JP2016197868A - データペイロードサイズと復号時間とを平衡させるための適応制御チャネル設計 - Google Patents
データペイロードサイズと復号時間とを平衡させるための適応制御チャネル設計 Download PDFInfo
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Abstract
【解決手段】ワイヤレス通信の方法が、トランスポートブロックのサイズに応じて制御チャネル領域にトランスポートブロックを割り当てることを含む。ユーザ機器(UE)は、制御情報のための1つのサブフレーム中の少なくとも2つの異なる制御領域を監視する。監視された制御領域は時間的に重複しない。UEは、2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含むサブフレームを受信する。
【選択図】図9A
Description
[0001] 本出願は、その開示全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2011年10月3日に出願された「ADAPTIVE CONTROL CHANNEL DESIGN FOR BALANCING DATA PAYLOAD SIZE AND DECODING TIME」と題する米国仮特許出願第61/542,764号の米国特許法第119条(e)項に基づく利益を主張する。
典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システム、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)システム、および時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムがある。
本方法はまた、決定された制御領域において制御情報を送信することを含む。
2つの制御領域は時間的に重複しない。(1つまたは複数の)プロセッサはまた、2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つ中に制御情報を含むサブフレームを受信するように構成される。
処理システム中の1つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈されたい。
空間多重化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。データストリームは、データレートを増加させるために単一のUE206に送信されるか、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のUE206に送信され得る。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し)、次いでダウンリンク上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間シグナチャとともに(1つまたは複数の)UE206に到着し、これにより、(1つまたは複数の)UE206の各々がそのUE206に宛てられた1つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。アップリンク上で、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これにより、eノードB204は、空間的にプリコーディングされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域中に12個の連続サブキャリアを含んでおり、各OFDMシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域中に7個の連続OFDMシンボル、または84個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブロックは、時間領域中に6個の連続OFDMシンボルを含んでおり、72個のリソース要素を有する。R302、304として示されるリソース要素のいくつかはダウンリンク基準信号(DL−RS:downlink reference signal)を含む。DL−RSは、(共通RSと呼ばれることもある)セル固有RS(CRS:Cell-specific RS)302と、UE固有RS(UE−RS:UE-specific RS)304とを含む。UE−RS304は、対応する物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:physical downlink shared channel)がマッピングされるリソースブロック上でのみ送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、UEが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、UEのデータレートは高くなる。
次いで、各空間ストリームは、別個の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に与えられる。各送信機618TXは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでRFキャリアを変調する。
メモリ660はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンクでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号(deciphering)と、ヘッダ復元(decompression)と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、L2レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク662に与えられる。また、様々な制御信号がL3処理のためにデータシンク662に与えられ得る。コントローラ/プロセッサ659はまた、HARQ動作をサポートするために肯定応答(ACK)および/または否定応答(NACK)プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
メモリ676はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンクでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ/プロセッサ675からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コントローラ/プロセッサ675はまた、HARQ動作をサポートするためにACKおよび/またはNACKプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
[0055] LTEリリース8、9、および10では、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)は、サブフレーム中の最初のいくつかのシンボル(たとえば、1つ、2つ、3つ、または4つ)内に位置し、システム帯域幅全体にわたって完全に分散される。さらに、物理ダウンリンク制御チャネルは、PDSCHなどの共有制御チャネルと時間領域多重化(TDM)され、それによりサブフレームを制御領域とデータ領域とに効果的に分割する。
eノードB610はまた、送信するための手段を含むように構成される。一態様では、送信手段は、送信手段によって具陳される機能を実行するように構成された送信プロセッサ616、変調器618およびアンテナ620であり得る。別の態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された任意のモジュールまたは任意の装置であり得る。
トランシーバ1230は、1つまたは複数のアンテナ1220に結合される。トランシーバ1230は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信することを可能にする。処理システム1214は、コンピュータ可読媒体1226に結合されたプロセッサ1222を含む。プロセッサ1222は、コンピュータ可読媒体1226に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1222によって実行されたとき、処理システム1214に、いずれかの特定の装置について説明する様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体1226はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1222によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。
トランシーバ1330は、1つまたは複数のアンテナ1320に結合される。トランシーバ1330は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信することを可能にする。処理システム1314は、コンピュータ可読媒体1326に結合されたプロセッサ1322を含む。プロセッサ1322は、コンピュータ可読媒体1326に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ1322によって実行されたとき、処理システム1314に、いずれかの特定の装置について説明する様々な機能を実行させる。コンピュータ可読媒体1326はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1322によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
制御情報のための1つのサブフレームにおいて少なくとも2つの異なる制御領域を監視することであって、前記2つの制御領域が時間的に重複しない、監視することと、
前記2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含む前記サブフレームを受信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C2]
監視することが、レガシー制御領域中の共通探索空間を監視することと、新しい制御領域においてUE固有の探索空間を監視することとをさらに備える、C1に記載の方法。
[C3]
前記受信することは、どの制御領域に関してスケジューリング許可が受信されたかに少なくとも部分的に応じて異なる最大トランスポートブロックサイズをサポートする、C1に記載の方法。
[C4]
少なくとも1つのアグリゲーションレベルを用いて制御情報を監視することを前記制御領域のうちの1つに制限することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C5]
前記監視することは、前記制御領域のうちの1つにおいて複数の復号仮説を監視することであって、前記複数の復号仮説は、前記UEが1つのサブフレームにおいて監視する復号仮説の総数よりも少ない復号仮説を備える、監視することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C6]
前記制御領域のうちの1つにおける前記複数の復号仮説が、アグリゲーションレベルに依存する数の復号仮説を備える、C5に記載の方法。
[C7]
前記制御領域のうちの1つにおける前記複数の復号仮説が、半静的に構成されたいくつかの復号仮説を備える、C5に記載の方法。
[C8]
受信機は、少なくとも1つの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)値によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)を伴う制御情報を監視することを、前記制御領域のうちの1つに制限する、C1に記載の方法。
[C9]
トランスポートブロックサイズに基づいて受信機に制御情報を送信するために使用する制御領域を決定することと、
前記決定された制御領域において制御情報を送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
[C10]
前記決定することが、
ePDCCH復号時間、シンボル前処理時間、多入力多出力(MIMO)モード、送信ランク、およびユーザ機器(UE)干渉消去ファクタ
のうちの少なくとも1つに基づく、C9に記載の方法。
[C11]
前記決定することは、前記制御情報が1つの受信機を対象とするのか、2つ以上の受信機を対象とするのかに基づく、C9に記載の方法。
[C12]
前記決定することが、前記制御情報の巡回冗長検査(CRC)をスクランブルするために使用される無線ネットワーク一時識別子(RNTI)値に基づく、C9に記載の方法。
[C13]
前記決定された制御領域が複数のePDCCH領域および1つのPDCCHのうちの1つである、C9に記載の方法。
[C14]
前記決定された制御領域が複数のePDCCH領域および1つのPDCCHのうちの少なくとも1つである、C9に記載の方法。
[C15]
前記複数のePDCCH領域が、ePDCCHの第1のスロットとePDCCHの第2のスロットとを備える、C14に記載の方法。
[C16]
決定することがさらにアグリゲーションサイズに基づいている、C9に記載の方法。
[C17]
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサであって、
制御情報のための1つのサブフレームにおいて少なくとも2つの異なる制御領域を監視することであって、前記2つの制御領域が時間的に重複しない、監視することと、
前記2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含む前記サブフレームを受信することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C18]
前記少なくとも1つのプロセッサが、レガシー制御領域の共通探索空間を監視することと、新しい制御領域においてUE固有の探索空間を監視することとを行うように構成された、C17に記載の装置。
[C19]
前記少なくとも1つのプロセッサは、どの制御領域に関してスケジューリング許可が受信されたかに少なくとも部分的に応じて異なる最大トランスポートブロックサイズをサポートすることによって受信するように構成された、C17に記載の装置。
[C20]
前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、少なくとも1つのアグリゲーションレベルを用いて制御情報を監視することを前記制御領域のうちの1つに制限するように構成された、C17に記載の装置。
[C21]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記制御領域のうちの1つにおいて複数の復号仮説を監視するように構成され、前記複数の復号仮説は、前記UEが1つのサブフレームにおいて監視する復号仮説の総数よりも少ない復号仮説を備える、C17に記載の装置。
[C22]
前記制御領域のうちの1つにおける前記複数の復号仮説が、アグリゲーションレベルに依存する数の復号仮説を備える、C21に記載の装置。
[C23]
前記制御領域のうちの1つにおける前記複数の復号仮説が、半静的に構成されたいくつかの復号仮説を備える、C21に記載の装置。
[C24]
受信機は、少なくとも1つの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)値によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)を伴う制御情報を監視することを、前記制御領域のうちの1つに制限する、C17に記載の装置。
[C25]
メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサであって、
トランスポートブロックサイズに基づいて受信機に制御情報を送信するために使用する制御領域を決定することと、
前記決定された制御領域において制御情報を送信することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C26]
前記少なくとも1つのプロセッサが、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(ePDDCH)復号時間、シンボル前処理時間、多入力多出力(MIMO)モード、送信ランク、およびユーザ機器(UE)干渉消去ファクタ
のうちの少なくとも1つに基づいて決定するように構成された、C25に記載の装置。
[C27]
前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報が1つの受信機を対象とするのか、2つ以上の受信機を対象とするのかに基づいて決定するように構成された、C25に記載の装置。
[C28]
前記少なくとも1つのプロセッサが、前記制御情報の巡回冗長検査(CRC)をスクランブルするために使用される無線ネットワーク一時識別子(RNTI)値に基づいて決定するように構成された、C25に記載の装置。
[C29]
前記決定された制御領域が複数のePDCCH領域および1つのPDCCHのうちの1つである、C25に記載の装置。
[C30]
前記決定された制御領域が複数のePDCCH領域および1つのPDCCHのうちの少なくとも1つである、C25に記載の装置。
[C31]
前記複数のePDCCH領域が、ePDCCHの第1のスロットとePDCCHの第2のスロットとを備える、C30に記載の装置。
[C32]
前記少なくとも1つのプロセッサが、アグリゲーションサイズに基づいて決定するように構成された、C25に記載の装置。
[C33]
ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
制御情報についてサブフレーム中の少なくとも2つの異なる制御領域を監視するためのプログラムコードであって、前記2つの制御領域が時間的に重複しない、プログラムコードと、
前記2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含む前記サブフレームを受信するためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C34]
ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
トランスポートブロックサイズに基づいて受信機に制御情報を送信するために使用する制御領域を決定するためのプログラムコードと、
前記決定された制御領域において制御情報を送信するためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
[C35]
制御情報のための1つのサブフレームにおいて少なくとも2つの異なる制御領域を監視するための手段であって、前記2つの制御領域が時間的に重複しない、監視するための手段と、
前記2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含む前記サブフレームを受信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
[C36]
トランスポートブロックサイズに基づいて受信機に制御情報を送信するために使用する制御領域を決定するための手段と、
前記決定された制御領域において制御情報を送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
Claims (36)
- 制御情報のための1つのサブフレームにおいて少なくとも2つの異なる制御領域を監視することであって、前記2つの制御領域が時間的に重複しない、監視することと、
前記2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含む前記サブフレームを受信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。 - 監視することが、レガシー制御領域中の共通探索空間を監視することと、新しい制御領域においてUE固有の探索空間を監視することとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記受信することは、どの制御領域に関してスケジューリング許可が受信されたかに少なくとも部分的に応じて異なる最大トランスポートブロックサイズをサポートする、請求項1に記載の方法。
- 少なくとも1つのアグリゲーションレベルを用いて制御情報を監視することを前記制御領域のうちの1つに制限することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記監視することは、前記制御領域のうちの1つにおいて複数の復号仮説を監視することであって、前記複数の復号仮説は、前記UEが1つのサブフレームにおいて監視する復号仮説の総数よりも少ない復号仮説を備える、監視することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記制御領域のうちの1つにおける前記複数の復号仮説が、アグリゲーションレベルに依存する数の復号仮説を備える、請求項5に記載の方法。
- 前記制御領域のうちの1つにおける前記複数の復号仮説が、半静的に構成されたいくつかの復号仮説を備える、請求項5に記載の方法。
- 受信機は、少なくとも1つの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)値によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)を伴う制御情報を監視することを、前記制御領域のうちの1つに制限する、請求項1に記載の方法。
- トランスポートブロックサイズに基づいて受信機に制御情報を送信するために使用する制御領域を決定することと、
前記決定された制御領域において制御情報を送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。 - 前記決定することが、
ePDCCH復号時間、シンボル前処理時間、多入力多出力(MIMO)モード、送信ランク、およびユーザ機器(UE)干渉消去ファクタ
のうちの少なくとも1つに基づく、請求項9に記載の方法。 - 前記決定することは、前記制御情報が1つの受信機を対象とするのか、2つ以上の受信機を対象とするのかに基づく、請求項9に記載の方法。
- 前記決定することが、前記制御情報の巡回冗長検査(CRC)をスクランブルするために使用される無線ネットワーク一時識別子(RNTI)値に基づく、請求項9に記載の方法。
- 前記決定された制御領域が複数のePDCCH領域および1つのPDCCHのうちの1つである、請求項9に記載の方法。
- 前記決定された制御領域が複数のePDCCH領域および1つのPDCCHのうちの少なくとも1つである、請求項9に記載の方法。
- 前記複数のePDCCH領域が、ePDCCHの第1のスロットとePDCCHの第2のスロットとを備える、請求項14に記載の方法。
- 決定することがさらにアグリゲーションサイズに基づいている、請求項9に記載の方法。
- メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサであって、
制御情報のための1つのサブフレームにおいて少なくとも2つの異なる制御領域を監視することであって、前記2つの制御領域が時間的に重複しない、監視することと、
前記2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含む前記サブフレームを受信することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと
を備える、ワイヤレス通信のための装置。 - 前記少なくとも1つのプロセッサが、レガシー制御領域の共通探索空間を監視することと、新しい制御領域においてUE固有の探索空間を監視することとを行うように構成された、請求項17に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのプロセッサは、どの制御領域に関してスケジューリング許可が受信されたかに少なくとも部分的に応じて異なる最大トランスポートブロックサイズをサポートすることによって受信するように構成された、請求項17に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのプロセッサがさらに、少なくとも1つのアグリゲーションレベルを用いて制御情報を監視することを前記制御領域のうちの1つに制限するように構成された、請求項17に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記制御領域のうちの1つにおいて複数の復号仮説を監視するように構成され、前記複数の復号仮説は、前記UEが1つのサブフレームにおいて監視する復号仮説の総数よりも少ない復号仮説を備える、請求項17に記載の装置。
- 前記制御領域のうちの1つにおける前記複数の復号仮説が、アグリゲーションレベルに依存する数の復号仮説を備える、請求項21に記載の装置。
- 前記制御領域のうちの1つにおける前記複数の復号仮説が、半静的に構成されたいくつかの復号仮説を備える、請求項21に記載の装置。
- 受信機は、少なくとも1つの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)値によってスクランブルされた巡回冗長検査(CRC)を伴う制御情報を監視することを、前記制御領域のうちの1つに制限する、請求項17に記載の装置。
- メモリと、
前記メモリに結合された少なくとも1つのプロセッサであって、
トランスポートブロックサイズに基づいて受信機に制御情報を送信するために使用する制御領域を決定することと、
前記決定された制御領域において制御情報を送信することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサと
を備える、ワイヤレス通信のための装置。 - 前記少なくとも1つのプロセッサが、
拡張物理ダウンリンク制御チャネル(ePDDCH)復号時間、シンボル前処理時間、多入力多出力(MIMO)モード、送信ランク、およびユーザ機器(UE)干渉消去ファクタ
のうちの少なくとも1つに基づいて決定するように構成された、請求項25に記載の装置。 - 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記制御情報が1つの受信機を対象とするのか、2つ以上の受信機を対象とするのかに基づいて決定するように構成された、請求項25に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記制御情報の巡回冗長検査(CRC)をスクランブルするために使用される無線ネットワーク一時識別子(RNTI)値に基づいて決定するように構成された、請求項25に記載の装置。
- 前記決定された制御領域が複数のePDCCH領域および1つのPDCCHのうちの1つである、請求項25に記載の装置。
- 前記決定された制御領域が複数のePDCCH領域および1つのPDCCHのうちの少なくとも1つである、請求項25に記載の装置。
- 前記複数のePDCCH領域が、ePDCCHの第1のスロットとePDCCHの第2のスロットとを備える、請求項30に記載の装置。
- 前記少なくとも1つのプロセッサが、アグリゲーションサイズに基づいて決定するように構成された、請求項25に記載の装置。
- ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
制御情報についてサブフレーム中の少なくとも2つの異なる制御領域を監視するためのプログラムコードであって、前記2つの制御領域が時間的に重複しない、プログラムコードと、
前記2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含む前記サブフレームを受信するためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。 - ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
非一時的プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコードが、
トランスポートブロックサイズに基づいて受信機に制御情報を送信するために使用する制御領域を決定するためのプログラムコードと、
前記決定された制御領域において制御情報を送信するためのプログラムコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。 - 制御情報のための1つのサブフレームにおいて少なくとも2つの異なる制御領域を監視するための手段であって、前記2つの制御領域が時間的に重複しない、監視するための手段と、
前記2つの異なる制御領域のうちの少なくとも1つにおいて制御情報を含む前記サブフレームを受信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。 - トランスポートブロックサイズに基づいて受信機に制御情報を送信するために使用する制御領域を決定するための手段と、
前記決定された制御領域において制御情報を送信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
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