JP2014517641A - 通信システムにおける物理ダウンリンク制御シグナリングの拡張 - Google Patents
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Abstract
Description
図1を参照すると、DL TTIはN=14 OFDMシンボルを有する1つのサブフレームで構成されると仮定される。PDCCH転送を含むDL制御領域は、第1のMOFDMシンボル110(即ち、M=3)を占める。残りのN−MOFDMシンボルはPDSCH転送120(即ち、M−N=9)のために主に使われる。PCFICH130は、第1のOFDMシンボルのうちのリソース要素(Resource Element;RE)と称される幾つかのサブ−キャリアで転送され、DL制御領域サイズ(例えば、M=1、M=2、またはM=3 OFDMシンボル)を表す2ビットを含む。
図2を参照すると、NodeBは各々のPDCCHで各DCIフォーマットを個別的にコード化して転送する。DCIフォーマットが予定されたUEのためのRNTI(Radio Network Temporary Identifier)は、特定DCIフォーマットがそれに対して予定されているかをUEが識別できるようにするために、DCIフォーマットコードワード(codeword)のCRC(Cyclic Redundancy Check)をマスキング(mask)する。例えば、CRC及びRNTI両方ともは16ビットを有している。(コーディングされていない)DCIフォーマットビット(210)のCRC(220)が計算され、それはCRC及びRNTIビット(240)の間で排他的論理和(XOR)演算を使用して後続的にマスキングされる(230)。これによって、XOR(0,0)=0、XOR(0,1)=1、XOR(1,0)=1、及びXOR(1,1)=0となる。
図3を参照すると、UE受信機は、UEがDLサブフレームにDCIフォーマット割当を有しているかを決定するためにNodeB送信機の反対動作を遂行する。
具体的には、受信された制御信号(310)が復調され、その結果、生成されたビットがデインターリービング(de-interleaved)され(320)、NodeB送信機に適用されたレートマッチングが復元され(330)、データは後続的にデコーディングされる(340)。デコーディングの以後に、DCIフォーマット情報ビット(360)がCRCビット(350)を抽出した以後に得られ、その後にこれはUE RNTI(380)とのXOR演算を適用することによりディマスキング(de-mask)される(370)。最後に、UEはCRCテスト(390)を遂行する。CRCテストが通過される場合、UEはDCIフォーマットが有効であることと考慮して信号受信または信号転送のためのパラメータを決定する。CRCテストが通過されていない場合、UEはDCIフォーマットを無視する。
図4を参照すると、チャンネルコーディング及びレートマッチングの以後に、図2に示すように、論理領域で、エンコーディングされたDCIフォーマットビットがcPDCCHのcCCE(400)にマッピングされる。最初の4個のcCCE(L=4)、即ち、cCCE1(401)、cCCE2(402)、cCCE3(403)、及びcCCE4(404)は、UE1に対するcPDCCH転送のために使われる。次の2個のcCCE(L=2)、即ち、cCCE5(411)及びcCCE6(412)は、UE2に対するcPDCCH転送のために使われる。次の2個のcCCE(L=2)、即ち、cCCE7(421)及びcCCE8(422)は、UE3に対するcPDCCH転送のために使われる。最後に、終わりのcCCE(L=1)、即ちcCCE9(431)は、UE4に対するcPDCCH転送のために使われる。
PDCCH転送のために周波数領域で拡張された容量または干渉調整を使用する幾つかのケースが存在する。1つのこのようなケースは複数のセルでのUEに対するDL SAまたはUL SAが単一のセルで転送される(例えば、他のセルはPDSCHのみが伝達できるため)セル集合を有する通信システムである。他のケースは、複数のDL SAが同一なPDSCHリソースに対応するPDSCH転送のための空間的マルチプレキシングの広範囲な使用である。他のケースは、第1のNodeBからのDL転送が第2のNodeBからのDL転送から強い干渉を経験し、2セルの間の周波数領域にDL干渉調整(interference co-ordination)を必要とする場合である。
図5を参照すると、cPDCCH転送(510)の直後にePDCCH転送が開始されて全ての残存DLサブフレームシンボルの間存在しても、代案的に、それらは第4OFDMシンボルのように、固定された位置で開始されることができ、残存のDLサブフレームシンボルの一部分の間拡張できる。ePDCCH転送が4個のPRB(520、530、540、及び550)で発生し、残りのPRBはPDSCH転送(560、562、564、566、及び568)のために使用できる。
ePDCCH受信はCRSまたはDMRS(DemoDulation RS)に基づくことができる。DMRSは、UE−特定(UE-specific)であり、関連ePDCCH転送のために使われたPRBのREのサブセットで転送される。
図6を参照すると、PRBにはDMRS RE(610)が置かれている。2つのNodeB送信機アンテナポートにおいて、第1アンテナポートからのDMRS転送は同一周波数位置に位置する2つのDMRS REに対し、{1,1}のOCC(Orthogonal Covering Code)を適用して時間領域で連続することと仮定され、第2アンテナポートからのDMRS転送は{1,−1}のOCCを適用することと仮定される。UE受信機は、各々のOCCを除去することによって、各NodeB送信機アンテナポートからの信号により経験されたチャンネルを推定する。
別の態様は、ePDCCHで転送された各々のDL SAによりスケジューリングされているPDSCHに伝達されたTBの受信に対する応答で、HARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソース決定である。
cPDCCHで転送された各々のDL SAによりスケジューリングされているPDSCHに伝達されたデータTBの受信応答で、HARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースをUEが決定する他の必要性が存在する。
また、PDSCHを伝達するPRBで得られるもの以後の、ePDCCHを伝達するPRBのDMRSにより提供されるチャンネル推定の信頼性を増進する他の必要性が存在する。
本発明の一態様は、UEが第1セットのリソースを通じて第1タイプのCCEを含む第1タイプのPDCCHを受信し、第2セットのリソースを通じて第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを受信し、第1タイプのPDCCHの検出に対する応答で、または第2タイプのPDCCHの検出に対する応答で確認応答信号を転送するためのリソースを判定する方法及び装置を提供するものである。
また、本発明の実施形態がOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)に関して以下に記述されても、それらは一般的に全てのFDM(Frequency Division Multiplexing)転送、及び特殊な場合にはDFT(Discrete Fourier Transform)-spread OFDMに対しても適用可能である。
DLサブフレームで、eCCEサイズは、PRB毎のeCCEの個数、各種のRSタイプの存在、例えばPRB(各々のREはePDCCH転送のために使用できない)でのCRSまたはDMRS、ePDCCH転送のために使われたOFDMシンボルの個数などによって決定される。
ePDCCH転送は、従来のDL制御領域(PCFICHのデコーディングの後にUEにより決定された)の最後のOFDMシンボルの直後にあるOFDMシンボルで開始されることができ、またはePDCCH転送はより高いレイヤシグナリング(higher layer signaling)によりUEに知られた固定OFDXシンボルで開始されることもできる。例えば、ePDCCH転送は、従来のDL制御領域のために使われたOFDMシンボルの最大個数に対応するものの以後のOFDMシンボルで開始できる。ePDCCH転送のために使われたOFDMシンボルの個数は、DLサブフレームでの残りのOFDMシンボルの全てであるか、またはこれら残りのOFDMシンボルの任意サブセットでありうる。
具体的には、UEには、上位階層シグナリング、例えばRRCシグナリングを通じてcPDCCHのみをデコーディングするか、またはePDCCHのみをデコーディングするか否かが通知される。例えば、RRCシグナリングのうちの1ビットは、このような目的のために使われることができ、即ち、バイナリ‘0’はcPDCCH検出を表し、バイナリ‘1’はePDCCH検出を表す。
図7を参照すると、ステップ710で、NodeBは、1ビットのRRCシグナリングを使用して、cPDCCHのみをデコーディングするか、またはePDCCHのみをデコーディングするか否かをUEにシグナリングする。UEは、ステップ720で、NodeBからRRCシグナリングを受信し、ステップ730で、RRCシグナリングがcPDCCHのみをデコーディングするか、またはePDCCHのみをデコーディングするかを表すかを決定し、またステップ730での検出に基づいて、ステップ740で、cPDCCHのみをデコーディングするか、またはステップ750でePDCCHのみをデコーディングする。
図8を参照すると、各々の可能なcCCEまたはeCCE集合レベルに対するcPDCCH候補の個数及びePDCCH候補の個数は、各々RRCシグナリングを通じてNodeBによりUEに環境設定されたり予め決定されたりする。以前のケースで、NodeBはステップ810で、各々のcCCE及びeCCE集合レベルLに対するcPDCCH候補
図6でのDMRS設計は、ターゲットエラー率がePDCCHのターゲットエラー率より格段に大きい(通常的には、少なくとも10倍サイズだけ大きい)PDSCH復調用にターゲッティングされた。また、PDSCHは、最終の正確なTB受信のためにHARQ再転送に依存することができる。ePDCCH受信信頼度に対するより厳格な要求事項により、及びePDCCH転送のために一層多いeCCEを使用することによる符号率の増加、及びこれに伴う各々のオーバーヘッド増加を防止するために、ePDCCHが経験するチャンネル推定に対する信頼度を向上させ、これによってePDCCH検出信頼度を向上させる能力をUEに提供することが一般的に好ましい。また、最も大きいeCCE集合レベルL、例えばL=8 eCCEにおいては、ePDCCHに割り当てられたeCCEの個数を増加させることが不可能であることもある。非常に低いDL SINRを経験するUEに対しては、最も大きいeCCE集合レベルが使用され、またチャンネル推定正確度が最も重要である。
図10を参照すると、ePDCCH(1010、1012、1014、及び1016)に対する潜在的な転送のために4個のPRBが環境設定される。各PRBは、例えば周波数領域でまず昇りのPRB順序でナンバリングされており、その後に時間領域でナンバリングされている4個のeCCEを含む(代案的に、eCCEはPRBの昇順で時間領域で先にマッピングされることもできる)。cPDCCHの転送のために使われたOFDMシンボルに対応するcCCEの個数がNCであると仮定する場合、cCCEが先に順序化され、各々のHARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースは、PUCCHリソース
図11を参照すると、ePDCCH(1110、1112、1114、及び1116)の潜在的転送のために4個のPRBが環境設定される。各々のPRBは、例えば周波数領域で昇りのPRB次順で先にナンバリングされ、その後に時間領域でナンバリングされる4個のeCCEを含む(でなければ、eCCEがPRBの昇順で時間領域に先にマッピングされることもできる)。ePDCCHのみを受信するようにNodeBにより環境設定されたUEは、OFDMシンボルの最大個数がcPDCCHの転送のために使われることと仮定することによって、cCCEの最大個数Nc,maxのようなcCCEの固定された個数を仮定し、PCFICHをデコーディングしない。したがって、ePDCCHのみを受信するようにNodeBにより環境設定されたUEは、NC,max cCCEが先に順序化され、各々のHARQ−ACK信号転送のためのPUCCHリソースはPUCCHリソース
Claims (20)
- ユーザ端末(User Equipment;UE)が第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)のうちの、第1セットの集合レベルからの集合レベルを通じて第1セットのリソースの内で転送される第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)をデコーディングし、かつ第2タイプのCCEのうちの、第2セットの集合レベルからの集合レベルを通じて第2セットのリソースの内で転送される第2タイプのPDCCHをデコーディングする方法であって、
前記第1セットのリソースの内で、前記第1セットの集合レベルのうち、前記第1タイプのCCEの各集合レベルを有して前記第1タイプの候補PDCCHの第1個数をデコーディングするステップと、
前記第2セットのリソースの内で、前記第2セットの集合レベルのうち、前記第2タイプのCCEの各集合レベルを有して前記第2タイプの候補PDCCHの第2個数をデコーディングするステップと、
を含むことを特徴とする、方法。 - 運用帯域幅及び転送時間間隔を通じて物理リソースブロック(Physical Resource Block;PRB)で物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)または物理ダウンリンク共有データチャンネル(Physical Downlink Shared Data CHannel;PDSCH)を転送する方法であって、
前記PRBは、参照信号(Reference Signal;RS)を転送するリソース要素(Resource Element;RE)の個数を含み、前記方法は、
前記PRBが前記PDSCHを伝達する場合、データ情報を転送するために前記PRBにREの第1個数を割り当てるステップと、
前記PRBが前記PDCCHを伝達する場合、制御情報を転送するために前記PRBにREの第2個数を割り当てるステップと、を含み、
前記REの第2個数は、前記REの第1個数より小さいことを特徴とする、方法。 - 前記PDCCHを伝達する前記PRBで前記制御情報を転送するために使われない、前記PDSCHを伝達する前記PRBで前記データ情報を転送するために使われるREは、前記RSを転送することに使われるか、または空いていることを特徴とする、請求項2に記載の方法。
- 第1セットのリソースの内で第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を転送し、かつ第2タイプのリソースの内で第2タイプのPDCCHを転送する方法であって、
第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)の第1最大個数を含む前記第1タイプのPDCCHを転送するステップと、
第2タイプのCCEの第2最大個数を含む前記第2タイプのPDCCHを転送するステップと、を含み、
前記第2最大個数は、前記第1最大個数より大きいことを特徴とする、方法。 - ユーザ端末(User Equipment;UE)が第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を検出したことに対する応答で、または第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared CHannel;PDSCH)を受信する方法であって、
前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、転送時間間隔(Transmission Time Interval;TTI)以内に転送シンボルの第1個数を通じて前記PDSCHを受信するステップと、
前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、TTI以内に転送シンボルの第2個数を通じて前記PDSCHを受信するステップと、を含み、
前記第2個数は、前記第1個数より小さいことを特徴とする、方法。 - ユーザ端末(User Equipment;UE)が第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)を含む第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を検出したことに対する応答で、または第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、物理アップリンク制御チャンネル(Physical Uplink Control CHannel;PUCCH)で確認応答信号を転送する方法であって、
前記確認応答信号が前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記第1タイプのPDCCHを含む前記第1タイプのCCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第1オフセットに基づいてPUCCHリソースを決定するステップと、
前記確認応答信号が前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記第2タイプのPDCCHを含む前記第2タイプのCCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第2オフセットに基づいてPUCCHリソースを決定するステップと、
を含むことを特徴とする、方法。 - 第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)のうちの、第1セットの集合レベルからの集合レベルを通じて第1セットのリソースの内で転送される第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)をデコーディングし、かつ第2タイプのCCEのうちの、第2セットの集合レベルからの集合レベルを通じて第2セットのリソースの内で転送される第2タイプのPDCCHをデコーディングするユーザ端末(User Equipment;UE)装置であって、
前記第1セットのリソースの内で、前記第1タイプのCCEの各集合レベルに対する前記第1タイプの候補PDCCHの位置を識別し、かつ前記第2セットのリソースの内で、前記第2タイプのCCEの各集合レベルに対する前記第2タイプの候補PDCCHの位置を識別する探索器と、
前記第1セットの集合レベルのうちの前記第1タイプのCCEの各集合レベルを有して前記第1タイプの候補PDCCHの第1個数をデコーディングし、かつ前記第2セットの集合レベルのうちの前記第2タイプのCCEの各集合レベルを有して前記第2タイプの候補PDCCHの第2個数をデコーディングするデコーダと、
を含むことを特徴とする、装置。 - 前記第1タイプのCCEの各集合レベルに対する前記第1タイプの候補PDCCHの第1個数または前記第2タイプのCCEの各集合レベルに対する前記第2タイプの候補PDCCHの第2個数は、予め決定されるか、または上位階層シグナリングを通じて前記UEに通知されることを特徴とする、請求項1に記載の方法又は請求項7に記載の装置。
- 前記第1セットのリソースは、全体運用帯域幅の上にあり、かつ定めた時間である(in time)転送シンボルの第2個数の上にあり、
前記転送シンボルの第2個数は、同一な転送時間間隔以内に前記転送シンボルの第1個数に続くことを特徴とする、請求項1に記載の方法又は請求項7に記載の装置。 - 運用帯域幅及び転送時間間隔を通じて物理リソースブロック(Physical Resource Block;PRB)で転送される物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)または物理ダウンリンク共有データチャンネル(Physical Downlink Shared Data CHannel;PDSCH)を受信するユーザ端末(User Equipment;UE)装置であって、
前記PRBは、参照信号(Reference Signal;RS)を転送する多数のリソース要素(Resource Element;RE)を含み、前記装置は、
前記PRBが前記PDSCHを伝達する場合、前記PRBにREの第1個数を通じてデータ情報を受信する受信機と、
前記PRBが前記PDSCHを伝達する場合、前記PRBにREの第2個数を通じて制御情報を受信する受信機と、を含み、
前記REの第2個数は、前記REの第1個数より少ないことを特徴とする、装置。 - 前記PDCCHを伝達する前記PRBで前記制御情報を受信するために使われない、前記PDSCHを伝達する前記PRBで前記データ情報を受信するために使われるREは、前記RSを受信することに使われるか、または廃棄されることを特徴とする、請求項10に記載の装置。
- 第1セットのリソースの内で、第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)を含む第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink ControlCHannel;PDCCH)を受信し、かつ第2タイプのリソースの内で、第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを受信するユーザ端末(User Equipment;UE)装置であって、
前記第1タイプのCCEの第1最大個数を含む前記第1タイプのPDCCHを受信する受信機と、
前記第2タイプのCCEの第2最大個数を含む前記第2タイプのPDCCHを受信する受信機と、を含み、
前記第2最大個数は、前記第1最大個数より大きいことを特徴とする、装置。 - 前記第1タイプのCCEの第1最大個数は1、2、4、または8であり、
前記第2タイプのCCEの第2最大個数は1、2、4、8、または16であることを特徴とする、請求項4に記載の方法又は請求項12に記載の装置。 - 第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を検出したことに対する応答で、または第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で物理ダウンリンク共有チャンネル(Physical Downlink Shared CHannel;PDSCH)を受信する装置であって、
前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、転送時間間隔(Transmission Time Interval;TTI)以内に転送シンボルの第1個数を通じて前記PDSCHを受信する受信機と、
前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、TTI以内に転送シンボルの第2個数を通じて前記PDSCHを受信する受信機と、を含み、
前記第2個数は、前記第1個数より少ないことを特徴とする、装置。 - 前記PDSCHを受信したことが前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記PDSCHの転送シンボルは前記第1タイプのPDCCHの転送シンボルと相異し、
前記PDSCHを受信したことが前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記PDSCHの転送シンボルは前記第2タイプのPDCCHの転送シンボルと同一であることを特徴とする、請求項5に記載の方法又は請求項14に記載の装置。 - 第1タイプの制御チャンネル要素(Control Channel Element;CCE)を含む第1タイプの物理ダウンリンク制御チャンネル(Physical Downlink Control CHannel;PDCCH)を検出したことに対する応答で、または第2タイプのCCEを含む第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答で、物理アップリンク制御チャンネル(Physical Uplink Control CHannel;PUCCH)で確認応答信号を転送するユーザ端末(User Equipment;UE)装置であって、
前記確認応答信号が前記第1タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記第1タイプのPDCCHを含む前記第1タイプの前記CCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第1オフセットに基づいてPUCCHリソースを選択し、前記確認応答信号が前記第2タイプのPDCCHを検出したことに対する応答である場合、前記第2タイプのPDCCHを含む前記第2タイプの前記CCEのうちの第1のCCEのインデックス及び第2オフセットに基づいてPUCCHリソースを選択する選択器と、
前記選択されたPUCCHリソースで前記確認応答信号を転送する送信機と、
を含むことを特徴とする、装置。 - 前記第1オフセットまたは前記第2オフセットは、転送ポイントから前記UEにシグナリングされることを特徴とする、請求項6に記載の方法又は請求項16に記載の装置。
- 前記第2オフセットは、前記第1オフセット及び前記第1タイプのCCEの全体個数を通知する物理制御フォーマットインジケータチャンネル(Physical Control Format Indicator CHannel;PCFICH)から決定されることを特徴とする、請求項17に記載の装置。
- 前記第2オフセットは、前記第1オフセット及び前記第1タイプのPDCCHにより提供された情報と関連した、前記第2タイプのPDCCHにより提供される情報に追加的に含まれるPUCCHリソースインデックスフィールドから決定されることを特徴とする、請求項17に記載の装置。
- 前記第2オフセットは、前記第1タイプのPDCCHを転送する各転送時間間隔で使われる前記第1タイプのCCEの最大個数の数字を加算することにより前記第1オフセットから決定されることを特徴とする、請求項17に記載の装置。
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