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JP2020501417A - 無線通信システムにおいて上りリンク信号を送信するための方法及びそのための装置 - Google Patents

無線通信システムにおいて上りリンク信号を送信するための方法及びそのための装置 Download PDF

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JP2020501417A JP2019524404A JP2019524404A JP2020501417A JP 2020501417 A JP2020501417 A JP 2020501417A JP 2019524404 A JP2019524404 A JP 2019524404A JP 2019524404 A JP2019524404 A JP 2019524404A JP 2020501417 A JP2020501417 A JP 2020501417A
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Abstract

本発明の一実施例による無線通信システムにおいて、上りリンク信号を送信する方法であって、前記方法は端末によって行われ、少なくとも1つのサービングセル上で、ショットTTI(short transmission time interval;sTTI)ベースの下りリンクデータチャネルを受信するステップと、前記受信された下りリンクデータチャネルに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)−ACK(acknowledgment)情報を送信するステップを含み、前記HARQ−ACK情報が載せられる上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記sTTIベースの動作を支援するように設定されることができる。【選択図】図6

Description

本発明は、無線通信システムに関し、具体的に、複数の送信時間間隔、複数のプロセシング時間又は複数のニューマロロジーなどを支援する上りリンク信号送信のための方法及びそのための装置に関する。
パケットデータのレイテンシ(latency)は重要な性能メートル(metric)の1つであり、これを減らして、より早いインターネットアクセスを最終ユーザ(end user)に提供することは、LETのみならず、次世代移動通信システム、いわゆる新ラット(new RAT)の設計においても重要な課題の1つといえる。
本発明はかかるレイテンシの減少を支援する無線通信システムにおけるHARQフィードバックに関する。
本発明は、搬送波集成システムにおいて、複数の送信時間間隔、複数のプロセシング時間又は複数のニューマロロジーなどを有する端末の性能報告及びそれによる端末の動作に関する。
本発明で遂げようとする技術的課題は以上で言及した事項に限定されず、言及していない別の技術的課題は、以下に説明する本発明の実施例から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に明確に理解されるであろう。
本発明の一実施例による無線通信システムにおいて、上りリンク信号を送信する方法であって、前記方法は端末によって行われ、少なくとも1つのサービングセル上でショートTTI(short transmission time interval;sTTI)ベースの下りリンクデータチャネルを受信するステップと、前記受信された下りリンクデータチャネルに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)−ACK(acknowledgment)情報を送信するステップを含み、前記HARQ−ACK情報が載せられる上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記sTTIベースの動作を支援するように設定されてもよい。
追加又は代案として、前記少なくとも1つのサービングセルは、セカンダリセル(Scell)であってもよい。
追加又は代案として、前記上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記少なくとも1つのサービングセルが属した上りリンク制御チャネルグループのプライマリセルであってもよい。
追加又は代案として、前記上りリンク制御チャネルは、前記sTTIベースのチャネルであってもよい。
追加又は代案として、前記方法は、さらに、複数のTTI長さの上りリンクチャネルの同時送信能力を基地局に報告するステップを含んでもよい。
追加又は代案として、前記同時送信能力は、帯域別又は帯域−組み合わせ別に提供されてもよい。
追加又は代案として、前記端末が複数のTTI長さの上りリンクチャネルの同時送信能力を有している場合、前記複数のTTI長さの上りリンクチャネルのうち、前記上りリンク制御チャネルと異なるTTI長さを有する少なくとも1つの上りリンクチャネルと、前記上りリンク制御チャネルは一サブフレームで同時に送信されてもよい。
追加又は代案として、前記上りリンク制御チャネルと送信タイミングが重なる複数の上りリンク制御又はデータチャネルが存在する場合、チャネルの優先順位に従って優先順位の高い2個の上りリンクチャネルが一サブフレームで同時に送信されてもよい。
本発明の別の一実施例による無線通信システムにおいて、上りリンク信号を送信する端末であって、前記端末は、受信機及び送信機と、前記受信機及び送信機を制御するプロセッサを含み、前記プロセッサは、少なくとも1つのサービングセル上でショートTTI(short transmission time interval;sTTI)ベースの下りリンクデータチャネルを受信して、また前記受信された下りリンクデータチャネルに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)−ACK(acknowledgment)情報を送信して、前記HARQ−ACK情報が載せられる上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記sTTIベースの動作を支援するように設定されてもよい。
上記の課題解決方法は本発明の実施例の一部に過ぎず、当該技術の分野における通常の知識を有する者であれば、本願発明の技術的特徴が反映された様々な実施例を以下に説明する本発明の詳細な説明から導出できるであろう。
本発明の実施例によれば、上りリンク送信を効率的に行うことができる。
本発明から得られる効果は以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、以下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者に明確に理解されるであろう。
本明細書に添付する図面は本発明に対する理解を提供するためのものであり、本発明の多様な実施形態を示し、本発明の説明とともに本発明の技術的思想を説明するためのものである。
無線通信システムにおいて用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。 無線通信システムにおいて、下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。 3GPP LTE/LTE−Aシステムにおいて用いられる下りリンク(downlink,DL)サブフレームの構造を例示する図である。 3GPP LTE/LTE−Aシステムにおいて用いられる上りリンク(uplink,UL)サブフレームの構造を例示する図である。 本発明の一実施例による端末の動作を示す図である。 本発明の実施例を具現するための装置を示すブロック図である。
以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのものであり、本発明が実施し得る唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者にとってはこのような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できることは明らかである。
場合によっては、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置を省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示すことができる。また、本明細書全体にわたって同一の構成要素については、同一の図面符号を付して説明する。
本発明において、ユーザ機器(user equipment,UE)は、固定していても、移動性を有していてもよいもので、基地局(base station,BS)と通信してユーザデータ及び/又は各種制御情報を送受信する各種機器を含む。UEを、端末(Terminal Equipment)、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscribe Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)などと呼ぶこともできる。また、本発明において、BSは一般に、UE及び/又は他のBSと通信する固定局(fixed station)を意味し、UE及び他のBSと通信して各種データ及び制御情報を交換する。BSを、ABS(Advanced Base Station)、NB(Node−B)、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)、PS(Processing Server)、送信ポイント(transmission point;TP)などと呼ぶこともできる。以下の本発明に関する説明では、BSをeNBと総称する。
本発明でいうノード(node)とは、ユーザ機器と通信して無線信号を送信/受信できる固定した地点(point)を指す。様々な形態のeNBをその名称にかかわらずノードとして用いることができる。例えば、BS、NB、eNB、ピコ−セルeNB(PeNB)、ホームeNB(HeNB)、リレー、リピータなどをノードとすることができる。また、ノードは、eNBでなくてもよい。例えば、無線リモートヘッド(radio remote head,RRH)、無線リモートユニット(radio remote unit,RRU)であってもよい。RRH、RRUなどは一般にeNBの電力レベル(power level)よりも低い電力レベルを有する。RRH或いはRRU(以下、RRH/RRU)は一般に、光ケーブルなどの専用回線(dedicated line)でeNBに接続されており、よって、一般に無線回線で接続されているeNBによる協調通信に比べて、RRH/RRUとeNBによる協調通信を円滑に行うことができる。1つのノードには少なくとも1つのアンテナが設置される。このアンテナは、物理アンテナを意味することもでき、アンテナポート、仮想アンテナ、又はアンテナグループを意味することもできる。ノードは、ポイント(point)と呼ばれることもある。アンテナが基地局に集中して位置して1つのeNBコントローラ(controller)によって制御される既存の(conventional)中央集中型アンテナシステム(centralized antenna system,CAS)(すなわち、単一ノードシステム)と違い、多重ノードシステムにおいて複数のノードは一般に一定間隔以上で離れて位置する。これらの複数のノードは、各ノードの動作を制御したり、各ノードを通して送/受信されるデータをスケジューリング(scheduling)する1つ以上のeNB或いはeNBコントローラによって管理することができる。各ノードは、当該ノードを管理するeNB或いはeNBコントローラとケーブル(cable)或いは専用回線(dedicated line)で接続することができる。多重ノードシステムにおいて、複数のノードへの/からの信号送信/受信には、同一のセル識別子(identity,ID)が用いられてもよく、異なるセルIDが用いられてもよい。複数のノードが同一のセルIDを有すると、これら複数のノードのそれぞれは、1つのセルにおける一部のアンテナ集団のように動作する。多重ノードシステムにおいてノードが互いに異なるセルIDを有すると、このような多重ノードシステムを多重セル(例えば、マクロ−セル/フェムト−セル/ピコ−セル)システムと見なすことができる。複数のノードのそれぞれが形成した多重セルがカバレッジによってオーバーレイする形態で構成されると、これらの多重セルが形成したネットワークを特に多重−階層(multi−tier)ネットワークと呼ぶ。RRH/RRUのセルIDとeNBのセルIDは同一であっても、異なってもよい。RRH/RRUとeNBが互いに異なるセルIDを用いる場合、RRH/RRUとeNBはいずれも独立した基地局として動作する。
以下に説明する本発明の多重ノードシステムにおいて、複数のノードに接続した1つ以上のeNB或いはeNBコントローラが、前記複数のノードの一部又は全てを介してUEに同時に信号を送信或いは受信するように前記複数のノードを制御することができる。各ノードの実体、各ノードの具現の形態などによって、多重ノードシステム間には差異点があるが、複数のノードが共に所定時間−周波数リソース上でUEに通信サービスを提供するために参加するという点で、これらの多重ノードシステムは単一ノードシステム(例えば、CAS、従来のMIMOシステム、従来の中継システム、従来のリピータシステムなど)とは異なる。そのため、複数のノードの一部又は全てを用いてデータ協調送信を行う方法に関する本発明の実施例は、種々の多重ノードシステムに適用可能である。例えば、ノードとは、通常、他のノードと一定間隔以上で離れて位置しているアンテナグループを指すが、後述する本発明の実施例は、ノードが間隔にかかわらずに任意のアンテナグループを意味する場合にも適用可能である。例えば、X−pol(Cross polarized)アンテナを備えたeNBの場合、該eNBが、H−polアンテナで構成されたノードとV−polアンテナで構成されたノードを制御すると見なし、本発明の実施例を適用することができる。
複数の送信(Tx)/受信(Rx)ノードを介して信号を送信/受信したり、複数の送信/受信ノードから選択された少なくとも1つのノードを介して信号を送信/受信したり、下りリンク信号を送信するノードと上りリンク信号を受信するノードとを別にし得る通信技法を、多重−eNB MIMO又はCoMP(Coordinated Multi−Point TX/RX)という。このようなノード間協調通信のうち、協調送信技法は、JP(joint processing)とスケジューリング協調(scheduling coordination)とに区別できる。前者はJT(joint transmission)/JR(joint reception)とDPS(dynamic point selection)とに区別し、後者はCS(coordinated scheduling)とCB(coordinated beamforming)とに区別できる。DPSは、DCS(dynamic cell selection)と呼ぶこともできる。他の協調通信技法に比べて、ノード間協調通信技法のうちJPを行うとき、より様々な通信環境を形成することができる。JPにおいて、JTは、複数のノードが同一のストリームをUEに送信する通信技法をいい、JRは、複数のノードが同一のストリームをUEから受信する通信技法をいう。当該UE/eNBは、前記複数のノードから受信した信号を合成して前記ストリームを復元する。JT/JRでは、同一のストリームが複数のノードから/に送信されるため、送信ダイバーシティ(diversity)によって信号送信の信頼度を向上させることができる。JPのDPSは、複数のノードから特定規則によって選択された1つのノードを介して信号が送信/受信される通信技法をいう。DPSでは、通常、UEとノード間のチャネル状態の良いノードが通信ノードとして選択されるはずであるため、信号送信の信頼度を向上させることができる。
本発明でいうセル(cell)とは、1つ以上のノードが通信サービスを提供する一定の地理的領域をいう。そのため、本発明で特定セルと通信するということは、特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードと通信することを意味できる。また、特定セルの下りリンク/上りリンク信号は、該特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードからの/への下りリンク/上りリンク信号を意味する。UEに上り/下りリンク通信サービスを提供するセルを特にサービングセル(serving cell)という。また、特定セルのチャネル状態/品質は、該特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードとUE間に形成されたチャネル或いは通信リンクのチャネル状態/品質を意味する。3GPP LET−Aベースのシステムにおいて、UEは、特定ノードからの下りリンクチャネル状態を、前記特定ノードのアンテナポートが前記特定ノードに割り当てられたチャネルCSI−RS(Channel State Information Reference Signal)リソース上で送信するCSI−RSを用いて測定することができる。一般に、隣接したノードは、互いに直交するCSI−RSリソース上で該当のCSI−RSリソースを送信する。CSI−RSリソースが直交するということは、CSI−RSを運ぶシンボル及び副搬送波を特定するCSI−RSリソース構成(resource configuration)、サブフレームオフセット(offset)及び送信周期(transmission period)などによってCSI−RSが割り当てられたサブフレームを特定するサブフレーム構成(subframe configuration)、CSI−RSシーケンスのうちの少なくとも1つが互いに異なることを意味する。
本発明において、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH(Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)はそれぞれ、DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/下りリンクACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/下りリンクデータを運ぶ時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。また、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)はそれぞれ、UCI(Uplink Control Information)/上りリンクデータ/ランダムアクセス信号を運ぶ時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。本発明では、特に、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHに割り当てられたり、又はそれに属した時間−周波数リソース或いはリソース要素(Resource Element,RE)をそれぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE又はPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHリソースと呼ぶ。以下でユーザ機器がPUCCH/PUSCH/PRACHを送信するという表現は、それぞれ、PUSCH/PUCCH/PRACH上で或いは介して上りリンク制御情報/上りリンクデータ/ランダムアクセス信号を送信するという表現と同じ意味で使われる。また、eNBがPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCHを送信するという表現は、それぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH上で或いは介して下りリンクデータ/制御情報を送信するという表現と同じ意味で使われる。
図1は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。特に、図1(a)は、3GPP LET/LET−Aシステムで用いられる周波数分割デュプレックス(frequency division duplex,FDD)用フレーム構造を示しており、図1(b)は、3GPP LET/LET−Aシステムで用いられる時間分割デュプレックス(time division duplex,TDD)用フレーム構造を示している。
図1を参照すると、3GPP LET/LET−Aシステムで用いられる無線フレームは、10ms(307200Ts)の長さを有し、10個の均等なサイズのサブフレーム(subframe,SF)で構成される。1無線フレームにおける10個のサブフレームにはそれぞれ番号を与えることができる。ここで、Tsは、サンプリング時間を表し、Ts=1/(2048*15kHz)で表示される。それぞれのサブフレームは、1msの長さを有し、2個のスロットで構成される。1無線フレームにおいて20個のスロットには0から19までの番号を順次に与えることができる。それぞれのスロットは0.5msの長さを有する。1サブフレームを送信するための時間は、送信時間間隔(transmission time interval,TTI)と定義される。時間リソースは、無線フレーム番号(或いは、無線フレームインデックスともいう)、サブフレーム番号(或いは、サブフレームインデックスともいう)、スロット番号(或いは、スロットインデックスともいう)などによって区別することができる。
無線フレームは、デュプレックス(duplex)技法によって別々に構成(configure)することができる。例えば、FDDにおいて、下りリンク送信及び上りリンク送信は周波数によって区別されるため、無線フレームは特定周波数帯域に対して下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか1つのみを含む。TDDでは下りリンク送信及び上りリンク送信が時間によって区別されるため、特定周波数帯域に対して無線フレームは下りリンクサブフレームも上りリンクサブフレームも含む。
表1は、TDDで、無線フレームにおけるサブフレームのDL−UL構成(configuration)を例示するものである。
表1で、Dは下りリンクサブフレームを、Uは上りリンクサブフレームを、Sは特異(special)サブフレームを表す。特異サブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot)、GP(Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)の3つのフィールドを含む。DwPTSは、下りリンク送信のために留保される時間区間であり、UpPTSは上りリンク送信のために留保される時間区間である。表2は、特異サブフレーム構成(configuration)を例示するものである。
図2は、無線通信システムにおいて下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。特に、図2は、3GPP LET/LET−Aシステムのリソース格子(resource grid)の構造を示す。アンテナポート当たりに1個のリソース格子がある。
図2を参照すると、スロットは、時間ドメインで複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数ドメインで複数のリソースブロック(resource block,RB)を含む。OFDMシンボルは、1シンボル区間を意味することもある。図2を参照すると、各スロットで送信される信号は、
個の副搬送波(subcarrier)と
個のOFDMシンボルとで構成されるリソース格子(resource grid)と表現することができる。ここで、
は、下りリンクスロットにおけるリソースブロック(resource block,RB)の個数を表し、
は、ULスロットにおけるRBの個数を表す。

は、DL送信帯域幅とUL送信帯域幅にそれぞれ依存する。
は、下りリンクスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表し、
は、ULスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表す。
は、1つのRBを構成する副搬送波の個数を表す。
OFDMシンボルは、多重接続方式によって、OFDMシンボル、SC−FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボルなどと呼ぶことができる。1つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は、チャネル帯域幅、CP(cyclic prefix)長によって様々に変更可能である。例えば、正規(normal)CPの場合は、1つのスロットが7個のOFDMシンボルを含むが、拡張(extended)CPの場合は、1つのスロットが6個のOFDMシンボルを含む。図2では、説明の便宜のために、1つのスロットが7OFDMシンボルで構成されるサブフレームを例示するが、本発明の実施例は、その他の個数のOFDMシンボルを有するサブフレームにも同様の方式で適用されてもよい。図2を参照すると、各OFDMシンボルは、周波数ドメインで、
個の副搬送波を含む。副搬送波の類型は、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信号(reference signal)の送信のための参照信号副搬送波、ガードバンド(guard band)及び直流(Direct Current,DC)成分のためのヌル(null)副搬送波に分類することができる。DC成分のためのヌル副搬送波は、未使用のまま残される副搬送波であり、OFDM信号生成過程或いは周波数上り変換過程で搬送波周波数(carrier frequency,f0)にマッピング(mapping)される。搬送波周波数は中心周波数(center frequency)と呼ばれることもある。
1 RBは、時間ドメインで
個(例えば、7個)の連続するOFDMシンボルと定義され、周波数ドメインで
個(例えば、12個)の連続する副搬送波と定義される。参考として、1つのOFDMシンボルと1つの副搬送波で構成されたリソースをリソース要素(resource element,RE)或いはトーン(tone)という。したがって、1つのRBは、
個のリソース要素で構成される。リソース格子における各リソース要素は、1つのスロットにおけるインデックス対(k,1)によって固有に定義できる。kは、周波数ドメインで0から
まで与えられるインデックスであり、lは、時間ドメインで0から
まで与えられるインデックスである。
1サブフレームにおいて
個の連続した同一副搬送波を占有しながら、当該サブフレームにおける2個のスロットのそれぞれに1個ずつ位置する2個のRBを物理リソースブロック(physical resource block,PRB)対(pair)という。PRB対を構成する2個のRBは、同一のPRB番号(或いは、PRBインデックス(index)ともいう)を有する。VRBは、リソース割り当てのために導入された一種の論理的リソース割り当て単位である。VRBはPRBと同じサイズを有する。VRBをPRBにマッピングする方式によって、VRBは、局部(localized)タイプのVRBと分散(distributed)タイプのVRBとに区別される。局部タイプのVRBはPRBに直接マッピングされて、VRB番号(VRBインデックスともいう)がPRB番号に直接対応する。すなわち、nPRB=nVRBとなる。局部タイプのVRBには0から
順に番号が与えられ、
である。したがって、局部マッピング方式によれば、同一のVRB番号を有するVRBが1番目のスロットと2番目のスロットにおいて、同一PRB番号のPRBにマッピングされる。一方、分散タイプのVRBはインターリービングを経てPRBにマッピングされる。そのため、同一のVRB番号を有する分散タイプのVRBは、1番目のスロットと2番目のスロットにおいて互いに異なる番号のPRBにマッピングされることがある。サブフレームの2つのスロットに1個ずつ位置し、同一のVRB番号を有する2個のPRBをVRB対と称する。
図3は、3GPP LET/LET−Aシステムで用いられる下りリンク(downlink,DL)サブフレーム構造を例示する図である。
図3を参照すると、DLサブフレームは、時間ドメインで制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに区別される。図3を参照すると、サブフレームの第1のスロットで先頭部における最大3(或いは4)個のOFDMシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域(control region)に対応する。以下、DLサブフレームでPDCCH送信に利用可能なリソース領域(resource region)をPDCCH領域と称する。制御領域に用いられるOFDMシンボル以外のOFDMシンボルは、PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)が割り当てられるデータ領域(data region)に該当する。以下、DLサブフレームでPDSCH送信に利用可能なリソース領域をPDSCH領域と称する。3GPP LETで用いられるDL制御チャネルの例としては、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)などを含む。PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで送信され、サブフレームにおいて制御チャネルの送信に用いられるOFDMシンボルの個数に関する情報を運ぶ。PHICHは、UL送信に対する応答としてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(acknowledgment/negative−acknowledgment)信号を運ぶ。
PDCCHを介して送信される制御情報を下りリンク制御情報(downlink control information,DCI)と呼ぶ。DCIは、UE又はUEグループのためのリソース割り当て情報及び他の制御情報を含む。例えば、DCIは、DL共有チャネル(downlink shared channel,DL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割り当て情報、UL共有チャネル(uplink shared channel,UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割り当て情報、ページングチャネル(paging channel,PCH)上のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上で送信されるランダムアクセス応答のような上位層(upper layer)制御メッセージのリソース割り当て情報、UEグループ内の個別UEへの送信電力制御命令(Transmit Control Command Set)、送信電力制御(Transmit Power Control)命令、VoIP(Voice over IP)の活性化(activation)指示情報、DAI(Downlink Assignment Index)などを含む。DL共有チャネル(downlink shared channel,DL−SCH)の送信フォーマット(Transmit Format)及びリソース割り当て情報は、DLスケジューリング情報或いはDLグラント(DL grant)とも呼ばれ、UL共有チャネル(uplink shared channel,UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割り当て情報は、ULスケジューリング情報或いはULグラント(UL grant)とも呼ばれる。1つのPDCCHが運ぶDCIは、DCIフォーマットによってそのサイズと用途が異なり、符号化率によってそのサイズが異なり得る。現在3GPP LETシステムでは、上りリンク用にフォーマット0及び4、下りリンク用にフォーマット1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、2C、3、3Aなどの様々なフォーマットが定義されている。DCIフォーマットのそれぞれの用途に応じて、ホッピングフラグ、RB割り当て(RB allocation)、MCS(modulation coding scheme)、RV(redundancy version)、NDI(new data indicator)、TPC(transmit power control)、循環シフトDMRS(cyclic shift demodulation reference signal)、ULインデックス、CQI(channel quality information)要請、DL割り当てインデックス(DL assignment index)、HARQプロセスナンバー、TPMI(transmitted precoding matrix indicator)、PMI(precoding matrix indicator)情報などの制御情報が適宜選択された組み合わせが下りリンク制御情報としてUEに送信される。
一般に、UEに構成された送信モード(transmission mode,TM)によって当該UEに送信可能なDCIフォーマットが異なる。換言すれば、特定送信モードに構成されたUEのためには、いかなるDCIフォーマットを用いてもよいわけではなく、特定送信モードに対応する一定DCIフォーマットのみを用いることができる。
PDCCHは、1つ又は複数の連続した制御チャネル要素(control channel element,CCE)の集成(aggregation)上で送信される。CCEは、PDCCHに無線チャネル状態に基づく符号化率(coding rate)を提供するために用いられる論理的割り当てユニット(unit)である。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group,REG)に対応する。例えば、1 CCEは9個のREGに対応し、1 REGは4個のREに対応する。3GPP LETシステムの場合、それぞれのUEのためにPDCCHが位置してもよいCCEセットを定義した。UEが自身のPDCCHを発見し得るCCEセットを、PDCCH探索空間、簡単に探索空間(Search Space,SS)と呼ぶ。探索空間内でPDCCHが送信されてもよい個別リソースをPDCCH候補(candidate)と呼ぶ。UEがモニタリング(monitoring)するPDCCH候補の集合を探索空間と定義する。3GPP LET/LET−AシステムでそれぞれのDCIフォーマットのための探索空間は異なるサイズを有してもよく、専用(dedicated)探索空間と共通(common)探索空間とが定義されている。専用探索空間は、UE−特定(specific)探索空間であり、それぞれの個別UEのために構成(configuration)される。共通探索空間は、複数のUEのために構成される。以下の表は、探索空間を定義する集成レベル(aggregation level)を例示するものである。
1つのPDCCH候補は、CCE集成レベルによって1、2、4又は8個のCCEに対応する。eNBは、探索空間内の任意のPDCCH候補上で実際のPDCCH(DCI)を送信し、UEは、PDCCH(DCI)を探すために探索空間をモニタリングする。ここで、モニタリングとは、全てのモニタリングされるDCIフォーマットによって当該探索空間内の各PDCCHの復号(decoding)を試みる(attempt)ことを意味する。UEは、前記複数のPDCCHをモニタリングし、自身のPDCCHを検出することができる。基本的に、UEは、自身のPDCCHが送信される位置を知らないことから、各サブフレーム毎に当該DCIフォーマットの全てのPDCCHに対して、自身の識別子を有するPDCCHを検出するまで復号を試みるが、このような過程をブラインド検出(blind detection)(ブラインド復号(blind decoding,BD))という。
eNBは、データ領域を通してUE或いはUEグループのためのデータを送信することができる。データ領域を通して送信されるデータをユーザデータと呼ぶこともできる。ユーザデータの送信のために、データ領域にはPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を割り当てることができる。PCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)は、PDSCHを介して送信される。UEは、PDCCHを介して送信される制御情報を復号し、PDSCHを介して送信されるデータを読むことができる。PDSCHのデータがどのUE或いはUEグループに送信されるか、前記UE或いはUEグループがどのようにPDSCHデータを受信して復号すればよいかなどを示す情報がPDCCHに含まれて送信される。例えば、特定PDCCHが「A」というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRC(cyclic redundancy check)マスキング(masking)されており、「B」という無線リソース(例えば、周波数位置)及び「C」という送信形式情報(例えば、送信ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて送信されるデータに関する情報が特定DLサブフレームで送信されると仮定する。UEは、自身の所有しているRNTI情報を用いてPDCCHをモニタリングし、「A」というRNTIを有しているUEはPDCCHを検出し、受信したPDCCHの情報によって「B」と「C」で示されるPDSCHを受信する。
UEがeNBから受信した信号を復調するには、データ信号と比較する参照信号(reference signal,RS)が必要である。参照信号とは、eNBがUEに或いはUEがeNBに送信する、eNBとUEが互いに知っている、予め定義された特別な波形の信号を意味し、パイロット(pilot)とも呼ばれる。参照信号は、セル内の全UEに共用されるセル−特定(cell−specific)RSと特定UEに専用される復調(demodulation)RS(DM RS)とに区別される。eNBが特定UEのための下りリンクデータの復調のために送信するDM RSをUE−特定的(UE−specific)RSと特別に称することもできる。下りリンクでDM RSとCRSは共に送信されてもよいが、いずれか一方のみが送信されてもよい。ただし、下りリンクでCRS無しにDM RSのみが送信される場合、データと同じプリコーダを適用して送信されるDM RSは復調の目的にのみ用いることができるため、チャネル測定用RSを別途に提供しなければならない。例えば、3GPP LET(−A)では、UEがチャネル状態情報を測定できるようにするために、追加の測定用RSであるCSI−RSが当該UEに送信される。CSI−RSは、チャネル状態について相対的に時間による変化度が大きくないという事実に着目し、各サブフレーム毎に送信されるCRSとは違い、複数のサブフレームで構成される所定の送信周期毎に送信される。
図4は、3GPP LET/LET−Aシステムで用いられる上りリンク(uplink,UL)サブフレーム構造の一例を示す図である。
図4を参照すると、ULサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ領域とに区別できる。1つ又は複数のPUCCH(physical uplink control channels)が上りリンク制御情報(uplink control information,UCI)を運ぶために制御領域に割り当てられることができる。1つ又は複数のPUSCH(physical uplink shared channels)がユーザデータを運ぶためにULサブフレームのデータ領域に割り当てられてもよい。
ULサブフレームではDC(Direct Current)副搬送波から遠く離れた副搬送波が制御領域として用いられる。換言すれば、UL送信帯域幅の両端部に位置する副搬送波が上りリンク制御情報の送信に割り当てられる。DC副搬送波は、信号送信に用いられずに残される成分であり、周波数上り変換過程で搬送波周波数f0にマッピングされる。1つのUEのPUCCHは1つのサブフレームで、1つの搬送波周波数で動作するリソースに属したRB対に割り当てられ、このRB対に属したRBは、2つのスロットでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるPUCCHを、PUCCHに割り当てられたRB対がスロット境界で周波数ホッピングすると表現する。ただし、周波数ホッピングが適用されない場合には、RB対が同一の副搬送波を占有する。
PUCCHは、次の制御情報を送信するために用いることができる。
− SR(Scheduling Request):上りリンクUL−SCHリソースを要請するために用いられる情報である。OOK(On−Off Keying)方式を用いて送信される。
− HARQ−ACK:PDCCHに対する応答及び/又はPDSCH上の下りリンクデータパケット(例えば、コードワード)に対する応答である。PDCCH或いはPDSCHが成功裏に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてHARQ−ACK 1ビットが送信され、2つの下りリンクコードワードに対する応答としてHARQ−ACK 2ビットが送信される。HARQ−ACK応答は、ポジティブACK(簡単に、ACK)、ネガティブACK(以下、NACK)、DTX(Discontinuous Transmission)又はNACK/DTXを含む。ここで、HARQ−ACKという用語は、HARQ ACK/NACK、ACK/NACKと同じ意味で使われる。
− CSI(Channel State Information):下りリンクチャネルに対するフィードバック情報(feedback information)である。MIMO(Multiple Input Multiple Output)−関連フィードバック情報は、RI(Rank Indicator)及びPMI(Precoding Matrix Indicator)を含む。
UEがサブフレームで送信可能な上りリンク制御情報(UCI)の量は、制御情報送信に可用なSC−FDMAの個数に依存する。UCIに可用なSC−FDMAは、サブフレームにおいて参照信号の送信のためのSC−FDMAシンボル以外のSC−FDMAシンボルを意味し、SRS(Sounding Reference Signal)が構成されているサブフレームでは、サブフレームの最後のSC−FDMAシンボルも除く。参照信号は、PUCCHのコヒーレント(coherent)検出に用いられる。PUCCHは、送信される情報によって様々なフォーマットを支援する。
下記の表4に、LET/LET−AシステムでPUCCHフォーマットとUCIとのマッピング関係を示す。
表4を参照すると、主に、PUCCHフォーマット1系列はACK/NACK情報を送信するために用いられ、PUCCHフォーマット2系列はCQI/PMI/RIなどのチャネル状態情報(channel state information,CSI)を運ぶために用いられ、PUCCHフォーマット3系列はACK/NACK情報を送信するために用いられる。
参照信号(Reference Signal;RS)
無線通信システムにおいてパケットを送信する時、パケットは無線チャネルを通じて送信されるため、送信過程で信号の歪みが発生することがある。歪まれた信号を受信側で正しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号において歪みを補正しなければならない。チャネル情報を知るために、送信側と受信側の両方で知っている信号を送信し、該信号がチャネルを通じて受信される時の歪みの度合からチャネル情報を把握する方法を主に用いる。この信号をパイロット信号(Pilot Signal)又は参照信号(Reference Signal)という。
多重アンテナを用いてデータを送受信する場合には、各送信アンテナと受信アンテナ間のチャネル状況を知ってこそ正しい信号を受信することができる。したがって、各送信アンテナ別に、より詳しくはアンテナポート(antenna port)別に異なった参照信号が存在しなければならない。
参照信号は上りリンク参照信号と下りリンク参照信号とに区別できる。現在、LETシステムには、上りリンク参照信号として、
i)PUSCH及びPUCCHを通じて送信された情報のコヒーレント(coherent)な復調のためのチャネル推定のための復調参照信号(DeModulation−Reference Signal,DM−RS)
ii)基地局が、ネットワークの異なる周波数における上りリンクチャネル品質を測定するためのサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal,SRS)がある。
一方、下りリンク参照信号としては、
i)セル内の全ての端末が共有するセル−特定参照信号(Cell−specific Reference Signal,CRS)
ii)特定端末だけのための端末−特定参照信号(UE−specific Reference Signal)
iii)PDSCHが送信される場合に、コヒーレントな復調のために送信される(DeModulation−Reference Signal,DM−RS)
iv)下りリンクDMRSが送信される場合に、チャネル状態情報(Channel State Information;CSI)を伝達するためのチャネル状態情報参照信号(Channel State Information−Reference Signal,CSI−RS)
v)MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network)モードで送信される信号に対するコヒーレントな復調のために送信されるMBSFN参照信号(MBSFN Reference Signal)
vi)端末の地理的位置情報を推定するために用いられる位置参照信号(Positioning Reference Signal)がある。
参照信号はその目的によって2種類に大別できる。チャネル情報取得のために用いられる参照信号と、データ復調のために用いられる参照信号とがある。前者は、UEが下りリンク上のチャネル情報を取得できるようにすることに目的があるため、広帯域に送信されなければならず、特定サブフレームで下りリンクデータを受信しない端末であってもその参照信号を受信しなければならない。また、これはハンドオーバーなどの状況でも用いられる。後者は、基地局が下りリンクを送る時に該当のリソースに共に送る参照信号であって、端末は当該参照信号を受信することによってチャネル測定をしてデータを復調することが可能になる。この参照信号は、データの送信される領域で送信されなければならない。
次世代システムでは、様々な適用分野における要求事項を満たすために、全ての又は特定の物理チャネルに対してTTI(transmission time interval)(の長さ)を多様に設定する状況が考慮される。より特徴的には、シナリオによってeNBとUEの間の通信時に遅延(latency)を減らすために、PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCHなどの物理チャネルの送信に使用されるTTIを1msecより小さく設定することができる(以下、これらを各々sPDCCH/sPDSCH/sPUSCH/sPUCCHと表す)。また、単一のUE或いは複数のUEに対して、単一のサブフレーム(例えば、1msec)内で複数の物理チャネルが存在することができ、各々はTTI(の長さ)が異なることもできる。以下の実施例では、説明の便宜上、LTEシステムを例として説明する。この時、TTIはLTEシステムにおける一般的なサブフレームのサイズで1msecであることができ(以下、一般TTI)、短いTTIはこれより小さい値を称し、単一/複数のOFDM或いはSC−FDMAシンボル単位であることができる。説明の便宜上、短いTTI(即ち、TTI長さが既存の1つのサブフレームより小さい場合)を仮定したが、TTIが1つのサブフレームより長くなる場合、或いは1ms以上である場合についても、本発明の主要特徴を拡張して適用することができる。特徴的には、次世代システムにおいて、副搬送波間隔(subcarrier spacing)を増加させる形態で短いTTIが導入される場合にも、本発明の主要特徴を拡張して適用することができる。便宜上、発明をLTEに基づいて説明したが、該当内容はnew RAT(new radio access technology)などの他の波形/フレーム構造(waveform/frame structure)が使用される技術にも適用可能である。一般的に本発明では、sTTI(<1msec)、longTTI(=1msec)、longerTTI(>1msec)と仮定する。後述する実施例は、互いに異なるTTI長さ/ニューマロロジー(numerology)/プロセシング時間(processing time)を有する複数のULチャネルについて説明するが、互いに異なるサービス要求事項、レイテンシ、スケジューリングユニットが適用される複数のUL/DLチャネルに対して拡張して適用可能であることは自明である。
ULチャネルの同時送信(Simultaneous transmission of UL channels)
従来のLTE標準では、PUCCH/PUSCH同時送信能力(capability)があるUEの場合、当該能力をネットワークに報告できるようになっていて、ネットワークはPUCCH/PUSCH同時送信を端末に設定することができ、このとき、PUCCHのUCIをPUSCHにピギーバック(piggyback)する代わりに、PUCCHとPUSCHを同時に送信することで、より効率的なUL送信が可能であった。
ショット(short)TTIの導入につれて、特定時点においてPUCCH/PUSCH同時送信が設定されたUEにPUCCHとPUSCHが同時送信されるようにスケジュールされた状況で、その後にsPUSCH又はsPUCCHが来る場合、端末の動作を定義する必要があり得る。又は、特定時点においてTTI長さ=xであるPUCCHとPUSCHが同時送信されるようにスケジュールされた状況で、その後にさらに短いTTI長さ=y(y<x)であるPUCCH又はPUSCHが来る場合、端末動作の定義であってもよい。より一般には、特定のプロセシング時間(又は、サブキャリア間隔などのニューマロロジー)を有するPUCCH/PUSCHと異なるより短い(又は、より長いサブキャリア間隔)プロセシング時間(又は、サブキャリア 間隔などのニューマロロジー)を有するPUCCH/PUSCHが来る場合、端末動作の定義であってもよい。以下、上述したような状況において、端末動作に対する提案のより具体的な例を説明する。具体的には、当該チャネルは、1つの端末で送信されてもよいが、複数の端末同士の各端末が送信するチャネルであってもよい。この場合、他の端末が送信するチャネルの情報は知られていると仮定する。
また、上述した同時送信は、基本的にチャネル間に支援されると仮定することができ、当該場合にも同時送信するように設定されてもよく、設定されなくてもよい。しかし、同時送信が設定されたとしても、1つのUE搬送波内において、以下の場合には同時送信を行わなくてもよい。
(1)OFDMで送信するチャネルと、DFT−s−OFDM(Discrete Fourier Transform spread OFDM)で送信するチャネルが部分的に又は完全に重なる場合
(2)ニューマロロジーが異なるチャネルが部分的に又は完全に重なる場合(端末が1つ以上のニューマロロジーを支援しないと仮定する場合)
(3)PRACH送信時に他のチャネルが部分的に又は完全に重なる場合
(4)サイドリンク(sidelink)送信時に1つの搬送波でPUSCH/PUCCH/SRS送信する場合
上述のような同時送信を行わない状況を除いて、同時送信が設定された場合には、UE送信電力が制約されない限り同時送信すると仮定する。仮に、送信電力の制約が発生する場合、同時送信が制約される可能性がある。送信電力の制約は、端末の最大電力より、求められた電力量が多い場合や、端末の電力増幅器の構造で過度区間(transient period)による復調性能劣化が予想される場合などを含むことができる。
複数の搬送波にわたって複数のチャネルが送信されるとき、端末の能力によって、OFDMとDFT−s−OFDMが同時に送信されるか又は送信されない。
このような同時送信を決定するためには、以下の状況を考慮する。
A.UCIピギーバックを行うか否かが設定可能であると仮定する。仮に設定がない場合、UCIピギーバックが行えると仮定できる。
仮に、UCIピギーバックが行われないとき、電力制約が生じて、1つのチャネルをドロップ(drop)しなければならない場合、またチャネルがUCIを含んでいる場合、UCIがドロップされ得る。
B.SRSと他のチャネルの同時送信についても実行するか否かが設定されてもよい。
当該仮定下において同時送信するとき、電力が制限された状況で衝突ケースとして考慮可能なオプションは、以下のようである。
● ケース0:端末が送信する1つのチャネルの電力を一定に維持する条件を満たしながら、UCI優先順位の高い順にチャネルを保護する。UCI優先順位が同一の場合、短い送信が優先順位を有する。或いは、短い送信がUCI優先順位に比べて優先順位が高いことがある。電力が維持される限り、PUSCHとsPUSCH、PUSCHとPUCCHなどのように送信されることができる。仮に、電力が変更される(各搬送波当たり又は過度区間を必要とする)場合、又は電力制約がかかる場合、端末は優先順位によって最低のチャネルからドロップ又は中止することができる。
かかる動作の一例として、搬送波集成などによってPUSCHとPUCCHが互いに異なる搬送波で送信される途中に、また別の搬送波によってsPUSCHが送信を始めるケースなどを考慮することができる。また、電力増幅器を搬送波間に共有する場合と、共有しない場合とに分けられる。よって、一般に、端末の電力が許容される限り、端末が同時送信を支援する限り、各チャネルの電力が維持できる場合には、全てのチャネルを送信して、そうではない場合には、優先順位に従って、そのうち少なくとも一部をドロップすることを含む。以下、各ケースを優先順位ルール(rule)として仮定することができ、ケース0と他のケースを同時に適用することもできる。仮に、各チャネルに保障された電力が割り当てられて、PUSCH/PUCCH電力を割り当てた後、sPUCCH/sPUSCHの電力が既存のチャネルに影響を及ぼさずに割り当てられるとき、電力過度区間が耐えられると仮定できる場合、全てのチャネルが(端末が支援する限り)送信されることができる。
● ケース1:PUCCH及びPUSCHが同時送信されるTTIにsPUSCHがスケジュールされた場合、PUSCHは中止/ドロップ(stop/drop)され、PUCCHとsPUSCHが共に送信されることができる。ここで、UEはPUCCH/PUSCH同時送信が設定されたUEであり得る。より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCH/PUSCH同時送信時点に、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUSCHがスケジュールされた場合、PUSCHは中止/ドロップされ、PUCCHとPUSCHが共に送信されることができる。具体的に、PUSCHは、PUSCHに比べて短いTTI長さ及び/又は長いサブキャリア間隔及び/又は短いプロセシング時間を有する場合を含むことができる。この場合、より緊急な(urgent)トラフィックを有する確立の高いPUSCHに高い優先順位を付与すると見なすことができる。仮に、PUSCHにUCIが存在する場合、当該UCIは(全部又は一部が)ドロップされてもよく、PUSCHにピギーバックされて送信されてもよく、PUCCHの情報と集成されたりバンドリングされて共にPUCCHに送信されてもよい。また別の方法として、PUSCHのUCIタイプ(type)及び/又はUCIペイロードサイズ(payload size)及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別にPUSCHのUCIドロップの可否が決定されてもよい。PUSCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別にPUSCHのUCIがPUCCHに送信されるか、又はPUSCHに送信されるかが決定されてもよい。
● ケース2:PUCCH及びPUSCHが同時送信されるTTIにsPUSCHがスケジュールされた場合、sPUSCHがドロップされ、PUCCHとPUSCHが共に送信されることができる。ここで、UEは、PUCCH及びPUSCH同時送信が設定されたUEであり得る。すなわち、異なるTTI長さ(又は、ニューマロロジー、プロセシング時間など)間にはPUCCH及びPUSCH(又は、複数のULチャネル)同時送信を許容しなくてもよい。より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCH及びPUSCH同時送信時点に、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUSCHがスケジュールされた場合、PUSCHがドロップされ、PUCCHとPUSCHが共に送信されることができる。具体的に、PUSCHはPUSCHに比べて短いTTI長さ及び/又は長いサブキャリア間隔及び/又は短いプロセシング時間を有する場合を含むことができる。PUSCHがドロップされても、PUSCHにUCIが存在する場合、当該UCIは(全部又は一部)ドロップされてもよく、PUSCHにピギーバックされて送信されてもよく、PUCCHの情報と集成されたりバンドリングされて共にPUCCHに送信されてもよい。また別の方法として、PUSCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別にPUSCHのUCIドロップ可否が決定されてもよい。PUSCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別にPUSCHのUCIがPUCCHに送信されるか、又はPUSCHに送信されるかが決定されてもよい。
● ケース3:PUCCH及びPUSCHが同時送信されるTTIにsPUCCHの送信タイミングが重なった場合、PUCCHはドロップされ、PUSCHとsPUCCHが共に送信されることができる。ここで、UEは、PUCCH及びPUSCH同時送信が設定されたUEであり得る。より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCH及びPUSCHの同時送信時点に、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCHの送信タイミングが重なった場合、PUCCHは中止/ドロップされ、PUSCHとPUCCHが共に送信されることができる。具体的に、PUCCHはPUCCHに比べて短いTTI長さ及び/又は長いサブキャリア間隔及び/又は短いプロセシング時間を有する場合を含むことができる。PUCCHにUCIが存在する場合、当該UCIは(全部又は一部が)ドロップされてもよく、PUSCHにピギーバックされて送信されてもよく、PUCCHの情報と集成されたりバンドリングされて共にPUCCHに送信されてもよい。また別の方法として、PUCCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別にPUCCHのUCIドロップ可否が決定されてもよい。PUCCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別にPUCCHのUCIがPUCCHに送信されるか、又はPUSCHに送信されるかが決定されてもよい。
● ケース4:PUCCH/PUSCH同時送信時点TTIにsPUCCHのタイミングが重なった場合、sPUCCHはドロップされ、PUSCHとPUCCHが共に送信されることができる。ここで、UEは、PUCCH及びPUSCHの同時送信が設定されたUEであり得る。より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCH/PUSCH同時送信時点に、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCHの送信タイミングが重なった場合、PUCCHがドロップされ、PUSCHとPUCCHが共に送信されることができる。具体的に、PUCCHはPUCCHに比べて短いTTI長さ及び/又は長いサブキャリア間隔及び/又は短いプロセシング時間を有する場合を含むことができる。PUCCHに送信されるUCIが存在する場合、当該UCIは(全部又は一部が)ドロップされてもよく、PUSCHにピギーバックされて送信されてもよく、PUCCHの情報と集成されたりバッドリングされて共にPUCCHに送信されてもよい。また別の方法として、PUCCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別にPUCCHのUCIドロップ可否が決定されてもよい。PUCCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別にPUCCHのUCIがPUCCHに送信されるか、又はPUSCHに送信されるかが決定されてもよい。
● ケース5:特定のUEにスケジュールされたPUSCHが送信されるTTIにおいて、sPUSCHとsPUCCHが同時送信されるようにスケジュールされて、前記PUSCH送信タイミングと重なる場合、PUSCHは中止/ドロップされ、sPUSCHとsPUCCHが共に送信されることができる。ここで、UEは、PUCCH及びPUSCHの同時送信又は別のsPUCCH/sPUSCH同時送信が設定されたUEであり得る。より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCH及びPUSCHの同時送信時点に、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUSCHの送信タイミングが重なった場合、PUSCHは中止/ドロップされ、PUCCHとPUSCHが共に送信されることができる。具体的に、PUSCHはPUSCHに比べて長いTTI長さ及び/又は短いサブキャリア間隔及び/又は長いプロセシング時間を有する場合を含むことができる。PUSCHにUCIが存在する場合、当該UCIは(全部又は一部が)ドロップされてもよく、PUSCHにピギーバックされて送信されてもよく、PUCCHの情報と集成されたりバンドリングされて共にPUCCHに送信されてもよい。また別の方法として、PUSCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別に、PUSCHのUCIドロップ可否が決定されてもよい。PUSCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別に、PUSCHのUCIがPUCCHに送信されるか、又はPUSCHに送信されるかが決定されてもよい。
● ケース5b:特定のUEにスケジュールされたPUSCH送信時点TTIにおいて、sPUSCHとsPUCCHが同時送信されるようにスケジュールされて、送信タイミングと重なる場合、sPUSCHは中止/ドロップされ、PUSCHとsPUCCHが共に送信されることができる。より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCH/PUSCH同時送信時点に、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUSCHの送信タイミングが重なった場合、PUSCHは中止/ドロップされ、PUCCHとPUSCHが共に送信されることができる。具体的に、PUSCHはPUSCHに比べて長いTTI長さ及び/又は短いサブキャリア間隔及び/又は長いプロセシング時間を有する場合を含むことができる。PUSCHにUCIが存在する場合、当該UCIは(全部又は一部が)ドロップされてもよく、PUSCHにピギーバックされて送信されてもよく、PUCCHの情報と集成されたりバンドリングされて共にPUCCHに送信されてもよい。また、別の方法として、PUSCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別に、PUSCHのUCIドロップ可否が決定されてもよい。PUSCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別に、PUSCHのUCIがPUCCHに送信されるか、又はPUSCHに送信されるかが決定されてもよい。
● ケース6:特定のUEにスケジュールされたPUCCH送信時点TTIにおいて、sPUSCHとsPUCCHが同時送信されるようにスケジュールされて送信タイミングと重なる場合、PUCCHは中止/ドロップされ、sPUSCHとsPUCCHが共に送信されることができる。ここで、UEは、PUCCH及びPUSCHの同時送信又は別のsPUCCH及びsPUSCHの同時送信が設定されたUEであり得る。より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCH及びPUSCH同時送信時点に、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCHの送信タイミングが重なった場合、PUCCHは中止/ドロップされ、PUCCHとPUSCHが共に送信されることができる。具体的に、PUCCHはPUCCHに比べて長いTTI長さ及び/又は短いサブキャリア間隔及び/又は長いプロセシング時間を有する場合を含むことができる。PUCCHにUCIが存在する場合、当該UCIは(全部又は一部が)ドロップされてもよく、PUSCHにピギーバックされて送信されてもよく、PUCCHの情報と集成されたりバンドリングされて共にPUCCHに送信されてもよい。
また別の方法として、PUCCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別に、PUCCHのUCIドロップ可否が決定されてもよい。PUCCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別に、PUCCHのUCIがPUCCHに送信されるか、又はPUSCHに送信されるかが決定されてもよい。
● ケース6b:特定のUEにスケジュールされたPUCCH送信時点TTIにおいて、sPUSCHとsPUCCHが同時送信されるようにスケジュールされて送信タイミングと重なる場合、sPUCCHは中止/ドロップされ、sPUSCHとPUCCHが共に送信されることができる。ここで、UEは、PUCCH及びPUSCHの同時送信又は別のsPUCCH及びsPUSCHの同時送信が設定されたUEであり得る。より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCH/PUSCH同時送信時点に、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するPUCCHの送信タイミングが重なった場合、PUCCHは中止/ドロップされ、PUCCHとPUSCHが共に送信されることができる。具体的に、PUCCHはPUCCHに比べて長いTTI長さ及び/又は短いサブキャリア間隔及び/又は長いプロセシング時間を有する場合を含むことができる。PUCCHにUCIが存在する場合、当該UCIは(全部又は一部が)ドロップされてもよく、PUSCHにピギーバックされて送信されてもよく、PUCCHの情報と集成されたりバンドリングされて共にPUCCHに送信されてもよい。また別の方法として、PUCCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別に、PUCCHのUCIドロップ可否が決定されてもよい。PUCCHのUCIタイプ及び/又はUCIペイロードサイズ及び/又はPUCCHのTTI長さ及び/又はPUCCHのニューマロロジー及び/又はPUSCHのTTI長さ及び/又はPUSCHのニューマロロジー別に、PUCCHのUCIがPUCCHに送信されるか、又はPUSCHに送信されるかが決定されてもよい。
より一般には、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するULチャネルと、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するULチャネルがあり、当該複数のULチャネルが同時送信されるようにスケジュールされた場合、特定の組み合わせのULチャネルに対して優先順位を付与して、残りのULチャネルは中止/ドロップされるように規則が定義されてもよい。
一例として、PUSCH、PUCCH、sPUSCH、sPUCCHの送信時点が重なった場合、PUSCHとsPUSCHのみ送信されるように規則が定義されてもよい。また、別の方法として、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するULチャネルと、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するULチャネルがあり、当該複数のULチャネルの送信時点が重なった場合、予め定められた優先順位に従って、上位に属する2個のULチャネル(又は、予め約束された個数のULチャネル)のみ送信され、残りのULチャネルはドロップされるように規則が定義されてもよい。ここで、ULチャネルのTTI長さ及び/又はニューマロロジー及び/又はプロセシング時間及び/又はUCI存否などを考慮して、ULチャネル(組み合わせ)の優先順位が決定されてもよい。具体的には、優先順位はUCI保護を最も優先して、チャネルのUCI有無>UCI優先順位>TTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間の順に定義されてもよい。また、レイテンシを最も優先して、TTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間>チャネルのUCI有無>UCI優先順位の順に定義されてもよい。
また、特定のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するULチャネルと、これとは異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間を有するULチャネルがあり、当該複数のULチャネルが同時送信されるようにスケジュールされた場合、端末の同時送信能力(capability)によって最終同時送信されるチャネルの個数が決定され、このとき、同時送信されるチャネルは、予め定義された優先順位(例えば、チャネルのUCI有無>UCI優先順位>TTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間、又は、TTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間>チャネルのUCI有無>UCI優先順位)に従って決定されてもよく、ドロップされるチャネルのUCIは、送信されるチャネルにマッピングされて送信されてもよい。
具体的に、ドロップされるチャネルのUCIは、送信のために選択されたチャネルのうちTTI長さの長いチャネル及び/又は制御チャネルよりは、データチャネルに優先してマッピングされるように規則が定義されてもよい。例えば、PUSCH>PUCCH>sPUSCH>sPUCCHのような順序又は優先順位に従って当該UCIがマッピングされる。
また、ドロップされるチャネルのUCIは、送信のために選択されたチャネルのうちレイテンシを優先して、TTI長さの短いチャネル及び/又はデータチャネルよりは、制御チャネルに優先してマッピングされるように規則が定義されてもよい。例えば、sPUCCH>sPUSCH>PUCCH>PUSCHのような順序又は優先順位に従って当該UCIがマッピングされる。
また、ドロップされるチャネルのUCIは、送信のために選択されたチャネルのうちレイテンシを優先して、TTI長さの短いチャネル及び/又は制御チャネルよりは、データチャネルに優先してマッピングされるように規則が定義されてもよい。例えば、sPUSCH>PUSCH>sPUCCH>PUCCH、又は、sPUSCH>sPUCCH>PUSCH>PUCCHのような順序又は優先順位に従って当該UCIがマッピングされる。
また、ドロップされるチャネルのUCIは、送信のために選択されたチャネルのうちデータチャネルに優先してマッピングされるように規則が定義されてもよい。例えば、PUSCH>sPUSCH>PUCCH>sPUCCH、又は、sPUSCH>PUSCH>sPUCCH>PUCCH、又は、PUSCH>sPUSCH>PUCCH>sPUCCH、又は、sPUSCH>PUSCH>PUCCH>sPUCCHのような順序又は優先順位に従って当該UCIがマッピングされる。
ドロップされるチャネルのUCIは、前記優先順位に従って決定されたチャネルに割り当てられたリソース及び/又は当該UCIのペイロードサイズ及び/又は当該UCIのタイプ及び/又はドロップされるチャネルのTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間及び/又は優先順位に従って決定されたチャネルのTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間などによって、当該チャネルにマッピングされて送信されるか否かが決定されてもよい。送信される全てのチャネル又は送信されるチャネルのうち優先順位が最高のx個のチャネルで当該UCIを送信する能力がない場合にはドロップされることもある。
また、UCIは同一のTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間別にピギーバックを許容してから、異なるTTI長さ/ニューマロロジー/プロセシング時間間の優先順位を考慮して、最終的にUCIが送信されるチャネルを決定してもよい。一例として、PUSCH、PUCCH、sPUSCH、sPUCCHの送信時点が重なった場合、PUCCHのUCIはPUSCHに、sPUCCHのUCIはsPUSCHにピギーバックされた後、PUSCHとsPUSCHの同時送信/設定の可否によって最終的にUCIが送信されるチャネルが決定されてもよい。
また、UCIは同一タイプのチャネル別にピギーバックを許容してから、異なるUCIタイプ間の優先順位を考慮して、最終的にUCIが送信されるチャネルが決定されてもよい。一例として、PUSCH、PUCCH、sPUSCH、sPUCCHの送信時点が重なった場合、PUCCHのUCIはsPUCCHに、PUSCHのUCIはsPUSCHにピギーバックされた後、sPUCCHとsPUSCHの同時送信/設定の可否によって最終的にUCIが送信されるチャネルが決定されてもよい。
同時送信設定
PUCCH/PUSCH同時送信設定は、各TTI長さ別に及び/又はニューマロロジー別に及び/又はプロセシング時間別に端末に設定されてもよい。又は、異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有するPUCCHとPUSCHに対する同時送信設定が端末に設定されてもよい。又は、異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有する2つのULチャネルに対する同時送信設定が端末に設定されてもよい。又は、異なる(又は、同一の)TTI長さ及び/又は異なる(又は、同一の)ニューマロロジー及び/又は異なる(又は、同一の)プロセシング時間を有する複数のULチャネルに対する同時送信設定が端末に設定されてもよい。このとき、当該設定は、同時送信可能なULチャネル個数の最大値であってもよく、又は特定の組み合わせに対する同時送信可否を個別に報告することを含んでもよい。ここで、同時送信に関する設定は、PUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、sPUCCH/PUSCH、PUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH、PUCCH/sPUCCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUSCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUCCHなどを含んでもよい。
また、PUCCH/PUSCH同時送信が設定される場合、前記同時送信に関する設定の全ての組み合わせ(例えば、PUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、sPUCCH/PUSCH、PUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH、PUCCH/sPUCCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUSCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUCCH、又は(予め定義/約束されたか、上位/物理層信号によって指示された)特定の組み合わせの(チャネルの)同時送信が端末に設定されるように規則が定義されてもよい。このとき、端末は、複数のULチャネルが特定の時点に重なった場合、このうち一部の個数のULチャネルに対してのみ(複数のULチャネルのうち相対的に短いTTI基準時間の間に)同時送信が許容されるように規則が定義されてもよい。
端末は、PUCCH/PUSCH同時送信能力をTTI長さ別に及び/又はニューマロロジー別に及び/又はプロセシング時間別にネットワークに報告するように規則が定義されてもよい。或いは、端末は、異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有するPUCCHとPUSCHに対する同時送信能力をネットワークに報告することができる。ネットワークはこれに基づいて当該端末のスケジューリングに対する効率性を高めることができる。より一般には、端末は、異なる(又は、同一の)TTI長さ及び/又は異なる(又は、同一の)ニューマロロジー及び/又は異なる(又は、同一の)プロセシング時間を有する複数のULチャネルに対する同時送信能力をネットワークに報告することができる。これは、同時送信可能なULチャネル個数の最大値であってもよく、又は特定の組み合わせに対する同時送信可否を個別に報告することを含んでもよい。
また、端末がPUCCH/PUSCH同時送信能力をネットワークに報告することができ、この場合、前記同時送信に関する設定の全ての組み合わせ(例えば、PUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、sPUCCH/PUSCH、PUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH、PUCCH/sPUCCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUSCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUCCH)又は(予め定義/約束されたか、又は上位/物理層信号によって指示された)特定の組み合わせの同時送信に対する能力があると解釈することができる。
CG別同時送信設定
搬送波集成(CA)の状況において、特定の条件に応じて、セルグループ(cell group;CG)を分けて、各CG別に別途の同時送信に関する設定が端末に行われてもよい。一例として、CGは同じUL TTI長さのセル同士をグループ化して構成されてもよく、又は同じTM(transmission mode)のセル同士をグループ化して構成されてもよい。ここで、同時送信に関する設定は、PUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、sPUCCH/PUSCH、PUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH、PUCCH/sPUCCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUSCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUCCHなどを含んでもよい。具体的に、各CG別に同時送信に関する設定が異なるように規則が定義されてもよい。一例として、CG1はPUCCH/PUSCH同時送信のみ設定される一方、CG2はPUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH同時送信が設定されてもよい。
また、CG別にPUCCH/PUSCH同時送信が設定される場合、前記同時送信に関する設定の全ての組み合わせ(例えば、PUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、sPUCCH/PUSCH、PUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH、PUCCH/sPUCCH又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUSCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUCCH)又は(予め定義/約束されたか、上位/物理層信号によって指示された)特定の組み合わせの同時送信が端末に全て設定されるように規則が定義されてもよい。このとき、端末は、複数のULチャネルが特定の時点に重なった場合、このうち一部の個数のULチャネルに対してのみ(複数のULチャネルのうち相対的に短いTTI基準時間の間に)同時送信が許容されるように規則が定義されてもよく、本動作は、CG設定のない一般的なCA状況にも同様に適用できる。
端末は、各CG別にPUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、sPUCCH/PUSCH、PUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH、PUCCH/sPUCCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUSCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUCCH同時送信能力を報告することができる。或いは、端末が各CG別にPUCCH/PUSCHの同時送信能力をネットワークに報告することができ、この場合、前記同時送信に関する設定の全ての組み合わせ(例えば、PUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、sPUCCH/PUSCH、PUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH、PUCCH/sPUCCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUSCH/PUSCH又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUCCH)又は(予め定義/約束されたか、上位/物理層信号によって指示された)特定の組み合わせの同時送信に対する能力があると解釈することができる。
異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有する複数のULチャネルの波形(waveform)が異なる場合、同時送信は難しいかもしれない。一例として、長い(long)TTIはSC−FDM、短い(short)TTIはOFDM波形である場合、同時送信は難しい可能性がある。よって、前記同時送信は、同一波形である複数のULチャネルである場合に限って許容されるように限定されることができる。一方、CA状況ではOFDM/SC−FDM間の同時送信が可能であり得るため、CAである状況と非−CAである状況の同時送信設定が異なってもよい。
異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有する複数のULチャネルに対する同時送信が設定されたとき、同時送信が設定されたとしても、当該複数のULチャネルの開始タイミングの差が一定以上である場合、端末は同時送信を行わずに、優先順位の低いULチャネルの送信を中止/ドロップして、優先順位の高いULチャネルのみを送信するように、又は開始タイミングが早いULチャネルに対してのみ送信を維持して、残りのULチャネルはドロップするように規則が定義されてもよい。
前記規則は、当該端末に対する同時送信設定可否には関係なく適用されてもよい。
無線チャネルにおける周波数ダイバーシティ(diversity)利得を得るために、ホッピング(hopping)が適用されてもよい。より長いTTI長さを有する、又はより短いサブキャリア間隔を有する特定のチャネルに対してホッピングが設定された場合、より短いTTI長さを有する、又はより長いサブキャリア間隔を有する他のチャネルも同一レベルのホッピングが適用されるように規則が定義されてもよい。一例として、1msのTTIチャネルに対してスロット単位のホッピングが設定された場合、2−シンボルTTIチャネルも周波数帯域におけるリソース割り当てがスロット単位でホッピングされるように予めホッピングパターンが定義されてもよい。換言すれば、2−シンボルTTIチャネルの周波数帯域リソース割り当てがスロット内では同様に維持される規則が定義されてもよい。上述した「より短いTTI長さを有する、又はより長いサブキャリア間隔を有するチャネルのリソース割り当て/ホッピング」に対する規則は、別の上位層信号による設定及び/又は物理層信号によってイネーブル(enable)されてもよく、又はネットワークの同時送信設定可否又は同時送信スケジュール状況ではなくても常に適用されることができる。或いは、既存のPUSCHホッピング設定のとき、より短いTTI長さを有する、又はより長いサブキャリア間隔を有する他のチャネルも同一レベルのホッピングが適用されるように規則が定義されてもよい。
このとき、より短いTTI長さを有する、又はより長いサブキャリア間隔を有するチャネルのリソース割り当て及び/又はホッピングパターン及び/又は周波数リソース割り当て単位間の周波数リソースオフセットは、(1)当該チャネルのスケジューリングのための制御チャネルによって指示されてもよく、及び/又は(2)ツ−レベル(two−level)DCIのうちスロー(slow)DCI又は一部の早い(fast)DCIによって指示されてもよく、及び/又は(3)多重−TTIスケジューリングDCIによって指示されてもよく、及び/又は(4)上位層信号によってオフセット又はホッピングパターンに関する情報が設定されてもよく、及び/又は(5)予め定義/約束されたオフセット又はホッピングパターンによって自動的に周波数リソース割り当てが決定されてもよい。具体的に、より短いTTI長さを有する、又はより長いサブキャリア間隔を有するチャネルのリソース割り当てが特定の時間区間の間に同一値を示しても、オフセット又はホッピングパターンによってスロット単位(又は、リソース割り当てが維持されるように定められた時間単位)に実際のリソース割り当てが変更され得る。
また、より長いTTI長さを有する、又はより短いサブキャリア間隔を有する特定のチャネルに対してホッピングが設定された場合、より短いTTI長さを有する、又はより長いサブキャリア間隔を有する他のチャネルとの同時送信を許容しないように規則が定義されてもよい。
また、より長いTTI長さを有する、又はより短いサブキャリア間隔を有する特定のチャネルと、より短いTTI長さを有する、又はより長いサブキャリア間隔を有する他のチャネルとの同時送信が設定された場合には、ホッピングを許容しないように規則が定義されてもよい。
異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有する複数のULチャネルに対する送信タイピングが重なる場合、端末のマルチ−クラスタ送信能力及び/又はネットワークのマルチ−クラスタ送信設定可否によって、当該複数のULチャネルに対するマルチ−クラスタ送信が許容されるように規則が定義されてもよい。仮に、端末がマルチ−クラスタ送信能力がないか、又はネットワークのマルチ−クラスタ送信が設定されていない場合、複数のULチャネルのうち優先順位を考慮して、一部の送信が中止/ドロップされるように規則が定義されてもよい。ここで、異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有する複数のULチャネルに対するマルチ−クラスタ送信能力及び/又はネットワークのマルチ−クラスタ送信設定は、既存のシグナリングを再使用してもよく、別のシグナリングが定義されてもよい。本提案において、複数のULチャネルは、異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有する複数のULデータチャネル又は異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有する複数のUL制御チャネルを意味してもよい。
具体的に、上述した場合は、互いに異なる時点の複数のUL承認が同一時点のULチャネル送信をスケジュールする場合を含むことができる。一例として、複数のULチャネルは、PUSCHとsPUSCHであってもよく、UL承認−to−ULデータ送信タイミングがn+k TTIであるPUSCHと、n+k TTIであるPUSCHの場合を含むことができる。
上述したUE能力報告において、より具体的に、帯域別及び/又はCC別及び/又は帯域組み合わせ別及び/又はCCの組み合わせ別に、端末は異なるTTI長さ及び/又は異なるニューマロロジー及び/又は異なるプロセシング時間を有する複数のULチャネル組み合わせ(例えば、PUCCH/PUSCH、sPUCCH/sPUSCH、sPUCCH/PUSCH、PUCCH/sPUSCH、PUSCH/sPUSCH、PUCCH/sPUCCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUSCH/PUSCH、又は互いに異なるTTI長さ(又は、互いに異なるニューマロロジー/プロセシング時間など)を有するPUCCH/PUCCH)に対する同時送信能力をネットワークに報告することができる。
現在、LTE標準によれば、多重TAG(timing advance group)が設定され、特定のTAGに属するサービングセルのi番目のサブフレームにおけるPUCCH/PUSCH送信が他のTAGに属するサービングセルのi+1番目のサブフレームにおけるPUSCHの最初のシンボルと重なって電力−制限された場合、端末は重なった部分の全送信電力がP_CMAXを超えないように送信電力を調節することができる。この規則をsTTIとの重畳ケースにそのまま適用しようとする場合、sTTIは相対的により多いインパクトを受けることになり、復調性能が非常に劣化する可能性があり、さらに重なる部分が参照信号である場合、復調に致命的な影響を及ぼす可能性もある。
よって、特定のTAGに属するサービングセルの(s)PUCCH/(s)PUSCH送信が他のTAGに属するサービングセルの(s)PUSCH送信と時間ドメインにおいて重なって電力−制限された場合、又は特定のPUCCHグループ(又は、セルグループ)内の特定のTAGに属するサービングセルの(s)PUCCH/(s)PUSCH送信が他のPUCCHグループ(又は、セルグループ)内の他のTAGに属するサービングセルの(s)PUCCH/(s)PUSCH送信と時間ドメインにおいて重なって電力−制限された場合、次の端末の動作が定義されることができる。
● 提案1:2つの送信のうち開始及び/又は終了タイミングが遅い方をドロップする。一例として、sTTIのDM−RSが先頭部に割り当てられる(front−loaded)場合、重なったチャネルのうち時間上において後ろに位置したチャネルの最初のシンボルが受ける影響が多い可能性があるため、当該チャネルをドロップしてもよい。
● 提案2:2つの送信のうちより長いTTI長さ(又は、より小さいサブキャリア間隔)を有する方をドロップする。これは、レイテンシ要求事項がより厳しい(tight)チャネルに優先順位を与えるためである。
● 提案3:2つの送信のうちより短いTTI長さ(又は、より大きいサブキャリア間隔)を有する方をドロップする。
● 上記提案の組み合わせによって、重なるときの端末の動作が定義されることができる。
より具体的に、上記提案におけるドロップ動作が上位(又は、物理)層信号によって設定されてもよい。一例として、ドロップが設定された場合には、上記提案のようにドロップを行い、ドロップが設定されていない場合、端末動作は、既存のDC動作のように全電力がP_CMAXを超えないように電力を調節してもよい。また、TAGの各TA値に対する差異の最大が一定以上である場合(及び/又は2つの送信の重なったシンボル/TTIが一定以上である場合)、端末動作はドロップが適用されてもよく、そうではない場合、既存のように全電力がP_CMAXを超えないように電力を調節してもよい。
PUCCHグループ別にDL/UL sTTI長さが設定される場合、1つのPUCCHグループ内のsTTI動作が設定されたセルはいずれの同一のTA(timing advance)が設定されるように規則が定義されてもよい。換言すれば、1つのPUCCHグループ内のsTTI動作が設定されたセルに対して、端末は多重TAGが設定されることを期待しない。また、PUCCHグループ別にDL/UL sTTI長さが設定される場合、1つのPUCCHグループ内のsTTI動作が設定されたセルは、複数のTAGのうち1つに属することができ、このとき、TAGの各TA値に対する差異の最大が一定以下になるように規則が定義されてもよい。
また、別のPUCCHグループ設定無しに、sTTI動作が設定されたセルはいずれも同一のTAが設定されるように規則が定義されてもよい。換言すれば、sTTI動作が設定されたセルに対して、端末は多重TAGが設定されることを期待しない。また、別のPUCCHグループ設定無しに、sTTI動作が設定されたセルは複数のTAGのうち1つに属することができ、このとき、TAGの各TA値に対する差異の最大が一定以下になるように規則が定義されてもよい。
sTTI動作はセル別に設定されてもよい。よって、PUCCHを送信するように設定されたセル(例えば、Pcell又はPUCCH on scellが設定された場合、プライマリセル)に対してsTTI動作が設定されていない場合、端末はsPUCCHを送信できなくなる。例えば、端末がScellで受信されたsPDSCHに対するHARQ−ACKをsPUCCHに送信しようとするとき(すなわち、ScellはsTTIが設定される)、PcellがsTTIを支援しない場合、端末はHARQ−ACKをsPUCCHに送信する方法がなくなる。また別の例として、eCA(enhanced CA)によるPUCCHグループが設定された場合、端末は各PUCCHグループ内のセルに対するHARQ−ACKは当該PUCCHグループ内のPcell又はプライマリセル(すなわち、ScellであるもののPUCCHを送信又はPUCCHを支援可能なセル)で送信するように設定されているが、Pcell又はプライマリセルがsTTIを支援しない場合、端末はHARQ−ACKをsPUCCHに送信する方法がなくなる。参考までに、Pcellで受信されたsPDSCHに対するHARQ−ACKは、PcellがsTTIを支援するように設定されたものであるため、上述したScellに関するsTTI支援と関連する問題は発生しないはずである。
結果として、sTTIベースの(sPDSCHに対する)HARQ−ACK及び/又はSR(scheduling request)及び/又は周期的CSIのsTTI送信が支援できなくなる。この場合、端末の動作は、次のように定義されることができる。
● 提案1:端末はPUCCHを送信するように設定されたセル(例えば、Pcell又はPUCCH on scellが設定された場合、プライマリセル)でレガシPUCCHにUCIを送信することができる。
● 提案2:端末は予め約束/定義されたか、上位/物理層信号によって設定された特定のセルでUCIがオフロード(offloading)されて、当該特定セルのsPUCCHにおいてUCIを送信することができる。具体的な一例として、特定セルはsTTI動作が設定されたセルのうち最低のセルインデックスを有するセルである。
● 提案3:端末は他のPUCCHグループ(又は、PUCCHセルグループ)のプライマリセルでsPUCCHにUCIを送信することができる。複数のPUCCHグループのうち少なくとも1つのPUCCHグループに対するプライマリセルは、sTTI動作が設定されるように規則が定義されることができる。すなわち、端末は全てのPUCCHグループのプライマリセルに対してsTTI動作が設定されない状況は期待しない。また、sTTI動作が設定された端末の場合、全てのPUCCHグループのPcell又はプライマリセルはsTTI動作が設定されるように、又はsTTI動作が支援されるように規則が定義されてもよい。よって、端末はPCell又はプライマリセル上のsPUCCHでUCIを送信することができる。
上述した提案方式に対する一例も本発明の具現方法のうち1つとして含まれてもよいため、一種の提案方式としてみなされるのは明白である。また、説明した提案方式は、独立して具現されてもよく、一部の提案方式の組み合わせ(又は、併合)の形態で具現されてもよい。提案方法の適用可否情報(又は、上述した提案方法の規則に関する情報)は、基地局が端末に予め定義されたシグナル(例えば、物理層シグナル又は上位層シグナル)を通じて知らせるように規則が定義されてもよい。
図5は、本発明の一実施例による動作を示す図である。
図5は、無線通信システムにおいて上りリンク信号を送信する方法に関する。この方法は端末によって行われる。
前記端末は、少なくとも1つのサービングセル上でショートTTI(short transmission time interval;sTTI)ベースの下りリンクデータチャネルを受信することができる(S510)。前記端末は、前記受信された下りリンクデータチャネルに対するHARQ−ACK情報を送信することができる(S520)。
前記HARQ−ACK情報が載せられる上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記sTTIベースの動作を支援するように設定されることができる。
前記少なくとも1つのサービングセルはセカンダリセル(Scell)であってもよい。また、前記上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記少なくとも1つのサービングセルが属した上りリンク制御チャネルグループのプライマリセルであってもよい。前記上りリンク制御チャネルは、前記sTTIベースのチャネルであってもよい。
前記端末は、さらに複数のTTI長さの上りリンクチャネルの同時送信能力を基地局に報告することができる。前記同時送信能力は、帯域別又は帯域−組み合わせ別に提供されることができる。
前記端末が複数のTTI長さの上りリンクチャネルの同時送信能力を有している場合、前記端末は前記複数のTTI長さの上りリンク制御チャネルのうち、前記上りリンク制御チャネルと異なるTTI長さを有する少なくとも1つの上りリンクチャネルと前記上りリンク制御チャネルを一サブフレームで同時に送信することができる。
前記上りリンク制御チャネルと送信タイミングが重なる複数の上りリンク制御又はデータチャネルが存在する場合、前記端末はチャネルの優先順位に従って優先順位が高い2個の上りリンクチャネルを一サブフレームで同時に送信することができる。
図6は、本発明の実施例を実行する送信装置10及び受信装置20の構成要素を示すブロック図である。送信装置10及び受信装置20は、情報及び/又はデータ、信号、メッセージなどを運ぶ無線信号を送信又は受信できる送信機/受信機13,23と、無線通信システム内の通信と関連した各種情報を記憶するメモリ12,22と、送信機/受信機13,23及びメモリ12,22などの構成要素と動作的に接続してこれらの構成要素を制御し、当該装置が前述の本発明の実施例の少なくとも一つを実行するようにメモリ12,22及び/又は送信機/受信機13,23を制御するように構成されたプロセッサ11,21をそれぞれ備える。
メモリ12,22は、プロセッサ11,21の処理及び制御のためのプログラムを格納することができ、入/出力される情報を仮記憶することができる。メモリ12,22がバッファーとして活用されてもよい。プロセッサ11,21は、一般に、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの動作全般を制御する。特に、プロセッサ11,21は、本発明を実行するための各種制御機能を果たすことができる。プロセッサ11,21をコントローラ(controller)、マイクロコントローラ(microcontroller)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコンピュータ(microcomputer)などと呼ぶこともできる。プロセッサ11,21は、ハードウェア(hardware)又はファームウェア(firmware)、ソフトウェア、又はこれらの結合によって具現されてもよい。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合は、本発明を実行するように構成されたASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)などがプロセッサ11,21に設けられてもよい。一方、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合は、本発明の機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェアやソフトウェアが構成されてもよい。本発明を実行できるように構成されたファームウェア又はソフトウェアは、プロセッサ11,21内に設けられたりメモリ12,22に格納されてプロセッサ11,21によって駆動されてもよい。
送信装置10におけるプロセッサ11は、プロセッサ11又はプロセッサ11に接続しているスケジューラからスケジューリングされて外部に送信される信号及び/又はデータに対して所定の符号化(coding)及び変調(modulation)を行った後、送信機/受信機13に送信する。例えば、プロセッサ11は、送信しようとするデータ列を逆多重化、チャネル符号化、スクランブリング、及び変調の過程などを経てK個のレイヤに変換する。符号化されたデータ列はコードワードとも呼ばれ、MAC層が提供するデータブロックである伝送ブロックと等価である。一伝送ブロック(transport block,TB)は一コードワードに符号化され、各コードワードは一つ以上のレイヤの形態で受信装置に送信される。周波数上り変換のために送信機/受信機13はオシレータ(oscillator)を含むことができる。送信機/受信機13はNt個(Ntは1以上の正の整数)の送信アンテナを含むことができる。
受信装置20の信号処理過程は、送信装置10の信号処理過程の逆となる。プロセッサ21の制御下に、受信装置20の送信機/受信機23は送信装置10から送信された無線信号を受信する。送信機/受信機23は、Nr個の受信アンテナを含むことができ、送信機/受信機23は受信アンテナから受信した信号のそれぞれを周波数下り変換して(frequency down−convert)基底帯域信号に復元する。送信機/受信機23は、周波数下り変換のためにオシレータを含むことができる。プロセッサ21は、受信アンテナから受信した無線信号に対する復号(decoding)及び復調(demodulation)を行い、送信装置10が本来送信しようとしたデータに復元することができる。
送信機/受信機13,23は一つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ11,21の制御下に、本発明の一実施例によって、送信機/受信機13,23で処理された信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信して送信機/受信機13,23に伝達する機能を果たす。アンテナはアンテナポートと呼ばれることもある。各アンテナは一つの物理アンテナに該当したり、2以上の物理アンテナ要素の組み合わせによって構成されてもよい。各アンテナから送信された信号は受信装置20によってそれ以上分解されることはない。当該アンテナに対応して送信された参照信号(reference signal,RS)は受信装置20の観点で見たアンテナを定義し、チャネルが一物理アンテナからの単一(single)無線チャネルであるか、或いは当該アンテナを含む複数の物理アンテナ要素からの合成(composite)チャネルであるかに関係なく、受信装置20にとって当該アンテナに対するチャネル推定を可能にする。すなわち、アンテナは、該アンテナ上のシンボルを伝達するチャネルが同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される前記チャネルから導出されるように定義される。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)機能を支援する送信機/受信機の場合は2個以上のアンテナに接続されてもよい。
本発明の実施例において、端末又はUEは上りリンクでは送信装置10として動作し、下りリンクでは受信装置20として動作する。本発明の実施例において、基地局又はeNBは上りリンクでは受信装置20として動作し、下りリンクでは送信装置10として動作する。
送信装置及び/又は受信装置は、上述した本発明の実施例のうちの少なくとも1つ又は2つ以上の実施例の組み合わせを実行することができる。
上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施し得るように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説明したが、当該技術の分野における熟練した者には、添付の特許請求の範囲に記載された本発明を様々に修正及び変更できるということが理解できる。したがって、本発明はここに示した実施の形態に制限されるものではなく、ここに開示された原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を付与するためのものである
本発明は端末、リレー、基地局などのような無線通信装置に利用可能である。

Claims (16)

  1. 無線通信システムにおいて、上りリンク信号を送信する方法であって、前記方法は端末によって行われ、
    少なくとも1つのサービングセル上でショートTTI(short transmission time interval;sTTI)ベースの下りリンクデータチャネルを受信するステップと、
    前記受信された下りリンクデータチャネルに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)−ACK(acknowledgment)情報を送信するステップを含み、
    前記HARQ−ACK情報が載せられる上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記sTTIベースの動作を支援するように設定されることを特徴とする、方法。
  2. 前記少なくとも1つのサービングセルは、セカンダリセル(Scell)であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記少なくとも1つのサービングセルが属した上りリンク制御チャネルグループのプライマリセルであることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  4. 前記上りリンク制御チャネルは、前記sTTIベースのチャネルであることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  5. さらに、複数のTTI長さの上りリンクチャネルの同時送信能力を基地局に報告するステップを含むことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  6. 前記同時送信能力は、帯域別又は帯域−組み合わせ別に提供されることを特徴とする、請求項5に記載の方法。
  7. 前記端末が複数のTTI長さの上りリンクチャネルの同時送信能力を有している場合、前記複数のTTI長さの上りリンクチャネルのうち、前記上りリンク制御チャネルと異なるTTI長さを有する少なくとも1つの上りリンクチャネルと前記上りリンク制御チャネルは一サブフレームで同時に送信されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  8. 前記上りリンク制御チャネルと送信タイミングが重なる複数の上りリンク制御又はデータチャネルが存在する場合、
    チャネルの優先順位に従って優先順位の高い2個の上りリンクチャネルが一サブフレームで同時に送信されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  9. 無線通信システムにおいて、上りリンク信号を送信する端末であって、前記端末は、
    受信機及び送信機と、
    前記受信機及び送信機を制御するプロセッサを含み、
    前記プロセッサは、少なくとも1つのサービングセル上でショートTTI(short transmission time interval;sTTI)ベースの下りリンクデータチャネルを受信して、前記受信された下りリンクデータチャネルに対するHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)−ACK(acknowledgment)情報を送信して、
    前記HARQ−ACK情報が載せられる上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記sTTIベースの動作を支援するように設定されることを特徴とする、端末。
  10. 前記少なくとも1つのサービングセルは、セカンダリセル(Scell)であることを特徴とする、請求項9に記載の端末。
  11. 前記上りリンク制御チャネルが送信されるセルは、前記少なくとも1つのサービングセルが属した上りリンク制御チャネルグループのプライマリセルであることを特徴とする、請求項9に記載の端末。
  12. 前記上りリンク制御チャネルは、前記sTTIベースのチャネルであることを特徴とする、請求項9に記載の端末。
  13. 前記プロセッサは、さらに、複数のTTI長さの上りリンクチャネルの同時送信能力を基地局に報告することを特徴とする、請求項9に記載の端末。
  14. 前記同時送信能力は、帯域別又は帯域−組み合わせ別に提供されることを特徴とする、請求項13に記載の端末。
  15. 前記端末が複数のTTI長さの上りリンクチャネルの同時送信能力を有している場合、前記プロセッサは、前記複数のTTI長さの上りリンクチャネルのうち、前記上りリンク制御チャネルと異なるTTI長さを有する少なくとも1つの上りリンクチャネルと前記上りリンク制御チャネルを一サブフレームで同時に送信することを特徴とする、請求項9に記載の端末。
  16. 前記上りリンク制御チャネルと送信タイミングが重なる複数の上りリンク制御又はデータチャネルが存在する場合、
    前記プロセッサは、チャネルの優先順位に従って優先順位の高い2個の上りリンクチャネルを一サブフレームで同時に送信することを特徴とする、請求項9に記載の端末。
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