JP7266184B2 - 集積回路 - Google Patents
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Description
WCDMA(登録商標)無線アクセス技術をベースとする第3世代の移動通信システム(3G)は、世界中で広範な規模で配備されつつある。この技術を機能強化または発展・進化させるうえでの最初のステップとして、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)と、エンハンストアップリンク(高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)とも称する)とが導入され、これにより、極めて競争力の高い無線アクセス技術が提供されている。
図1は、LTEの全体的なアーキテクチャを示している。E-UTRANはeNodeBから構成され、eNodeBは、ユーザ機器(UE)に向かう、E-UTRAのユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)プロトコルおよび制御プレーン(RRC)プロトコルを終端させる。eNodeB(eNB)は、物理(PHY)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC)レイヤ、無線リンク制御(RLC)レイヤ、およびパケットデータ制御プロトコル(PDCP)レイヤ(これらのレイヤはユーザプレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含む)をホストする。eNBは、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC)機能も提供する。eNBは、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、交渉によるアップリンクサービス品質(QoS)の実施、セル情報のブロードキャスト、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化/復号化、ダウンリンク/アップリンクのユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/復元など、多くの機能を実行する。複数のeNodeBは、X2インタフェースによって互いに接続されている。
3GPP LTEシステムのダウンリンクコンポーネントキャリアは、いわゆるサブフレームにおける時間-周波数領域でさらに分割される。3GPP LTEで、各サブフレームは、図2に示すように2つのダウンリンクスロットに分割され、そこにおいて、第1のダウンリンクスロットは、第1のOFDMシンボル内の制御チャネル領域(PDCCH領域)を備える。各サブフレームは、時間領域内の所与の数のOFDMシンボルで構成され(3GPP LTE(リリース8)では12個または14個のOFDMシンボル)、各OFDMシンボルはコンポーネントキャリアの帯域幅全体に広がる。したがって、OFDMシンボルそれぞれは、それぞれのサブキャリアで送信されるいくつかの変調シンボルで構成される。LTEでは、各スロットにおける送信信号は、NDL RB×NRB sc本のサブキャリアとNDL symb個のOFDMシンボルのリソースグリッドによって記述される。NDL RBは、帯域幅の中のリソースブロックの数である。数NDL RBは、セルにおいて設定されているダウンリンク送信帯域幅に依存し、Nmin,DL RB≦NDL RB≦Nmax,DL RBを満たし、この場合、Nmin,DL RB=6およびNmax,DL RB=110は、それぞれ、現在のバージョンの仕様によってサポートされている最小ダウンリンク帯域幅および最大ダウンリンク帯域幅である。NRB scは、1個のリソースブロックの中のサブキャリアの数である。通常のサイクリックプレフィックスのサブフレーム構造の場合、NRB sc=12、NDL symb=7である。
世界無線通信会議2007(WRC-07)において、IMT-Advancedの周波数スペクトルが決定された。IMT-Advancedのための全体的な周波数スペクトルは決定されたが、実際に利用可能な周波数帯域幅は、地域や国によって異なる。しかしながら、利用可能な周波数スペクトルのアウトラインの決定に続いて、3GPP(第3世代パートナーシッププロジェクト)において無線インタフェースの標準化が開始された。3GPP TSG RAN #39会合において、「Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced)」に関する検討項目の記述が承認された。この検討項目は、E-UTRAを進化・発展させるうえで(例えば、IMT-Advancedの要求条件を満たすために)考慮すべき技術要素をカバーしている。
・ 各SCellごとに、ダウンリンクリソースに加えてアップリンクリソースのユーザ機器による使用を設定することができる(したがって、設定されるDL SCCの数はUL SCCの数よりもつねに大きいかまたは等しく、アップリンクリソースのみを使用するようにSCellを設定することはできない)。
・ ダウンリンクPCellは、SCellとは異なり非アクティブ化することはできない。
・ ダウンリンクPCellにおいてレイリーフェージング(RLF)が発生すると再確立がトリガーされるが、ダウンリンクSCellにRLFが発生しても再確立はトリガーされない。
・ 非アクセス層情報はダウンリンクPCellから取得される。
・ PCellは、ハンドオーバー手順(すなわちセキュリティキー変更およびRACH手順)によってのみ変更することができる。
・ PCellは、PUCCHの送信に使用される。
・ アップリンクPCellは、第1層のアップリンク制御情報の送信に使用される。
・ UEの観点からは、各アップリンクリソースは1つのサービングセルにのみ属する。
スケジューリング対象のユーザに、ユーザの割当て状態、トランスポートフォーマット、およびその他の送信関連情報(例:HARQ情報、送信電力制御(TPC)コマンド)を知らせる目的で、第1層/第2層制御シグナリングがデータと一緒にダウンリンクで送信される。第1層/第2層制御シグナリングは、サブフレーム内にダウンリンクデータと一緒に多重化される(ユーザ割当てがサブフレーム単位で変化しうるものと想定する)。なお、ユーザ割当てをTTI(送信時間間隔)ベースで実行することもでき、その場合、TTI長をサブフレームの倍数とすることができることに留意されたい。TTI長は、サービスエリア内ですべてのユーザに対して一定とする、または異なるユーザに対して異なる長さとする、さらにはユーザ毎に動的とすることもできる。第1層/第2層制御シグナリングは、一般的にはTTIあたり1回送信するのみでよい。以下では、一般性を失うことなく、TTIが1サブフレームに等しいものと想定する。
- ユーザ識別情報: 割り当てる対象のユーザを示す。この情報は、一般には、CRCをユーザ識別情報によってマスクすることによってチェックサムに含まれる。
- リソース割当て情報: ユーザに割り当てられるリソース(例:リソースブロック(RB))を示す。あるいはこの情報はリソースブロック割当て(RBA)と称される。なお、ユーザに割り当てられるリソースブロック(RB)の数は動的とすることができる。
- キャリアインジケータ: 第1のキャリアで送信される制御チャネルが、第2のキャリアに関連するリソース(すなわち第2のキャリアのリソースまたは第2のキャリアに関連するリソース)を割り当てる場合に使用される(クロスキャリアスケジューリング)。
- 変調・符号化方式: 採用される変調方式および符号化率を決める。
- HARQ情報: データパケットまたはその一部の再送信時に特に有用である、新規データインジケータ(NDI)や冗長バージョン(RV)など。
- 電力制御コマンド: 割当て対象のアップリンクのデータまたは制御情報の送信時の送信電力を調整する。
- 基準信号情報: 割当ての対象の基準信号の送信または受信に使用される、適用されるサイクリックシフトや直交カバーコードインデックスなど。
- アップリンク割当てインデックスまたはダウンリンク割当てインデックス: 割当ての順序を識別するために使用され、TDDシステムにおいて特に有用である。
- ホッピング情報: 例えば、周波数ダイバーシチを増大させる目的でリソースホッピングを適用するかどうか、および適用方法の指示情報。
- CSI要求: 割り当てられるリソースにおいてチャネル状態情報を送信するようにトリガーするために使用される。
- マルチクラスタ情報: シングルクラスタ(リソースブロックの連続的なセット)またはマルチクラスタ(連続的なリソースブロックの少なくとも2つの不連続なセット)で送信を行うかを指示して制御するために使用されるフラグである。マルチクラスタ割当ては、3GPP LTE-(A)リリース10によって導入された。
- フォーマット0: DCIフォーマット0は、アップリンク送信モード1または2におけるシングルアンテナポート送信を使用するPUSCHのためのリソースグラントを送信するのに使用される。
- フォーマット1: DCIフォーマット1は、単一コードワードPDSCHの送信(ダウンリンク送信モード1,2,7)のためのリソース割当てを送信するのに使用される。
- フォーマット1A: DCIフォーマット1Aは、単一コードワードPDSCH送信のためのリソース割当てをコンパクトにシグナリングする目的と、競合のないランダムアクセスのために専用プリアンブルシグネチャ(dedicated preamble signature)を移動端末に割り当てる目的とに使用される(すべての送信モード)。
- フォーマット1B: DCIフォーマット1Bは、ランク1送信による閉ループプリコーディングを使用してのPDSCH送信(ダウンリンク送信モード6)のためのリソース割当てをコンパクトにシグナリングするのに使用される。送信される情報はフォーマット1Aと同じであるが、それに加えて、PDSCHの送信に適用されるプリコーディングベクトルのインジケータが送信される。
- フォーマット1C: DCIフォーマット1Cは、PDSCH割当てを極めてコンパクトに送信するのに使用される。フォーマット1Cが使用されるとき、PDSCH送信は、QPSK変調の使用に制約される。このフォーマットは、例えば、ページングメッセージをシグナリングしたり、システム情報メッセージをブロードキャストするために使用される。
- フォーマット1D: DCIフォーマット1Dは、マルチユーザMIMOを使用してのPDSCH送信のためのリソース割当てをコンパクトにシグナリングするのに使用される。送信される情報は、フォーマット1Bの場合と同じであるが、プリコーディングベクトルのインジケータのビットのうちの1つの代わりに、データシンボルに電力オフセットが適用されるかを示すための1個のビットが存在する。この構成は、2基のユーザ機器の間で送信電力が共有されるか否かを示すために必要である。LTEの今後のバージョンでは、この構成は、より多くの数のユーザ機器の間で電力を共有する場合に拡張されうる。
- フォーマット2: DCIフォーマット2は、閉ループMIMO動作の場合にPDSCHのためのリソース割当てを送信するのに使用される(送信モード4)。
- フォーマット2A: DCIフォーマット2Aは、開ループMIMO動作の場合にPDSCHのためのリソース割当てを送信するのに使用される。送信される情報はフォーマット2の場合と同じであるが、異なる点として、eNodeBが2つの送信アンテナポートを有する場合、プリコーディング情報は存在せず、4つのアンテナポートの場合、送信ランクを示すために2ビットが使用される(送信モード3)。
- フォーマット2B: リリース9において導入され、デュアルレイヤ・ビームフォーミングの場合にPDSCHのためのリソース割当てを送信するために使用される(送信モード8)。
- フォーマット2C: リリース10において導入され、閉ループシングルユーザMIMO動作またはマルチユーザMIMO動作(最大8レイヤ)の場合にPDSCHのためのリソース割当てを送信するために使用される(送信モード9)。
- フォーマット2D: リリース11において導入され、最大8レイヤの送信に使用され、主としてCoMP(協調マルチポイント)において使用される(送信モード10)。
- フォーマット3および3A: DCIフォーマット3および3Aは、それぞれ、2ビットまたは1ビットの電力調整を有する、PUCCHおよびPUSCHのための電力制御コマンドを送信するのに使用される。これらのDCIフォーマットは、ユーザ機器のグループのための個々の電力制御コマンドを含む。
- フォーマット4: DCIフォーマット4は、アップリンク送信モード2における閉ループ空間多重化送信を使用する、PUSCHのスケジューリングに使用される。
- PDCCHは、1つまたは複数の連続する制御チャネル要素(CCE)の集合においてDCIを伝える。制御チャネル要素は、9個のリソースエレメントグループ(REG)に相当し、リソースエレメントグループ(REG)それぞれは、4個または6個のリソースエレメントからなる。
- サーチスペースは、UEが自身へのPDCCHを見つけることのできる一連のCCE位置を示す。各PDCCHは、1つのDCIを伝え、DCIに付加されたCRCにおいて暗黙的に符号化されたRNTI(無線ネットワーク一時識別子)によって識別される。UEは、設定されている(1つまたは複数の)サーチスペースのCCEを、ブラインド復号してCRCをチェックすることによって監視する。
- サーチスペースは、共通サーチスペースおよびUE固有サーチスペースとすることができる。UEは、共通サーチスペースとUE固有サーチスペース(これらは重なり合うことがある)の両方を監視する必要がある。共通サーチスペースは、システム情報(SI-RNTIを使用する)、ページング(P-RNTI)、PRACH応答(RA-RNTI)、またはUL TPCコマンド(TPC-PUCCH/PUSCH-RNTI)など、すべてのUEに共通であるDCIを伝える。UE固有サーチスペースは、UEに固有な割当て(UEに割り振られたC-RNTIを使用する)、セミパーシステントスケジューリング(SPS C-RNTI)、または初期割当て(一時的なC-RNTI)のためのDCIを伝える。
3GPPは、2014年9月に、アンライセンス周波数帯でのLTE運用に関する新しい検討項目に着手し、その結論は2015年6月に出され、非特許文献5に記載されている。アンライセンスバンドの運用に関するLTEの仕様に取り組む対応する検討項目は、2015年6月に着手され、3GPP RAN1#82において2015年8月に開始される予定である。LTEをアンライセンスバンドに拡張する理由は、ライセンスバンドの量が限られていることに加えて、無線ブロードバンドデータの需要がますます成長しているためである。したがって、携帯電話事業者が、アンライセンス周波数帯を自社のサービス提供を拡大するための補足的な手段とみなす傾向が強まっている。Wi-Fiなどの他の無線アクセス技術(RAT)に頼ることと比較したとき、アンライセンスバンドにおけるLTEの利点として、事業者およびベンダーは、アンライセンス周波数帯へのアクセスによってLTEプラットフォームを補足することによって、無線・コアネットワークのLTE/EPCハードウェアにおける既存の投資および今後の投資を活用することができる。
ライセンスバンドでのLTE運用とは異なり、アンライセンスバンドでの運用は、上述したように、許可される最大のチャネル占有期間の制限との組合せにおいて要求されるLBT挙動による、不連続な送信を特徴とする。
この実施形態によれば、短縮されたPDSCH内のPDSCH割当てをUEに示すために使用されるダウンリンク制御情報(DCI)の中で、変調次数の適合化が示される。
この実施形態によれば、変調の適合化の指示情報は、半静的に設定される。具体的には、変調次数の適合化が適用される対象の、トランスポートブロックサイズ(またはトランスポートブロックサイズインデックス)と部分サブフレーム長さの組合せがシグナリングされる。
実施形態Cによれば、DCI内のMCSフィールドによって示される初期変調次数を使用する場合の符号化率が、特定の定義済みの符号化率しきい値を超えるときに、変調次数の適合化が適用される。符号化率しきい値の穏当な値は、例えば、上に引用した非特許文献8の7.1.7節に記載されている、サポートされる符号化率に関する現在の仕様に従って、0.931とすることができる。しかしながら、このしきい値は例示的にすぎず、異なる値を事前に定義できることに留意されたい。これに代えて、このしきい値を、例えば半静的なシグナリングなどによって設定可能とすることができる。
本発明は、変調適合化の指示情報を明示的にシグナリングすることに限定されないことに留意されたい。そうではなく、一実施形態によれば、上述した本方法は、変調次数を修正するべきであるか否かを決定し、それに応じて変調を修正する決定ユニット、を送信機において含むことができる。この決定は、必ずしも受信機にシグナリングしなくてもよい。
別の例示的な実施形態は、上述したさまざまな実施形態を、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアと協働するソフトウェアを使用して実施することに関する。これに関連して、ユーザ端末(移動端末)およびeNodeB(基地局)を提供する。ユーザ端末および基地局は、本明細書に記載されている方法を実行するように構成されており、これらの方法に適切に関与する対応するエンティティ(受信機、送信機、プロセッサなど)を含む。
Claims (10)
- 無線通信システム内で、事前に定義された長さのサブフレームにおいてトランスポートブロックをアップリンク送信するユーザ機器の処理を制御する集積回路であって、前記処理は、
所定の変調および所定のトランスポートブロックサイズを含むリソースグラントを含む第1のダウンリンク制御情報と第2のダウンリンク制御情報、を受信するステップと、
前記所定の変調および前記所定のトランスポートブロックサイズを有する、サブフレームにおいて送信されるチャネル符号化されたデータを含むトランスポートブロック、を生成するステップと、
前記サブフレームにおいて感知を実行し、前記生成されたトランスポートブロックの送信用に部分サブフレームが利用可能であるか完全なサブフレームが利用可能であるかを判定する、ステップと、
完全なサブフレームではなく部分サブフレームが利用可能である場合、前記所定の変調とは異なる修正された変調によって前記トランスポートブロックを送信するステップと、
を含み、
変調の修正を実行する、または実行しないことを示す変調適合化インジケータ、を受信するステップ、
をさらに含み、
前記変調適合化インジケータが、変調の修正を実行することを示している場合にのみ、前記修正された変調によって前記トランスポートブロックが変調され、
前記変調適合化インジケータは、前記第2のダウンリンク制御情報内でシグナリングされ、
前記変調適合化インジケータが、1ビット長であり、変調の修正の実行を示し、前記修正された変調が、前記所定の変調と異なる次数の変調であり、
前記変調適合化インジケータが変調の修正の実行を示すのは、前記変調適合化インジケータの値が1を示す場合である、
集積回路。 - 無線通信システム内で、事前に定義された長さのサブフレームにおいてトランスポートブロックをダウンリンク受信するユーザ機器の処理を制御する集積回路であって、前記処理は、
所定の変調および所定のトランスポートブロックサイズを備えたリソースグラントを含む第1のダウンリンク制御情報と第2のダウンリンク制御情報、を受信するステップと、
前記グラントに従って受信される、チャネル符号化されたデータを含むトランスポートブロックが、部分サブフレームにおいて受信されるか完全なサブフレームにおいて受信されるかを判定するステップと、
前記トランスポートブロックが完全なサブフレームではなく部分サブフレームにおいて受信される場合、前記所定の変調とは異なる修正された変調によって前記トランスポートブロックを受信して復号するステップと、
を含み、
変調の修正を実行する、または実行しないことを示す変調適合化インジケータ、を受信するステップ、
をさらに含み、
前記変調適合化インジケータが、変調の修正を実行することを示している場合にのみ、前記修正された変調によって前記トランスポートブロックが変調され、
前記変調適合化インジケータは、前記第2のダウンリンク制御情報内でシグナリングされ、
前記変調適合化インジケータが、1ビット長であり、変調の修正の実行を示し、前記修正された変調が、前記所定の変調と異なる次数の変調であり、
前記変調適合化インジケータが変調の修正の実行を示すのは、前記変調適合化インジケータの値が1を示す場合である、
集積回路。 - 前記第2のダウンリンク制御情報が、LTE/LTE-Aの標準規格によるダウンリンク制御情報であり、前記変調適合化インジケータを、
シグナリングされないリソース割当てヘッダの位置において、または、
冗長バージョンフィールドの所定の値として、または、
DCIフォーマット2Dにおいては擬似コロケーションインジケータフィールドによって示されるパラメータセットの一部として、または、
DCIフォーマット2Cおよび/またはDCIフォーマット2DにおいてはアンテナポートおよびスクランブリングIDにリンクされて、
伝える、
請求項1または2に記載の集積回路。 - 部分サブフレームが、最大で1つのトランスポートブロックを伝えることが許可され、ダウンリンク制御情報も、1つのトランスポートブロックの設定を示すのみである、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の集積回路。
- 前記変調適合化インジケータが、
物理層より高い層の無線リソース制御プロトコルによって半静的にシグナリングされ、
変調の修正が実行される対象の、トランスポートブロックサイズと部分サブフレーム長さの組合せを示す、
請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の集積回路。 - 部分サブフレームにおいて受信される前記トランスポートブロックをブラインド復号して変調次数を求めるステップ、をさらに含む、請求項1または2に記載の集積回路。
- 感知の後、無線通信システムの送信用に予約されておりかつ事前に定義される持続時間を超えない、さらなる完全なサブフレームが後ろに続く、サブフレーム内で始まる部分サブフレーム、が送信される、請求項1に記載の集積回路。
- 感知の後、無線通信システムの送信用に予約されておりかつ事前に定義される持続時間を超えない、部分サブフレームが後ろに続く複数のサブフレーム、が送信される、請求項1に記載の集積回路。
- 前記修正された変調が、部分サブフレームと、前記部分サブフレームに隣接するサブフレームとに適用され、
前記部分サブフレームおよび前記隣接するサブフレームの組合せに1つのトランスポートブロックがマッピングされ、
前記修正された変調が、前記所定の変調より低い次数を有する、
請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の集積回路。 - 変調の前記修正が、変調次数の修正であり、前記所定の変調および前記修正された変調が、BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAMのうちの1つである、請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の集積回路。
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