LAA SCellを含む異なるセル間のPUCCH-PUSCH同時送信の能力もサポートする構成としてもよい。つまり、オプション3では、UL-LAAのUE能力を有しているユーザ端末は、LAA SCellを含む複数セル間のPUCCH-PUSCH同時送信能力も同時に有する構成となる。この場合、UL-LAAの導入に際して新たに設定するUE能力情報の数を低減することができる。
UL-LAAに対してUE能力を定義し、当該UL-LAAのUE能力をサポートするユーザ端末は、LAA SCellを含む異なるセル間のPUCCH-PUSCH同時送信の能力もサポートする構成としてもよい。つまり、オプション3では、UL-LAAのUE能力を有しているユーザ端末は、LAA SCellを含む複数セル間のPUCCH-PUSCH同時送信能力も同時に有する構成となる。この場合、UL-LAAの導入に際して新たに設定するUE能力情報の数を低減することができる。
(第3の態様)
第3の態様では、上り制御情報をアンライセンスバンドCC(例えば、LAA SCell)の所定のULチャネルを選択的に利用して送信する場合について説明する。
第3の態様では、上り制御情報をアンライセンスバンドCC(例えば、LAA SCell)の所定のULチャネルを選択的に利用して送信する場合について説明する。
アンライセンスバンドCCにおいて、全ての送信動作に対してLBTを必須とすると、通信に重要となる制御信号、同期信号又はセル検出信号に対してもLBTによる送信制御が必要となり通信品質が劣化するおそれがある。
そのため、アンライセンスバンドCCにおいて、LBTを適用せずに送信が許容(保障)される場合も考えられる。例えば、特定の信号/チャネルに対してLBTを適用しない構成や、所定期間(所定周期)以上で送信される信号/チャネルに対してLBTを適用しない構成が導入することも考えられる。
ここで、「LBTを適用する」とは、所定タイミング(例えば、信号送信前)にリスニング(LBT)を行い、当該リスニング結果(LBT結果)に基づいて送信を制御することを指す。また、「LBTを適用しない」とは、所定タイミング(例えば、信号送信前)におけるリスニングを行わない(リスニング自体を省略する)こと、又は、所定タイミングにおけるリスニングは行うが当該リスニング結果を無視する(リスニング結果に関わらず送信を行う)ことを指す。
このように、アンライセンスバンドCCにおいてUL送信が保障される場合、送信が保障されるULチャネル(例えば、ULデータ)を用いて上り制御情報を送信する構成とすることができる(図7参照)。図7では、ユーザ端末がSF#n+4のLAA SCellにおいて、LBTを適用せずにUL送信を行う場合を示している。かかる場合、ユーザ端末は、LAA SCellにおいて、上り制御情報を上りデータ(例えば、PUSCH)に多重して送信を行うように制御する。
なお、上り制御情報は、PUSCH以外の上り信号・チャネルに多重する構成としてもよい。また、ユーザ端末は、LAA SCellのULチャネル(例えば、PUSCH)に対して、LAA SCellの上り制御情報を選択的に多重してもよいし、LAA SCellの上り制御情報に加えて他セル(例えば、ライセンスバンドCC)の上り制御情報を多重することができる。
このように、ユーザ端末は、アンライセンスバンドCCにおいて、LBTが適用されないULチャネルに対して上り制御情報を多重するように制御することにより、リスニング結果に関わらず上り制御情報をアンライセンスバンドCCで送信することができる。
なお、第1の態様と第3の態様を組み合わせて適用してもよい。例えば、上り制御情報を送信するタイミングにおいてLAA SCellで送信が保障されるUL送信が存在する場合には、LAA SCellのUL送信を利用して上り制御情報を送信する。一方で、上り制御情報を送信するタイミングにおいてLAA SCellで送信が保障されるUL送信が存在しない場合には、他セルのUL送信を利用して上り制御情報を送信することができる。
(無線通信システム)
以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、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、組み合わせて適用されてもよい。
以下、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの構成について説明する。この無線通信システムでは、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、組み合わせて適用されてもよい。
図8は、本発明の一実施形態に係る無線通信システムの概略構成の一例を示す図である。無線通信システム1では、LTEシステムのシステム帯域幅(例えば、20MHz)を1単位とする複数の基本周波数ブロック(コンポーネントキャリア)を一体としたキャリアアグリゲーション(CA)及び/又はデュアルコネクティビティ(DC)を適用することができる。なお、無線通信システム1は、SUPER 3G、LTE-A(LTE-Advanced)、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(Future Radio Access)などと呼ばれても良い。
図8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。なお、ニューメロロジーとは、あるRATにおける信号のデザインや、RATのデザインを特徴付ける通信パラメータのセットのことをいう。
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、6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。
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)、送受信ポイント、などと呼ばれてもよい。また、無線基地局12は、局所的なカバレッジを有する無線基地局であり、スモール基地局、マイクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、HeNB(Home eNodeB)、RRH(Remote Radio Head)、送受信ポイントなどと呼ばれてもよい。以下、無線基地局11及び12を区別しない場合は、無線基地局10と総称する。
各ユーザ端末20は、LTE、LTE-Aなどの各種通信方式に対応した端末であり、移動通信端末だけでなく固定通信端末を含んでもよい。
無線通信システム1においては、無線アクセス方式として、下りリンクにOFDMA(直交周波数分割多元接続)が適用され、上りリンクにSC-FDMA(シングルキャリア-周波数分割多元接続)が適用される。OFDMAは、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域(サブキャリア)に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送方式である。SC-FDMAは、システム帯域幅を端末毎に1つ又は連続したリソースブロック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、上りリンクでOFDMAが用いられてもよい。
無線通信システム1では、下りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される下り共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)、報知チャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)、下りL1/L2制御チャネルなどが用いられる。PDSCHにより、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。
下り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。PHICHにより、PUSCHに対するHARQの送達確認情報(ACK/NACK)が伝送される。EPDCCHは、PDSCH(下り共有データチャネル)と周波数分割多重され、PDCCHと同様にDCIなどの伝送に用いられる。
無線通信システム1では、上りリンクのチャネルとして、各ユーザ端末20で共有される上り共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)、上り制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)、ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)などが用いられる。PUSCHにより、ユーザデータ、上位レイヤ制御情報が伝送される。送達確認情報(ACK/NACK)や無線品質情報(CQI)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が伝送される。
<無線基地局>
図9は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
図9は、本発明の一実施形態に係る無線基地局の全体構成の一例を示す図である。無線基地局10は、複数の送受信アンテナ101と、アンプ部102と、送受信部103と、ベースバンド信号処理部104と、呼処理部105と、伝送路インターフェース106とを備えている。なお、送受信部103は、送信部及び受信部で構成される。
下りリンクにより無線基地局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。
送受信部(受信部)103は、ユーザ端末から送信される上り制御情報と上りデータを受信する。例えば、送受信部(受信部)103は、上り制御情報(UCI)を、リスニング結果に基づいて送信が制御される上り共有チャネル(例えば、LAA SCell)以外の上りチャネルで受信する(図5、図6参照)。上りチャネルとしては、他セル(例えば、ライセンスバンドCC)の上り制御チャネル及び/又は上り共有チャネルを利用することができる。送受信部(送信部)103は、ユーザ端末に対してDL信号(例えば、ULグラント等)を送信する。
送受信部103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から構成することができる。なお、送受信部103は、一体の送受信部として構成されてもよいし、送信部及び受信部から構成されてもよい。
一方、上り信号については、送受信アンテナ101で受信された無線周波数信号がアンプ部102で増幅される。送受信部103はアンプ部102で増幅された上り信号を受信する。送受信部103は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部104に出力する。
ベースバンド信号処理部104では、入力された上り信号に含まれるユーザデータに対して、高速フーリエ変換(FFT:Fast Fourier Transform)処理、逆離散フーリエ変換(IDFT:Inverse Discrete Fourier Transform)処理、誤り訂正復号、MAC再送制御の受信処理、RLCレイヤ及びPDCPレイヤの受信処理がなされ、伝送路インターフェース106を介して上位局装置30に転送される。呼処理部105は、通信チャネルの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。
図10は、本実施形態に係る無線基地局の機能構成の一例を示す図である。なお、図10では、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、無線基地局10は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図10に示すように、ベースバンド信号処理部104は、制御部(スケジューラ)301と、送信信号生成部(生成部)302と、マッピング部303と、受信信号処理部304と、を備えている。
制御部(スケジューラ)301は、PDSCHで送信される下りデータ信号、PDCCH及び/又はEPDCCHで伝送される下り制御信号のスケジューリング(例えば、リソース割り当て)を制御する。また、システム情報、同期信号、ページング情報、CRS(Cell-specific Reference Signal)、CSI-RS(Channel State Information Reference Signal)等のスケジューリングの制御も行う。また、上り参照信号、PUSCHで送信される上りデータ信号、PUCCH及び/又はPUSCHで送信される上り制御信号等のスケジューリングを制御する。
制御部301は、送受信部(送信部)103の送受信を制御することができる。例えば、制御部301は、ユーザ端末上り制御情報と上りデータの受信を制御する。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とすることができる。
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(下りデータ信号、下り制御信号を含む)を生成して、マッピング部303に出力する。具体的には、送信信号生成部302は、ユーザデータを含む下りデータ信号(PDSCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、DCI(ULグラント)を含む下り制御信号(PDCCH/EPDCCH)を生成して、マッピング部303に出力する。また、送信信号生成部302は、CRS、CSI-RSなどの下り参照信号を生成して、マッピング部303に出力する。
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(HARQ-ACK、PUSCH等)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。処理結果は、制御部301に出力される。受信信号処理部304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。
<ユーザ端末>
図11は、本発明の一実施形態に係る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。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
図11は、本発明の一実施形態に係る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。なお、送受信部203は、送信部及び受信部から構成されてもよい。
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で増幅された下り信号を受信する。送受信部203は、受信信号をベースバンド信号に周波数変換して、ベースバンド信号処理部204に出力する。
送受信部(受信部)203は、無線基地局から送信されるDL信号(例えば、下り制御情報、下りデータ)を受信する。また、送受信部(受信部)203は、受信したDL信号に対する上り制御情報と上りデータを送信する。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。
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。下りリンクのユーザデータは、アプリケーション部205に転送される。アプリケーション部205は、物理レイヤや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、下りリンクのデータのうち、報知情報もアプリケーション部205に転送される。
一方、上りリンクのユーザデータについては、アプリケーション部205からベースバンド信号処理部204に入力される。ベースバンド信号処理部204では、再送制御の送信処理(例えば、HARQの送信処理)や、チャネル符号化、プリコーディング、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)処理、IFFT処理などが行われて各送受信部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。
図12は、本実施形態に係るユーザ端末の機能構成の一例を示す図である。なお、図12においては、本実施形態における特徴部分の機能ブロックを主に示しており、ユーザ端末20は、無線通信に必要な他の機能ブロックも有しているものとする。図12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、判定部405と、を備えている。
制御部401は、無線基地局10から送信された下り制御信号(PDCCH/EPDCCHで送信された信号)及び下りデータ信号(PDSCHで送信された信号)を、受信信号処理部404から取得する。制御部401は、下り制御信号や、下りデータ信号に対する再送制御の要否を判定した結果などに基づいて、上り制御信号(例えば、送達確認信号(HARQ-ACK)など)や上りデータ信号の生成を制御する。具体的には、制御部401は、送信信号生成部402、マッピング部403及び受信信号処理部404の制御を行うことができる。
リスニングを適用するLAAセルと、リスニングが規定されないセルを利用して通信を行う場合、制御部401は、リスニング結果に基づいて送信が制御される上り共有チャネル(例えば、LAA SCellのPUSCH)を利用せずに上り制御情報を送信するように制御する。つまり、制御部401は、リスニング結果に基づいて送信が制御される上り共有チャネル以外の上りチャネル(例えば、他セルの上りチャネル等)を利用して上り制御情報を送信するように制御する(図5、図6参照)。
例えば、制御部401は、上り制御情報の送信タイミングと、リスニング結果に基づいて送信が制御される上り共有チャネルの送信タイミングとが重なる場合、LAAセル以外の他セルの上りチャネルを利用して上り制御情報を送信するように制御する。この場合、制御部401は、上り制御情報を、PCell、PSCell及び/又はPUCCHセルの上り制御チャネルで送信することができる(図5、図6A参照)。また、この場合、制御部401は、LAAセルのリスニング結果に応じて、他セルにおける上り制御チャネルと、LAAセルにおける上り共有チャネルの同時送信を行うように制御する。
また、制御部401は、上り制御情報(例えば、LAAに対する上り制御情報)の送信タイミングと、他セルの上り共有チャネルの送信タイミングとが重なる場合、他セルの上り共有チャネルを利用して上り制御情報を送信するように制御する(図6B参照)。
また、制御部401は、上り制御情報の送信タイミングと、LAAセルにおいて送信が保障される上りチャネルの送信タイミングとが重なる場合、LAAセルの上りチャネルを利用して上り制御情報を送信するように制御することができる(図7参照)。送信が保障される上りチャネルの送信は、LBTを適用しない上りチャネル送信又はLBT結果に関わらず送信を行う上りチャネル送信とすることができる。
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とすることができる。
送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、UL信号を生成して、マッピング部403に出力する。例えば、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて、送達確認信号(HARQ-ACK)やチャネル状態情報(CSI)等の上り制御信号を生成する。
また、送信信号生成部402は、制御部401からの指示に基づいて上りデータ信号を生成する。例えば、送信信号生成部402は、無線基地局10から通知される下り制御信号にULグラントが含まれている場合に、制御部401から上りデータ信号の生成を指示される。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で生成された上り信号(上り制御信号及び/又は上りデータ)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(例えば、無線基地局から送信された下り制御信号、PDSCHで送信された下りデータ信号等)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、判定部405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、DCI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、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。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。
判定部405は、受信信号処理部404の復号結果に基づいて、再送制御判定(ACK/NACK)を行うと共に、判定結果を制御部401に出力する。複数CC(例えば、6個以上のCC)から下り信号(PDSCH)が送信される場合には、各CCについてそれぞれ再送制御判定(ACK/NACK)を行い制御部401に出力することができる。判定部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判定回路又は判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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
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手段は特に限定されない。すなわち、各機能ブロックは、物理的に結合した1つの装置により実現されてもよいし、物理的に分離した2つ以上の装置を有線又は無線で接続し、これら複数の装置により実現されてもよい。
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13は、本発明の一実施形態に係る無線基地局及びユーザ端末のハードウェア構成の一例を示す図である。上述の無線基地局10及びユーザ端末20は、物理的には、プロセッサ1001、メモリ1002、ストレージ1003、通信装置1004、入力装置1005、出力装置1006、バス1007などを含むコンピュータ装置として構成されてもよい。
なお、以下の説明では、「装置」という文言は、回路、デバイス、ユニットなどに読み替えることができる。無線基地局10及びユーザ端末20のハードウェア構成は、図に示した各装置を1つ又は複数含むように構成されてもよいし、一部の装置を含まずに構成されてもよい。
無線基地局10及びユーザ端末20における各機能は、プロセッサ1001、メモリ1002などのハードウェア上に所定のソフトウェア(プログラム)を読み込ませることで、プロセッサ1001が演算を行い、通信装置1004による通信や、メモリ1002及びストレージ1003におけるデータの読み出し及び/又は書き込みを制御することで実現される。
プロセッサ1001は、例えば、オペレーティングシステムを動作させてコンピュータ全体を制御する。プロセッサ1001は、周辺装置とのインターフェース、制御装置、演算装置、レジスタなどを含む中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)で構成されてもよい。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で実現されてもよい。
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やデータを、ストレージ1003及び/又は通信装置1004からメモリ1002に読み出し、これらに従って各種の処理を実行する。プログラムとしては、上述の実施形態で説明した動作の少なくとも一部をコンピュータに実行させるプログラムが用いられる。例えば、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で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)、RAM(Random Access Memory)などの少なくとも1つで構成されてもよい。メモリ1002は、レジスタ、キャッシュ、メインメモリ(主記憶装置)などと呼ばれてもよい。メモリ1002は、本発明の一実施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、CD-ROM(Compact Disc ROM)などの光ディスク、ハードディスクドライブ、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリなどの少なくとも1つで構成されてもよい。ストレージ1003は、補助記憶装置と呼ばれてもよい。
通信装置1004は、有線及び/又は無線ネットワークを介してコンピュータ間の通信を行うためのハードウェア(送受信デバイス)であり、例えばネットワークデバイス、ネットワークコントローラ、ネットワークカード、通信モジュールなどともいう。例えば、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で実現されてもよい。
入力装置1005は、外部からの入力を受け付ける入力デバイス(例えば、キーボード、マウスなど)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やメモリ1002などの各装置は、情報を通信するためのバス1007で接続される。バス1007は、単一のバスで構成されてもよいし、装置間で異なるバスで構成されてもよい。
また、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、当該ハードウェアにより、各機能ブロックの一部又は全てが実現されてもよい。例えば、プロセッサ1001は、これらのハードウェアの少なくとも1つで実装されてもよい。
なお、本明細書で説明した用語及び/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。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)で構成されてもよい。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で構成されてもよい。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シンボル、SC-FDMAシンボルなど)で構成されてもよい。
無線フレーム、サブフレーム、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サブフレームが送信時間間隔(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スロットがTTIと呼ばれてもよい。つまり、サブフレームや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。
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や送信電力など)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。
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で構成されてもよい。なお、RBは、物理リソースブロック(PRB:Physical RB)、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)で構成されてもよい。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、サブフレームに含まれるスロットの数、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、サイクリックプリフィクス(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、本明細書で説明した情報、パラメータなどは、絶対値で表されてもよいし、所定の値からの相対値で表されてもよいし、対応する別の情報で表されてもよい。例えば、無線リソースは、所定のインデックスで指示されるものであってもよい。
本明細書で説明した情報、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、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、ツイストペア及びデジタル加入者回線(DSL)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。
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」や「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。
本明細書で説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的に(例えば、当該所定の情報の通知を行わないことによって)行われてもよい。
情報の通知は、本明細書で説明した態様/実施形態に限られず、他の方法で行われてもよい。例えば、情報の通知は、物理レイヤシグナリング(例えば、DCI(Downlink Control Information)、UCI(Uplink Control Information))、上位レイヤシグナリング(例えば、RRC(Radio Resource Control)シグナリング、報知情報(MIB(Master Information Block)、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。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))で通知されてもよい。
本明細書で説明した各態様/実施形態は、LTE(Long Term Evolution)、LTE-A(LTE-Advanced)、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)、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。
以上、本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかである。例えば、上述の各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。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。したがって、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本出願は、2016年1月20日出願の特願2016-009116に基づく。この内容は、全てここに含めておく。
Claims (8)
- UL送信前にリスニングを適用するLAAセルを含む複数のセルを利用して通信を行うユーザ端末であって、
上り制御情報と上りデータを送信する送信部と、
前記上り制御情報と前記上りデータの送信を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記上り制御情報を、前記LAAセルの上り共有チャネル以外の上りチャネルを利用して送信するように制御することを特徴とするユーザ端末。 - 前記制御部は、前記上り制御情報を、前記LAAセル以外の他セルの上り制御チャネル及び/又は上り共有チャネルを利用して送信するように制御することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記上り制御情報を、PCell、PSCell及びPUCCHセルの少なくとも一つの上り制御チャネルで送信するように制御することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
- 前記制御部は、前記PCell、PSCell及びPUCCHセルの少なくとも一つにおける上り制御チャネルと、前記LAAセルにおける上り共有チャネルの同時送信を行うことを特徴とする請求項3に記載のユーザ端末。
- 前記上り制御情報は、HARQ-ACKであることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれかに記載のユーザ端末。
- 前記LAAセルを利用して上り通信を行う場合、ライセンスバンドの上り制御チャネルとLAAセルの上り共有チャネルの同時送信をサポートすることを特徴とする請求項1から請求項5のいずれかに記載のユーザ端末。
- UL送信前にリスニングを適用するLAAセルを含む複数のセルを利用して通信を行うユーザ端末と通信する無線基地局であって、
前記ユーザ端末から送信される上り制御情報と上りデータを受信する受信部と、
前記上り制御情報と前記上りデータの受信を制御する制御部と、を有し、
前記受信部は、前記上り制御情報を、前記LAAセルの上り共有チャネル以外の上りチャネルで受信することを特徴とする無線基地局。 - UL送信前にリスニングを適用するLAAセルを含む複数のセルを利用して通信を行うユーザ端末の無線通信方法であって、
上り制御情報と上りデータを送信する工程と、
前記上り制御情報と前記上りデータの送信を制御する工程と、を有し、
前記上り制御情報を、前記LAAセルの上り共有チャネル以外の上りチャネルを利用して送信するように制御することを特徴とする無線通信方法。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP17741535.3A EP3393161B1 (en) | 2016-01-20 | 2017-01-20 | User terminal, radio base station, and radio communication method |
CN201780007274.5A CN108702629B (zh) | 2016-01-20 | 2017-01-20 | 用户终端、无线基站以及无线通信方法 |
US16/070,741 US10925089B2 (en) | 2016-01-20 | 2017-01-20 | User terminal, radio base station, and radio communication method |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2016009116A JP6309985B2 (ja) | 2016-01-20 | 2016-01-20 | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
JP2016-009116 | 2016-04-26 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2017126658A1 true WO2017126658A1 (ja) | 2017-07-27 |
Family
ID=59361829
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2017/001936 WO2017126658A1 (ja) | 2016-01-20 | 2017-01-20 | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10925089B2 (ja) |
EP (1) | EP3393161B1 (ja) |
JP (1) | JP6309985B2 (ja) |
CN (1) | CN108702629B (ja) |
WO (1) | WO2017126658A1 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3849259A4 (en) * | 2018-09-11 | 2021-10-13 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | PROCEDURE FOR TRANSMITTING INFORMATION AND RECEIVING INFORMATION AND COMMUNICATION DEVICE |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2017164621A1 (ko) * | 2016-03-22 | 2017-09-28 | 삼성전자 주식회사 | 이동 통신 시스템에서의 상향링크 제어 신호 전송 방법 및 장치 |
US20190116489A1 (en) * | 2016-03-31 | 2019-04-18 | Ntt Docomo, Inc. | User terminal, radio base station and radio communication method |
CN111149398B (zh) | 2017-08-01 | 2023-10-31 | 株式会社Ntt都科摩 | 终端、系统以及无线通信方法 |
CN110753398B (zh) * | 2018-07-24 | 2022-03-01 | 上海朗帛通信技术有限公司 | 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 |
WO2020031427A1 (ja) | 2018-08-07 | 2020-02-13 | 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 | 端末、基地局、送信方法及び受信方法 |
EP3858077A1 (en) * | 2018-09-28 | 2021-08-04 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Configured uplink for unlicensed operation |
CN113424565A (zh) * | 2019-02-28 | 2021-09-21 | 株式会社Ntt都科摩 | 用户终端以及无线通信方法 |
JP7293770B2 (ja) * | 2019-03-20 | 2023-06-20 | 横河電機株式会社 | 無線通信装置 |
CN113179523B (zh) * | 2021-04-15 | 2022-07-22 | 海能达通信股份有限公司 | 环境监听方法及其系统、电子设备、存储介质 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6234670B2 (ja) * | 2012-11-30 | 2017-11-22 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ装置、及び上り制御情報送信方法 |
US9532230B2 (en) * | 2014-06-05 | 2016-12-27 | Texas Instruments Incorporated | Method and apparatus for transmitting LTE waveforms in shared spectrum by carrier sensing |
US10321416B2 (en) * | 2015-01-28 | 2019-06-11 | Nokia Solutions And Networks Oy | Transmission power control |
US10321420B2 (en) * | 2015-09-14 | 2019-06-11 | Ofinno, Llc | Uplink transmission timing of a wireless device |
US20170135090A1 (en) * | 2015-11-11 | 2017-05-11 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Systems and methods for uplink control information reporting with license-assisted access (laa) uplink transmissions |
WO2017097581A1 (en) * | 2015-12-08 | 2017-06-15 | Nokia Solutions And Networks Oy | Hybrid automatic repeat request acknowledgement feedback using periodic and aperiodic physical uplink control channel resources |
-
2016
- 2016-01-20 JP JP2016009116A patent/JP6309985B2/ja active Active
-
2017
- 2017-01-20 US US16/070,741 patent/US10925089B2/en active Active
- 2017-01-20 EP EP17741535.3A patent/EP3393161B1/en active Active
- 2017-01-20 WO PCT/JP2017/001936 patent/WO2017126658A1/ja active Application Filing
- 2017-01-20 CN CN201780007274.5A patent/CN108702629B/zh active Active
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
ALCATEL -LUCENT: "Control Signaling for LAA", 3GPP TSG-RAN WG1#80B R1-151484, April 2015 (2015-04-01), XP050934356, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_80b/Docs/R1-151484.zip> * |
ERICSSON: "On UCI Design for LAA", 3GPP TSG RAN WG1 ADHOC_LTE_LAA_1503 R1-151134, March 2015 (2015-03-01), XP050936112, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg-ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/LTE_LAA_1503/Docs/Rl-151134.zip> * |
ITL: "On the CSI measurement and reports for LAA", 3GPP TSG-RAN WG1#81 R1-153272, May 2015 (2015-05-01), XP050974053, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_81/Docs/R1-153272.zip> * |
SAMSUNG: "Discussion on UL transmission for LAA", 3GPP TSG-RAN WG1#81 R1-152872, May 2015 (2015-05-01), XP050973755, Retrieved from the Internet <URL:http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_81/Docs/R1-152872.zip> * |
See also references of EP3393161A4 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3849259A4 (en) * | 2018-09-11 | 2021-10-13 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | PROCEDURE FOR TRANSMITTING INFORMATION AND RECEIVING INFORMATION AND COMMUNICATION DEVICE |
US11785471B2 (en) | 2018-09-11 | 2023-10-10 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. | Method for transmitting information and receiving information and communication device |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108702629A (zh) | 2018-10-23 |
EP3393161B1 (en) | 2021-04-07 |
EP3393161A1 (en) | 2018-10-24 |
US10925089B2 (en) | 2021-02-16 |
US20190021112A1 (en) | 2019-01-17 |
EP3393161A4 (en) | 2018-12-05 |
CN108702629B (zh) | 2023-04-25 |
JP2017130796A (ja) | 2017-07-27 |
JP6309985B2 (ja) | 2018-04-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6321068B2 (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
JP6100829B2 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
JP6317773B2 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
JP6309985B2 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
JP6205007B1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
CN107926011B (zh) | 用户终端、无线基站以及无线通信方法 | |
CN108141885B (zh) | 用户终端、无线基站以及无线通信方法 | |
WO2017110956A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017130991A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017126579A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017130990A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017171026A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017135346A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
JPWO2017150451A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
JP6326160B2 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017142031A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017026399A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017135344A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
JP2018137792A (ja) | ユーザ端末及び無線通信方法 | |
JPWO2017038674A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017170809A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
WO2017135340A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
JPWO2017038672A1 (ja) | ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法 | |
JP2018137801A (ja) | ユーザ端末及び基地局 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17741535 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2017741535 Country of ref document: EP |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2017741535 Country of ref document: EP Effective date: 20180718 |