JP2013528978A - 無線通信システムにおける制御情報の伝送方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける制御情報の伝送方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】無線通信システムにおいてPUCCHを通じて制御情報を伝送する方法及びその装置に関する。
【解決手段】制御情報のための変調シンボル列をPUCCH上の2つのスロットに対応するように分周すること、1番目及び2番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を第1及び第2のコードを用いて複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散すること、1番目及び2番目のスロットで複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列をSC−FDMAシンボル単位にDFT変換すること、1番目及び2番目のスロットで該当のSC−FDMAシンボルを通じてDFT変換された信号を伝送することを含み、第2のコードの長さはPUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数により可変する。
【選択図】図48B

Description

本発明は、無線通信システムに係り、特に、制御情報を伝送する方法及び装置に関する。無線通信システムは、キャリア組み合わせ(Carrier Aggregation:CA)を支援することができる。
無線通信システムが音声やデータなどのような種々の通信サービスを提供するために広範囲に展開されている。一般に、無線通信システムは、可用システムリソース(帯域幅、伝送パワーなど)を共有してマルチユーザーとの通信を支援できる多重接続(multiple access)システムである。多重接続システムの例には、CDMA(code division multiple access)システム、FDMA(frequency division multiple access)システム、TDMA(time division multiple access)システム、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)システム、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)システムなどがある。
本発明の目的は、無線通信システムにおいて制御情報を効率よく伝送する方法及びそのための装置を提供することにある。本発明の他の目的は、制御情報を効率よく伝送するためのチャネルフォーマット、信号処理、及びそのための装置を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、制御情報を伝送するためのリソースを効率よく割り当てる方法及びそのための装置を提供することにある。
本発明で達成しようとする技術的課題は、以上に言及している技術的課題に制限されるものではなく、言及していない他の技術的課題は、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は明らかになるであろう。
本発明の一様相として、無線通信システムにおいて端末がPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を通じて制御情報を伝送する方法において、前記制御情報のための変調シンボル列を、前記PUCCH上の2つのスロットに対応するように分周すること、1番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を、第1のコードを用いて複数のSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボルに対応するように拡散すること、前記1番目のスロットで前記複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を、SC−FDMAシンボル単位にDFT(Discrete Fourier Transform)変換すること、2番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を、第2のコードを用いて複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散すること、前記2番目のスロットで前記複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を、SC−FDMAシンボル単位にDFT変換すること、及び、前記1番目及び2番目のスロットで該当のSC−FDMAシンボルを通じてDFT変換された信号を伝送すること、を含み、前記第2のコードの長さは、PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数によって可変する、制御情報伝送方法が提供される。
本発明の他の様相として、無線通信システムにおいてPUCCH(Physical Uplink Control Channel)を通じて制御情報を伝送するように構成された端末において、RF(Radio Frequency)ユニットと、プロセッサと、を備え、前記プロセッサは、前記制御情報のための変調シンボル列を、前記PUCCH上の2つのスロットに対応するように分周し、1番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を、第1のコードを用いて複数のSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボルに対応するように拡散し、前記1番目のスロットで前記複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を、SC−FDMAシンボル単位にDFT(Discrete Fourier Transform)変換し、2番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を、第2のコードを用いて複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散し、前記2番目のスロットで前記複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を、SC−FDMAシンボル単位にDFT変換し、前記1番目及び2番目のスロットで該当のSC−FDMAシンボルを通じてDFT変換された信号を伝送するように構成され、前記第2のコードの長さは、PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数によって可変する、端末が提供される。
好適には、前記第1のコードの長さは、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数によらずに一定である。
好適には、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNの場合に、前記第2のコードの長さはMであり、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記第2のコードの長さはM−1である。
好適には、標準巡回プレフィックスの場合に、Nは12で、Mは5であり、拡張巡回プレフィックスの場合に、Nは10で、Mは5であり、前記Nは、参照信号伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数を含む。
好適には、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNの場合に、前記第2のコードはコードセット1から選択され、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記第2のコードはコードセット2から選択される。
Figure 2013528978
好適には、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNの場合に、前記2番目のスロットで前記DFT変換された信号が伝送されるSC−FDMAシンボルのインデックスは、標準巡回プレフィックスの場合に0、2、3、4及び6であり、拡張巡回プレフィックスの場合に0、1、2、4及び5であり、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記2番目のスロットで前記DFT変換された信号が伝送されるSC−FDMAシンボルのインデックスは、標準巡回プレフィックスの場合に0、2、3及び4であり、拡張巡回プレフィックスの場合に0、1、2及び4である。
本発明によれば、無線通信システムにおいて制御情報を効率的に伝送することが可能になる。また、制御情報を効率的に伝送するためのチャネルフォーマット、信号処理方法を提供することが可能になる。また、制御情報伝送のためのリソースを効率的に割り当てることが可能になる。
本発明で得られる効果は、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、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は明確に理解されるであろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発明に係る実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
無線通信システムの一例である3GPP LTEシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一般的な信号伝送方法を例示する図である。 アップリンク信号処理手順を例示する図である。 ダウンリンク信号処理手順を例示する図である。 SC−FDMA方式とOFDMA方式を例示する図である。 単一搬送波特性を満たすための周波数ドメイン上の信号マッピング方式を例示する図である。 クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルが単一キャリアにマッピングされる信号処理手順を例示する図である。 クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルがマルチキャリア(multi−carrier)にマッピングされる信号処理手順を例示する図である。 クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルがマルチキャリアにマッピングされる信号処理手順を例示する図である。 セグメントSC−FDMAにおける信号処理手順を例示する図である。 アップリンクサブフレームの構造を例示する図である。 アップリンクで参照信号(Reference Signal:RS)を伝送するための信号処理手順を例示する図である。 PUSCHのためのDMRS(demodulation reference signal)構造を例示する図である。 PUSCHのためのDMRS構造を例示する図である。 PUCCHフォーマット1a及び1bのスロットレベル構造を例示する図である。 PUCCHフォーマット1a及び1bのスロットレベル構造を例示する図である。 PUCCHフォーマット2/2a/2bのスロットレベル構造を例示する図である。 PUCCHフォーマット2/2a/2bのスロットレベル構造を例示する図である。 PUCCHフォーマット1a及び1bに対するACK/NACKチャネル化を例示する図である。 同一のPRB内でPUCCHフォーマット1/1a/1b及びフォーマット2/2a/2bの混合構造に対するチャネル化を例示する図である。 PUCCH伝送のためのPRB割当を例示する図である。 基地局でダウンリンクコンポーネントキャリアを管理する概念を例示する図である。 端末でアップリンクコンポーネントキャリアを管理する概念を例示する図である。 基地局で一つのMACがマルチキャリアを管理する概念を例示する図である。 端末で一つのMACがマルチキャリアを管理する概念を例示する図である。 基地局で一つのMACがマルチキャリアを管理する概念を例示する図である。 端末で複数のMACがマルチキャリアを管理する概念を例示する図である。 基地局で複数のMACがマルチキャリアを管理する概念を例示する図である。 端末の受信観点で、一つ以上のMACがマルチキャリアを管理する概念を例示する図である。 複数のDL CCと1つのUL CCとがリンクされた非対称キャリア組み合わせを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHリソースを例示する図である。 本発明の一実施例に係るPUCCHフォーマットとそのための信号処理過程を例示する図である。 本発明の一実施例によって第1のUCI及び第2のUCIを同時に伝送する方案を例示する図である。 本発明の一実施例によって新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送を支援する方案を例示する図である。 本発明の一実施例によって新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送を支援する方案を例示する図である。 本発明の一実施例によって新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送を支援する方案を例示する図である。 本発明の一実施例によって新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送を支援する方案を例示する図である。 本発明の一実施例によって新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送を支援する方案を例示する図である。 本発明の一実施例によって新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送を支援する方案を例示する図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明の一実施例によってPUCCHフォーマット2を用いてUCIを伝送する例を示す図である。 本発明に適用されうる基地局及び端末を例示する図である。
以下の技術は、CDMA(code division multiple access)、FDMA(frequency division multiple access)、TDMA(time division multiple access)、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)などのような様々な無線接続システムに用いることができる。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)とすることができる。TDMAは、GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)のような無線技術とすることができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術とすることができる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTS(Evolved UMTS)の一部であり、LTE−A(Advanced)は、3GPP LTEの進展したバージョンである。説明を明確にするために、3GPP LTE/LTE−Aを中心に説明するが、これに本発明の技術的思想が制限されることはない。
無線通信システムにおいて、端末は基地局からダウンリンク(Downlink:DL)を通じて情報を受信し、端末は基地局にアップリンク(Uplink:UL)を通じて情報を伝送する。基地局と端末が送受信する情報は、データ及び様々な制御情報を含み、これらが送受信する情報の種類/用途に応じて様々な物理チャネルが存在する。
図1は、3GPP LTEシステムに用いられる物理チャネル及びこれらのチャネルを用いた一般的な信号伝送方法を説明するための図である。
電源が消えた状態で再び電源が入ったり、セルに新しく進入したりした端末は、段階S101において、基地局と同期を合わせる等の初期セル探索(Initial cell search)作業を行う。このために、端末は基地局からプライマリ同期チャネル(P−SCH:Primary Synchronization Channel)及びセカンダリ同期チャネル(S−SCH:Secondary Synchronization Channel)を受信して基地局と同期を合わせ、セルIDなどの情報を獲得する。その後、端末は、基地局から物理放送チャネル(Physical Broadcast Channel)を受信してセル内の放送情報を獲得することができる。一方、端末は、初期セル探索段階においてダウンリンク参照信号(Downlink Reference Signal:DL RS)を受信して、ダウンリンクチャネル状態を確認することができる。
初期セル探索を終えた端末は、段階S102において、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)、及び該物理ダウンリンク制御チャネル情報に対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Control Channel)を受信して、より具体的なシステム情報を獲得することができる。
その後、端末は基地局への接続を確立するために、段階S103乃至段階S106のようなランダムアクセス手順(Random Access Procedure)を行うことができる。そのために、端末は、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH:Physical Random Access Channel)を通じてプリアンブルを伝送し(S103)、物理ダウンリンク制御チャネル及びこれに対応する物理ダウンリンク共有チャネルを通じて、プリアンブルに対する応答メッセージを受信することができる(S104)。競合ベースランダムアクセスの場合は、追加の物理ランダムアクセスチャネルの伝送(S105)、及び物理ダウンリンク制御チャネル及びこれに対応する物理ダウンリンク共有チャネルの受信(S106)のような衝突解決手順(Contention Resolution Procedure)を行うことができる。
以上の手順を行った端末は、以降、一般的なアップリンク/ダウンリンク信号伝送手順として、物理ダウンリンク制御チャネル/物理ダウンリンク共有チャネルの受信(S107)及び物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:Physical Uplink Shared Channel)/物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:Physical Uplink Control Channel)の伝送(S108)を行うことができる。端末が基地局に伝送する制御情報を総称してアップリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)とする。UCIは、HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative−ACK)、SR(Scheduling Request)、CQI(Channel Quality Indication)、PMI(Precoding Matrix Indication)、RI(Rank Indication)などを含む。UCIは、主に、PUCCHを通じて伝送されるが、制御情報とトラフィックデータが同時に伝送されるべき場合は、PUSCHを通じて伝送されてもよい。また、ネットワークの要請/指示によってPUSCHを通じてUCIを非周期的に伝送することもある。
図2は、端末がアップリンク信号を伝送するための信号処理手順を説明するための図である。
アップリンク信号を伝送するために、端末は、スクランブリング(scrambling)モジュール210で端末特定スクランブル信号を用いて伝送信号をスクランブルすることができる。スクランブルされた信号は変調マッパー210に入力され、伝送信号の種類及び/またはチャネル状態に基づいてBPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)または16QAM/64QAM(Quadrature Amplitude Modulation)方式を用いて複素シンボル(complex symbol)に変調される。変調された複素シンボルを、変換プリコーダ230で処理した後に、リソース要素マッパー240に入力し、リソース要素マッパー240は、複素シンボルを時間−周波数リソース要素にマッピングすることができる。このように処理した信号は、SC−FDMA信号生成器250を経てアンテナから基地局に伝送することができる。
図3は、基地局がダウンリンク信号を伝送するための信号処理手順を説明するための図である。
3GPP LTEシステムにおいて、基地局は、ダウンリンクで一つ以上のコードワード(codeword)を伝送することができる。コードワードはそれぞれ、図2のアップリンクと同様、スクランブルモジュール301及び変調マッパー302を通じて複素シンボルとすることができる。その後、複素シンボルを、レイヤーマッパー303により複数のレイヤー(Layer)にマッピングし、プリコーディングモジュール304で各レイヤーをプリコーディング行列とかけて、各伝送アンテナに割り当てることができる。このように処理した各アンテナ別伝送信号のそれぞれを、リソース要素マッパー305で時間−周波数リソース要素にマッピングし、以降、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)信号生成器306を経て各アンテナから伝送することができる。
無線通信システムにおいて端末がアップリンクで信号を伝送する場合は、基地局がダウンリンクで信号を伝送する場合に比べて、PAPR(Peak−to−Average Ratio)が問題となる。そのため、図2及び図3で説明したように、アップリンク信号伝送には、ダウンリンク信号伝送に用いられるOFDMA方式ではなく、SC−FDMA(Single Carrier−Frequency Division Multiple Access)方式が用いられている。
図4は、SC−FDMA方式とOFDMA方式を説明するための図である。3GPPシステムは、ダウンリンクではOFDMAを採用し、アップリンクではSC−FDMAを採用する。
図4を参照すると、アップリンク信号伝送のための端末及びダウンリンク信号伝送のための基地局は、直列−並列変換器(Serial−to−Parallel Converter)401、副搬送波マッパー403、M−ポイントIDFTモジュール404及び巡回プレフィックス(Cyclic Prefix、CP)付加モジュール406を備えている点では同一である。ただし、SC−FDMA方式で信号を伝送するための端末は、N−ポイントDFTモジュール402をさらに備える。N−ポイントDFTモジュール402は、M−ポイントIDFTモジュール404のIDFT処理影響を一定部分打ち消すことによって、伝送信号が単一搬送波特性(single carrier property)を持つようにする。
図5は、周波数ドメインで単一搬送波特性を満たすための周波数ドメイン上の信号マッピング方式を説明する図である。図5の(a)は、ローカル型マッピング(localized mapping)方式を示し、図5の(b)は、分散型マッピング(distributed mapping)方式を示す。
SC−FDMAの修正された形態であるクラスタ(clustered)SC−FDMAについて説明する。クラスタSC−FDMAは、副搬送波マッピング過程でDFTプロセス出力サンプルを副グループ(sub−group)に分け、これらを周波数ドメイン(あるいは副搬送波ドメイン)に不連続的にマッピングする。
図6は、クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルが単一キャリアにマッピングされる信号処理手順を示す図である。図7及び図8は、クラスタSC−FDMAにおいてDFTプロセス出力サンプルがマルチキャリア(multi−carrier)にマッピングされる信号処理手順を示す図である。図6は、イントラキャリア(intra−carrier)クラスタSC−FDMAを適用する例であり、図7及び図8は、インターキャリア(inter−carrier)クラスタSC−FDMAを適用する例に該当する。図7は、周波数ドメインで連続的(contiguous)にコンポーネントキャリア(component carrier)が割り当てられた状況において、隣接したコンポーネントキャリア間の副搬送波の間隔(spacing)が整列された場合に、単一のIFFTブロックを通じて信号を生成する例を示す。図8は、周波数ドメインで非連続的(non−contiguous)にコンポーネントキャリアが割り当てられた状況において複数のIFFTブロックを通じて信号を生成する場合を示す。
図9は、セグメント(segmented)SC−FDMAの信号処理手順を示す図である。
セグメントSC−FDMAは、任意個数のDFTと同じ個数のIFFTが適用されてDFTとIFFTとの関係構成が一対一の関係を有すことから、単純に既存SC−FDMAのDFT拡散とIFFTの周波数副搬送波マッピング構成を拡張したもので、NxSC−FDMAまたはNxDFT−s−OFDMAとも表現される。これらを包括して本明細書ではセグメントSC−FDMAと呼ぶ。図9を参照すると、セグメントSC−FDMAは、単一搬送波特性条件を緩和するために、全体時間ドメイン変調シンボルを、N(Nは、1より大きい整数)個のグループにし、グループ単位にDFTプロセスを行う。
図10は、アップリンクサブフレームの構造を示す図である。
図10を参照すると、アップリンクサブフレームは、複数(例、2個)のスロットを含む。スロットは、CP(Cyclic Prefix)の長さによってそれぞれ異なる数のSC−FDMAシンボルを有することができる。一例として、一般(normal)CPの場合は、スロットは7個のSC−FDMAシンボルを有することができる。アップリンクサブフレームは、データ領域と制御領域とに区別される。データ領域は、PUSCHを含み、音声などのデータ信号を伝送するのに用いられる。制御領域は、PUCCHを含み、制御情報を伝送するのに用いられる。PUCCHは、周波数軸においてデータ領域の両端部に位置しているRB対(RB pair)(例、m=0,1,2,3))(例、周波数反射(frequency mirrored)された位置のRB対7)を含み、スロットを境界にホッピングする。アップリンク制御情報(すなわち、UCI)は、HARQ ACK/NACK、CQI(Channel Quality Information)、PMI(Precoding Matrix Indicator)、RI(Rank Indication)などを含む。
図11は、アップリンクで参照信号を伝送するための信号処理手順を説明するための図である。データは、DFTプリコーダを通じて周波数ドメイン信号に変換された後、周波数マッピング後にIFFTを通じて伝送されるのに比べて、RSは、DFTプリコーダを経ることが省かれる。すなわち、周波数ドメインでRSシーケンスが直接生成(S11)された後に、ローカル化マッピング(S12)、IFFT過程(S13)及びCP(Cyclic Prefix)付加過程(S14)を順次に経てRSが伝送される。
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ここで、q番目のルートザドフチュー(Zadoff−Chu)シーケンスは、下記の数学式3により定義できる。
Figure 2013528978
ここで、qは、下記の数学式4を満たす。
Figure 2013528978
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一方、RSホッピングについて説明すると、下記のとおりである。
Figure 2013528978
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ここで、modは、モジューロ(modulo)演算を表す。
17個の互いに異なるホッピングパターンと30個の互いに異なるシーケンスシフトパターンが存在する。上位層により提供されたグループホッピングを活性化させるパラメータによってシーケンスグループホッピングが可能(enabled)または不可能(disabled)になる。
PUCCHとPUSCHとは、同じホッピングパターンを有するが、互いに異なるシーケンスシフトパターンを有することができる。
Figure 2013528978
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以下、シーケンスホッピングについて説明する。
Figure 2013528978
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PUSCHに対する基準信号は、下記のように決定される。
Figure 2013528978
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Figure 2013528978
PUSCHにおいてアップリンクRSのための物理的マッピング方法は、下記のとおりである。
Figure 2013528978
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図12Aは、標準CP(normal CP)の場合にPUSCHのためのDMRS(demodulation reference signal)構造を示す図であり、図12Bは、拡張CP(extended CP)の場合にPUSCHのためのDMRS構造を示す図である。図12Aでは、4番目と11番目のSC−FDMAシンボルを通じてDMRSが伝送され、図12Bでは、3番目と9番目のSC−FDMAシンボルを通じてDMRSが伝送される。
図13乃至図16は、PUCCHフォーマットのスロットレベル構造を示す例である。PUCCHは、制御情報を伝送するために下記の形式を含む。
(1)フォーマット(Format)1:オン−オフキーイング(On−Off keying)(OOK)変調、スケジューリング要請(Scheduling Request:SR)に使用
(2)フォーマット1aとフォーマット1b:ACK/NACK(Acknowledgment/Negative Acknowledgment)伝送に使用
1)フォーマット1a:1個のコードワードに対するBPSK ACK/NACK
2)フォーマット1b:2個のコードワードに対するQPSK ACK/NACK
(3)フォーマット2:QPSK変調、CQI伝送に使用
(4)フォーマット2aとフォーマット2b:CQIとACK/NACKの同時伝送に使用
表4は、PUCCHフォーマットによる変調方式、及びサブフレーム当たりのビット数を表す。表5は、PUCCHフォーマットによるスロット当たりのRSの個数を表す。表6は、PUCCHフォーマットによるRSのSC−FDMAシンボル位置を表すものである。表4で、PUCCHフォーマット2aと2bは、標準CPの場合に該当する。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
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図13は、標準CPの場合におけるPUCCHフォーマット1a及び1bを示す。図14は、拡張CPの場合におけるPUCCHフォーマット1a及び1bを示す。PUCCHフォーマット1a及び1bは、同じ内容の制御情報がサブフレーム内でスロット単位に反復される。各端末から、ACK/NACK信号は、CG−CAZAC(Computer−Generated Constant Amplitude Zero Auto Correlation)シーケンスの互いに異なる巡回シフト(cyclic shift:CS)(周波数ドメインコード)と直交カバーコード(orthogonal cover or orthogonal cover code:OC or OCC)(時間ドメイン拡散コード)とから構成された互いに異なるリソースを通じて伝送される。OCは、例えば、ウォルシュ(Walsh)/DFT直交コードを含む。CSの個数が6であり、OCの個数が3であれば、単一アンテナを基準に、総18個の端末が同一のPRB(Physical Resource Block)内で多重化されることが可能である。直交シーケンスw0、w1、w2、w3は、(FFT変調後に)任意の時間ドメインで、または(FFT変調前に)任意の周波数ドメインで適用されるとよい。
SR及び持続的スケジューリング(persistents cheduling)のために、CS、OC及びPRB(Physical Resource Block)で構成されたACK/NACKリソースを、RRC(Radio Resource Control)を通じて端末に与えることができる。動的ACK/NACK及び非持続的スケジューリング(non−persistent scheduling)のために、ACK/NACKリソースを、PDSCHに対応するPDCCHの最小(lowest)のCCEインデックスによって暗黙的に(implicitly)端末に与えることができる。
図15には、標準CPの場合におけるPUCCHフォーマット2/2a/2bを示す。図16は、拡張CPの場合におけるPUCCHフォーマット2/2a/2bを示す。図15及び図16を参照すると、標準CPの場合に、一つのサブフレームは、RSシンボルの他、10個のQPSKデータシンボルで構成される。それぞれのQPSKシンボルは、CSにより周波数ドメインで拡散された後、該当のSC−FDMAシンボルにマッピングされる。SC−FDMAシンボルレベルCSホッピングは、インター・セル干渉をランダム化するために適用することができる。RSは、巡回シフトを用いてCDMにより多重化することができる。例えば、可用CSの個数が12または6であるとすれば、同一のPRB内にそれぞれ12または6個の端末を多重化することができる。要するに、PUCCHフォーマット1/1a/1bと2/2a/2bにおいて、複数の端末を、CS+OC+PRBとCS+PRBによりそれぞれ多重化することができる。
PUCCHフォーマット1/1a/1bのための長さ4と長さ3の直交シーケンス(OC)は、下記の表7及び表8に示すとおりである。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
PUCCHフォーマット1/1a/1bにおいて、RSのための直交シーケンス(OC)は、下記の表9のとおりである。
Figure 2013528978
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図18は、同一のPRB内で、PUCCHフォーマット1/1a/1b及びフォーマット2/2a/2bの混合構造に対するチャネル化を示す図である。
巡回シフト(Cyclic Shift:CS)ホッピングと直交カバー(Orthogonal Cover:OC)再マッピング(remapping)は、下記のように適用可能である。
(1)インター・セル干渉(inter−cell interference)のランダム化のためのシンボルベースのセル特定CSホッピング
(2)スロットレベルCS/OC再マッピング
1)インター・セル干渉ランダム化のために
2)ACK/NACKチャネルとリソース(k)間のマッピングのためのスロットベースの接近
一方、PUCCHフォーマット1/1a/1bのためのリソース(nr)は、下記の組み合わせを含む。
(1)CS(=シンボルレベルでDFT直交コードと同一)(ncs
(2)OC(スロットレベルで直交カバー)(noc
(3)周波数RB(Resource Block)(nrb
CS、OC、RBを表すインデックスをそれぞれ、ncs、noc、nrbとすれば、代表インデックス(representative index)nrは、ncs、noc、nrbを含む。nrは、nr=(ncs、noc、nrb)を満たす。
CQI、PMI、RI、及びCQIとACK/NACKとの組み合わせは、PUCCHフォーマット2/2a/2bを通じて伝達することができる。リードマラー(Reed Muller:RM)チャネルコーディングを適用することができる。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
ここで、i=0,1,2,…,B−1を満たす。
表11は、広帯域報告(単一アンテナポート、伝送ダイバーシティ(transmit diversity)または開ループ空間多重化(open loop spatial multiplexing)PDSCH)CQIフィードバックのためのUCI(Uplink Control Information)フィールドを表すものである。
Figure 2013528978
表12は、広帯域に対するCQIとPMIフィードバックのためのUCIフィールドを表し、該フィールドは、閉ループ空間多重化(closed loop spatial multiplexing)PDSCH伝送を報告する。
Figure 2013528978
表13は、広帯域報告のためのRIフィードバックのためのUCIフィールドを表す。
Figure 2013528978
図19は、PRB割当を示す図である。図19に示すように、スロットnsでPUCCH伝送のためにPRBを用いることができる。
マルチキャリアシステムまたはキャリア組み合わせ(carrier aggregation)システムは、広帯域支援のために目標帯域(bandwidth)よりも小さい帯域を持つ複数のキャリアを統合して用いるシステムのことをいう。目標帯域よりも小さい帯域を持つ複数のキャリアを統合する時に、統合されるキャリアの帯域は、既存システムとの互換(backward compatibility)のために、既存システムで用いる帯域幅に制限されるとよい。例えば、既存のLTEシステムは、1.4、3、5、10、15、20MHzの帯域幅を支援し、LTEシステムから進展したLTE−A(LTE−Advanced)システムは、LTEで支援する帯域幅のみを用いて20MHzよりも大きい帯域幅を支援することができる。または、既存システムで用いる帯域幅にかかわらず、新しい帯域幅を定義してキャリア組み合わせを支援してもよい。マルチキャリアは、キャリア組み合わせ及び帯域幅統合と併用できる名称である。また、キャリア組み合わせは、隣接した(contiguous)キャリア組み合わせと隣接していない(non−contiguous)キャリア組み合わせを総称する。
図20は、基地局でダウンリンクコンポーネントキャリアを管理する概念を示す図であり、図21は、端末でアップリンクコンポーネントキャリアを管理する概念を示す図である。説明の便宜のために、以下では、図20及び図21において、上位層をMACと簡略化して説明する。
図22は、基地局において一つのMACがマルチキャリアを管理する概念を説明する。図23は、端末において一つのMACがマルチキャリアを管理する概念を説明する。
図22及び23を参照すると、一つのMACが一つ以上の周波数キャリアを管理及び運営して送受信を行う。一つのMACにより管理される周波数キャリアは、互いに隣接する必要がないため、リソース管理の側面においてより柔軟(flexible)であるという利点がある。図22及び図23で、一つのPHYは、便宜上、一つのコンポーネントキャリアを意味するとする。ここで、一つのPHYは、必ずしも独立したRF(Radio Frequency)デバイスを意味するわけではない。一般に、一つの独立したRFデバイスは、一つのPHYを意味するが、これに限定されず、一つのRFデバイスは複数のPHYを含むこともできる。
図24は、基地局において複数のMACがマルチキャリアを管理する概念を説明する。図25は、端末において複数のMACがマルチキャリアを管理する概念を説明する。図26は、基地局において複数のMACがマルチキャリアを管理する他の概念を説明する。図27は、端末において複数のMACがマルチキャリアを管理する他の概念を説明する。
図22及び図23に示すような構造に限定されず、図24乃至図27のように、複数のキャリアを、一つのMACではなく複数のMACが制御することもできる。
図24及び図25に示すように、それぞれのキャリアをそれぞれのMACが1:1で制御することもでき、図26及び図27に示すように、一部キャリアについては、それぞれのキャリアをそれぞれのMACが1:1で制御し、残り1個以上のキャリアを一つのMACが制御することもできる。
上記のシステムは、1個〜N個の多数のキャリアを含むシステムであり、各キャリアは隣接して用いられることもあり、非隣接(non−contiguous)して用いられることもある。これは、アップリンク/ダウンリンクを問わずに適用可能である。TDDシステムは、それぞれのキャリア内にダウンリンクとアップリンクの伝送を含むN個の多数キャリアを運営するように構成され、FDDシステムは、多数のキャリアをアップリンクとダウンリンクにそれぞれ用いるように構成される。FDDシステムの場合に、アップリンクとダウンリンクで統合されるキャリアの数及び/またはキャリアの帯域幅が、他の非対称的なキャリア組み合わせも支援することができる。
アップリンクとダウンリンクで統合されたコンポーネントキャリアの個数が同一であれば、全てのコンポーネントキャリアを既存システムと互換可能に構成することができる。しかし、互換性を考慮しないコンポーネントキャリアが本発明から排除されるわけではない。
以下では、説明の便宜のために、PDCCHがダウンリンクコンポーネントキャリア#0で伝送された時に、該当のPDSCHはダウンリンクコンポーネントキャリア#0で伝送されるとして説明するが、交差−キャリアスケジュールリング(cross−carrier scheduling)が適用されることで、該当のPDSCHが他のダウンリンクコンポーネントキャリアを通じて伝送されてもよいことは明らかである。「コンポーネントキャリア」という用語は、等価の他の用語(例、セル)にしてもよい。
図28には、キャリア組み合わせが支援される無線通信システムにおいて、アップリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)が伝送されるシナリオを例示する。便宜上、本例は、UCIがACK/NACK(A/N)である場合とする。しかし、これは、説明の便宜のためのもので、UCIはチャネル状態情報(例、CQI、PMI、RI)、スケジューリング要請情報(例、SR)のような制御情報を制限なく含むことができる。
図28には、5個のDL CCが1個のUL CCとリンクされた非対称キャリア組み合わせを例示する。例示した非対称キャリア組み合わせは、UCI伝送の観点で設定されたものでよい。すなわち、UCIのためのDL CC−UL CCリンケージとデータのためのDL CC−UL CCリンケージは互いに異なるように設定されてもよい。便宜上、1つのDL CCが最大2つのコードワードを伝送できるとすれば、UL ACK/NACKビットも少なくとも2ビットが必要である。この場合、5個のDL CCを通じて受信したデータに対するACK/NACKを一つのUL CCを通じて伝送するためには、少なくとも10ビットのACK/NACKビットが必要である。もし、DL CC別にDTX状態も支援するには、ACK/NACK伝送のために少なくとも12ビット(=55=3125=11.61ビット)が必要である。既存のPUCCHフォーマット1a/1bは、2ビットまでACK/NACKを送ることができるので、このような構造では、増加したACK/NACK情報を伝送することができない。便宜上、UCI情報の量が増加する原因としてキャリア組み合わせを例示したが、このような状況は、アンテナ個数の増加、TDDシステム、リレーシステムにおいてバックホールサブフレームの存在などから発生することがある。ACK/NACKと同様に、複数のDL CCと関連した制御情報を一つのUL CCを通じて伝送する場合にも、伝送すべき制御情報の量が増加する。例えば、複数のDL CCに対するCQI/PMI/RIを伝送しなければならない場合に、UCIペイロードが増加することがある。DL CC及びUL CCはそれぞれ、DL Cell及びUL Cellと呼ぶこともできる。また、アンカーDL CC及びアンカーUL CCはそれぞれ、DL PCell(Primary Cell)及びUL PCellと呼ぶこともできる。
DLプライマリCCは、ULプライマリCCとリンケージされたDL CCと規定することができる。ここで、リンケージは、暗黙的(implicit)、明示的(explicit)リンケージ(linkage)の両方を包括する。LTEでは、一つのDL CCと一つのUL CCが固有にペアリングされている。例えば、LTEペアリングにより、ULプライマリCCとリンケージされたDL CCをDLプライマリCCと称することができる。これを暗黙的リンケージということができる。明示的リンケージとは、ネットワークがあらかじめリンケージを構成(configuration)することを意味し、RRCなどでシグナリングすることができる。明示的リンケージにおいて、ULプライマリCCとペアリングされているDL CCを、プライマリDL CCと称することができる。ここで、ULプライマリ(またはアンカー)CCは、PUCCHが伝送されるUL CCでよい。あるいは、ULプライマリCCは、PUCCHあるいはPUSCHを通じてUCIが伝送されるUL CCでもよい。または、DLプライマリCCは、上位層シグナリングを通じて構成されてもよい。または、DLプライマリCCは、端末が初期接続を行ったDL CCでもよい。また、DLプライマリCC以外のDL CCは、DLセカンダリCCと呼ぶことができる。同様に、ULプライマリCC以外のUL CCは、ULセカンダリCCと呼ぶことができる。
DL−ULペアリングは、FDDにのみ該当するものでよい。TDDは、同じ周波数を用いるから、別にDL−ULペアリングが定義されなくてもよいわけである。また、DL−ULリンケージは、SIB2のUL EARFCN情報を通じてULリンケージから決定されるとよい。例えば、DL−ULリンケージは、初期接続時にSIB2デコーディングを通じて獲得され、それ以外にはRRCシグナリングを通じて獲得可能である。そのため、SIB2リンケージのみ存在し、他のDL−ULペアリングは明示的に定義されなくてもよい。例えば、図28の5DL:1UL構造において、DL CC#0及びUL CC#0は互いにSIB2リンケージ関係により、残りDL CCは、当該端末に設定されていない他のUL CCとSIB2リンケージ関係にありうる。
本明細書の一部は、非対称キャリア組み合わせを中心に記載されているが、これは説明のための例示に過ぎず、本発明は、対称キャリア組み合わせを含む様々なキャリア組み合わせシナリオにも制限無く適用可能である。
以下、図面を参照して、増大したアップリンク制御情報を効率よく伝送するための方案を提案する。具体的に、増大したアップリンク制御情報を伝送するための新しいPUCCHフォーマット/信号処理手順/リソース割当方法などを提案する。説明のために、本発明で提案する新規のPUCCHフォーマットを、LTE−A PUCCHフォーマット、または既存LTEにPUCCHフォーマット2まで定義されている点に照らしてPUCCHフォーマット3と称する。本発明で提案するPUCCHフォーマットの技術的思想は、アップリンク制御情報を伝送できる任意の物理チャネル(例、PUSCH)にも同一または類似の方式を用いて容易に適用することができる。例えば、本発明の実施例は、制御情報を周期的に伝送する周期的PUSCH構造、または制御情報を非周期的に伝送する非周期的PUSCH構造に適用することができる。
以下の図面及び実施例は、本発明の実施例に係るPUCCHフォーマット3に適用されるサブフレーム/スロットレベルのUCI/RSシンボル構造であり、既存のLTEのPUCCHフォーマット1(標準CP)のUCI/RSシンボル構造を用いる場合を中心に説明する。しかし、図示のPUCCHフォーマット3においてサブフレーム/スロットレベルのUCI/RSシンボル構造は、例示のために便宜上定義したもので、本発明が特定構造に制限されることはない。本発明に係るPUCCHフォーマット3において、UCI/RSシンボルの個数、位置などは、システム設計に合わせて適宜変形すればよい。例えば、本発明の実施例に係るPUCCHフォーマット3は、既存のLTEのPUCCHフォーマット2/2a/2bのRSシンボル構造を用いて定義することができる。
本発明の実施例に係るPUCCHフォーマット3は、任意の種類/サイズのアップリンク制御情報を伝送するのに用いることができる。例えば、本発明の実施例に係るPUCCHフォーマット3は、HARQ ACK/NACK、CQI、PMI、RI、SRなどの情報を伝送することができ、これらの情報は、任意サイズのペイロードを有することができる。説明の便宜上、図面及び実施例は、本発明に係るPUCCHフォーマット3がACK/NACK情報を伝送する場合を中心に説明する。
実施例1
図29A〜図29Fは、本実施例に係るPUCCHフォーマット3の構造及びそのための信号処理手順を例示する。
図29Aは、本実施例に係るPUCCHフォーマット3をPUCCHフォーマット1(標準CP)の構造に適用する場合を例示する。図29Aを参照すると、チャネルコーディングブロック(channel coding block)は、情報ビットa_0,a_1,…,a_M−1(例、多重ACK/NACKビット)をチャネルコーディングして、コーディングビット(coded bit or coding bit)(またはコードワード)b_0、b_1,…,b_N−1を生成する。Mは、情報ビットのサイズを表し、Nは、コーディングビットのサイズを表す。情報ビットは、アップリンク制御情報(UCI)、例えば、複数のDL CCを通じて受信した複数のデータ(またはPDSCH)に対する多重ACK/NACKを含む。ここで、情報ビットa_0,a_1,…,a_M−1は、情報ビットを構成するUCIの種類/個数/サイズにかかわらずにジョイントコーディングされる。例えば、情報ビットが複数のDL CCに対する多重ACK/NACKを含む場合に、チャネルコーディングは、DL CC別、個別ACK/NACKビット別に行われずに全体ビット情報に対して行われ、これにより単一コードワードが生成される。チャネルコーディングには、これに限定されるものではないが、単純反復(repetition)、単純コーディング(simplex coding)、RM(Reed Muller)コーディング、パンクチャリングされたRMコーディング、TBCC(Tail−biting convolutional coding)、LDPC(low−density parity−check)あるいはターボ・コーディングを用いることができる。図示してはいないが、コーディングビットは、変調次数とリソース量を考慮してレートマッチング(rate−matching)されるとよい。レートマッチング機能は、チャネルコーディングブロックの一部として含まれてもよく、別の機能ブロックによって行われてもよい。
変調器(modulator)は、コーディングビットb_0,b_1,…,b_N−1を変調して、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L−1を生成する。Lは、変調シンボルのサイズを表す。変調は、伝送信号のサイズと位相を変形することによってなされる。変調方法は、例えば、n−PSK(Phase Shift Keying)、n−QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を含む(nは、2以上の整数)。具体的に、変調方法には、BPSK(Binary PSK)、QPSK(Quadrature PSK)、8−PSK、QAM、16−QAM、64−QAMなどを用いることができる。
分周器(divider)は、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L−1を各スロットに分周する。変調シンボルを各スロットに分周する順序/パターン/方式は特に制限されない。例えば、分周器は、変調シンボルを前から順にそれぞれのスロットに分周することができる(ローカル型方式)。この場合、図示のように、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L/2−1はスロット0に分周し、変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1は、スロット1に分周できる。また、変調シンボルをそれぞれのスロットに分周する時にインターリービング(またはパーミュテーション)することもできる。例えば、偶数番目の変調シンボルは、スロット0に分周し、奇数番目の変調シンボルはスロット1に分周することができる。変調過程と分周過程は互いに順序が換わってもよい。
DFTプリコーダ(precoder)は、単一搬送波波形(single carrier waveform)を生成するために、それぞれのスロットに分周された変調シンボルに対してDFTプリコーディング(例、12−ポイントDFT)を行う。同図で、スロット0に分周された変調シンボルc_0,c_1,…,c_L/2−1は、DFTシンボルd_0,d_1,…,d_L/2−1としてDFTプリコーディングされ、スロット1に分周された変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1は、DFTシンボルd_L/2,d_L/2+1,…,d_L−1としてDFTプリコーディングされる。DFTプリコーディングは、相応する他の線形演算(linear operation)(例、walsh precoding)に代替されてもよい。
拡散ブロック(spreading block)は、DFTされた信号を、SC−FDMAシンボルレベルで(時間ドメイン)拡散する。SC−FDMAシンボルレベルの時間ドメイン拡散は、拡散コード(シーケンス)を用いて行われる。拡散コードは、準直交コードと直交コードを含む。準直交コードは、これに制限されるわけではないが、PN(Pseudo Noise)コードを含む。直交コードは、これに制限されるわけではないが、ウォルシュコード、DFTコードを含む。本明細書は、説明の容易性のために、拡散コードの代表例として直交コードを挙げて説明するが、これは例示であり、直交コードは準直交コードに代替可能である。拡散コードサイズ(または、拡散因子(Spreading Factor:SF))の最大値は、制御情報伝送に用いられるSC−FDMAシンボルの個数によって制限される。一例として、1スロットで4個のSC−FDMAシンボルが制御情報伝送に用いられる場合に、スロット別に長さ4の(準)直交コードw0,w1,w2,w3を用いることができる。SFは、制御情報の拡散度を意味し、端末の多重化次数(multiplexinig order)またはアンテナ多重化次数と関連することがある。SFは、1、2、3、4、…のように、システムの要求条件によって可変でき、基地局と端末間にあらかじめ定義されたり、DCIあるいはRRCシグナリングを通じて端末に知らせられたりすることができる。例えば、SRSを伝送するために、制御情報用SC−FDMAシンボルのうちの一つをパンクチャリングする場合に、当該スロットの制御情報にはSFの縮小した(例、SF=4の代わりにSF=3)拡散コードを適用することができる。
上の過程を経て生成された信号は、PRB内の副搬送波にマッピングされた後に、IFFTを経て時間ドメイン信号に変換される。時間ドメイン信号にはCPが付加され、生成されたSC−FDMAシンボルはRF端を通じて伝送される。
5個のDL CCに対するACK/NACKを伝送する場合を挙げて、各過程をより具体的に説明する。それぞれのDL CCが2個のPDSCHを伝送できる場合に、これに対するACK/NACKビットは、DTX状態を含む場合に12ビットでよい。QPSK変調とSF=4の時間拡散を想定する場合に、(レートマッチング後の)コーディングブロックサイズは48ビットでよい。コーディングビットは24個のQPSKシンボルに変調され、生成されたQPSKシンボルは12個ずつ各スロットに分周される。各スロットで12個のQPSKシンボルは12−ポイントDFT演算を経て12個のDFTシンボルに変換される。各スロットにおいて12個のDFTシンボルは時間ドメインでSF=4の拡散コードを用いて4個のSC−FDMAシンボルに拡散されてマッピングされる。12個のビットが[2ビット*12個の副搬送波*8個のSC−FDMAシンボル]を通じて伝送されるので、コーディングレートは0.0625(=12/192)である。また、SF=4の場合に、1 PRB当たりに最大4個の端末を多重化することができる。
図29Aを参照して説明した信号処理手順は単なる例示であり、図29AでPRBにマッピングされた信号は、等価の様々な信号処理手順を通じて得られてもよい。図29B乃至図29Gを参照して、図29Aに例示したのと等価の信号処理手順を説明する。
図29Bは、図29AにおいてDFTプリコーダと拡散ブロックとの処理順序を入れ替えたものである。図29Aにおいて拡散ブロックの機能は、DFTプリコーダから出力されたDFTシンボル列にSC−FDMAシンボルレベルで特定の定数をかけるに等しいものあるから、これらの順序を入れ替えても、SC−FDMAシンボルにマッピングされる信号の値は同一である。したがって、PUCCHフォーマット3のための信号処理手順は、チャネルコーディング、変調、分周、拡散、DFTプリコーディングの順にすることができる。この場合、分周過程と拡散過程は一つの機能ブロックにより行われてもよい。一例として、変調シンボルをそれぞれのスロットに交互に分周しながら、それぞれの変調シンボルを分周と同時にSC−FDMAシンボルレベルで拡散させることができる。他の例として、変調シンボルをそれぞれのスロットに分周する時にそれぞれの変調シンボルを拡散コードのサイズに対応するように複写し、これらの変調シンボルと拡散コードの各元素を1対1で掛けることができる。そのため、スロット別に生成された変調シンボル列は、SC−FDMAシンボルレベルで複数のSC−FDMAシンボルに拡散される。その後、それぞれのSC−FDMAシンボルに対応する複素シンボル列は、SC−FDMAシンボル単位にDFTプリコーディングされる。
図29Cは、図29Aにおいて変調器と分周器との処理順序を入れ替えたものである。そのため、PUCCHフォーマット3のための処理手順は、サブフレームレベルでジョイントチャネルコーディングと分周が行われ、それぞれのスロットレベルで変調、DFTプリコーディング、拡散の順に行われる。
図29Dは、図29Cにおいて、DFTプリコーダと拡散ブロックとの処理順序をさらに入れ替えたものである。前述したように、拡散ブロックの機能は、DFTプリコーダから出力されたDFTシンボル列にSC−FDMAシンボルレベルで特定の定数を掛けるに等しいものであるから、それらの順序を入れ替えても、SC−FDMAシンボルにマッピングされる信号の値は同一である。したがって、PUCCHフォーマット3のための信号処理手順は、サブフレームレベルでジョイントチャネルコーディングと分周が行われ、それぞれのスロットレベルで変調が行われる。スロット別に生成された変調シンボル列は、SC−FDMAシンボルレベルで複数のSC−FDMAシンボルに拡散され、それぞれのSC−FDMAシンボルに対応する変調シンボル列は、SC−FDMAシンボル単位にDFTプリコーディングの順になる。この場合、変調過程と拡散過程は、一つの機能ブロックにより行われてもよい。一例として、コーディングビットを変調しながら、生成された変調シンボルを直ちにSC−FDMAシンボルレベルで拡散させることができる。他の例として、コーディングビットの変調時に生成された変調シンボルを拡散コードのサイズに対応するように複写し、これらの変調シンボルと拡散コードの各元素を1対1で掛けることができる。
図29Eは、本実施例に係るPUCCHフォーマット3をPUCCHフォーマット2(標準CP)の構造に適用する場合を示し、図29Fは、本実施例に係るPUCCHフォーマット3をPUCCHフォーマット2(拡張CP)の構造に適用する場合を示す。基本的な信号処理手順は、図29A乃至図29Dを参照して説明した通りである。ただし、既存LTEのPUCCHフォーマット2構造を再使用することから、PUCCHフォーマット3でUCI SC−FDMAシンボル及びRS SC−FDMAシンボルの個数/位置が、図29Aとは異なってくる。
表14には、図示のPUCCHフォーマット3でRS SC−FDMAシンボルの位置を示す。標準CPの場合に、スロットにおけるSC−FDMAシンボルは7個(インデックス:0〜6)であり、拡張CPの場合に、スロットにおけるSC−FDMAシンボルは6個(インデックス:0〜5)であるとする。
Figure 2013528978
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Figure 2013528978
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コードインデックスmは、あらかじめ指定されたり、基地局からシグナリングされたりすることができる。一例として、コードインデックスmは、PDCCHを構成するCCEインデックス(例、最小のCCEインデックス)と暗黙的(implicitly)にリンク可能である。また、コードインデックスmは、PDCCHまたはRRCシグナリングを通じて明示的に指定されてもよい。また、コードインデックスmは、PDCCHまたはRRCシグナリングを通じて指定された値から類推されてもよい。また、コードインデックスmは、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に独立して与えられるものでよい。好適には、コードインデックスmは、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に変更可能である。すなわち、コードインデックスmは一定の時間区間単位にホッピング可能である。
図示してはいないが、セル間干渉ランダム化のためにPCI(Physical Cell ID)に相応するスクランブルコード(例、ゴールドコードのようなPNコード)を用いたセル−特定(cell−specific)スクランブルあるいは端末−ID(例、RNTI)に相応するスクランブルコードを用いた端末−特定(UE−specific)スクランブルがさらに適用されてもよい。スクランブルは、全体情報に対して行われたり、SC−FDMAシンボル−内でまたはSC−FDMAシンボル−間に行われたり、これら両方において行われたりすることができる。全体情報に対するスクランブルは、分周前の情報ビットレベル、コーディングビットレベル、変調シンボルレベルでスクランブルを行うことによってなればよい。SC−FDMAシンボル−内スクランブルは、分周後に変調シンボルレベルまたはDFTシンボルレベルでスクランブルを行うことによってなればよい。また、SC−FDMAシンボル−間スクランブルは、拡散後に時間ドメインにおいてSC−FDMAシンボルレベルでスクランブルを行うことによってなりうる。
Figure 2013528978
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DFTプリコーダの前段における拡散及び/またはインターリービング後に、生成された信号は、DFTプリコーディング後(必要時には、SC−FDMAシンボルレベルで時間拡散をさらに行う)に、該当のSC−FDMAシンボルの副搬送波にマッピングされる。
図30には、本実施例に係るPUCCHフォーマット3の他の構造を例示する。このPUCCHフォーマット3の構造は、図29で例示した構造と基本的に同一である。ただし、互いに異なるコーディングビットがそれぞれのスロットに分周される代わりに、同じコーディングビットがスロット単位に反復されるという点で、図29の構造と異なる。そのため、図30の信号処理ブロックは分周器(divider)を含まない。
以下、複数のDL CCから受信したデータに対して多重ACK/NACKビットを伝送する状況を仮定して端末にPUCCHリソースを割り当てる方法について例示する。説明の便宜上、PUCCHリソースは、制御情報伝送のためのリソース及び/またはRS伝送のためのリソースを含む。便宜上、制御情報伝送のための(準)直交リソースをリソースAとし、RS伝送のための(準)直交リソースをリソースBとしよう。リソースAは、PRBインデックスと拡散コード(例、ウォルシュコード)インデックスのうちの少なくとも一つを含み、リソースAに対して一つの代表論理インデックスを与え、それからPRBインデックスと拡散コードインデックスが類推できる。リソースBは、PRBインデックス、巡回シフトインデックス及び直交カバーインデックスのうちの少なくとも一つを含み、リソースBに対して一つの代表論理インデックスを与え、それからPRBインデックス、巡回シフトインデックス及び直交カバーインデックスが類推できる。リソースAとリソースBの論理インデックスは互いにリンク可能である。また、リソースA及びリソースBをなす具体的なリソースのインデックスも互いにリンク可能である。また、別途の(代表)PUCCHリソースインデックスを定義し、これをリソースA及び/またはリソースBとリンクしてもよい。すなわち、別途のPUCCHリソースインデックスからリソースA及び/またはリソースBを類推することができる。
第一のリソース割当方案として、リソースA及び/またはリソースBを全てシグナリングすることができる。一例として、リソースA、リソースBの両方を物理制御チャネル(例、PDCCH)またはRRCシグナリングを通じて知らせることができる。この時、制御情報伝送のためのリソースAインデックスとRS伝送のためのリソースBインデックスはそれぞれシグナリングされてもよく、いずれか一方のみシグナリングされてもよい。例えば、RSのフォーマットとインデクシングが既存LTEの方法をそのまま従うとすれば、RSのためのリソースBインデックスのみをシグナリングすればよい。制御情報はRSと同一のPRBで伝送されることが好ましいので、RSのためのリソースBインデックスから制御情報のためのPRBインデックスを類推し、PRBインデックスに該当するPRBを通じて制御情報を伝送することができる。また、制御情報に用いられる直交コードインデックスは、RSに用いられる直交カバーインデックスまたは巡回シフトインデックスから類推できる。他の例として、別途のPUCCHリソースインデックスをシグナリングし、それからリソースA及び/またはリソースBを類推してもよい。すなわち、別途のPUCCHリソースインデックスが与えられると、それから制御情報のためのPRB及び/または直交カバーインデックス、RSのためのPRB、直交カバーインデックス及び/または巡回シフトインデックスを類推することができる。
シグナリングオーバーヘッド及びリソースの効率的な使用のために、上位層シグナリング(例、RRCシグナリング)を通じて端末または端末グループに複数のPUCCH候補リソース(インデックス)を知らせ、物理制御チャネル(例、PDCCH)を通じて特定PUCCHリソース(インデックス)を指示することができる。PUCCHリソース(インデックス)は、上述したように、[リソースAインデックス及びリソースBインデックス]、[リソースAインデックスまたはリソースBインデックス]、または[別途のPUCCHリソースインデックス]と与えられることが可能である。具体的に、PUCCHリソースインデックスは、DLセカンダリCCのPDCCHを通じてシグナリングすることができる。キャリア組み合わせが適用される場合に、ULプライマリCCでのみPUCCHが伝送されるので、敢えてDLセカンダリCCのTPC(Transmit Power Control)を用いる理由はない。そのため、PUCCHリソース(インデックス)を、DLセカンダリCCで伝送されるPDCCHのTPCフィールドを通じてシグナリングすることができる。
第二の割当方案として、動的ACK/NACKリソース割当の場合に、既存LTEの暗黙的(implicit)方法を再使用することができる。例えば、特定DL CC(例、Primary DL CC)のDLグラントに該当するPDCCHの最小(lowest)のCCEインデックスに相応し、かつ、LTE規則(nr=ncce+N_PUCCH(1))に従うリソースインデックスを類推することができる。nrは、リソースA(及び/またはリソースB)インデックスを表し、ncceは、PDCCHを構成する最小のCCEインデックスを表し、N_PUCCH(1)は、上位層により設定される値を表す。一例として、RS区間は、類推されたリソースインデックスに該当するリソースを用いることができる。制御情報の場合に、類推されたリソースインデックスからPRBインデックスを再び類推した後に、該当のPRBで該当のリソース(例、拡散コード)を用いて複数のDL CCに対するACK/NACKを伝送することができる。あるいは、制御情報に対するリソースインデックスからRSに対するリソースインデックスを類推する場合に、制御情報区間にはRSリソース(例、巡回シフト、直交カバー、PRBインデックスの組み合わせ)のうち、巡回シフトインデックスに対応するリソースが用いられないので、RSに用いられる巡回シフトインデックスは、制御情報に対するリソースインデックスから類推されるとよい。この場合、RSリソースの巡回シフトインデックスは特定値(例、ncs=0)と仮定して用いることができる。
多重アンテナ伝送方法を用いてPUCCHを伝送する方案について説明する。便宜上、2Tx伝送ダイバーシティ手法(transmit diversity scheme)を説明するが、下記の例示は、n−Tx伝送ダイバーシティ手法に同一/類似に拡張されてもよい。便宜上、上で仮定した通り、制御情報伝送のための(準)直交リソースをリソースAとし、RS伝送のための(準)直交リソースをリソースBとする。リソースAとリソースBの論理インデックスを互いにリンク可能である。例えば、リソースBの論理インデックスが与えられると、リソースAの論理インデックスが自動的に与えられる。また、リソースAとリソースBに対する論理インデックスの物理的構成方法を互いに異ならせることができる。主に、下記2つの場合が存在する。
1)制御情報を、いずれのアンテナ(ポート)においても同一PRBを通じて伝送することができる。
A.制御情報を、アンテナ(ポート)別に選択された2個の互いに異なるリソースA(例、互いに異なるインデックスのウォルシュあるいはDFTコード)を通じて伝送することができる。
B.RSを、アンテナ(ポート)別に選択された2個の互いに異なるリソースB(例、巡回シフトとDFTカバーとの組み合わせ)を通じて伝送することができる。
2)制御情報を、アンテナ別に互いに異なるPRBを通じて伝送することができる。一例として、制御情報をアンテナ(ポート)0でPRB#4を通じて伝送し、アンテナ(ポート)1でPRB#6を通じて伝送することができる。
A.互いに異なるアンテナ(ポート)を通じて伝送する制御情報には、リソースが特に制約されない(すなわち、互いに同一でも異なってもよい)。
B.互いに異なるアンテナ(ポート)を通じて伝送するRSには、リソースが特に制約されない(すなわち、互いに同一でも異なってもよい)。
多重アンテナ伝送(例、2Tx伝送)モードで、制御情報伝送のための2個のリソースA(例、直交コード)とRS伝送のための2個のリソースB(例、巡回シフトとDFTカバーとの組み合わせ)は、あらかじめ定義されてもよく、物理制御チャネル(例、PDCCH)/RRCシグナリングを通じて与えられてもよい。この場合、制御情報とRSのためのシグナリングは個別に行われるとよい。また、いずれか一つのアンテナ(ポート)のためのリソース情報がシグナリングされると、他のアンテナ(ポート)のためのリソース情報は、既にシグナリングされたリソース情報から類推されてもよい。一例として、制御情報のための拡散コードインデックスmは、あらかじめ指定されてもよく、基地局からシグナリングされてもよい。他の例として、拡散コードインデックスmは、PDCCHを構成するCCEインデックスと暗黙的(implicitly)にリンクされてもよい。さらに他の例として、拡散コードインデックスmは、PDCCHまたはRRCシグナリングを通じて明示的に指定されてもよい。さらに他の例として、拡散コードインデックスmは、RSのための直交コードインデックスまたは巡回シフトインデックスとリンクされてもよい。一方、拡散コードインデックスmは、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に変更可能である。すなわち、拡散コードインデックスmは一定の時間区間単位(例、スロット)にホッピング可能である。
実施例2
図31及び図32には、本実施例に係るPUCCHフォーマット3の構造及びそのための信号処理手順を例示する。本実施例は、制御情報を周波数ドメインにインターリービング方式とローカル方式でFDMマッピングする場合を例示する。FDMマッピングは、端末多重化あるいはアンテナ(ポート)多重化などの用途に用いることができる。FDMマッピングは例示であり、本実施例は、時間/周波数ドメイン巡回シフトなどを用いたCDMマッピングにも適用可能である。
図31を参照すると、チャネルコーディングブロック(channel coding block)は、情報ビットa_0,a_1,…,a_M−1(例、多重ACK/NACKビット)をチャネルコーディングしてコーディングビット(encoded bit、coded bit or coding bit)(またはコードワード)b_0,b_1,…,b_N−1を生成する。Mは、情報ビットのサイズを表し、Nは、コーディングビットのサイズを表す。情報ビットは、アップリンク制御情報(UCI)、例えば、多重ACK/NACKを含む。ここで、情報ビットa_0,a_1,…,a_M−1は、情報ビットを構成するUCIの種類/個数/サイズにかかわらずにジョイントコーディングされる。例えば、情報ビットが複数のDL CCに対する多重ACK/NACKを含む場合に、チャネルコーディングは、DL CC別、個別ACK/NACKビット別に行われず、全体ビット情報に対して行われ、これから単一コードワードが生成される。チャネルコーディングは、これに制限されるものではないが、単純反復(repetition)、単純コーディング(simplex coding)、RM(Reed Muller)コーディング、パンクチャリングされたRMコーディング、TBCC(Tail−biting convolutional coding)、LDPC(low−density parity−check)あるいはターボ・コーディングを含む。図示してはいないが、コーディングビットは、変調次数及びリソース量を考慮してレート−マッチング(rate−matching)されるとよい。レートマッチング機能は、チャネルコーディングブロックの一部として含まれてもよく、別途の機能ブロックによって行われてもよい。
変調器(modulator)は、コーディングビットb_0,b_1,…,b_N−1を変調して、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L−1を生成する。Lは、変調シンボルのサイズを表す。変調は、伝送信号のサイズと位相を変形することによってなる。変調方法は、例えば、n−PSK(Phase Shift Keying)、n−QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を含む(nは、2以上の整数)。具体的に、変調方法には、BPSK(Binary PSK)、QPSK(Quadrature PSK)、8−PSK、QAM、16−QAM、64−QAMなどを用いることができる。
分周器(divider)は、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L−1を各スロットに分周する。変調シンボルを各スロットに分周する順序/パターン/方式は特に制限されない。例えば、分周器は、変調シンボルを前から順にそれぞれのスロットに分周することができる(ローカル型方式)。この場合、図示のように、変調シンボルc_0,c_1,…,c_L/2−1はスロット0に分周し、変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1は、スロット1に分周できる。また、変調シンボルをそれぞれのスロットに分周する時にインターリービング(またはパーミュテーション)することができる。例えば、偶数番目の変調シンボルは、スロット0に分周し、奇数番目の変調シンボルはスロット1に分周することができる。変調過程と分周過程は互いに順序が換わってもよい。
DFTプリコーダ(precoder)は、単一搬送波波形(single carrier waveform)を生成するために、それぞれのスロットに分周された変調シンボルに対してDFTプリコーディング(例、6−ポイントDFT)を行う。同図で、スロット0に分周された変調シンボルc_0,c_1,…,c_L/2−1は、DFTシンボルd_0,d_1,…,d_L/2−1としてDFTプリコーディングされ、スロット1に分周された変調シンボルc_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1は、DFTシンボルd_L/2,d_L/2+1,…,d_L−1としてDFTプリコーディングされる。DFTプリコーディングは、相応する他の線形演算(linear operation)(例、walsh precoding)に代替可能である。
拡散ブロック(spreading block)は、DFTされた信号を、SC−FDMAシンボルレベルで(時間ドメイン)拡散する。SC−FDMAシンボルレベルの時間ドメイン拡散は、拡散コード(シーケンス)を用いて行われる。拡散コードは、準直交コードと直交コードを含む。直交コードは、これに制限されるわけではないが、ウォルシュコード、DFTコードを含む。拡散コードサイズ(または、拡散因子(Spreading Factor:SF))の最大値は、制御情報伝送に用いられるSC−FDMAシンボルの個数によって制限される。一例として、1スロットで4個のSC−FDMAシンボルが制御情報伝送に用いられる場合に、スロット別に長さ4の(準)直交コードw0,w1,w2,w3を用いることができる。SFは、制御情報の拡散度を意味し、端末の多重化次数(multiplexinig order)またはアンテナ多重化次数と関連することがある。SFは、1、2、3、4、…のように、システムの要求条件によって可変でき、基地局と端末間にあらかじめ定義されたり、DCIあるいはRRCシグナリングを通じて端末に知らせられたりすることができる。例えば、SRSなどにより、制御情報のためのSC−FDMAシンボルがパンクチャリングされる場合に、当該スロットの制御情報にはSF=3の拡散コードを適用することができる。拡散コードの例は、前述の表15及び表16を参照すればよい。
上の過程を経て生成された信号は、PRB内の副搬送波にマッピングされる。実施例1と違い、本実施例では、拡散された信号はそれぞれのSC−FDMAシンボル内で不連続的に副搬送波にマッピングされる。図31は、拡散された信号がSC−FDMAシンボル内にインターリービング方式でマッピングされた場合を示し、図32は、拡散された信号がSC−FDMAシンボル内にローカル方式でマッピングされた場合を示す。その後、副搬送波にマッピングされる周波数ドメイン信号は、IFFTを経て時間ドメイン信号に変換される。時間ドメイン信号にはCPが付加され、生成されたSC−FDMAシンボルはRF端を通じて伝送される。
5個のDL CCに対するACK/NACKを伝送する場合を仮定して各過程をより具体的に例示する。それぞれのDL CCが2個のPDSCHを伝送できる場合に、それに対するACK/NACKビットは、DTX状態を含む場合に12ビットでよい。QPSK変調、SF=4の時間拡散及び不連続マッピングを仮定する場合に、(レートマッチング後の)コーディングブロックサイズは24ビットでよい。QPSK変調後に、コーディングビットは12個のQPSKシンボルに変調され、生成されたQPSKシンボルは6個ずつ各スロットに分周される。各スロットで6個のQPSKシンボルは6−ポイントDFT演算を通じて6個のDFTシンボルに変換される。各スロットで6個のDFTシンボルは時間ドメインでSF=4拡散コードを用いて4個のSC−FDMAシンボルに拡散されてマッピングされる。12個のビットが[2ビット*6個の副搬送波*8個のSC−FDMAシンボル]を通じて伝送されるので、ACK/NACK情報に対するコーディングレートは0.125(=12/96)になる。また、SF=4の場合に、1 PRB当たりに最大8つの端末を多重化することができる。
DFTシンボルを周波数ドメインにマッピングする時に副搬送波間隔を2から3にすると、最大12個の端末を多重化でき、副搬送波の間隔を4/6にすると、それぞれ16/24個の端末を多重化できる。この時、RSは、既存LTEで用いたSF=3のDFTコードと巡回シフトを適用することができる。既存LTEでウォルシュSF=4の場合に、[1 1 −1 −1]は、RSのSF=3により多重化次数が制限されて用いられなかったが、本発明では再び用いられるように定義することができる。
図示してはいないが、セル−間干渉ランダム化のためにPCI(Physical Cell ID)に相応するスクランブルコード(例、ゴールドコードのようなPNコード)を用いたセル−特定(cell−specific)スクランブル、あるいは端末−ID(例、RNTI)に相応するスクランブルコードを用いた端末−特定(UE−specific)スクランブルがさらに適用されてもよい。スクランブルは、全体情報に対して行われたり、SC−FDMAシンボル−内でまたはSC−FDMAシンボル−間に行われたり、これら両方において行われたりすることができる。全体情報に対するスクランブルは、分周前の情報ビットレベル、コーディングビットレベル、変調シンボルレベルでスクランブルを行うことによってなりうる。SC−FDMAシンボル−内スクランブルは、分周後に変調シンボルレベルまたはDFTシンボルレベルでスクランブルを行うことによってなりうる。また、SC−FDMAシンボル−間スクランブルは、拡散後に時間ドメインにおいてSC−FDMAシンボルレベルでスクランブルを行うことによってなりうる。
また、DFTプリコーダの前段にCDMを適用して端末多重化を図ることができる。一例として、DFTの前段は、時間ドメイン信号であるから巡回シフト(circular shift or cyclic shift)あるいはウォルシュ(またはDFT)拡散を通じてCDMを具現することができる。CDM多重化は、情報ビットレベル、コーディングビットレベル、変調シンボルレベルのいずれか一方で行われるとよい。具体的に、SF=2のウォルシュコードで2個の端末を一つのSC−FDMAシンボルに多重化する場合を例示する。コーディングビットが6ビットの場合に、QPSK変調を行うと、a0,a1,a2の複素信号が生成される。各端末の制御情報を[+1 +1][+1 −1]のウォルシュコードで拡散した例は、下記の通りである。
−UE#0:[+1 +1]を適用。a0,a1,a2,a0,a1,a2を伝送
−UE#1:[+1 −1]を適用。a0,a1,a2,−a0,−a1,−a2を伝送
この場合、インターリービングをさらに行うことができる。インターリービングは、拡散の前または後に適用することができる。拡散及びインターリービングの両方を適用した例は、下記の通りである。
−UE#0:[+1 +1]を適用。a0,a0,a1,a1,a2,a2を伝送
−UE#1:[+1 −1]を適用。a0,−a0,a1,−a1,a2,−a2を伝送
図33及び図34には、本実施例に係るPUCCHフォーマットの他の構造を例示する。このPUCCHフォーマット3の構造は、図31及び32で例示した構造と基本的に同一である。ただし、互いに異なるコーディングビットがそれぞれのスロットに分周される代わりに、同じコーディングビットがスロット単位に反復されるという点で、図31及び32の構造と異なる。そのため、図33及び図34は分周器(divider)を含まない。
以下、複数のDL CCから受信したデータに対して多重ACK/NACKビットを伝送する状況を仮定して端末にリソースを割り当てる方法について例示する。説明の便宜上、制御情報伝送のための(準)直交リソースをリソースAとし、RS伝送のための(準)直交リソースをリソースBとする。リソースAは、PRBインデックス、拡散コード(例、ウォルシュコード)インデックス、及び周波数因子による副搬送波シフト(またはオフセット、インデックス)のうちの少なくとも一つを含み、リソースAに対して一つの代表論理インデックスが与えられ、それからPRBインデックス、拡散コードインデックス、及び周波数因子による副搬送波シフト(またはオフセット、インデックス)のうち、少なくとも一つが類推可能である。リソースBは、PRBインデックス、巡回シフトインデックス及び直交カバーインデックスのうちの少なくとも一つを含み、リソースBに対して一つの代表論理インデックスが与えられ、それからPRBインデックス、巡回シフトインデックス及び直交カバーインデックスが類推可能である。リソースAとリソースBの代表論理インデックスは互いにリンク可能である。また、リソースA及びリソースBをなす細部リソースのインデックスも互いにリンク可能である。
第一のリソース割当方案として、リソースAとリソースBの両方をシグナリングすることができる。一例として、リソースAとリソースBの両方を物理制御チャネル(例、PDCCH)またはRRCシグナリングを通じて知らせることができる。この時、制御情報伝送のためのリソースAインデックスとRS伝送のためのリソースBインデックスがそれぞれシグナリングされてもよく、いずれか一方のみシグナリングされてもよい。例えば、RSのフォーマットとインデクシングが既存LTEの方法をそのまま従うとすれば、RSのためのリソースBインデックスのみをシグナリングすることができる。制御情報は、RSと同一のPRBで伝送されることが好ましいので、RSのためのリソースBインデックスから制御情報のためのPRBインデックスを類推し、PRBインデックスに該当するPRBを通じて制御情報を伝送することができる。また、制御情報に用いられる直交コードインデックスは、RSに用いられる直交カバーインデックスから類推可能である。また、リソースAの周波数因子による副搬送波シフト(またはオフセット、インデックス)は、RSで用いられる巡回シフトインデックスから類推可能である。他の例として、リソースAの周波数因子による副搬送波シフト(またはオフセット、インデックス)は、RRCシグナリングされてもよい。ここで、リソースAの周波数因子(あるいは、それに相応する線形演算、例えば、周波数因子の逆数)は、RRCシグナリングされてもよく、DL CCの個数によって暗黙的に決定されてもよい。すなわち、周波数因子は、システムによって設定(configuration)されてもよく、あらかじめ指定されてもよい。
一方、RS区間にも、制御情報と同様にFDMマッピングを適用することができる。ただし、制御情報の場合には、DFTプリコーディングを適用して低いPAPR/CMの信号を生成するのに対し、RSの場合には、既に指定された低い−CMシーケンスを用いるため、DFTプリコーダ無しで周波数ドメインで直接生成することができる(すなわち、DFTプリコーダを省略可能である)。ただし、技術的には、FDMマッピングよりは、巡回シフトを用いるCDMマッピングをRS区間に適用することが、下記の理由からより好ましい。
− RSにFDMマッピングを用いる場合に、様々な長さのシーケンス設計が必要である。すなわち、既存LTEにおいてRSのための最小のシーケンス長は12であるが、周波数因子(FF)(または、副搬送波間隔)が2の場合は、長さ6の新しいシーケンス設計が必要である。
− RSにFDMマッピングを用いる場合に、特定周波数ポジションのチャネルを推定し、他の部分に対しては内挿(interpolation)を行うので、高い周波数選択的チャネルではチャネル推定性能が劣化することがある。しかし、CDMマッピングの場合には、RSがすべての周波数領域をカバーするので、そのような性能劣化がない。
第二のリソース割当方案として、動的ACK/NACKリソース割当の場合に、既存LTEの暗黙的(implicit)方法を再使用することができる。例えば、特定DL CC(例、Primary DL CC)のDLグラントに該当するPDCCHの最小(lowest)のCCEインデックスに相応し、かつ、LTE規則(nr=ncce+N_PUCCH(1))に従うリソースインデックスを類推することができる。nrは、リソースA(及び/またはリソースB)インデックスを表し、ncceは、PDCCHを構成する最小のCCEインデックスを表し、N_PUCCH(1)は、上位層により設定される値を表す。一例として、RS区間は、類推されたリソースインデックスに該当するリソースインデックスを従うことができる。制御情報の場合に、類推されたリソースインデックスからPRBインデックスを再び類推した後に、該当のPRBで該当のリソース(例、拡散コード及び/または周波数因子による副搬送波シフト(またはオフセット、インデックス))を用いて複数のDL CCに対するACK/NACKを伝送することができる。あるいは、制御情報に対するリソースインデックスからRSに対するリソースインデックスを類推する場合に、制御情報区間にはRSリソース(例、巡回シフト、直交カバー、PRBインデックスの組み合わせ)のうち、巡回シフトインデックスに対応するリソースが用いられないので、RSに用いられる巡回シフトインデックスは制御情報に対するリソースインデックスから類推することができない。この場合、RSリソースの巡回シフトインデックスは特定値(例、ncs=0)と仮定して用いることができる。
図35〜図41は、本発明の実施例によってリソースインデックスを定義する方法を例示する。図35〜図41は、制御情報のためのリソースインデックス(すなわち、リソースAインデックス)を、副搬送波マッピングパターン/位置(例、副搬送波インデックスまたはオフセット)と拡散コード(例、直交コード)との組み合わせで定義する場合を中心に例示した。制御情報伝送のためのPRBは、RSのためのPRBが確認されると、同一のPRBと設定することができる。他の例として、制御情報伝送のためのPRBは、物理制御チャネル(例、PDCCH)/RRCシグナリングされてもよい。一方、この例で、制御情報のための周波数因子による副搬送波シフト(または、オフセット、インデックス)は、RSの巡回シフトインデックスから類推可能である。他の例として、周波数因子による副搬送波シフト(または、オフセット、インデックス)は、RRCシグナリングされてもよい。ここで、周波数因子は、RRCシグナリングされてもよく、DL CCの個数によって暗黙的に決定されてもよい。すなわち、周波数因子は、システムにより設定(configuration)されてもよく、あらかじめ指定されてもよい。この場合、制御情報のためのチャネルリソースは、細部リソースの組み合わせ(例、[PRB、拡散コード]または[PRB、拡散コード、周波数因子])を指示するための代表インデックスは別に定義されなくてもよい。
図35〜図41を参照すると、ボックス中の数字は、リソースインデックス(すなわち、制御情報伝送のためのリソースAインデックス)を意味する。この例において、制御情報のためのリソースインデックスは[直交コードインデックス、副搬送波シフト(または、オフセット、インデックス)]とリンクされる。そのため、制御情報は、リソースインデックスに対応する直交コードを用いてSC−FDMAシンボルレベルで拡散され、リソースインデックスに対応する副搬送波にマッピングされる。図35〜図41は、リソースインデックスを周波数リソース(副搬送波インデックス)が増加する順にカウントしたが、まず直交コードインデックス軸に沿ってカウントしてもよい。図35B、図36B、図37B、図38B、図39B及び図40Bは、RS多重化次数(multiplexing order)により制御情報のためのリソースインデクシングが制限される例を示している。例えば、RS多重化次数を3と仮定し、制御情報伝送のためにSF=4のウォルシュコードを用いると仮定する場合に、既存LTEのように[+1 +1 −1 −1](リソースインデックス3)が用いられなくてもよい。
この例で説明したリソースインデックス値は、相対値(例、オフセット)でよい。例えば、既存LTEでは、バンドの最外側にPUCCHフォーマット2/2a/2bが伝送され、その内側にPUCCHフォーマット1/1a/1bと2/2a/2bが共存する1 PRBがあり、その内側にPUCCHフォーマット1/1a/1bが伝送されることが可能である。PUCCHフォーマット1/1a/1bのためのPRBとPUCCHフォーマット2/2a/2bのためのPRBとが共存する場合(LTEでは1つのPRBのみがそれを許容する)に、当該PRBでACK/NACKリソース個数がMであれば、図面中の数字nは、実質的にM+nを示すことができる。ここで、各周波数リソース(例、周波数因子)あるいは直交コードインデックスは、SC−FDMAシンボルレベル/スロットレベルでセル−特定/端末−特定にホッピング可能である。
図41は、直交リソースインデックスを直交コードインデックス別にスタガリング(staggering)または周波数軸に沿って巡回シフトさせる場合を例示する。この例は、図37Aで、リソースインデックスに対して直交コードインデックス別に1個の副搬送波ずつスタガリングを適用した場合を示す。巡回シフトあるいは直交コードインデックスは、SC−FDMAシンボルレベル/スロットレベルでセル−特定/端末−特定にホッピング可能である。
図42は、RSのためのリソースインデクシング方法について説明する。RSのためのリソースインデクシングは、既存LTEに定義された方法に従うことができる。
Figure 2013528978
この例で、RSのためのリソースインデックスは、巡回シフト軸に沿ってまずカウントしたが、直交コード軸に沿ってまずカウントしてもよい。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
他の例として、周波数因子は、RRCシグナリングされたり、DL CCの個数によって暗黙的(implicit)に決定されてもよい。周波数因子がDL CCの個数によって暗黙的に変更される一例を取り上げる。より具体的に、周波数因子は、構成された(configured)DL CCの個数によって暗黙的に決定されたり、活性化した(activated)DL CCの個数によって暗黙的に決定される。例えば、5個の構成された(または活性化した)DL CCのための周波数因子を2とあらかじめ指定して使用することができる。4、3、2、1個の構成された(または活性化した)DL CCのための周波数因子はそれぞれ、3、4、6、12のように暗黙的に指定して使用することができる。
図43Aには、本実施例によって制御情報を多重アンテナを通じて伝送するための信号処理手順を例示する。図43Aを参照すると、全体的な流れは、実施例1及び2で図29〜図34を参照して説明したのと類似しているので、主な相違点であるTxD(Transmit Diversity)マッパーを中心に説明する。TxDマッパーは、多重アンテナ(ポート)を通じて制御情報を伝送するためのリソース割当/MIMO(Multiple Input Multiple Output)プリコーディング/プロセスなどの過程を行う。
以下、TxDマッパーを用いてPUCCHを多重アンテナモードで伝送する方案について例示する。便宜上、2Tx伝送ダイバーシティ手法(transmit diversity scheme)を説明するが、下の例示は、n−Tx伝送ダイバーシティ手法にも同一/類似に拡張可能である。便宜上、上述と同様、制御情報伝送のための(準)直交リソースをリソースAとし、RS伝送のための(準)直交リソースをリソースBとする。リソースAとリソースBの論理インデックスは互いにリンク可能である。例えば、リソースBの論理インデックスが与えられると、リソースAの論理インデックスが自動的に与えられる。また、リソースAとリソースBに対する論理インデックスの物理的構成方法は互いに異ならせることができる。主に、下記2つの場合が存在する。
1)制御情報を、いずれのアンテナ(ポート)においても同一PRBを通じて伝送することができる。
A.制御情報を、アンテナ(ポート)別に選択された2個の互いに異なるリソースA(例、直交コード、及び周波数因子による副搬送波シフト(またはオフセット、インデックス)の組み合わせ)を通じて伝送することができる。例えば、直交コードは、ウォルシュコード、DFTコードを含む。周波数因子は、Nsc/Nfreqまたはその逆数と与えることができる。Nscは、PRB内の副搬送波個数を表し、Nfreqは、PRB内で制御情報伝送に用いられる副搬送波個数を表す。
B.RSを、アンテナ(ポート)別に選択された2個の互いに異なるリソースB(例、巡回シフト及びDFTカバーの組み合わせ)を通じて伝送することができる。
2)制御情報を、アンテナごとに互いに異なるPRBを通じて伝送することができる。一例として、制御情報は、アンテナ(ポート)0でPRB#4を通じて伝送し、アンテナ(ポート)1でPRB#6を通じて伝送することができる。
A.互いに異なるアンテナ(ポート)を通じて伝送される制御情報間には、リソースが特に制約されない(すなわち、互いに同一でも異なってもよい)。
B.互いに異なるアンテナ(ポート)を通じて伝送されるRS間には、リソースが特に制約されない(すなわち、互いに同一でも異なってもよい)。
多重アンテナ伝送(例、2Tx伝送)モードで、制御情報伝送のための2個のリソースA(例、直交コード、及び周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセットまたはインデックス)の組み合わせ)と、RS伝送のための2個のリソースB(例、巡回シフト及びDFTカバーの組み合わせ)は、あらかじめ定義されてもよく、物理制御チャネル(例、PDCCH)またはRRCシグナリングを通じて与えられてもよい。この場合、制御情報とRSのためのシグナリングは個別に行われるとよい。また、いずれか一方のアンテナ(ポート)のためのリソース情報がシグナリングされると、他方のアンテナ(ポート)のためのリソース情報は、既にシグナリングされたリソース情報から類推可能である。一例として、コードインデックスm及び/または周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセットまたはインデックス)は、あらかじめ指定されもよく、基地局からシグナリングされもよい。他の例として、コードインデックスm及び/または周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセットまたはインデックス)は、PDCCHを構成するCCEインデックスと暗黙的(implicitly)にリンクされてもよい。さらに他の例として、コードインデックスm及び/または周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセットまたはインデックス)は、PDCCHまたはRRCシグナリングを通じて明示的に指定されてもよい。一方、コードインデックスm及び/または周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセットまたはインデックス)は、サブフレーム単位、スロット単位、複数のSC−FDMAシンボル単位に変更可能である。すなわち、コードインデックスm及び/または周波数因子による副搬送波ポジション(例、シフト、オフセットまたはインデックス)は、一定の時間区間単位(例、スロット)にホッピング可能である。
もし、RS区間の多重化次数が制御情報区間の多重化次数の2倍以上であるとすれば、次のような2Tx伝送ダイバーシティ手法を適用することができる。この時、RS区間のリソース(CS+OC+PRB)のうちの2つは、2個の伝送アンテナのそれぞれのチャネル推定のために用いることができ、制御情報区間には1個のリソース(副搬送波ポジション+OC+PRB)のみを用いることができる。
伝送ダイバーシティ手法の他の例として、周波数ドメインでDFTプリコーダの出力値にアラマウティ方法(alamouti scheme)を適用することができる。アラマウティ方法は、下記のような行列で表現できる。
Figure 2013528978
ここで、カラム0とカラム1はそれぞれ、アンテナ(ポート)0とアンテナ(ポート)1に伝送される信号ベクトルを意味し、ロー0とロー1はそれぞれ、第1の副搬送波と第2の副搬送波に伝送される複素信号ベクトルを意味する。*は、複素共役演算(complex conjugate operation)を表す。上の行列から線形変換(linear transformation)されたいずれの形態も、本発明に適用可能である。
本発明の実施例に係るPUCCHフォーマットにアラマウティ方法を単純に適用すると、アンテナ(ポート)1のSC−FDMAシンボルにマッピングされるDFTシンボルの順序が、2個のDFTシンボル単位に取り替えられる。例えば、アンテナ(ポート)0のSC−FDMAシンボルには、d_0,d_1,d_2,d_3がマッピングされるのに対し、アンテナ(ポート)1のSC−FDMAシンボルには−d_1*,d_0*,−d_3*,d_2*がマッピングされる。そのため、アンテナ(ポート)1にマッピングされる信号の単一搬送波特性が崩れ、アンテナ(ポート)1でCMが増加するという問題が生じる。
図43B及び図43Bを参照して、アラマウティ方法を適用する場合にもCM増加を招かない多重アンテナコーディング方案をさらに説明する。便宜上、図43B及び図43Bは、図43の信号処理手順において拡散過程から示す。
図43B及び図43Bを参照すると、制御情報をアンテナ(ポート)0にマッピングする時は、DFTプリコーディング後に複素信号をそのまま副搬送波にマッピングする。一方、制御情報をアンテナ(ポート)1にマッピングする時は、(1)SC−FDMAシンボル内の副搬送波に逆順序でマッピング、(2)複素共役演算(complex conjugate operation)、(3)交互にマイナス符号(alternative minus sign)付加、を行う。(1)〜(3)の順序は例示的なものであり、これらの順序は互いに変更可能である。本方案は、明細書全般にわたって同一の方法で適用可能である。例えば、図29または図30を参照すると、第1のアンテナ(ポート)及び第2のアンテナ(ポート)を通じて伝送されるSC−FDMAシンボルにマッピングされる複素シンボル列は、下記のように与えることができる。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
数学式12は、複素信号がSC−FDMAシンボル内の副搬送波に全てマッピングされる場合を想定する。図31〜図34のように周波数因子が用いられる場合を考慮すると、数学式11は下記のように一般化可能である。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
また、第1のアンテナ(ポート)または第2のアンテナ(ポート)のSC−FDMAシンボルにマッピングされる複素シンボル列は、周波数方向に巡回シフト(例、複素シンボル列長の半分だけシフト)されてもよい。表19〜表21は、本実施例によってアラマウティ方法を適用した場合を例示する。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
実施例3
図43には、本実施例に係るPUCCHフォーマットの構造及びそのための信号処理手順を例示する。全体的な流れは、実施例1及び2で図29〜図43を参照して説明したのと類似しているので、主な相違点であるCAZAC変調器について説明する。
図43を参照すると、CAZAC変調器は、該当のスロットに分周された変調シンボル([c_0,c_1,…,c_L/2−1]と[c_L/2,c_L/2+1,…,c_L−1])を該当のシーケンスに変調して、CAZAC変調シンボル([d_0,d_1,…,d_L/2−1]と[d_L/2、d_L/2+1,…,d_L−1])を生成する。CAZAC変調器は、例えば、CAZACシーケンスあるいはLTE CG(Computer Generated)1 RB用シーケンスを含む。例えば、LTE CGシーケンスをr_0,…,r_L/2−1とすれば、CAZAC変調シンボルはd_n=c_n*r_nあるいはd_n=conj(c_n)*r_nを意味することができる。同図では、スロット−レベルでジョイントコーディングした場合が例示されているが、本発明は、スロット別セパレートコーディング(separate coding)、スロットレベル反復、周波数因子を適用する場合も同一に適用可能である。この例では、基本シーケンスの役割を有するCAZACやCGシーケンスが、既にセル−特定(cell−specific)であるので、セル−特定スクランブルを省略することができる。あるいは、さらなるランダム化のために端末−特定スクランブルのみを適用することもできる。リソース割当方法やRSインデックスとの関係、シグナリング方法、伝送ダイバーシティは、上述の実施例で言及した方法を用いればよい。
実施例4
既存LTEではSR(Scheduling Request)のための直交リソースが端末にRRCシグナリングを通じて構成される。SR伝送イベントが発生すると、端末は、あらかじめシグナリングされた直交リソースを用いてSR信号を伝送する。
表22には、SR伝送周期及びサブフレームオフセット構成を例示する。
Figure 2013528978
表22を参照すると、SRを伝送できる区間は周期的に設定されるため、SRとACK/NACKを同じサブフレーム/スロット内で伝送しなければならない場合が発生する。
もし、SR伝送イベントとACK/NACK伝送イベントが同じサブフレーム(またはスロット)で発生すると、既存LTE端末は、SRのために割り当てられた直交リソースを用いてACK/NACKを伝送する。基地局は、同時伝送イベントが生じうるということを認知しているため、SRのための直交リソースとACK/NACKのための直交リソースの両方をデコーディングし、SRとACK/NACKが共に伝送されたか、あるいはSRなしでACK/NACKのみ伝送されたかを認知できる。
本実施例は、新規PUCCHフォーマットとSRを同時に伝送する方案を説明する。ここで、新規PUCCHフォーマットは、実施例1〜3で提案したPUCCHフォーマットに制限されず、チャネルコーディングを用いるいかなるPUCCHフォーマットも含む(例えば、PUCCHフォーマット2/2a/2b構造を通じてチャネルコーディングされたACK/NACKを伝送する場合)。
あるいは、他の形態の新規PUCCHフォーマットを含む。以下の説明は一般に下記の場合を含む。
− 第1のUCI(例、ACK/NACK、SR、CQI、PMI、RI、CSI、またはこれらの任意の組み合わせ)が新規PUCCHフォーマットで伝送され、第2のUCIが同じサブフレームで伝送される場合。第2のUCIの伝送は特定のPUCCHフォーマットに制限されないが、特にLTE PUCCHフォーマットを用いて伝送されるように予定された場合でよい。
以下の例は、第1のUCIがDL CCのためのACK/NACKであり、第2のUCIがLTE PUCCHフォーマットを用いて伝送されるように予定されたSRである場合を中心に説明する。ACK/NACKは、複数のDL CCに対する多重ACK/NACKを含むことができる。ここで説明する第1のUCI及び第2のUCIの同時伝送方案は、特別な言及がない限り、明細書全般に適用される。
前述したように、SR伝送イベントとACK/NACK伝送イベントが同時(例、同じサブフレーム/スロット)に発生することがある。SRリソースは端末特定(UE specific)し、ACK/NACKはCC−特定(CC−specific)するので、SRリソースを通じてACK/NACKを伝送することは不可能である。そこで、本発明は、このような問題を解決するために、次のようにすることを提案する。端末がSRを伝送できるサブフレーム/スロットで(多重)ACK/NACKを伝送しなければならない場合に、1ビットのSR情報を(多重)ACK/NACKに埋め込み(embedded)した後にジョイントコーディングを経て伝送することができる。新規PUCCHフォーマットのためのリソースは、暗黙的(implicit)(例、PDCCHのCCEインデックスとリンク)あるいは明示的(explicit)(例、RRCシグナリング)に設定可能である。また、1ビット埋め込み(embedding)のために、情報ビットフィールドをさらに定義したり、元来情報の状態をさらに用いたりできる。
図29を参照してより具体的に例示する。図29は、12ビットの制御情報(5個のDL CCに対するACK/NACK及びDTX)をチャネルコーディングして48ビットのコーディングビットを生成した後に、QPSK変調を行う。SR伝送サブフレームとACK/NACK伝送サブフレームとが重なる場合に、13ビットの制御情報(5個のDL CCに対するACK/NACK、DTX、及びSR)をチャネルコーディングして48ビットのコーディングビットを生成した後にQPSK変調を行うことができる。SRのための1ビットについて、0の場合は、SRイベントがない旨を表し、1の場合は、SRイベントが存在する旨を表すことができる(あるいは、SRのための1ビットが1の場合にSRイベントがない旨を表し、0の場合にSRイベントが存在する旨を表してもよい。)。SRのためのビットの位置は、当該ビットがSRであるということを知らせるために、情報ビットストリームであらかじめ定義することができる(例、ビットストリームの最初/最後のビット)。
SR伝送イベント(第1のUCI)とACK/NACK伝送イベント(第2のUCI)とが重なる場合における問題を解決するための他の方案を提案する。SR伝送イベントとACK/NACK伝送イベントとが重なる場合に、(多重)ACK/NACK情報を論理AND演算を通じて一つの情報としてバンドリングできる。バンドリングされたACK/NACK情報はSRリソースを通じて伝送することができる。そのため、端末は、普通の場合に、新規PUCCHフォーマットを用いてUCI(例、ACK/NACK)をフィードバックし、SR伝送イベントとACK/NACK伝送イベントとが重なる場合は、SRリソースを用いて、バンドリングされたACK/NACK情報を伝送する。バンドリングにより、端末は、DL CCに相応するACK/NACK情報がいずれもACKであればACKを伝送し、ACK/NACK情報に一つでもNACKがあるとNACKを伝送する。同様に、端末は、DL CCのためのACK/NACK情報のいずれか一つでもDTXが発生するとDTXを伝送することができる。
図44は、SR伝送イベント(第1のUCI)とACK/NACK伝送イベント(第2のUCI)とが重なる場合における問題を解決するためのさらに他の方案を提案する。
図44を参照すると、新規PUCCHフォーマットにRSシンボルが2つ以上あれば、少なくともいずれか一方のRSシンボル(位置は構わない)に位相変調を行うことができる。この時、少なくともいずれか他方のRSシンボルには位相変調を行ってはならない(1を変調することと等価)。SR情報は、送るべきものの有り無しによって1ビットで表現であるため、伝送するSRがない時には位相変調を行わずに(すなわち、1を変調)、伝送するSRがある時には位相変調を行うことができる(例、−1を変調)。もし、第1のUCIがM−ビットであれば、2M−PSKあるいは2M−QAMで変調を行うことができ、UCIビットと複素変調値との関係はあらかじめ指定しておくことができる。
また、第1のUCI及び第2のUCIの伝送が同じサブフレームで発生する場合に、端末は、UCIの優先順位に基づいて特定UCIの伝送を行わなくてもよい(すなわち、UCI伝送をドロップしてもよい)。例えば、第1のUCIが新規PUCCHフォーマットを通じて伝送される(多重)ACK/NACKであり、第2のUCIがPUCCHフォーマット2を通じて伝送されるCQI情報であるとする。この場合、ACK/NACKがCQIよりも優先順位が高いと、第2のUCIであるCQIの伝送をドロップすることができる。これに制限されるものではないが、UCIの優先順位は、SR>ACK/NACK>RI>CQI/PMIでよい。
さらに他の方案として、第1のUCI及び第2のUCIを一つのPUCCHフォーマットに埋め込ませることができる。例えば、PUCCHフォーマットAを用いて伝送する第1のUCIとPUCCHフォーマットBを用いて伝送する第2のUCIとが同じサブフレームで伝送しなければならない場合に、第1のUCI及び第2のUCIをいずれか一つのPUCCHフォーマットを通じて伝送することができる。この時、第1のUCI及び第2のUCIは、UCI別にセパレートコーディングされてもよく、ジョイントコーディングされてもよい。
例えば、下記のように仮定する。
− PUCCHフォーマットA:新規PUCCHフォーマットであり、多重DL CCに対する5−ビット多重ACK/NACK(第1のUCI)を伝送するのに用いられる。
− PUCCHフォーマットB:LTE PUCCHフォーマット2であり、5−ビットCQI情報(第2のUCI)を伝送するのに用いられる。
第1のUCI及び第2のUCIの同時伝送イベントが発生すると、第1のUCI及び第2のUCI(総10ビット情報)をジョイントコーディングした後に、PUCCHフォーマットAを通じて伝送することができる。
実施例5
SRSが伝送されるように設定されたサブフレームで新規PUCCHフォーマット伝送イベントが発生した場合における処理方案について説明する。新規PUCCHフォーマットは、実施例1〜3の新規PUCCHフォーマット及び他の形態の新規PUCCHフォーマットを含み、ACK/NACK、SR、CQI、PMI、RI、CSI、またはこれらの任意の組み合わせを伝送するのに用いられるものでよい。便宜上、新規PUCCHフォーマットがACK/NACK関連UCIを伝送するのに用いられると仮定する。
表23及び表24はそれぞれ、LTEに定義されたSRS伝送のためのセル−特定SRS伝送パラメータと端末−特定SRS伝送パラメータを表す。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
SRS構成インデックス(ISRS)は、端末別にシグナリングされ、各端末は、ISRSを用いてSRS伝送周期(TSRS)とSRSサブフレームオフセット(Toffset)を確認する。
セル−特定SRS伝送パラメータは、セル内でSRS伝送のために占有されたサブフレームを端末に知らせ、端末−特定SRS伝送パラメータは、SRSのために占有されたサブフレームのうち、当該端末が実際に用いるサブフレームを知らせる。その後、端末は、端末−特定SRS伝送パラメータで指定されたサブフレーム(端末−特定SRS伝送サブフレーム)の特定シンボル(例、最後のシンボル)を通じてSRSを伝送する。一方、セル−特定SRS伝送パラメータによって占有されたサブフレーム(セル−特定SRS伝送サブフレーム)でSRS伝送を保護するために、端末は、当該サブフレームで実際にSRSを伝送するか否かにかかわらずにサブフレームの最後のシンボルを通じてアップリンク信号を伝送しなくてもよい。
SRSが伝送されるように設定されたサブフレームで新規PUCCHフォーマット伝送イベントが発生した場合に、次の処理方案を考慮することができる。ここで、SRSが伝送されるように設定されたサブフレームは、セル−特定SRS伝送サブフレームまたは端末−特定SRS伝送サブフレームを含む。
方案1:新規PUCCHフォーマットでサブフレーム内の最後のSC−FDMAシンボルをパンクチャリングすることができる(すなわち、shortened new PUCCH format)。この場合、パンクチャリング後に残されるSC−FDMAシンボルの個数に合わせてOCC(Orthogonal Cover Code)(または、Orthogonal Code、0C)長さを調節することができる。
方案2:SRSシンボルをドロップすることができる。すなわち、端末は、新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送状況が発生すると、新規PUCCHフォーマットをそのまま伝送し(すなわち、normal new PUCCH format)、SRS伝送をしない。
図45及び図46は、新規PUCCHフォーマットがLTEのPUCCHフォーマット1a/1bのRSシンボル構造を用いる場合に、方案1に従う信号伝送を例示する。同図で、横軸は時間ドメイン(例、シンボルインデックス)を表し、縦軸は周波数ドメイン(例、RBインデックス)に相当する。同図は、標準CPが用いられた場合を例示するが、本例は、拡張CPが用いられる場合にも同一に適用される。同図で、新規PUCCHフォーマットは、例えば、図29及び図30により生成されるものでよい。理解を助けるために、以下の図面で、スロットレベルのPUCCH構造は、同じ周波数リソース(例、同じPRB)を用いるとするが、これは例示に過ぎず、図29及び図30に例示した通り、スロットレベルのPUCCH構造はスロットを境界に周波数領域でホッピング可能である。
図45は、新規PUCCHフォーマットのみが伝送される状況を示す。図45を参照すると、それぞれのスロットにおいて、RSシンボルは、長さ3のOCC(例、DFTコード)を用いて拡散され、UCIシンボルは、長さ4のOCC(例、ウォルシュコード)を用いて拡散される。スロット間に周波数ホッピングが行われるとよい。
図46は、新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送を支援するための方案を示す。同図で、SRSは、SRS伝送位置を表す。SRS伝送位置では、当該端末のSRSが実際に用いられたり、他の端末のSRS伝送を保護するために当該端末の信号伝送が制限されたりすることがある。図46を参照すると、スロット0の構造は、図45と同一である。一方、スロット1における最後のSC−FDMAシンボルは、SRS伝送のためにパンクチャリングされる。パンクチャリングは2種類の方式で具現可能である。その第一は、新規PUCCHフォーマットの最後のSC−FDMAシンボルまで制御情報を全てマッピングした状態で、SRS同時伝送が要求されると、最後のSC−FDMAシンボルの伝送をドロップすることができる。SC−FDMAシンボルの伝送をドロップすることは、実際に伝送を行わないことによって、または、当該SC−FDMAシンボルに0を再マッピングすることによって具現することができる。第二は、端末は、新規PUCCHフォーマット及びSRSの同時伝送が要求されると、サブフレームの最後のSC−FDMAシンボルが含まれない短い新規PUCCHフォーマット(すなわち、shortened new PUCCH format)に合わせて制御情報をレートマッチングした後に、リソースマッピングを行うことができる。すなわち、最後のSC−FDMAシンボルのパンクチャリングは、リソースマッピング後にレートマッチングにより、あるいは、レートマッチング後にリソースマッピングにより行うことができる。
図46を参照すると、パンクチャリング後に、スロット1においてRSシンボルの個数は3個と変わりないが、UCIシンボルの個数は4個から3個と減少する。そのため、スロット1において、UCIシンボルに適用されるOCCは、長さ4から3と変換する。
表25には、各スロットのUCIシンボルのためのOCCセットを例示する。
Figure 2013528978
OCCインデックス(m)を、スロットごとに独立して決定することができる。
短い新規PUCCHフォーマットは、上位層(例、RRC)シグナリングを通じて構成することができる。例えば、短い新規PUCCHフォーマットの構成情報/使用の有無などを上位層(例、RRC)シグナリングにより指示することができる。一方、短い新規PUCCHフォーマットのためのシグナリングを、既存LTEのPUCCHフォーマット1/1a/1bのための上位層シグナリングと束ねることで、シグナリングオーバーヘッドの増加無しで短い新規PUCCHフォーマットを構成することができる。
図47A及び図47Bには、新規PUCCHフォーマットがLTEのPUCCHフォーマット2a/2bのRSシンボル構造を用いる場合に、方案1に従う信号伝送を例示する。本例は、標準CP(cyclic prefix)が用いられた場合を示す。同図で、新規PUCCHフォーマットは、例えば、図29及び図30により生成されるものでよい。
図47Aは、新規PUCCHフォーマットのみが伝送される状況を示す。図47Aを参照すると、それぞれのスロットにおいて、RSシンボルは、長さ2のOCC(例、ウォルシュコード)を用いて拡散され、UCIシンボルは、長さ5のOCC(例、DFTコード)を用いて拡散される。スロット間に周波数ホッピングが行われるとよい。図47Bは、新規PUCCHフォーマット及びSRSが同時伝送される状況を示す。図47Bを参照すると、スロット0の構造は、図47Aと同一である。一方、スロット1における最後のSC−FDMAシンボルをSRS伝送のためにパンクチャリングする。パンクチャリング後に、スロット1においてRSシンボルの個数は2個と変わりないが、UCIシンボルの個数は5個から4個と減少する。そのため、スロット1において、UCIシンボルに適用されるOCCは、長さ5から4に変換する。
図48A及び図48Bは、新規PUCCHフォーマットがLTEのPUCCHフォーマット2a/2bのRSシンボル構造を用いる場合に、方案1に従う信号伝送の他の例を示す。図48A及び図48Bは、拡張CPが用いられた点以外は、基本的に、図47A及び図47Bにおけると同一である。
表26は、図47A及び図48AにおいてUCIシンボルのためのコードセットを例示し、表27は、図47B及び図48BにおいてUCIシンボルのためのコードセットを例示する。
Figure 2013528978
OCCインデックス(m)は、スロットごとに独立して決定することができる。
Figure 2013528978
OCCインデックス(m)は、スロットごとに独立して決定することができる。
実施例6
PUCCHフォーマット2を活用してより多量のUCIを伝送する方案について説明する。便宜上、PUCCHフォーマット2を活用して(多重)ACK/NACK関連UCIを伝送する方案について説明する。ACK/NACK関連UCIとしては、(多重)ACK/NACK、ACK/NACK+他のUCIを含む。ここで、他のUCIとしては、SR、CQI、PMI、RIまたはこれらの組み合わせを含む。
図49には、本実施例によってPUCCHフォーマット2を用いたUCI伝送例を示す。同図は、標準CPの場合におけるPUCCHフォーマットを示す。図49を参照すると、一つのサブフレームは、RSシンボルの他、10個のUCIシンボルから構成される。それぞれのUCIシンボルには、周波数ドメインで拡散された変調値がマッピングされる。UCIシンボルにマッピングされる変調値は、これに制限されるものではないが、CAZACシーケンス、CG−CAZACシーケンスにより周波数ドメインで拡散されるとよく、それぞれのシーケンスには巡回シフト(CS)が適用されるとよい。SC−FDMAシンボルレベルCSホッピングを、インターセル干渉をランダム化するために適用することができる。また、巡回シフトを用いてCDMによってRSを多重化することができる。例えば、可用CSの個数を12または6とすれば、同じPRB内にそれぞれ12または6個の端末を多重化できる。
上述したPUCCHフォーマットの信号処理についてより具体的に説明する。PUCCHフォーマットのための信号処理部は、チャネルコーディングブロック、変調器、分周器、周波数ドメイン拡散ブロックを全て備えることもでき、それらの一部を備えることもできる。
チャネルコーディングブロックは、情報ビットa(0),a(1),…,a(M−1)(例、多重ACK/NACKビット)をチャネルコーディングして、コーディングビット(encoded bit,coded bit or coding bit)(またはコードワード)b(0),b(1),…,b(N−1)を生成する。Mは、情報ビットのサイズを表し、Nは、コーディングビットのサイズを表す。情報ビットは、アップリンク制御情報(UCI)、例えば、複数のDL CCを通じて受信した複数のデータ(または、PDSCH)に対する多重ACK/NACKを含む。ここで、情報ビットa(0),a(1),…,a(M−1)は、情報ビットを構成するUCIの種類/個数/サイズにかかわらずにジョイントコーディングされる。例えば、情報ビットが複数のDL CCに対する多重ACK/NACKを含む場合に、チャネルコーディングは、DL CC別、個別ACK/NACKビット別に行われずに、全体ビット情報を対象にして行われ、これにより単一コードワードが生成される。チャネルコーディングとしては、これに制限されるものではないが、単純反復(repetition)、単純コーディング(simplex coding)、RM(Reed Muller)コーディング、パンクチャリングされたRMコーディング、TBCC(Tail−biting convolutional coding)、LDPC(low−density parity−check)あるいはターボ・コーディングを含む。図示してはいないが、コーディングビットは、変調次数とリソース量を考慮してレートマッチング(rate−matching)されるとよい。レートマッチング機能は、チャネルコーディングブロックの一部として備えられてもよく、別の機能ブロックによって行われてもよい。
変調器は、コーディングビットb(0),b(1),…,b(N−1)を変調して変調シンボルd(0),d(1),…,d(L−1)を生成する。Lは、変調シンボルのサイズを表す。変調は、伝送信号のサイズ及び位相を変形することによって行われる。変調方法としては、例えば、n−PSK(Phase Shift Keying)、n−QAM(Quadrature Amplitude Modulation)を含む(nは2以上の整数)。具体的に、変調方法としては、BPSK(Binary PSK)、QPSK(Quadrature PSK)、8−PSK、QAM、16−QAM、64−QAMなどを含むことができる。
分周器(divider)は、変調シンボルd(0),d(1),…,d(L−1)を、各SC−FDMAシンボルに分周する。変調シンボルを各SC−FDMAシンボルに分周する順序/パターン/方式は特別に制限されない。例えば、分周器は、変調シンボルを前から順にそれぞれのSC−FDMAシンボルに分周することができる(ローカル型方式)。この場合、変調シンボルd(0),d(1),…,d(L−1)は、図示のように、サブフレームの最初のSC−FDMAシンボルから順次にマッピングされる。PUCCHフォーマット2のRSシンボル構造を用いる場合に、Lは10である。また、変調シンボルはそれぞれのSC−FDMAシンボルに分周する際にインターリービング(またはパーミュテーション)されてもよい。例えば、偶数番目の変調シンボルはスロット0のSC−FDMAシンボルに分周され、奇数番目の変調シンボルはスロット1のSC−FDMAシンボルに分周される。変調過程と分周過程は互いに入れ替えてもよい。
周波数ドメイン拡散ブロックは、SC−FDMAシンボルに分周されたそれぞれの変調シンボルを、周波数ドメイン拡散のためのシーケンスと掛ける。周波数拡散のためのシーケンスとしてはCAZAC、CG−CAZACシーケンスを含み、多重化のために巡回シフトを適用することができる。上の過程を経て生成された信号は、PRB内の副搬送波にマッピングされた後に、IFFTを経て時間ドメイン信号に変換される。時間ドメイン信号にはCPが付加され、生成されたSC−FDMAシンボルは、RF端を通じて伝送される。
一方、SRSが伝送されるように設定されたサブフレームにおいてPUCCHフォーマット2伝送イベントが発生した場合に、次の処理方案を考慮することができる。
方案1:PUCCHフォーマット2においてサブフレーム内の最後のSC−FDMAシンボルをパンクチャリングすることができる(すなわち、shortened PUCCH format 2)。
方案2:SRSシンボルをドロップすることができる。すなわち、端末は、PUCCHフォーマット2及びSRSの同時伝送状況が発生すると、PUCCHフォーマット2をそのまま伝送し(すなわち、normal PUCCH format 2)、SRS伝送をしない。
図50〜図54を参照して、方案1についてより具体的に例示する。方案1は、PUCCHフォーマット2がACK/NACK関連UCIを伝送する場合に限定することができる。
図50及び図51は、PUCCHフォーマット2とSRSとの同時伝送状況が発生した場合に、サブフレームの最後のSC−FDMAシンボルをパンクチャリングすることを例示する。図50は、標準CPが用いられた場合を示し、図51は、拡張CPが用いられた場合を示す。
図50及び図51を参照すると、PUCCHフォーマット2は、SRS伝送を支援するために、d(9)成分がパンクチャリング(QPSK変調が用いられた場合に、2個のコーディングビットがパンクチャリングされたものと等価)される(shortened PUCCH format)。この場合、RSシンボルの個数/位置は普通のPUCCHフォーマット2と同一に維持される。
パンクチャリングは、2種類の方式で具現可能である。その第一は、PUCCHフォーマット2の最後のSC−FDMAシンボルまで全て制御情報をマッピングした状態で、SRS同時伝送が要求されると、最後のSC−FDMAシンボルの伝送をドロップすることができる。SC−FDMAシンボルの伝送をドロップすることは、実際に伝送を行わないことによって、あるいは、当該SC−FDMAシンボルに0を再マッピングすることによって具現可能である。その第二は、端末はPUCCHフォーマット2とSRSとの同時伝送が要求されると、サブフレームの最後のSC−FDMAシンボルが含まれないPUCCHフォーマット(すなわち、shortened PUCCH format 2)に合わせて制御情報をレートマッチングした後にリソースマッピングを行うことができる。すなわち、最後のSC−FDMAシンボルのパンクチャリングは、リソースマッピング後にレートマッチング、あるいは、レートマッチング後にリソースマッピングにより行うことができる。
図52は、d(9)をパンクチャリングすることを、RM(20,0)テーブルを用いて例示した図である。本例は、レートマッチング後にリソースマッピングする場合を例示する。d(9)がコーディングワードの最後の2ビットに対応すると仮定する場合に、RM(20,O)テーブルにおいて第18行及び第19行をパンクチャリングすることでd(9)をパンクチャリングすることができる。便宜上、図52の例は、QPSK変調を仮定した場合であり、コーディング方法または変調方式によってパンクチャリング具現方法は異なってくることがある。
図53〜図55は、PUCCHフォーマット2とSRSを同時伝送する他の方案を例示する。図51及び図52の方案は、パンクチャリングによるコーディングシンボルの損失からシステム性能が劣化することがある。そこで、本方案は、コーディングシンボルのパンクチャリングによる性能劣化を防止するために、2番目のスロットにおいてRSシンボルの個数を1個減らすことを提案する。変形されたPUCCHフォーマットにおいて残されたRSシンボルは任意の位置に移動可能である。
図53を参照すると、サブフレームにおいて既存RSシンボルの位置は変形させず、スロット1において2番目のRSシンボルをd(9)に代えることができる。図54を参照すると、スロット0では、既存RSシンボルの位置を変形させず、スロット1では、チャネル推定を最適化させるためにRSシンボルの位置を変形させることができる。同図は、スロット1において最初のRSシンボルの位置を、既存のRSシンボル構造と比較して、1シンボルだけ右に移動させた場合を示す。図55を参照すると、スロット0では標準CPのためのRSシンボル構造を用い、スロット1では、最後のSRS伝送シンボル以外は、拡張CPのためのRSシンボル構造を用いる。
短いPUCCHフォーマット2は、上位層(例、RRC)シグナリングを通じて構成可能である。例えば、短いPUCCHフォーマット2の構成情報/使用の有無などが上位層(例、RRC)シグナリングによって指示されるとよい。一方、短いPUCCHフォーマット2のためのシグナリングを既存LTEのPUCCHフォーマット1/1a/1bのための上位層シグナリングと束ねることで、シグナリングオーバーヘッドの増加無しで短いPUCCHフォーマット2を構成することができる。
上述した内容は、PUCCHフォーマット2に基づくMSM(Multi−Sequence modulation)にも容易に拡張可能である。MSMは、N個のPUCCHリソースを割り当てられ、それぞれのリソースに変調(例、QPSK、8PSK、M−ary QAMなど)を行う方法のことを指す。
図56は、2個の直交リソースを用いてMSMを行う例を示す。図49のPUCCHフォーマットが用いられると仮定する。便宜上、QPSK変調を用いて説明するが、これは説明のための例示に過ぎず、本発明に用いられる変調方式には制限がない。
Figure 2013528978
図56で例示したPUCCHフォーマットは、チャネル選択を用いてUCIを伝送する場合にも用いることができる。チャネル選択は、N個の直交リソースから特定リソースを選択し、選択されたリソースを通じてUCI変調値を伝送する方法である。そのため、d(0)及びd(10)のいずれか一つは必ず0になり、d(1)及びd(11)のいずれか一つは必ず0になる。すなわち、d(n)及びd(n+10)(n=0,1,…,9)のいずれか一つは0になる。
表28は、チャネル選択を用いてUCIを伝送する場合のマッピングテーブルを例示する。変調はQPSKにする。この場合、チャネル選択を通じて3個のコーディングビットを一つのSC−FDMAシンボルを通じて伝送することができる。
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
Figure 2013528978
プリコーディングされたMSMについてより具体的に説明する。便宜上、図56の構造とQPSK変調を仮定する。この場合、図56のPUCCH構造を通じて伝送される総情報ビットの数は40であり、総シンボルの数は20になる。
表29及び図56を参照すると、情報ビット列[b0 b1 b2 b3]は[s1 s2]に置換される。総情報ビットの数が40個であるから、10個の情報ビット列[b0 b1 b2 b3]から10個の[s1 s2]が生成される。最初のSC−FDMAシンボルの場合(d0,d10)、図56でd0及びd10にそれぞれs1とs2がマッピングされる。同様に、残りのSC−FDMAシンボルでもdn、dn+10に該当のs1、s2がマッピングされる。
図57は、MSMを用いたPUCCHフォーマット2とSRSを同時伝送する方案を例示する。便宜上、2個の直交リソース(例、巡回シフト)を用いるMSMを仮定し、これらは同じPRB上に存在すると仮定する。
図57を参照すると、第1の直交リソースは、巡回シフト#0を含み、第2の直交リソースは巡回シフト#1を含む。それぞれの直交リソースを用いて2個のPUCCHフォーマット2を構成し、生成された2個のPUCCHフォーマット2を合わせて伝送することができる。この場合、SRS伝送を支援するために、MSM PUCCHフォーマット2の最後のSC−FDMAシンボルはパンクチャリングされる。同図は、スロット0と1においてRSシンボル構造をそのまま維持するものの、スロット1の2番目のRSシンボルをUCIシンボルに代えた場合を示す。図面は、RSシンボルの構造をPUCCHフォーマット2(標準CP)と同一に維持する場合を例示しているが、パンクチャリング後に残ったRSシンボルの個数/位置は変更可能である。同図は、パンクチャリングされた2つのPUCCHフォーマットを生成した後に、これらを合わせてMSM伝送を行う場合を例示している。しかし、これは例示であり、2つの正常のPUCCHフォーマットが合わせられてから最終的に1回のみパンクチャリングを行ってもよい。
以下、図58〜図62を参照してPUCCHフォーマット2とSRSを同時伝送する他の方法を説明する。図58〜図62は、既存PUCCHフォーマット2のRSシンボル構造をそのまま維持する場合に、d(9)のパンクチャリングによるコーディング損失を補償する方法を例示する。以下に述べるPUCCHフォーマット2の方法は、単純拡張により図56及び図57のようにMSMにも適用可能であることは明らかであるから、具体的な説明は省略する。
図58は、スロット1における2番目のRS(あるいは、1番目のRS)に変調を行う方法を例示する。図58を参照すると、スロット1における2番目のRSに、パンクチャリングされるd(9)を変調する。RSをd(9)で変調することは、RSシーケンスにd(9)を掛けることを含む。d(9)がQPSK変調された場合に、RSをd(9)で変調することは、RSの位相をd(9)値によってシフトさせることに相当する。他の方案として、スロット1における1番目のRSにd(9)を変調したり、スロット0における1番目のRSにd(9)を変調したり、スロット0における2番目のRSにd(9)を変調したりできる。受信端は、1番目のRSと2番目のRSの位相を比較することによって、d(9)のためのLLR(Log−Likelihood Ratio)を類推することができる。本例は、d(9)がパンクチャリングされる場合を仮定しているが、これは例示であり、d(9)は、任意のd(x)(x=0,…,9)に代替可能である。
図59は、スロット0における2番目のRS(あるいは、1番目のRS)にも変調を行う方法を例示する。各スロットにおける2番目のRSにd(9)を反復して変調することによってダイバーシティ利得を得ることができる。同様に、各スロットにおける1番目のRSにd(9)を反復して変調することもできる。
図60は、全てのRSに変調を行う方法を例示する。全てのRSにd(9)を反復して変調することによって、より大きいダイバーシティ利得を得ることができる。
図61及び図62は、拡張CPの場合にPUCCHフォーマット2とSRSを同時伝送する例を示す。図61は、あるスロット(例、スロット1)におけるRSにのみd(9)を変調した場合を示し、図62は、全てのRSにd(9)を変調した場合を示す。この時、スロット単位の周波数ホッピングはディセーブル(disable)されるとよい。d(9)がQPSKシンボルの場合に、受信端は総4回のブラインドデコーディングを行うことができる。
便宜上、上述した図58〜図62は、PUCCHフォーマット2を中心に説明したが、例示した内容は、図46及び図48のDFTベースのPUCCH構造にも同一に適用可能である。
多重アンテナ伝送方法を用いてPUCCHを伝送する方案について説明する。便宜上、2Tx伝送ダイバーシティ手法を説明するが、下記の例示は、n−Tx伝送ダイバーシティ手法にも同一に/類似に拡張可能である。便宜上、UCI伝送のための直交リソースをリソースAとし、RS伝送のための直交リソースをリソースBとする。リソースAとリソースBの論理インデックスは互いにリンク可能である。例えば、リソースBの論理インデックスが与えられると、リソースAの論理インデックスが自動に与えられることが可能である。また、リソースAとリソースBに対する論理インデックスの物理的構成方法は互いに異なることがある。主に、下記の2つの場合が存在する。
1)制御情報がいずれのアンテナ(ポート)からも同一のPRBを通じて伝送されるようにすることができる。
A.制御情報は、アンテナ(ポート)別に与えられたリソースA(例、巡回シフト、周波数因子)を通じて伝送される。各アンテナ(ポート)のために与えられたリソースAは互いに直交する。MSMが適用される場合に、各アンテナ(ポート)のためにN個の直交リソースが与えられる。
B.RSは、アンテナ(ポート)別に与えられたリソースB(例、巡回シフトとDFTカバーとの組み合わせ)を通じて伝送される。各アンテナ(ポート)のために与えられたリソースBは互いに直交する。
2)制御情報がアンテナごとに異なるPRBを通じて伝送されるようにすることができる。一例として、制御情報はアンテナ(ポート)0でPRB#4を通じて伝送され、アンテナ(ポート)1でPRB#6を通じて伝送されることがある。
A.互いに異なるアンテナ(ポート)を通じて伝送される制御情報間にはリソースが特に制約されない(すなわち、互いに同一でも異なってもよい)。
B.互いに異なるアンテナ(ポート)を通じて伝送されるRS間にはリソースが特別に制約されない(すなわち、互いに同一でも異なってもよい)。
多重アンテナ伝送(例、2Tx伝送)モードで、制御情報伝送のための2個(あるいは2*N個)のリソースAとRS伝送のための2個のリソースBはあらかじめ定義されたり、物理制御チャネル(例、PDCCH)/RRCシグナリングを通じて与えられたりする。この場合、制御情報とRSのためのシグナリングは個別に行われてもよく、または、いずれか一つのアンテナ(ポート)のためのリソース情報がシグナリングされると、いずかれ他のアンテナ(ポート)のためのリソース情報は、既にシグナリングされたリソース情報から類推されてもよい。
図63は、本発明の一実施例に適用されうる基地局及び端末を例示する。
図63を参照すると、無線通信システムは、基地局(BS)110及び端末(UE)120を含む。基地局110は、プロセッサ112、メモリー114及び無線周波数(Radio Frequency:RF)ユニット116を含む。プロセッサ112は、本発明で提案した手順及び/または方法を具現するように構成することができる。メモリー114は、プロセッサ112に接続し、プロセッサ112の動作と関連した様々な情報を記憶する。RFユニット116は、プロセッサ112に接続し、無線信号を送信及び/または受信する。端末120は、プロセッサ122、メモリー124及びRFユニット126を含む。プロセッサ122は、本発明で提案した手順及び/または方法を具現するように構成することができる。メモリー124は、プロセッサ122に接続し、プロセッサ122の動作と関連した様々な情報を記憶する。RFユニット126は、プロセッサ122に接続し、無線信号を送信及び/または受信する。基地局110及び/または端末110は、単一アンテナまたは多重アンテナを有することができる。
以上説明してきた実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定形態に結合したものである。各構成要素または特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮しなければならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施することもでき、一部の構成要素及び/または特徴を結合して本発明の実施例を構成することもできる。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能である。ある実施例の一部構成や特徴は、別の実施例に含まれることもでき、別の実施例の対応する構成または特徴に取って代わることもできる。特許請求の範囲において明示的な引用関係にない請求項を結合して実施例を構成したり、出願後の補正により新しい請求項として含めたりすることができることは明らかである。
本文書で、本発明の実施例は、端末と基地局間のデータ送受信関係を中心に説明されている。このような送受信関係は、端末とリレー間、または基地局とリレー間の信号送受信にも同一/類似に拡張される。本文書で基地局により行われるとした特定動作は、場合によっては、その上位ノード(upper node)により行われてもよい。すなわち、基地局を含む多数のネットワークノード(network nodes)からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる様々な動作は、基地局または基地局以外の別のネットワークノードにより実行できることは明らかである。基地局は、固定局(fixed station)、Node B、eNode B(eNB)、アクセスポイント(access point)などの用語に代替可能である。また、端末は、UE(User Equipment)、MS(Mobile Station)、MSS(Mobile Subscriber Station)などの用語に代替可能である。
本発明による実施例は様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェアまたはそれらの結合などにより具現することができる。ハードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、一つまたはそれ以上のASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現することができる。
ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明された機能または動作を行うモジュール、手順、関数などの形態で具現することができる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶されて、プロセッサにより駆動されるようにすることができる。メモリユニットは、プロセッサの内部または外部に設けられ、既に公知の様々な手段によりプロセッサとデータを交換することができる。
本発明は、本発明の特徴を逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体化可能であるということは、当業者にとっては自明である。したがって、上記の詳細な説明は、いずれの面においても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の請求項の合理的な解釈により決定すべきであり、本発明の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
本発明は、無線移動通信システムにおける端末機、基地局、またはその他の装備に適用可能である。特に、本発明は、アップリンク制御情報を伝送する方法及びそのための装置に適用可能である。

Claims (12)

  1. 無線通信システムで端末がPUCCHを通じて制御情報を伝送する方法であって、
    前記制御情報のための変調シンボル列を、前記PUCCH上の2つのスロットに対応するように分周するステップと、
    1番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を、第1のコードを用いて複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散するステップと、
    前記1番目のスロットで前記複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を、SC−FDMAシンボル単位にDFT変換するステップと、
    2番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を、第2のコードを用いて複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散するステップと、
    前記2番目のスロットで前記複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を、SC−FDMAシンボル単位にDFT変換するステップと、
    前記1番目及び2番目のスロットで対応するSC−FDMAシンボルを通じてDFT変換された信号を伝送するステップと、を含み、
    前記第2のコードの長さは、PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数によって可変する、制御情報伝送方法。
  2. 前記第1のコードの長さは、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数によらずに一定であることを特徴とする、請求項1に記載の制御情報伝送方法。
  3. 前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNの場合に、前記第2のコードの長さは、Mであり、
    前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記第2のコードの長さは、M−1であることを特徴とする、請求項1に記載の制御情報伝送方法。
  4. 標準巡回プレフィックスの場合に、Nは12で、Mは5であり、
    拡張巡回プレフィックスの場合に、Nは10で、Mは5であり、
    前記Nは、参照信号伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数を含むことを特徴とする、請求項1に記載の制御情報伝送方法。
  5. 前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNの場合に、前記第2のコードは、コードセット1から選択され、
    前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記第2のコードは、コードセット2から選択されることを特徴とする、請求項1に記載の制御情報伝送方法。
    Figure 2013528978
  6. 前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNの場合に、前記2番目のスロットで前記DFT変換された信号が伝送されるSC−FDMAシンボルのインデックスは、標準巡回プレフィックスの場合に0、2、3、4及び6であり、拡張巡回プレフィックスの場合に0、1、2、4及び5であり、
    前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記2番目のスロットで前記DFT変換された信号が伝送されるSC−FDMAシンボルのインデックスは、標準巡回プレフィックスの場合に0、2、3及び4であり、拡張巡回プレフィックスの場合に0、1、2及び4であることを特徴とする、請求項5に記載の制御情報伝送方法。
  7. 無線通信システムにおいてPUCCHを通じて制御情報を伝送するように構成された端末であって、
    RFユニットと、
    プロセッサと、を備え、
    前記プロセッサは、前記制御情報のための変調シンボル列を、前記PUCCH上の2つのスロットに対応するように分周し、1番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を、第1のコードを用いて複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散し、前記1番目のスロットで前記複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を、SC−FDMAシンボル単位にDFT変換し、2番目のスロットに対応するように分周された変調シンボル列を、第2のコードを用いて複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散し、前記2番目のスロットで前記複数のSC−FDMAシンボルに対応するように拡散された変調シンボル列を、SC−FDMAシンボル単位にDFT変換し、前記1番目及び2番目のスロットで対応するSC−FDMAシンボルを通じてDFT変換された信号を伝送するように構成され、
    前記第2のコードの長さは、PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数によって可変する、端末。
  8. 前記第1のコードの長さは、前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数によらずに一定であることを特徴とする、請求項7に記載の端末。
  9. 前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNである場合に、前記第2のコードの長さは、Mであり、
    前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記第2のコードの長さは、M−1であることを特徴とする、請求項7に記載の端末。
  10. 標準巡回プレフィックスの場合に、Nは12で、Mは5であり、
    拡張巡回プレフィックスの場合に、Nは10で、Mは5であり、
    前記Nは、参照信号伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数を含むことを特徴とする、請求項7に記載の端末。
  11. 前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNの場合に、前記第2のコードはコードセット1から選択され、
    前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記第2のコードはコードセット2から選択されることを特徴とする、請求項7に記載の端末。
    Figure 2013528978
  12. 前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がNの場合に、前記2番目のスロットで前記DFT変換された信号が伝送されるSC−FDMAシンボルのインデックスは、標準巡回プレフィックスの場合に0、2、3、4及び6であり、拡張巡回プレフィックスの場合に0、1、2、4及び5であり、
    前記PUCCH伝送のためのSC−FDMAシンボルの個数がN−1の場合に、前記2番目のスロットで前記DFT変換された信号が伝送されるSC−FDMAシンボルのインデックスは、標準巡回プレフィックスの場合に0、2、3及び4であり、拡張巡回プレフィックスの場合に0、1、2及び4であることを特徴とする、請求項7に記載の端末。
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