JP2016506656A - 下りリンク信号受信方法及びユーザ機器、並びに下りリンク信号送信方法及び基地局 - Google Patents

下りリンク信号受信方法及びユーザ機器、並びに下りリンク信号送信方法及び基地局 Download PDF

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Abstract

【課題】上りリンク/下りリンク信号を効率的に送信/受信する無線通信システムに関する。【解決手段】本発明の基地局は、第1セル集合と前記第1セル集合のセルにそれぞれ対応するパラメータセットをユーザ機器に知らせ、第1セル集合の部分集合であるとともに、ユーザ機器に関連付けられた第2セル集合を知らせる。ユーザ機器は、第2セル集合と関連付けられたパラメータセットのいずれか一パラメータセットを用いて下りリンク信号を受信したり上りリンク信号を送信することができる。【選択図】図11

Description

本発明は、無線通信システムに関し、特に、上りリンク信号或いは下りリンク信号を送信或いは受信する方法及びそのための装置に関する。
機器間(Machine−to−Machine、M2M)通信と、高いデータ送信量を要求するスマートフォン、タブレットPCなどの様々な装置及び技術が出現及び普及されている。これに伴い、セルラー網で処理されることが要求されるデータ量も急増している。このように急増するデータ処理要求量を満たすために、より多くの周波数帯域を効率的に用いるための搬送波集成(carrier aggregation)技術、認知無線(cognitive radio)技術などと、限られた周波数内で送信されるデータ容量を高めるための多重アンテナ技術、多重基地局協調技術などが発展している。
一般の無線通信システムは、1つの下りリンク(downlink、DL)帯域とこれに対応する1つの上りリンク(uplink、UL)帯域でデータ送/受信を行ったり(周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)モードの場合)、所定の無線フレーム(Radio Frame)を時間ドメイン(time domain)で上りリンク時間ユニットと下りリンク時間ユニットとに区分し、上りリンク/下りリンク時間ユニットでデータ送/受信を行う(時分割デュプレックス(time division duplex、TDD)モードの場合)。基地局(base station、BS)とユーザ機器(user equipment、UE)は、所定の時間ユニット(unit)、例えば、サブフレーム(subframe、SF)内で、スケジュールされたデータ及び/又は制御情報を送受信する。データは、上りリンク/下りリンクサブフレームに設定されたデータ領域を通じて送受信され、制御情報は、上りリンク/下りリンクサブフレームに設定された制御領域を通じて送受信される。そのために、無線信号を搬送する様々な物理チャネルが上りリンク/下りリンクサブフレームに設定される。これに対し、搬送波集成技術は、より広い周波数帯域を用いるために複数の上りリンク/下りリンク周波数ブロックを集めてより大きい上りリンク/下りリンク帯域幅を用いることによって、単一搬送波が用いられる場合に比べて多量の信号を同時に処理することができる。
一方、UEが周辺で接続(access)し得るノード(node)の密度が高くなる方向に通信環境が進化している。ノードとは、1つ以上のアンテナを有し、UEと無線信号を送信/受信できる固定した地点(point)のことを指す。高い密度のノードを具備した通信システムは、ノード間の協調によってより高い性能の通信サービスをUEに提供することができる。
新しい無線通信技術の導入から、基地局が所定リソース領域でサービスを提供すべきUEの個数が増加するだけでなく、上記基地局がサービスを提供するUEと送信/受信するデータと制御情報の量も増加している。基地局がUEとの通信に利用可能な無線リソースの量は有限のため、基地局が有限の無線リソースを用いて上りリンク/下りリンクデータ及び/又は上りリンク/下りリンク制御情報をUEから/に効率的に受信/送信するための新しい方案が要求される。
また、送信装置が送信する制御信号及び/又はデータ信号が受信装置によって復元される時に用いられる参照信号を限られた無線リソース上で効率的に送信/受信されるための方案も要求される。
本発明が遂げようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言及していない他の技術的課題は、以下の発明の詳細な説明から、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。
本発明の基地局は、第1セル集合と前記第1セル集合のセルにそれぞれ対応するパラメータセットをユーザ機器に知らせ、前記第1セル集合の部分集合であるとともに、前記ユーザ機器と関連付けられた第2セル集合を知らせる。前記ユーザ機器は、前記第2セル集合と関連付けられたパラメータセットのいずれか一パラメータセットを用いて下りリンク信号を受信したり上りリンク信号を送信することができる。
本発明の一様相として、ユーザ機器が下りリンク信号を受信する方法であって、複数のセルを含む第1セル集合と前記複数のセルにそれぞれ対応する複数のパラメータセットに関する第1情報を受信し、前記複数のセルのうちの一つ以上を含む第2セル集合を示す第2情報を受信し、前記第2セル集合内の特定セルを示す第3情報を受信し、前記第3情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記特定セルのパラメータセットを用いて前記特定セルを通じて前記下りリンク信号を受信することを含む、下りリンク信号受信方法が提供される。
本発明の他の様相として、下りリンク信号を受信するユーザ機器であって、無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサとを備え、前記プロセッサは、複数のセルを含む第1セル集合及び前記複数のセルにそれぞれ対応する複数のパラメータセットに関する第1情報、前記複数のセルのうちの一つ以上を含む第2セル集合を示す第2情報、及び前記第2セル集合内の特定セルを示す第3情報を受信するようにRFユニットを制御し、前記第3情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記特定セルのパラメータセットを用いて前記特定セルを通じて前記下りリンク信号を受信するように前記RFユニットを制御する、ユーザ機器が提供される。
本発明の更に他の様相として、基地局が下りリンク信号を送信する方法であって、複数のセルを含む第1セル集合と前記複数のセルにそれぞれ対応する複数のパラメータセットに関する第1情報を送信し、前記複数のセルのうちの一つ以上を含む第2セル集合を示す第2情報を送信し、前記第2セル集合内の特定セルを示す第3情報を送信し、前記第3情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記特定セルのパラメータセットを用いて前記特定セルを通じて前記下りリンク信号を送信することを含む、下りリンク信号送信方法が提供される。
本発明の更に他の様相として、下りリンク信号を送信する基地局であって、無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサとを備え、前記プロセッサは、複数のセルを含む第1セル集合及び前記複数のセルにそれぞれ対応する複数のパラメータセットに関する第1情報、前記複数のセルのうちの一つ以上を含む第2セル集合を示す第2情報、及び前記第2セル集合内の特定セルを示す第3情報を送信するようにRFユニットを制御し、前記第3情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記特定セルのパラメータセットを用いて前記特定セルを通じて前記下りリンク信号を送信するように前記RFユニットを制御する、基地局が提供される。
本発明の各様相において、前記複数のパラメータセットのそれぞれは、該当のセルのアンテナポート個数、前記該当のセルのゼロ電力チャネル状態情報参照信号(channel state information reference signal、CSI−RS)リソース設定情報、前記該当のセルの物理下りリンク制御チャネルの開始シンボルを示す情報、又は前記該当のセルの非−ゼロ電力CSI−RSリソース設定情報のうち少なくとも一つを含むことができる。
本発明の各様相において、前記特定セルの物理下りリンク制御チャネルを介して、サービングセルを、前記特定セルではなく他のセルに変更することを示す第4情報をさらに受信することができる。
本発明の各様相において、前記第4情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記他のセルのパラメータセットを用いて前記他のセルを通じて他の信号が送信或いは受信することができる。
本発明の各様相において、前記他のセルは、前記第2セル集合に属することができる。
本発明の各様相において、前記第2セル集合内の各セルに対するディスカバリ信号の復号を試みて、前記第2セル集合内の各セルの状態を判断することをさらに含むことができる。
上記の課題解決方法は、本発明の実施例の一部に過ぎず、当該技術の分野における通常の知識を有する者にとっては、本願発明の技術的特徴が反映された様々な実施例を、以下に説明する本発明の詳細な説明から導出できるということは明らかであろう。
本発明によれば、上りリンク/下りリンク信号を効率的に送信/受信することができる。これによって、無線通信システムの全体処理量(throughput)が向上する。
本発明によれば、ユーザ機器が効率的にハンドオーバー(handover)を行うことができる。
本発明に係る効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、以下の発明の詳細な説明から、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の図面は、本発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。 無線通信システムで下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。 無線通信システムで用いられる下りリンクサブフレーム(subframe)構造を例示する図である。 無線通信システムに用いられる上りリンク(uplink、UL)サブフレーム構造の一例を示す図である。 単一搬送波通信と多重搬送波通信を説明するための図である。 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)或いはEPDCCH(Enhanced PDCCH)と、PDCCH/EPDCCHによってスケジュールされるデータチャネルを例示する図である。 セル特定的参照信号(cell specific reference signal、CRS)とUE特定的参照信号(user specific reference signal、UE−RS)を例示する図である。 チャネル状態情報参照信号(channel state information reference signal、CSI−RS)設定(configuration)を例示する図である。 スモールセルの概念を説明するための図である。 既存ハンドオーバー過程を例示する図である。 本発明に係るセル集合を説明するための図である。 本発明に係るパラメータセットを例示する図である。 本発明に係るパラメータセットを例示する図である。 ディスカバリ信号の送信例を示す図である。 本発明を行う送信装置(10)及び受信装置(20)の構成要素を示すブロック図である。
以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのものであり、本発明が実施し得る唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者にとってはこのような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できることは明らかである。
いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置を省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示すことができる。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素については、同一の図面符号を付して説明する。
以下に説明する技法(technique)及び装置、システムは、様々な無線多元接続システムに適用することができる。多元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、MC−FDMA(multi carrier frequency division multiple access)システムなどがある。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)又はCDMA2000のような無線技術(technology)によって具現することができる。TDMAは、GSM(Global System for Mobile communication)、GPRS(General Packet Radio Service)、EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(i.e.,GERAN)などのような無線技術によって具現することができる。OFDMAは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802−20、E−UTRA(evolved−UTRA)などのような無線技術によって具現することができる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部であり、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTSの一部である。3GPP LTEは、下りリンク(downlink、DL)ではOFDMAを採択し、上りリンク(uplink、UL)ではSC−FDMAを採択している。LTE−A(LTE−advanced)は、3GPP LTEの進化した形態である。説明の便宜のために、以下では、本発明が3GPP LTE/LTE−Aに適用される場合を仮定して説明する。しかし、本発明の技術的特徴がこれに制限されるものではない。例えば、以下の詳細な説明が、移動通信システムが3GPP LTE/LTE−Aシステムに対応する移動通信システムに基づいて説明されても、3GPP LTE/LTE−A特有の事項以外は、他の任意の移動通信システムにも適用可能である。
例えば、本発明は、3GPP LTE/LTE−Aシステムのように、eNBがUEに下りリンク/上りリンク時間/周波数リソースを割り当て、UEがeNBの割当てによって下りリンク信号を受信し、上りリンク信号を送信する非−競合ベース(non−contention based)通信だけでなく、Wi−Fiのような競合ベース(contention based)通信にも適用することができる。非−競合ベース通信技法は、接続ポイント(access point、AP)或いは上記接続ポイントを制御する制御ノード(node)が、UEと上記AP間の通信のためのリソースを割り当てるが、競合ベース通信技法は、APに接続しようとする複数UE間の競合によって通信リソースが占有される。競合ベース通信技法についして簡略に説明すると、競合ベース通信技法の一種として搬送波感知多元接続(carrier sense multiple access、CSMA)がある。CSMAとは、ノード或いは通信機器が周波数帯域(band)のような、共有伝送媒体(shared transmission medium)(共有チャネルともいう。)上でトラフィック(traffic)を送信する前に、同一の共有伝送媒体上に他のトラフィックがないことを確認する確率的(probabilistic)媒体接続制御(media access control、MAC)プロトコル(protocol)を指す。CSMAにおいて送信装置は受信装置にトラフィックを送ることを試みる前に、他の送信が進行中であるか否か決定する。換言すれば、送信装置は、送信を試みる前に、他の送信装置からの搬送波(carrier)の存在を検出(detect)することを試みる。搬送波が感知されると、送信装置は、自身の送信を開始する前に、進行中の他の送信装置によって送信が完了(finish)することを待つ。結局、CSMAは、「sense before transmit」或いは「listen before talk」の原理を基盤にした通信技法といえる。CSMAを用いる競合ベース通信システムにおいて送信装置間の衝突を回避するための技法としてCSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)及び/又はCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)が用いられる。CSMA/CDは、有線LAN環境での衝突検出技法であり、イーサネット(ethernet)環境で通信をしようとするPC(Personal Computer)やサーバー(server)がまず、ネットワーク上で通信が行われているか確認した後、他の装置(device)がデータを上記ネットワーク上で載せて送っていると、待ってからデータを送る。すなわち、2人以上のユーザ(例、PC、UEなど)が同時にデータを乗せて送る場合、上記同時送信間に衝突が発生するが、CSMA/CDは、上記衝突を監視し、柔軟性あるデータ送信がなされるようにする技法である。CSMA/CDを用いる送信装置は、特定規則を用いて他の送信装置によるデータ送信を感知し、自身のデータ送信を調節する。CSMA/CAは、IEEE802.11標準に明示されている媒体接近制御プロトコルである。IEEE802.11標準に従うWLANシステムは、IEEE802.3標準で用いられたCSMA/CDを用いず、CA、すなわち、衝突を回避する方式を用いている。送信装置は、常にネットワークの搬送波を感知しているが、ネットワークが空になると、目録に登載された自身の位置によって、定められた時間を待ってからデータを送る。目録内で送信装置間の優先順位を決め、これを再設定(reconfiguration)するためには様々方法を用いることができる。IEEE802.11標準の一部バージョンに従うシステムでは、衝突が起きることがあり、この場合には衝突感知手順が行われる。CSMA/CAを用いる送信装置は、特定規則を用いて、他の送信装置によるデータ送信と自身のデータ送信間の衝突を回避する。
本発明において、UEは、固定していても移動性を有してもよく、基地局(base station、BS)と通信してユーザデータ及び/又は各種制御情報を送受信する各種機器がこれに属する。UEは、端末(Terminal Equipment)、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscribe Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)などと呼ぶことができる。また、本発明において、BSは、一般に、UE及び/又は他のBSと通信する固定局(fixed station)のことをいい、UE及び他のBSと通信して各種データ及び制御情報を交換する。BSは、ABS(Advanced Base Station)、NB(Node−B)、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、接続ポイント(Access Point)、PS(Processing Server)等の他の用語と呼ぶこともできる。以下の本発明に関する説明では、BSをeNBと総称する。
本発明でいうノード(node)とは、UEと通信して無線信号を送信/受信し得る固定した地点(point)のことを指す。様々な形態のeNBを、その名称に関係なくノードとして用いることができる。例えば、BS、NB、eNB、ピコセルeNB(PeNB)、ホームeNB(HeNB)、リレー、リピータなどをノードとすることができる。また、ノードは、eNBでなくてもよい。例えば、無線リモートヘッド(radio remote head、RRH)、無線リモートユニット(radio remote unit、RRU)とすることもできる。RRH、RRUなどは、一般に、eNBの電力レベル(power level)よりも低い電力レベルを有する。RRH或いはRRU(以下、RRH/RRU)は、一般に、光ケーブルなどの専用回線(dedicated line)でeNBに接続されているため、一般に、無線回線で接続されたeNBによる協調通信に比べて、RRH/RRUとeNBによる協調通信を円滑に行うことができる。1つのノードには少なくとも1つのアンテナが設置される。上記アンテナは物理アンテナを意味することもでき、アンテナポート、仮想アンテナ、又はアンテナグループを意味することもできる。ノードは、ポイント(point)とも呼ばれる。多重ノードシステムにおいて、複数のノードへの/からの信号送信/受信には、同一のセル識別子(identity、ID)を用いてもよく、互いに異なるセル識別子を用いてもよい。複数のノードが同一のセルIDを有する場合、上記複数のノードのそれぞれは、1つのセルの一部アンテナ集団のように動作する。多重ノードシステムでノードが互いに異なるセルIDを有すると、このような多重ノードシステムは、多重セル(例えば、マクロセル/フェムトセル/ピコセル)システムと見なすことができる。複数のノードのそれぞれが形成した多重セルがカバレッジによってオーバーレイ(overlay)する形態で構成されると、上記多重セルが形成したネットワークを特に多重−階層(multi−tier)ネットワークと呼ぶ。RRH/RRUのセルIDとeNBのセルIDは同一でもよく、異なってもよい。RRH/RRUがeNBと異なるセルIDを用いる場合、RRH/RRUとeNBはいずれも独立した基地局として動作する。
多重ノードシステムにおいて、複数のノードと接続された1つ以上のeNB或いはeNBコントローラが上記複数のノードの一部又は全てを通じてUEに同時に信号を送信或いは受信するように上記複数のノードを制御することができる。各ノードの実体、各ノードの具現形態などによって多重ノードシステム間には相違点が存在するが、複数のノードが共に所定時間−周波数リソース上でUEに通信サービスを提供することに参加するという点で、それらの多重ノードシステムは単一ノードシステム(例えば、CAS、従来のMIMOシステム、従来の中継システム、従来のリピータシステムなど)と相違する。したがって、複数のノードの一部又は全てを用いてデータ協調送信を行う方法に関する本発明の実施例は、各種の多重ノードシステムに適用することができる。例えば、ノードは、通常、他のノードと一定間隔以上離れて位置しているアンテナグループを指すが、後述する本発明の実施例は、ノードが間隔に関係なく任意のアンテナグループを意味する場合にも適用することができる。例えば、X−pol(Cross polarized)アンテナを具備したeNBの場合、該eNBがH−polアンテナで構成された(configured)ノードとV−polアンテナで構成されたノードを制御するとして、本発明の実施例を適用することができる。
複数の送信(Tx)/受信(Rx)ノードを通じて信号を送信/受信したり、複数の送信/受信ノードの中から選択された少なくとも1つのノードを通じて信号を送信/受信したり、下りリンク信号を送信するノードと上りリンク信号を受信するノードを別々にさせ得る通信技法を、多重−eNB MIMO又はCoMP(Coordinated Multi−Point transmission/reception)という。このようなノード間協調通信のうち、協調送信技法は、大きく、JP(joint processing)とスケジューリング協調(scheduling coordination)とに区別できる。前者は、JT(joint transmission)/JR(joint reception)とDPS(dynamic point selection)とに区別でき、後者は、CS(coordinated scheduling)とCB(coordinated beamforming)とに区別できる。DPSは、DCS(dynamic cell selection)とも呼ばれる。他の協調通信技法に比べて、ノード間協調通信技法のうちJPが行われるとき、より様々な通信環境が形成されうる。JPのうち、JTは、複数のノードが同一のストリームをUEに送信する通信技法をいい、JRは、複数のノードが同一のストリームをUEから受信する通信技法をいう。上記UE/eNBは、上記複数のノードから受信した信号を合成して上記ストリームを復元する。JT/JRの場合、同一のストリームが複数のノードから/に送信されるため、送信ダイバーシティ(diversity)によって信号送信の信頼度を向上させることができる。JPのうち、DPSは、複数のノードのうち、特定規則によって選択されたことノードを通じて信号が送信/受信される通信技法をいう。DPSの場合、通常、UEとノード間のチャネル状態の良いノードが通信ノードとして選択されるため、信号送信の信頼度を向上させることができる。
本発明でいうセル(cell)とは、1つ以上のノードが通信サービスを提供する一定の地理的領域を指す。したがって、本発明で特定セルと通信するということは、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードと通信するということを意味できる。また、特定セルの下りリンク/上りリンク信号は、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードからの/への下りリンク/上りリンク信号を意味する。UEに上りリンク/下りリンク通信サービスを提供するセルを特にサービングセル(serving cell)という。また、特定セルのチャネル状態/品質は、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードとUE間に形成されたチャネル或いは通信リンクのチャネル状態/品質を意味する。LTE/LTE−Aベースのシステムで、UEは、特定ノードからの下りリンクチャネル状態を、上記特定ノードのアンテナポートが上記特定ノードに割り当てられたCRS(Cell−specific Reference Signal)リソース上で送信されるCRS及び/又はCSI−RS(Channel State Information Reference Signal)リソース上で送信するCSI−RS(上げる)を用いて測定することができる。一方、3GPP LTE/LTE−Aシステムは、無線リソースを管理するためにセル(cell)の概念を用いているが、無線リソースと関連するセル(cell)は、地理的領域のセル(cell)と区別される。
地理的領域の「セル」は、ノードが搬送波を用いてサービスを提供できるカバレッジ(coverage)と理解することができ、無線リソースの「セル」は、上記搬送波によって設定(configure)される周波数範囲である帯域幅(bandwidth、BW)に関連する。ノードが有効な信号を送信できる範囲である下りリンクカバレッジと、UEから有効な信号を受信できる範囲である上りリンクカバレッジは、当該信号を運ぶ搬送波に依存するので、ノードのカバレッジは、上記ノードが用いる無線リソースの「セル」のカバレッジと関連することもある。したがって、「セル」という用語は、時にはノードによるサービスのカバレッジを、時には無線リソースを、時には上記無線リソースを用いた信号が有効な強度で到達できる範囲を意味するために用いることができる。無線リソースの「セル」については、搬送波集成に関する説明においてより詳しく後述する。
3GPP LTE/LTE−A標準は、上位層から生じる情報を運ぶリソース要素に対応する下りリンク物理チャネルと、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報を搬送しないリソース要素に対応する下りリンク物理信号を定義する。例えば、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)、物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel、PBCH)、物理マルチキャストチャネル(physical multicast channel、PMCH)、物理制御フォーマット指示子チャネル(physical control format indicator channel、PCFICH)、物理下りリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)及び物理ハイブリッドARQ指示子チャネル(physical hybrid ARQ indicator channel、PHICH)が下りリンク物理チャネルとして定義されており、参照信号と同期信号が下りリンク物理信号として定義されている。パイロット(pilot)とも呼ばれる参照信号(reference signal、RS)は、eNBとUEが互いに知っている既に定義された特別な波形の信号を意味するが、例えば、セル特定的RS(cell specific RS)、UE−特定的RS(UE−specific RS、UE−RS)、ポジショニングRS(positioning RS、PRS)及びチャネル状態情報RS(channel state information RS、CSI−RS)が下りリンク参照信号として定義される。3GPP LTE/LTE−A標準は、上位層から生じる情報を搬送するリソース要素に対応する上りリンク物理チャネルと、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報を搬送しないリソース要素に対応する上りリンク物理信号を定義している。例えば、物理上りリンク共有チャネル(physical uplink shared channel、PUSCH)、物理上りリンク制御チャネル(physical uplink control channel、PUCCH)、物理任意接続チャネル(physical random access channel、PRACH)が上りリンク物理チャネルとして定義され、上りリンク制御/データ信号のための復調参照信号(demodulation reference signal、DMRS)と上りリンクチャネル測定に用いられるサウンディング参照信号(sounding reference signal、SRS)が定義される。
本発明で、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)はそれぞれ、DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/下りリンクACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/下りリンクデータを搬送する時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。また、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)はそれぞれ、UCI(Uplink Control Information)/上りリンクデータ/任意接続信号を搬送する時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。本発明では、特に、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHに割り当てられたり、これに属した時間−周波数リソース或いはリソース要素(resource element、RE)をそれぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE又はPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHリソースと称する。以下では、UEがPUCCH/PUSCH/PRACHを送信するという表現は、それぞれ、PUSCH/PUCCH/PRACH上で/或いは通じて、上りリンク制御情報/上りリンクデータ/任意接続信号を送信することと同じ意味で使われる。また、eNBがPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCHを送信するという表現は、それぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH上で/或いは通じて、下りリンクデータ/制御情報を送信することと同じ意味で使われる。
また、本発明で、PBCH/(e)PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCH領域は、PBCH/(e)PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCHがマップされた或いはマップされ得る時間−周波数リソース領域をいう。
以下では、CRS/DMRS/CSI−RS/SRS/UE−RS/TRSが割り当てられた或いは設定された(configured)OFDMシンボル/副搬送波/REを、CRS/DMRS/CSI−RS/SRS/UE−RS/TRSシンボル/搬送波/副搬送波/REと称する。例えば、トラッキングRS(tracking RS、TRS)が割り当てられた或いは設定されたOFDMシンボルは、TRSシンボルと称し、TRSが割り当てられた或いは設定された副搬送波は、TRS副搬送波と称し、TRSが割り当てられた或いは設定されたREはTRS REと称する。また、TRS送信のために設定された(configured)サブフレームを、TRSサブフレームと称する。また、ブロードキャスト信号が送信されるサブフレームを、ブロードキャストサブフレーム或いはPBCHサブフレームと称し、同期信号(例えば、PSS及び/又はSSS)が送信されるサブフレームを、同期信号サブフレーム或いはPSS/SSSサブフレームと称する。PSS/SSSが割り当てられた或いは設定された(configured)OFDMシンボル/副搬送波/REをそれぞれ、PSS/SSSシンボル/副搬送波/REと称する。
本発明で、CRSポート、DMRSポート、UE−RSポート、CSI−RSポート、TRSポートとは、それぞれ、CRSを送信するように設定された(configured)アンテナポート、DMRSを送信するように設定されたアンテナポート、UE−RSを送信するように設定されたアンテナポート、UE−RSを送信するように設定されたアンテナポート、TRSを送信するように設定されたアンテナポートを意味する。CRSを送信するように設定されたアンテナポートは、CRSポートによってCRSが占有するREの位置によって相互区別でき、UE−RSを送信するように設定された(configured)アンテナポートは、UE−RSポートによってUE−RSが占有するREの位置によって相互区別でき、CSI−RSを送信するように設定されたアンテナポートは、CSI−RSポートによってCSI−RSが占有するREの位置によって相互区別できる。したがって、CRS/DMRS/UE−RS/CSI−RS/TRSポートという用語が、一定リソース領域(例、RB或いはRB対)内でCRS/DMRS/UE−RS/CSI−RS/TRSが占有するREのパターンを意味する用語として用いられることもある。本発明でDMRSとUE−RSはいずれも復調用RSを意味し、よって、DMRSという用語とUE−RSという用語はいずれも復調用RSを指すために用いられる。
図1は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。
特に、図1(a)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)用フレーム構造を示す図であり、図1(b)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる時分割デュプレックス(time division duplex、TDD)用フレーム構造を示す図である。
図1を参照すると、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる無線フレームは、10ms(307,200Ts)の長さを有し、10個の均等な大きさのサブフレーム(subframe、SF)で構成される。1無線フレーム内の10個のサブフレームにはそれぞれ番号を与えることができる。ここで、Tsは、サンプリング時間を表し、Ts=1/(2048・15kHz)で表示される。それぞれのサブフレームは1msの長さを有し、2個のスロットで構成される。1無線フレームにおいて20個のスロットには0から19まで順次に番号を付けることができる。それぞれのスロットは、0.5msの長さを有する。1サブフレームを送信するための時間は、送信時間間隔(transmission time interval、TTI)と定義される。時間リソースは、無線フレーム番号(或いは、無線フレームであるデックスとも咸)、サブフレーム番号(或いは、サブフレーム番号)、スロット番号(或いは、スロットインデックス)などによって区分することができる。
無線フレームは、デュプレックス(duplex)モードによって異なるように設定(configure)することができる。例えば、FDDモードで、下りリンク送信及び上りリンク送信は周波数によって区分されるため、無線フレームは、特定周波数帯域に対して下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか1つのみを含む。TDDモードで、下りリンク送信及び上りリンク送信は、時間によって区分されるため、特定周波数帯域に対して無線フレームは下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの両方を含む。
表1は、TDDモードで、無線フレームにおけるサブフレームのDL−UL設定(configuration)を例示するものである。
Figure 2016506656
表1で、Dは下りリンクサブフレームを、Uは上りリンクサブフレームを、Sは特異(special)サブフレームを表す。特異サブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot)、GP(Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)の3つのフィールドを含む。DwPTSは、下りリンク送信用に留保される時間区間であり、UpPTSは、上りリンク送信用に留保される時間区間である。表2は、特異サブフレームの設定(configuration)を例示するものである。
Figure 2016506656
図2は、無線通信システムにおいて下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。特に、図2は、3GPP LTE/LTE−Aシステムのリソース格子(resource grid)の構造を示す。アンテナポート当たり1個のリソース格子がある。
図2を参照すると、スロットは、時間ドメイン(time domain)で複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数ドメイン(frequency domain)で複数のリソースブロック(resource block、RB)を含む。OFDMシンボルは、1シンボル区間を意味してもよい。図2を参照すると、各スロットで送信される信号はNDL/UL RB×NRB sc個の副搬送波(subcarrier)とNDL/ULsymb個のOFDMシンボルとで構成されるリソース格子(resource grid)で表現されることができる。ここで、NDL RBは、下りリンクスロットにおけるリソースブロック(resource block、RB)の個数を表し、NUL RBは、ULスロットにおけるRBの個数を表す。NDL RBとNUL RBは、DL送信帯域幅とUL送信帯域幅にそれぞれ依存する。NDL symbは、下りリンクスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表し、NUL symbは、ULスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表す。NRB scは、1 RBを構成する副搬送波の個数を表す。
OFDMシンボルは、多元接続方式によって、OFDMシンボル、SC−FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボルなどと呼ぶことができる。1スロットに含まれるOFDMシンボルの数は、チャネル帯域幅、CP(cyclic prefix)の長さによって様々に変更することができる。例えば、正規(normal)CPの場合には、1スロットが7 OFDMシンボルを含むが、拡張(extended)CPの場合には、1スロットが6 OFDMシンボルを含む。図2では、説明の便宜のために、1スロットが7 OFDMシンボルで構成されるサブフレームを例示するが、本発明の実施例は、他の個数のOFDMシンボルを有するサブフレームにも同様の方式で適用することができる。図2を参照すると、各OFDMシンボルは、周波数ドメインで、NDL/UL RB×NRB sc個の副搬送波を含む。副搬送波の類型としては、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信号(reference signal)の送信のための参照信号副搬送波、保護バンド(guard band)又は直流(Direct Current、DC)成分のためのヌル(null)副搬送波を含むことができる。DC成分は、OFDM信号生成過程或いは周波数アップコンバート過程で搬送波周波数(carrier frequency、f0)にマップ(mapping)される。搬送波周波数は、中心周波数(center frequency、fc)とも呼ぶ。
1 RBは、時間ドメインでNDL/UL symb個(例えば、7個)の連続するOFDMシンボルと定義され、周波数ドメインでNRB sc個(例えば、12個)の連続する副搬送波と定義される。参考として、1 OFDMシンボルと1副搬送波で定義されたリソースをリソース要素(resource element、RE)或いはトーン(tone)という。したがって、1 RBは、NDL/UL symb×NRB sc個のリソース要素で構成される。リソース格子内の各リソース要素は、1スロットにおけるインデックス対(k,1)によって固有に定義することができる。kは、周波数ドメインで0からNDL/UL RB×NRB sc−1まで与えられるインデックスであり、lは、時間ドメインで0からNDL/UL symb−1まで与えられるインデックスである。
一方、1 RBは、物理リソースブロック(physical resource block、PRB)と1仮想リソースブロック(virtual resource block、VRB)にそれぞれマップされる。PRBは、時間ドメインでNDL/UL symb個(例えば、7個)の連続するOFDMシンボル或いはSC−FDMシンボルと定義され、周波数ドメインでNRB sc個(例えば、12個)の連続する副搬送波と定義される。したがって、1 PRBは、NDL/UL symb×NRB sc個のリソース要素で構成される。1サブフレームでNRB sc個の連続する同一の副搬送波を占有しながら、上記サブフレームの2個のスロットそれぞれに1個ずつ位置する2個のRBを、PRB対と呼ぶ。PRB対を構成する2個のRBは、同一のPRB番号(或いは、PRBインデックスともいう)を有する。
図3は、無線通信システムで用いられる下りリンクサブフレーム(subframe)構造を例示する図である。
図3を参照すると、DLサブフレームは、時間ドメインで制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに区別される。図3を参照すると、サブフレームの第1のスロットで前部に位置した最大3(或いは、4)個のOFDMシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域(control region)に対応する。以下、DLサブフレームでPDCCH送信に利用可能なリソース領域(resource region)をPDCCH領域と称する。制御領域として用いられるOFDMシンボル以外の残りのOFDMシンボルは、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)が割り当てられるデータ領域(data region)に該当する。以下、DLサブフレームでPDSCH送信に利用可能なリソース領域をPDSCH領域と称する。3GPP LTEで用いられるDL制御チャネルの例としては、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)などを含む。PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで送信され、サブフレーム内で制御チャネルの送信に用いられるOFDMシンボルの個数に関する情報を搬送する。PHICHは、UL送信に対する応答としてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(acknowledgment/negative−acknowledgment)信号を搬送する。
PDCCHで送信される制御情報を下りリンク制御情報(downlink control information、DCI)と称する。DCIは、UE又はUEグループのためのリソース割当て情報及び他の制御情報を含む。DL共有チャネル(downlink shared channel、DL−SCH)の送信フォーマット(Transmit Format)及びリソース割当て情報は、DLスケジューリング情報或いはDLグラント(DL grant)とも呼ばれ、UL共有チャネル(uplink shared channel、UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割当て情報は、ULスケジューリング情報或いはULグラント(UL grant)とも呼ばれる。1 PDCCHが搬送するDCIは、DCIフォーマットによってその大きさと用途が異なり、コーディングレートによってその大きさが異なりうる。DCIフォーマットのそれぞれの用途に合わせて、ホッピングフラグ、RB割当て(RB allocation)、MCS(modulation coding scheme)、RV(redundancy version)、NDI(new data indicator)、TPC(transmit power control)、循環遷移DMRS(cyclic shift demodulation reference signal)、ULインデックス、CQI(channel quality information)要請、DL割当てインデックス(DL assignment index)、HARQプロセス番号(或いは、インデックス)、TPMI(transmitted precoding matrix indicator)、PMI(precoding matrix indicator)情報などの制御情報が適宜選択された組合せが下りリンク制御情報としてUEに送信される。表3に、DCIフォーマットの例を示す。
Figure 2016506656
表3で、フォーマット0及び4は、上りリンク用に定義されたDCIフォーマットであり、フォーマット1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、2C、3及び3Aは、下りリンク用に定義されたDCIフォーマットである。この他にも様々なDCIフォーマットが定義されてもよい。
複数のPDCCHを制御領域内で送信することができる。UEは、複数のPDCCHをモニタすることができる。eNBは、UEに送信されるDCIによってDCIフォーマットを決定し、DCIにCRC(cyclic redundancy check)を付加する。CRCは、PDCCHの所有者又は使用目的によって識別子(例、RNTI(radio network temporary identifier))でマスク(又は、スクランブル)される。例えば、PDCCHが特定UEのためのものであれば、当該UEの識別子(例、cell−RNTI(C−RNTI))をCRCにマスクすることができる。PDCCHがページングメッセージのためのものであれば、ページング識別子(例、paging−RNTI(P−RNTI))をCRCにマスクすることができる。PDCCHがシステム情報(より具体的に、システム情報ブロック(system information block、SIB))のためのものであれば、SI−RNTI(system information RNTI)をCRCにマスクすることができる。PDCCHが任意接続応答のためのものであれば、RA−RNTI(random access−RNTI)をCRCにマスクすることができる。CRCマスク(又は、スクランブル)は、例えば、ビットレベルでCRCとRNTIをXOR演算することを含む。
PDCCHは、1つ又は複数の連続した制御チャネル要素(control channel element、CCE)の集成(aggregation)上で送信される。CCEは、PDCCHに無線チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するために用いる論理的割当てユニットである。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group、REG)に対応する。例えば、1 CCEは9 REGに対応し、1 REGは4 REに対応する。4個のQPSKシンボルがそれぞれのREGにマップされる。参照信号(RS)によって占有されたリソース要素(RE)は、REGに含まれない。したがって、与えられたOFDMシンボル内でREGの個数は、RSが存在するか否かによって異なってくる。REG概念は、他の下りリンク制御チャネル(すなわち、PCFICH及びPHICH)にも用いられる。例えば、PCFICH及びPHICHはそれぞれ、4個のREG及び3個のREGを含む。PCFICH或いはPHICHに割り当てられていないREGの個数をNREGとすれば、システムでPDCCHのために利用可能な下りリンクサブフレームにおけるCCEの個数は、0からNCCE−1までナンバリングされ、ここで、NCCE=floor(NREG/9)である。
PDCCHフォーマット及びDCIビット数は、CCEの個数によって決定される。CCEは、番号が付けられて連続して用いられ、復号(decoding)過程を簡単にするために、n個CCEで構成されたフォーマットを有するPDCCHは、nの倍数に該当する番号を有するCCEでのみ開始することができる。例えば、n個の連続した(consecutive)CCEで構成されたPDCCHは、「i mod n =0」を満たすCCE上でのみ開始することができる。ここで、iは、CCEインデックス(或いは、CCE番号)である。
特定PDCCHの送信に用いられるCCEの個数は、チャネル状態に基づいてネットワーク或いはeNBによって決定される。例えば、良い下りリンクチャネルを有するUE(例、eNBに近接している)のためのPDCCHの場合、1個のCCEでも十分でありうる。しかし、劣悪なチャネルを有するUE(例、セル境界に近接している)のためのPDCCHの場合、十分なロバスト性(robustness)を得るためには、8個のCCEが要求されてもよい。また、PDCCHの電力レベルは、チャネル状態に合わせて調整することができる。
3GPP LTE/LTE−Aシステムの場合、各UEのためにPDCCHが位置し得るCCEの集合(set)が定義される。UEが自身のPDCCHを発見できるCCEの集合をPDCCH探索空間、簡単に探索空間(Search Space、SS)と呼ぶ。探索空間内でPDCCHが送信されてもよい個別リソースをPDCCH候補(candidate)と呼ぶ。UEがモニタ(monitoring)するPDCCH候補の集合は、探索空間と定義する。探索空間は、異なる大きさを有することができ、専用(dedicated)探索空間と共通(common)探索空間が定義されている。専用探索空間は、UE特定的探索空間(UE−specific search space、USS)であり、それぞれの個別UEのために設定される(configured)。共通探索空間(common search space、CSS)は、複数のUEのために設定される。
eNBは、探索空間内の任意のPDCCH候補上で実際PDCCH(DCI)を送信し、UEは、PDCCH(DCI)を探すために探索空間をモニタする。ここで、モニタするということは、全てのモニタされるDCIフォーマットによって該当の探索空間内の各PDCCHの復号(decoding)を試みる(attempt)ことを意味する。UEは、上記複数のPDCCHをモニタリングし、自身のPDCCHを検出することができる。基本的に、UEは、自身のPDCCHが送信される位置を知っておらず、毎サブフレームごとに該当のDCIフォーマットの全てのPDCCHに対して、自身の識別子を有するPDCCHを検出するまでPDCCHの復号を試みるが、このような過程をブラインド検出(blind detection)或いはブラインド復号(blind decoding、BD)という。
例えば、特定PDCCHが「A」というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRC(cyclic redundancy check)マスク(masking)されており、「B」という無線リソース(例、周波数位置)及び「C」という送信形式情報(例、送信ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて送信されるデータに関する情報が特定DLサブフレームで送信されると仮定(assume)する。UEは、自身の有しているRNTI情報を用いてPDCCHをモニタし、「A」というRNTIを有するUEはPDCCHを検出し、受信したPDCCHの情報を用いて「B」と「C」によって示されるPDSCHを受信する。
図4は、無線通信システムに用いられる上りリンク(uplink、UL)サブフレーム構造の一例を示す図である。
図4を参照すると、ULサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ領域とに区別できる。1つ又は複数のPUCCH(physical uplink control channel)を上りリンク制御情報(uplink control information、UCI)を搬送するために上記制御領域に割り当てることができる。1つ又は複数のPUSCH(physical uplink shared channel)をユーザデータを搬送するためにULサブフレームのデータ領域に割り当てることができる。
ULサブフレームではDC(Direct Current)副搬送波を基準に遠い距離の副搬送波が制御領域でとして活用される。換言すれば、UL送信帯域幅の両端部に位置する副搬送波が上りリンク制御情報の送信に割り当てられる。DC副搬送波は、信号送信に用いられないで残される成分であり、周波数アップコンバート過程で搬送波周波数f0にマップされる。1つのUEに対するPUCCHは、1つのサブフレームで、1つの搬送波周波数で動作するリソースに属したRB対に割り当てられ、上記RB対に属したRBは、2つのスロットでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるPUCCHを、PUCCHに割り当てられたRB対がスロット境界で周波数ホップすると表現する。ただし、周波数ホップが適用されない場合には、RB対が同一の副搬送波を占有する。
PUCCHは、次の制御情報を送信するために用いことができる。
SR(Scheduling Request):上りリンクUL−SCHリソースを要請するために用いられる情報である。OOK(On−Off Keying)方式を用いて送信される。
HARQ−ACK:PDCCHに対する応答及び/又はPDSCH上の下りリンクデータパケット(例、コードワード)に対する応答である。PDCCH或いはPDSCHが成功的に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてHARQ−ACK1ビットが送信され、2つの下りリンクコードワードに対する応答とししてHARQ−ACK2ビットが送信される。HARQ−ACK応答は、ポジティブACK(簡単に、ACK)、ネガティブACK(以下、NACK)、DTX(Discontinuous Transmission)又はNACK/DTXを含む。ここで、HARQ−ACKという用語は、HARQ ACK/NACK、ACK/NACKと同じ意味で使われる。
CSI(Channel State Information):下りリンクチャネルに対するフィードバック情報(feedback information)である。CSIは、チャネル品質指示子(channel quality information、CQI)、プリコーディング行列指示子(precoding matrix indicator、PMI)、プリコーディングタイプ指示子(precoding type indicator)、及び/又はランク指示(rank indication、RI)で構成することができる。これらのうち、MIMO(Multiple Input Multiple Output)−関連フィードバック情報は、RI及びPMIを含む。RIは、UEが同一の時間−周波数リソースを用いて受信できるストリームの個数或いはレイヤ(layer)の個数を意味する。PMIは、チャネルの空間(space)特性を反映した値であり、UEがSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)などのメトリック(metric)を基準に下りリンク信号送信のために好むプリコーディング行列のインデックスを表す。CQIは、チャネルの強度を示す値であり、通常、eNBがPMIを用いたときにUEに得られる受信SINRを表す。
UEが上りリンク送信にSC−FDMA方式を採択する場合、単一搬送波特性を維持するために、3GPP LTEリリース(release)8或いはリリース9システムでは、1つの搬送波上ではPUCCHとPUSCHを同時に送信することができない。3GPP LTEリリース10システムでは、PUCCHとPUSCHの同時送信を支援するか否かを上位レイヤで知らせることができる。
本発明は、単一搬送波通信の他、多重搬送波通信にも適用することができる。
図5は、単一搬送波通信と多重搬送波通信を説明するための図である。特に、図5(a)は、単一搬送波のサブフレーム構造を示し、図5(b)は、多重搬送波のサブフレーム構造を示している。
一般の無線通信システムは、1つのDL帯域とこれに対応する1つのUL帯域を通じてデータ送信或いは受信を行ったり(周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)モードの場合)、所定の無線フレーム(radio frame)を時間ドメイン(time domain)で上りリンク時間ユニットと下りリンク時間ユニットとに区分し、上りリンク/下りリンク時間ユニットを通じてデータ送信或いは受信を行う(時分割デュプレックス(time division duplex、TDD)モードの場合)。しかし、近年、無線通信システムでは、より広い周波数帯域を用いるために複数のUL及び/又はDL周波数ブロックを集めてより大きいUL/DL帯域幅を用いる搬送波集成(carrier aggregation又はbandwidth aggregation)技術の導入が論議されている。搬送波集成(carrier aggregation、CA)は、複数の搬送波周波数を用いてDL或いはUL通信を行うという点で、複数の直交する副搬送波に分割された基本周波数帯域を1つの搬送波周波数に乗せてDL或いはUL通信を行うOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)システムと区別される。以下、搬送波集成によって集成される搬送波のそれぞれをコンポーネント搬送波(component carrier、CC)と称する。例えば、UL及びDLに対して、それぞれ3個の20MHz CCを集めて60MHzの帯域幅を支援することができる。それぞれのCCは、周波数ドメインで互いに隣接していてもよく、非−隣接していてもよい。UL CCの帯域幅とDL CCの帯域幅とが同一であってもよいが、各CCの帯域幅は独立して定められてもよい。また、UL CCの個数とDL CCの個数とが異なる非対称的な搬送波集成も可能である。特定UEに限定されたDL/UL CCを、特定UEにおける設定された(configured)サービング(serving)UL/DL CCと呼ぶことができる。
一方、3GPP LTE−A標準は、無線リソースを管理するためにセル(cell)の概念を使用する。無線リソースと関連付く「セル」は、下りリンクリソース(DL resources)と上りリンクリソース(UL resources)との組合せ、すなわち、DL CCとUL CCの組合せと定義される。セルは、DLリソース単独、又はDLリソースとULリソースとの組合せで設定する(configured)ことができる。搬送波集成が支援される場合、DLリソース(又は、DL CC)の搬送波周波数(carrier frequency)とULリソース(又は、UL CC)の搬送波周波数(carrier frequency)間のリンケージ(linkage)をシステム情報によって示すことができる。例えば、システム情報ブロックタイプ2(System Information Block Type2、SIB2)リンケージ(linkage)によってDLリソースとULリソースの組合せを示することができる。ここで、搬送波周波数とは、各セル或いはCCの中心周波数(center frequency)を意味する。以下では、1次周波数(primary frequency)上で動作するセルを1次セル(primary cell、Pcell)或いはPCCと呼び、2次周波数(Secondary frequency)(又は、SCC)上で動作するセルを2次セル(secondary cell、Scell)或いはSCCと呼ぶ。下りリンクにおいてPcellに対応する搬送波を下りリンク1次CC(DL PCC)と呼び、上りリンクにおいてPcellに対応する搬送波をUL1次CC(UL PCC)と呼ぶ。Scellとは、RRC(Radio Resource Control)接続開設(connection establishment)がなされた後に設定可能であり、追加的な無線リソースの提供のために用い得るセルを意味する。UEの性能(capabilities)によって、ScellがPcellと共に、上記UEのためのサービングセルの集合(set)を形成することができる。下りリンクにおいて、Scellに対応する搬送波をDL 2次CC(DL SCC)と呼び、上りリンクにおいて上記Scellに対応する搬送波をUL 2次CC(UL SCC)と呼ぶ。RRC_接続状態にあるが、搬送波集成が設定されていないか又は搬送波集成を支援しないUEの場合、Pcellのみで設定されたサービングセルが1個のみ存在する。
eNBは、上記UEに設定されたサービングセルの一部又は全てを活性化(activate)したり、一部を非活性化(deactivate)することによって、UEとの通信に用いることができる。上記eNBは、活性化/非活性化されるセルを変更することができ、活性化/非活性化されるセルの個数を変更することができる。eNBがUEに利用可能なセルをセル−特定的或いはUE−特定的に割り当てると、上記UEに対するセル割当てが全面的に再設定(reconfigure)されたり又は上記UEがハンドオーバー(handover)しない限り、一旦割り当てられたセルのうち少なくとも1つは非活性化されない。UEに対するセル割当ての全面的な再設定でない限り非活性化されないセルをPcellということができる。eNBが自由に活性化/非活性化できるセルをScellということができる。PcellとScellは、制御情報を基準に区別することもできる。例えば、特定制御情報は特定セルでのみ送信/受信されるように設定することができるが、このような特定セルをPcellとし、残りのセルをScellとすることができる。
eNBのセルのうち、他のeNB或いはUEからの測定報告に基づいてUEのために搬送波集成がなされたセルを、設定されたセル(configured cell)或いはサービングセル(serving cell)と呼ぶ。サービングセルはUE別に設定される。
UEに設定されたセルは、当該UEの観点ではサービングセルということができる。UEに設定されたセル、すなわち、サービングセルは、PDSCH送信に対するACK/NACK送信のためのリソースがあらかじめ予約される。活性化されたセルは、上記UEに設定されたセルのうち、実際にPDSCH/PUSCH送信に用いられるように設定されたセルであり、PDSCH/PUSCH送信のためのCSI報告とSRS送信が、活性化されたセル上で行われる。非活性化されたセルは、eNBの命令或いはタイマー(timer)の動作によってPDSCH/PUSCH送信に用いられないように設定されたセルであり、当該セルが非活性化されると、CSI報告及びSRS送信も当該セルで中断される。サービングセルを相互識別するために、サービングセルインデックスを用いることができる。例えば、0から「UEに一度に設定され得る搬送波周波数の最大個数−1」までの整数のいずれか1つを、サービングセルインデックスとして1つのサービングセルに割り当てることができる。すなわち、サービングセルインデックスは、全体搬送波周波数のうちの特定搬送波周波数を識別するために用いられる物理インデックスというよりは、UEに割り当てられたセルのみのうちの特定サービングセルを識別するために用いられる論理インデックスであるといえる。
前述したように、搬送波集成で用いられるセルという用語は、1つのeNB或いは1つのアンテナグループによって通信サービスが提供される一定地理的領域を意味するセルという用語とは区別される。一定地理的領域を意味するセルと搬送波集成のセルとを区別するために、本発明では、搬送波集成のセルをCCと称し、地理的領域のセルをセルと称する。
搬送波集成の状況下では、1つのUEに複数のサービングCCが構成されてもよい。このとき、制御チャネルがデータチャネルをスケジュールする方式は、既存のリンク搬送波スケジューリング(linked carrier scheduling)方式とクロス搬送波スケジューリング(cross carrier scheduling)方式とに区別できる。リンク搬送波スケジューリングは、特定CCを通じて送信される制御チャネルは、上記特定CCを通じて送信或いは受信されるデータチャネルのみをスケジュールする。これに対し、クロス搬送波スケジューリングは、チャネル状況の良いサービングCCを、他のサービングCCのためのUL/DLグラントの送信に用いることができる。クロス搬送波スケジューリングの場合、スケジューリング情報であるUL/DLグラントを搬送するCCと、UL/DLグラントに対応するUL/DL送信に用いられるCCとが異なってもよい。クロス搬送波スケジューリングは、DCIにおける搬送波指示子フィールド(carrier indicator field、CIF)を用いて、上記DCIを搬送するPDCCHが設定されたCCとは異なるCC上にデータチャネルをスケジュールする。
参考として、CIFは、DCIに含まれるフィールドであり、搬送波集成の場合、CIFは、当該DCIがどのセルのためのスケジューリング情報を搬送するかを示すために用いられる。eNBは、UEの受信するDCIがCIFを含むか否かを、上位層信号を用いて上記UEに知らせることができる。すなわち、UEは、上位層でCIFが設定されうる。
クロス搬送波スケジューリング(或いは、クロス−CCスケジューリングという。)が適用される場合、下りリンク割当てのためのPDCCHは、例えば、DL CC#0で送信し、上記PDCCHに対応するPDSCHは、DL CC#2で送信することができる。PDCCHにCIFが存在するか否かは、上位層シグナリング(例、RRCシグナリング)によって半−静的及びUE−特定(又は、UEグループ−特定)方式で設定することができる。
本発明は、PDCCH及びPUCCHと上記PDCCHによってスケジュールされたPDSCH及び/又はPUSCHだけでなく、EPDCCH及びPUSCHと上記EPDCCHによってスケジュールされたPDSCH及び/又はPUSCHにも適用することができる。
図6は、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)或いはEPDCCH(Enhanced PDCCH)と、PDCCH/EPDCCHによってスケジュールされるデータチャネルを例示する図である。特に、図6は、EPDCCHがサブフレームの4番目のシンボル(OFDMシンボル#3)から始まって最後のシンボルまでをスパン(span)して設定された場合を例示している。EPDCCHは、連続する周波数リソースを用いて設定(configure)されてもよく、周波数ダイバーシティのために不連続した周波数リソースを用いて設定されてもよい。
図6を参照すると、PDCCH1及びPDCCH2はそれぞれPDSCH1及びPDSCH2をスケジュールし、EPDCCHは他のPDSCHをスケジュールすることができる。PDCCHと同様に、EPDCCHに対しても特定リソース割当てユニットを定義し、該定義されたリソース割当てユニットの組合せでEPDCCHを設定することができる。このように特定リソース割当てユニットを用いる場合、チャネル状態が良いと、少ない個数のリソース割当てユニットを用いてEPDCCHを設定し、チャネル状態が悪いと、多い個数のリソース割当てユニットを用いてEPDCCHを設定することができ、よって、リンク適応(link adaptation)を行うことができるという長所がある。以下では、PDCCHの基本ユニットであるCCEとの区別のために、EPDCCHの基本ユニットをECCE(enhanced CCE)と称する。以下では、EPDCCHの集成レベルがLであれば、EPDCCHがL個のECCEの集成上で送信されると仮定する。すなわち、PDCCHの集成レベルと同様に、EPDCCHの集成レベルも1つのDCI送信のために用いられるECCEの個数を意味する。以下、UEが自身のEPDCCHを発見し得るECCEの集合をEPDCCH探索空間と称する。EPDCCHが搬送するDCIは、単一レイヤにマップされてプリコーディングされる。
EPDCCHを構成するECCEは、ECCEのREへのマッピングによってローカル化(localized)ECCE(以下、L−ECCE)と分散化(distributed)ECCE(以下、D−ECCE)とに区別できる。ローカル化マッピングのために、L−ECCEは、ECCEを構成するREがいずれも同一のPRB対から抽出される。L−ECCEを用いてEPDCCHが設定されると、各UEに最適化されたビームフォーミングを行うことができるという長所がある。一方、分散化マッピングのために、D−ECCEは、ECCEを構成するREが異なったPRB対から抽出される。L−ECCEとは違い、ビームフォーミングには制約があるが、D−ECCEは、周波数ダイバーシティが取得できるという長所がある。ローカル化マッピングの場合、EPDCCH送信のために用いられる単一アンテナポートp∈{107,108,109,110}は、EPDCCHを定義するECCEのインデックスの関数(function)である。分散化マッピングの場合、EREG内各REは、2個のアンテナポートのうちの1つと交互方式で関連付けられる。
受信装置が送信装置からの信号を復元するためには、上記受信装置と送信装置間のチャネルを推定するための参照信号を必要とする。参照信号は、大きく、復調用参照信号とチャネル測定用参照信号とに分類することができる。3GPP LTEシステムで定義されたCRSは、復調目的にも測定目的にも用いることができる。3GPP LTE−Aシステムでは、CRSの他に、UE−特定的RS(以下、UE−RS)及びCSI−RSがさらに定義される。UE−RSは復調のために、CSI−RSはチャネル状態情報を得る(derive)ために用いられる。一方、RSは、RSの存在に対する認識によって、専用RS(dedicated RS、DRS)と共通RS(common RS)とに区別される。DRSは、特定RSにのみ知らされ、CRSは全UEに知らされる。3GPP LTEシステムで定義されたCRSは共通RSの一種と理解し、DRSはUE−RSの一種と理解することができる。
参考として、復調は復号過程の一部と見なすことができ、本発明では、復調という用語が復号という用語と同じ意味で使われる。
図7は、セル特定的参照信号(cell specific reference signal、CRS)とUE特定的参照信号(user specific reference signal、UE−RS)を例示する図である。特に、図7は、正規CPを有するサブフレームのRB対でCRS及びUE−RSによって占有されるREを示す図である。
既存3GPP LTEシステムで、CRSは復調目的及び測定目的のいずれにも用いられるため、CRSは、PDSCH送信を支援するセル(cell)内の全下りリンクサブフレームで全下りリンク帯域幅にわたって送信され、eNBに設定された(configured)全アンテナポートから送信されている。
Figure 2016506656
ここで、nsは、無線フレームにおけるスロット番号であり、lは上記スロットにおけるOFDMシンボル番号であって、次の式によって決定される。
Figure 2016506656
ここで、kは、副搬送波インデックスであり、Nmax,DL RBは、NRB scの整数倍で表現された、最大の下りリンク帯域幅設定(configuration)を表す。
変数v及びvshiftは、互いに異なるRSのために周波数ドメインにおける位置を定義し、vは、次のように与えられる。
Figure 2016506656
セル−特定的周波数遷移vshiftは、次のとおり、物理層セル識別子(physical layer cell identity)Ncell IDによって次の式で与えられる。
Figure 2016506656
UEは、CRSを用いてCSIを測定でき、CRSを用いて、該CRSを含むサブフレームでPDSCHを介して受信された信号を復調することができる。すなわち、eNBは、全RBで各RBにおける一定の位置でCRSを送信し、UEは、上記CRSを基準にチャネル推定を行った後、PDSCHを検出した。例えば、UEは、CRS REで受信された信号を測定し、該測定された信号と、上記CRS RE別受信エネルギーのPDSCHがマップされたRE別受信エネルギーに対する比を用いて、PDSCHのマップされたREからPDSCH信号を検出することができる。しかし、このようにCRSに基づいてPDSCHが送信される場合には、eNBが全RBに対してCRSを送信しなければならず、余計なRSオーバーヘッドが発生する。このような問題点を解決するために、3GPP LTE−Aシステムでは、CRSの他に、UE−特定的RS(以下、UE−RS)及びCSI−RSをさらに定義する。UE−RSは復調のために、CSI−RSはチャネル状態情報を得る(derive)ために用いられる。UE−RSは、DRSの一種と理解することができる。UE−RS及びCRSは復調のために用いられるため、用途の側面で復調用RSということができる。CSI−RS及びCRSは、チャネル測定或いはチャネル推定に用いられるため、用途の側面では測定用RSということができる。
UE−RSはPDSCHの送信のために支援され、アンテナポートp=5、p=7、p=8或いはp=7,8,...,υ+6(ここで、υは、上記PDSCHの送信のために用いられるレイヤの個数)を介して送信される。UE−RSは、PDSCH送信が該当のアンテナポートと関連すると存在し、PDSCHの復調(demodulation)のみのために有効な(valid)参照(reference)である。UE−RSは、該当PDSCHのマップされたRB上でのみ送信される。すなわち、UE−RSは、PDSCHが存在するか否かに関係なく毎サブフレームごとに送信されるように設定されたCRSとは違い、PDSCHのスケジュールされたサブフレームにおいてPDSCHのマップされたRBでのみ送信されるように設定される。また、UE−RSは、PDSCHのレイヤの個数と関係なく全てのアンテナポートを通して送信されるCRSとは違い、PDSCHのレイヤにそれぞれ対応するアンテナポートを通してのみ送信される。これによって、CRSに比べてRSのオーバーヘッドを減らすことができる。
Figure 2016506656
ここで、wp(i)、l'、m'は、次式のように与えられる。
Figure 2016506656
ここで、正規CPのためのシーケンス
Figure 2016506656
は、次の表によって与えられる。
Figure 2016506656
アンテナポートp∈{7,8,...,υ+6}に対して、UE−RSシーケンスr(m)は、次のように定義される。
Figure 2016506656
c(i)は、擬似−任意(pseudo−random)シーケンスであり、長さ−31ゴールド(Gold)シーケンスによって定義される。長さMPNである出力シーケンスc(n)(ここで、n=0,1,...,MPN−1)は、次の式によって定義される。
Figure 2016506656
ここで、NC=1600であり、1番目のm−シーケンスはx1(0)=1、x1(n)=0、n=1,2,...,30に初期化され、2番目のm−シーケンスは、上記シーケンスの適用による値を有する
Figure 2016506656
によって表示(denote)される。
式7で、c(i)の生成のための任意−擬似シーケンス生成器は、各サブフレームの先頭で次の式によってcinitに初期化される。
Figure 2016506656
式9で、
Figure 2016506656
は、nDMRS,i IDに対する値が上位層によって提供されないか、DCIフォーマット1A、2B又は2CがPDSCH送信と関連したDCIに対して用いられると、物理層セル識別子Ncell IDであり、それ以外はnDMRS,i IDとなる。
式9で、nSCIDの値は、別に特定されなければ0であり、アンテナポート7或いは8上のPDSCH送信に対してnSCIDは、PDSCH送信と関連したDCIフォーマット2B或いは2Cによって与えられる。DCIフォーマット2Bは、UE−RSを有するアンテナポートを最大2個まで用いるPDSCHのためのリソース指定(resource assignment)のためのDCIフォーマットであり、DCIフォーマット2Cは、UE−RSを有するアンテナポートを最大8個まで用いるPDSCHのためのリソース指定(resource assignment)のためのDCIフォーマットである。
一方、CRSベースで送信されるPDCCHとは違い、EPDCCHは、復調RS(以下、DM−RS)ベースで送信される。したがって、UEは、PDCCHはCRSに基づいて復号/復調し、EPDCCHはDM−RSに基づいて復号/復調する。EPDCCHと関連したDM−RSは、EPDCCH物理リソースと同じアンテナポートp∈{107,108,109,110}上で送信され、上記EPDCCHが該当のアンテナポートと関連した場合にのみ、上記EPDCCHの復調のために存在し、上記EPDCCHのマップされたPRB上でのみ送信される。
Figure 2016506656
ここで、wp(i)、l'、m'は、次の式によって与えることができる。
Figure 2016506656
ここで、正規CPのためのシーケンス
Figure 2016506656
は、次の表によって与えられる。
Figure 2016506656
例えば、図7でアンテナポート7或いは8のUE−RSによって占有されたREが、EPDCCHのマップされたPRB上ではアンテナポート107或いは108のDM−RSによって占有され、図7でアンテナポート9或いは10のUE−RSによって占有されたREが、EPDCCHのマップされたPRB上ではアンテナポート109或いは110のDM−RSによって占有されうる。結局、PDSCHの復調のためのUE−RSと同様に、EPDCCHの復調のためのDM−RSも、EPDCCHのタイプとレイヤの個数が同一であれば、UE或いはセルに関係なく、RB対別に一定個数のREがDM−RS送信に用いられる。以下では、PDCCH或いはEPDCCHを単純にPDCCHと総称する。
アンテナポートp∈{7,8,...,υ+6}に対してEPDCCHのためのDM−RSシーケンスr(m)は、式7によって定義される。式7の擬似−任意シーケンスc(i)は式8によって定義され、c(i)の生成のための任意−擬似シーケンス生成器は、各サブフレームの先頭で次の式によってcinitに初期化される。
Figure 2016506656
EPDCCH DMRSスクランブリングシーケンス初期化パラメータnEPDCCH SCIDは、上位層信号によって提供される。
図8は、チャネル状態情報参照信号(channel state information reference signal、CSI−RS)設定(configuration)を例示する図である。
Figure 2016506656
Figure 2016506656
ここで、(k’,l’)及びns上の必要な(necessary)条件は、正規CP及び拡張CPに対して、それぞれ、表6及び表7によって与えられる。すなわち、表6及び表7のCSI RS設定は、RB対内で各アンテナポートのCSI−RSが占有するREの位置を示す。
Figure 2016506656
Figure 2016506656
図8(a)は、表6のCSI−RS設定のうち、2個のCSI−RSポートによるCSI−RS伝送に利用可能な20種のCSI−RS設定0〜19を示し、図8(b)は、表6のCSI−RS設定のうち、4個のCSI−RSポートによって利用可能な10のCSI−RS設定0〜9を示し、図8(c)は、表6のCSI−RS設定のうち、8個のCSI−RSポートによって利用可能な5種のCSI−RS設定0〜4を示す図である。ここで、CSI−RSポートは、CSI−RS送信のためにに設定されたアンテナポートを意味し、例えば、式14でアンテナポート15〜22がCSI−RSポートに該当する。CSI−RSポートの個数によってCSI−RS設定が異なってくるため、CSI−RS設定番号が同一であっても、CSI−RS送信のためにに設定されたアンテナポートの個数が異なると、異なったCSI−RS設定となる。
一方、CSI−RSは、毎サブフレームごとに送信されるように設定されたCRSとは違い、複数のサブフレームに該当する所定の送信周期ごとに送信されるように設定される。このため、CSI−RS設定は、表6或いは表7による、リソースブロック対内でCSI−RSが占有するREの位置だけでなく、CSI−RSが設定されるサブフレームによっても異なってくる。表6或いは表7で、CSI−RS設定番号が同一であっても、CSI−RS送信のためのサブフレームが異なると、CSI−RS設定も異なると見なすことができる。例えば、CSI−RS送信周期(TCSI-RS)が異なるか、1無線フレーム内でCSI−RS送信が設定された開始サブフレーム(ΔCSI-RS)が異なると、CSI−RS設定が異なると見なすことができる。以下では、表6或いは表7のCSI−RS設定番号が与えられたCSI−RS設定と、表6或いは表7のCSI−RS設定番号、CSI−RSポートの個数及び/又はCSI−RSが設定されたサブフレームによって異なってくるCSI−RS設定とを区分するために、後者の設定をCSI−RSリソース設定(CSI−RS resource configuration)と称する。前者の設定は、CSI−RS設定或いはCSI−RSパターンだと称する。
eNBはUEにCSI−RSリソース設定を知らせる時、CSI−RSの送信のために用いられるアンテナポートの個数、CSI−RSパターン、CSI−RSサブフレーム設定(CSI−RS subframe configuration)ICSI-RS、CSIフィードバックのための参照PDSCH送信電力に関するUE仮定(UE assumption on reference PDSCH transmitted power for CSI feedback)Pc、ゼロ電力CSI−RS設定リスト、ゼロ電力CSI−RSサブフレーム設定などに関する情報を知らせることができる。CSI−RSサブフレーム設定ICSI-RSは、CSI−RSの存在(occurrence)に対するサブフレーム設定周期TCSI-RS及びサブフレームオフセットΔCSI-RSを特定する情報である。次の表は、TCSI-RS及びΔCSI-RSによるCSI−RSサブフレーム設定ICSI-RSを例示したものである。
Figure 2016506656
次の式を満たすサブフレームが、CSI−RSを含むサブフレームとなる。
Figure 2016506656
3GPP LTE−Aシステム以降に定義された送信モード(例えば、送信モード9或いはその他の新しく定義される送信モード)として設定されたUEは、CSI−RSを用いてチャネル測定を行い、UE−RSを用いてPDSCHを復号することができる。
一つのノードとの通信を前提としている既存のシステムでは、UE−RS、CSI−RS、CRSなどが同一の位置で送信されるため、UEは、UE−RSポート、CSI−RSポート、CRSポートの遅延拡散(delay spread)、ドップラー拡散(Doppler spread)、周波数遷移(frequency shift)、平均受信電力(average received power)、受信タイミングなどが異なりうるということを考慮しない。しかし、一つより多いノードが同時にUEとの通信に参加し得るCoMP(Coordinated Multi−Point)通信技術が適用される通信システムでは、PDCCHポート、PDSCHポート、UE−RSポート、CSI−RSポート及び/又はCRSポートの特性が互いに異なってもよい。このような理由から、複数のノードが通信に参加する可能性のあるモード(以下、CoMPモード)のために、擬似同一−位置にあるアンテナ(quasi co−located antenna port)という概念を導入する。
「擬似同一−位置にある(quasi co−located、QCL)」或いは「擬似同一−位置(quasi co−location、QCL)」という用語は、アンテナポートの観点で次の通り定義されることができる:2つのアンテナポートが擬似同一−位置にあると、UEは、これら2つのアンテナポートのいずれか一方から受信した信号の大規模(large−scale)属性(property)が他のアンテナポートから受信した信号から推論(infer)できると仮定することができる。これらの大規模属性は、遅延拡散(delay spread)、ドップラー拡散(Doppler spread)、周波数遷移(frequency shift)、平均受信された電力(average received power)及び/又は受信タイミングで構成される。
QCLをチャネルの観点で、次のように定義することもできる:2つのアンテナポートが擬似同一−位置にあると、UEは、これら2つのアンテナポートのいずれか一方のアンテナポート上のシンボルを輸送(convey)するチャネルの大規模属性が他方のアンテナポート上のシンボルを輸送するチャネルの大規模属性から推論(infer)できると仮定することができる。これらの大規模属性は、遅延拡散、ドップラー拡散、ドップラー遷移、平均利得(average gain)及び/又は平均遅延(average delay)で構成される。
本発明においてQCLは、上記の定義のいずれかに従うことができる。或いは、QCL仮定が成立するアンテナポートは同一−位置にあると仮定するようにQCLの定義が変形されてもよい。例えば、QCLが成立するアンテナポートに対しては、UEは、同一送信ポイントのアンテナポートと仮定するようにQCL概念が定義されてもよい。
UEは、非−擬似同一−位置にある(non−quasi co−located、NQC)アンテナポートに対しては、これらのアンテナポート間に同一の大規模属性を仮定することができない。この場合、通常のUEは、タイミング獲得(timing acquisition)及びトラッキング、周波数オフセット推定(estimation)及び補償(compensation)、遅延(delay)推定、及びドップラー推定などに対して、それぞれの設定されたNQCアンテナ別に独立したプロセシングを行わなければならない。
一方、QCLを仮定できるアンテナポートに対しては、UEは、次のような動作を行うことができる。
ドップラー拡散について、UEは、いずれか一ポートに対する電力−遅延−プロファイル(power−delay−profile)、遅延拡散、ドップラースペクトル、及びドップラー拡散推定結果を、他のポートに対するチャネル推定に用いられるフィルター(例、Wienerフィルターなど)に同一に適用することができる。
周波数遷移及び受信タイミングについて、UEは、いずれか一ポートに対する時間及び周波数同期化を行った後、同一の同期化を他のポートの復調に適用することができる。
平均受信電力について、UEは、2つ以上のアンテナポートにわたる参照信号受信電力(reference signal received power、RSRP)測定を平均化することができる。
例えば、UEがPDCCH/ePDCCHを介して特定DMRS−ベースの下りリンク−関連DCIフォーマット(例、DCIフォーマット2C)を受信すると、UEは、設定されたDMRSシーケンスから該当のPDSCHに対するチャネル推定を行った後、データ復調を行う。UEがこのようなDLスケジューリンググラントを通じて受信したDMRSポート設定を特定RS(例、特定CSI−RS、特定CRS、或いは自身のDLサービングセルCRSなど)ポートとQCL仮定できると、UEは、当該DMRSポートを用いてチャネル推定を行う際、上記特定RSポートから推定した大規模属性の推定値をそのまま適用することによって、DMRSベース受信機のプロセシング性能を向上させることができる。
図9は、スモールセルの概念を説明するための図である。
既存システムの搬送波集成では、複数のCCが集成して用いられるとき、データ送信、セルIDの取得、システム情報の送信、物理制御信号の送信が可能であり、単独(stand−alone)CCとして接続、制御信号及びデータの送信/受信ができるPCCが存在し、このようなPCCと共に集成されてはじめてデータの送信/受信が可能となるSCCが設定される場合、周波数ドメイン上であまり遠く離れていないCCが集成されるという仮定下に、SCCのUL/DLフレーム時間同期がPCCの時間同期と一致すると仮定した。また、既存のLTE/LTE−Aシステムでは、集成されるCCが一つのノードで使用され、中心周波数が隣接していて周波数特性が類似する場合のみを考慮した。
しかし、UEに設定されたCCを、一つのノードで用いるのではなく、一定の距離以上離れている複数のノードで用いることを考慮することができ、中心周波数が一定レベル以上離れていて周波数特性が互いに異なるインター周波数間の周波数集成も考慮することができる。互いに異なるノードが互いに異なるCC或いは同一のCCを用いて搬送波集成に参加する場合、すなわち、互いに異なるセルが同一のCC或いは互いに異なるCCを用いて搬送波集成に参加した場合、これらの集成されたCCは、理想的バックホール(backhaul)によって接続されてもよく、或いは非理想的(non−ideal)バックホールによって接続されてもよい。理想的バックホールとは、光ファイバ(optical fiber)、LOS(line of sight)マイクロ波(microwave)などを用いた専用(dedicated)ポイント−対−ポイント(point−to−point)接続のような、非常に高い処理率(throughput)と非常に低い遅延を有するバックホールを意味する。これに対し、非理想的バックホールとは、xDSL(x digital subscriber line)、NLOS(non line of sight)マイクロ波のように、市場で広く用いられる通常のバックホールを意味する。理想的バックホールの場合、セル間或いはノード間の情報交換に遅延がないと想定することができる。
一方、セルの大きさ、すなわち、ノードのカバレッジ又はCCのカバレッジが既存のセルに比べて小さいスモールセルの導入を考慮している。スモールセルに比べてカバレッジの広い既存のセルは、マクロセルと呼ばれる。スモールセルは、当該セルの電力、周波数特性などによって、既存のセルがサービスを提供できる範囲よりも狭い範囲にサービスを提供する。低い電力のノードを使用するスモールセルは、室内及び室外のホットスポットに容易に配置されることから、通信トラフィックの爆増において有用である。低い電力のノードとは、一般に、送信電力が、マクロノード及び一般のeNBの送信電力よりも低いノードを意味する。例えば、ピコ及びフェムトeNBを低い電力のノードとして用いることができる。低い移動性を有するUEが、高い処理量(throughput)を必要とするとき、スモールセルを用いることによってデータ送信効率を上げることができる。
スモールセルは、特定UEのPCCとして用いられてもよく、SCCとしてのみ用いられてもよい。複数のスモールセルがクラスター(cluster)をなすように構築されてもよく、複数のスモールセルとマクロセルが共に構築されてもよい。複数のスモールセルが集まってなるスモールセルクラスターは、図9(a)に示すように、マクロセルのカバレッジ内に存在してもよく、図9(b)に示すように、マクロセルのカバレッジ外に独立して存在してもよい。
UEがこのようなスモールセルクラスター内に位置して特定スモールセルからサービスを受けるが、該特定スモールセルのチャネル状況が悪くなったり又はUEの移動性(mobility)によって、UE自身がサービスを受けるセルであるサービングセルを変更しなければならない場合が発生しうる。
図10は、既存のハンドオーバー過程を例示する図である。特に、図10は、移動性管理個体(mobility management entity、MME)及びサービングゲートウェイ(gateway、GW)が変更されない場合のハンドオーバー過程を示している。より具体的なハンドオーバー過程は、3GPP TS(Technical Specification) 36.300及び3GPP TS 36.331を参考されたい。以下、UEが既に接続して通信サービスを受けているeNB/セルをソースeNB/セルと称し、UEが新しく接続しなければならないeNB/セルをターゲットeNB/セルと称する。
・ 段階0:ソースeNB内のUEコンテクスト(context)は、接続設定、又は最近のTA更新(update)時に与えられたローミング制限に関する情報を含む。
・ 段階1:ソースeNBは、領域制限(area restriction)情報によってUE測定過程を設定する。ソースeNBによって提供された測定は、UEの接続移動性を制御することを助けることができる。
・ 段階2:UEは、システム情報などによって設定された規則によって測定報告を送信するようにトリガーされる。
・ 段階3:ソースeNBは、測定報告及び無線リソース管理(radio resource management、RRM)情報に基づいてUEをハンドオーバーさせるか否かを決定する。
・ 段階4:ソースeNBは、ハンドオーバー(handover、HO)に必要な情報を、ハンドオーバー要請メッセージを用いてターゲットeNBに送信する。ハンドオーバーに必要な情報は、UE X2シグナリングコンテクストレファレンス、UE S1 EPC(Evolved Packet Core)シグナリングコンテクストレファレンス、ターゲットセルID、ソースeNBにおけるUEの識別子(例、Cell Radio Network Temporary Identifier;C−RNTI)を含むRRCコンテクストなどを含む。
・ 段階6:ターゲットeNBは、L1/L2RとHOを準備し、ハンドオーバー要請Ack(ACKNOWLEDGE)メッセージをソースeNBに送信する。ハンドオーバー要請Ackメッセージはハンドオーバー実行のためにRRCメッセージとしてUEに送信される透明コンテナ(transparent container)を含む。このコンテナは、新しい(new)C−RNTI、選択された保安アルゴリズムのためのターゲットeNBの保安アルゴリズム識別子を含む。このコンテナは、専用(dedicated)任意接続チャネル(random access channel、RACH)プリアンブルを含むことができ、接続パラメータ、SIBなどのような追加パラメータをさらに含むことができる。
・ 段階7:UEは、必要な(necessary)パラメータを有するRRC接続再設定(RRCConnectionReconfiguration)メッセージを受信し、ソースeNBからハンドオーバーを行うとの命令を受ける。これらの必要なパラメータは、新しい(new)C−RNTI、ターゲットeNB保安(security)アルゴリズム識別子、選択的には専用RACHプリアンブル、ターゲットeNB SIBなどを含むことができる。
・ 段階8:ソースeNBは、SN(serial number)状態伝達(STATUS TRANSFER)メッセージをターゲットeNBに送って、上りリンクPDCP(Protocol Data Convergence Protocol)SN受信器状態(receiver status)を伝達し、下りリンクPDCP SN送信器状態(transmitter status)を伝達する。
・ 段階9:移動性制御情報(MobilityControlInformation)を含むRRC接続再設定メッセージを受信した後、UEは、ターゲットeNBとの同期化(synchronization)を行い、RACHを介してターゲットセルに接続する。RACHを介したターゲットセルへの接続は、専用RACHプリアンブルが上記移動性制御情報(MobilityControlInformation)内で指示されていると、非競合(contention−free)過程によってなされ、専用プリアンブルが指示されていないと、競合−ベース(contention−based)過程によってなされる。UEは、ターゲットeNB特定キー(key)を得(derive)、ターゲットセルで用いられる選択された保安アルゴリズムを設定する。
・ 段階10:ネットワークは、上りリンク割り当て(uplink allocation)及びタイミング経過(timing advance)を行う。
・ 段階11:UEがターゲットセルに成功的に接続した場合、UEは、RRC接続再設定完了(RRCConnectionReconfigurationComplete)メッセージ(C−RNTI)を送信してハンドオーバーをコンファームし、上りリンクバッファ状態報告を送信することによって、ハンドオーバー過程が完了したことをターゲットeNBに知らせる。ターゲットeNBは、ハンドオーバーコンファーム(handover confirm)メッセージから受信したC−RNTIを確認し、UEにデータ送信を始める。
・ 段階12:ターゲットeNBは、経路変更(Path Switch)メッセージをMMEに送って、UEがセルを替えたということを知らせる。
・ 段階13:MMEは、ユーザプレーン更新要請(User Plane Update Request)メッセージをサービングゲートウェイに送る。
・ 段階14:サービングゲートウェイは、下りリンクデータ経路をターゲット側(target side)に変更する。サービングゲートウェイは、一つ以上の「エンドマーカー(end marker)」パケットを以前(old)経路上でソースeNBに送り、その後、ソースeNBに向かう(towards)ユーザ−プレーン/TNL(Transport Network Layer)リソースを解除(release)することができる。
・ 段階15:サービングゲートウェイは、ユーザプレーン更新応答(User Plane Update Response)メッセージをMMEに送る。
・ 段階16:MMEは、経路変更Ackメッセージを用いて、経路変更メッセージに対して応答する。
・ 段階17:ターゲットeNBは、UEコンテクスト解除(UE Context Release)メッセージを送って、ソースeNBにハンドオーバーの成功を知らせ、リソース解除をトリガーする。
・ 段階18:UEコンテクスト解除メッセージを受信すると、ソースeNBは、無線リソース及びUEコンテクストと関連付けられたユーザプレーン関連リソースを解除する。
図10からわかるように、ハンドオーバー過程で様々な情報/パラメータがネットワーク個体(entity)間に交換される。UEがスモールセルクラスター内で他のスモールセルにハンドオーバー又はSCCを変更する場合、スモールセルのカバレッジが小さいというスモールセルの特性上、頻繁なハンドオーバーが発生しうる。このような頻繁なハンドオーバーは、UEとeNBに大きなオーバーヘッドになりうる。本発明は、頻繁なハンドオーバーによるシステムオーバーヘッドを減らすために、より迅速で効率的にUEが自身のサービングセルを変更する技法を提案する。例えば、スモールセルクラスター内の特定スモールセルをサービングセルとして用いているUEが、自身のサービングセルを同一クラスター内の他のスモールセルへと変更しなければならないことがあるが、本発明によれば、UEは、既存のハンドオーバー技法に比べて、より迅速で効率的にサービングセルを変更することができる。スモールセルクラスター内でUEのPcellを変更する場合には、初期同期化(initial synchronization)過程を行わなくてもよく、ハンドオーバーを行う過程は現在とは異なってもよい。また、現在と同一のスモールセルクラスター内のスモールセルに対して、現在とは異なった無線リソース管理(radio resource measurement、RRM)を行うことができる。
参考として、RRMはUEに移動性経験(mobility experience)を提供することによって、重大なユーザ介入無しにもUE及びネットワークが移動性をシームレスに(seamlessly)管理するようにし、利用可能な無線リソースの効率的使用を保障し、eNBが既に定義された無線リソース関連要求(radio resource related requirement)を満足させ得るようにするメカニズム(mechanism)を提供することを目的とする。シームレスな移動性のための支援を提供するためにUEによって行われる主要過程には、セル探索(cell search)、測定(measurements)、ハンドオーバー(handover)及びセル再探索(cell reselection)などがある。eNBは、RRMのためにUEに適用可能な測定設定(measurement configuration)を提供することができる。例えば、eNBは、RRMのために、測定対象(measurement object)、報告設定(reporting configuration)、測定識別子(measurement identity)、量設定(quantity configuration)、測定ギャップ(measurement gap)を含む測定設定をUEに送信し、UEによる測定をトリガーすることができる。測定対象とは、UEが測定を行うべき対象のことを指し、測定対象としては、例えば、イントラ−周波数及びインター−周波数測定のための単一E−UTRA搬送波周波数、インター−RAT(Radio Access Technology)UTRA測定のための単一UTRA周波数、インター−RAT GERAN測定のためのGERAN搬送波周波数の集合、インター−RAT CDMA2000測定のための単一搬送波周波数上のセルの集合を挙げることができる。イントラ−周波数測定は、サービングセルの下りリンク搬送波周波数における測定を意味し、インター−周波数測定は、サービングセルの下りリンク搬送波周波数のうち、任意の下りリンク搬送波周波数と他の周波数間における測定を意味する。報告設定は、報告設定のリストであり、各報告設定は、UEが測定報告を送るようにトリガーする条件(criterion)を示す報告条件(reporting criterion)、及びUEが上記測定報告に含めるべき量(quantities)及び関連情報を示す報告フォーマット(reporting format)で設定される。測定識別子は、測定識別子のリストであり、各測定識別子は、一つの測定対象と一つの報告設定とをリンク(link)する。複数の測定識別子を設定することによって、一つ以上の報告設定を同一の測定対象にリンクするだけでなく、一つ以上の測定対象を同一の報告設定にリンクすることができる。測定識別子は、測定報告において参照番号として用いられる。量設定は、全てのイベント推定(event evaluation)及び該当の測定タイプの関連報告のために用いられる、測定量及び関連フィルタリング(filtering)を定義する。一つのフィルター(filter)が測定量ごとに設定されてもよい。測定ギャップは、何らのUL/DL送信もスケジュールされず、UEが測定を行うために用いてもよい期間(period)を表す。上記測定設定を受信したUEは、測定対象として指示された搬送波周波数上のCRSを用いて参照信号受信電力(reference signal received power、RSRP)測定及び参照信号受信品質(reference signal received quality、RSRQ)測定を行う。RSRP測定は、セル−特定的信号強度メトリック(metric)を提供する。RSRP測定は、主に、信号強度によって候補セル(或いは、候補CC)の順位を定めるために用いられたり、ハンドオーバー及びセル再選択決定のための入力として用いられる。RSRPは、考慮された(considered)周波数帯域幅内でCRSを運ぶREの電力分布(power contribution)に対する線形平均であり、特定セル(或いは、特定CC)に対して定義される。RSRQは、セル−特定的信号品質メトリックを提供するためのものであり、RSRPと同様に、主に、信号品質によって候補セル(或いは、候補CC)の順位を定めるために用いられる。RSRQは、例えば、RSRP測定が、信頼できる移動性決定を行うのに十分な情報を提供できないとき、ハンドオーバー及びセル再選択のための入力として用いられてもよい。RSRQは、「N*RSRP/RSSI」と定義され、ここで、Nは、RSSI測定帯域幅のRBの個数である。受信信号強度指示子(received signal strength indicator、RSSI)は、測定帯域幅において、コ−チャネルサービング及び非サービングセルを含む全てのソース(source)からUEによって観察された総受信広帯域(wideband)電力、隣接チャネル干渉(adjacent channel interference)、熱雑音(thermal noise)などを含むあらゆる種類の電力として定義される。このため、RSRQは、UEによって受信された全体電力に対する純粋RS電力の比を表すといえる。
<実施例A.スモールセルクラスター内におけるサービングセル変更動作(operation)>
UEは、スモールセルクラスターに存在するスモールセル内で、UEのサービングセルを変更するハンドオーバーを行うことができる。UEは、UEのRRCがE−UTRANのRRCと論理的接続(logical connection)されているか否かによって、RRC_接続状態或いはRRC_休止状態(RRC_Idle)にある。ユーザがUEの電源を初めてつけると、UEは、まず、適切なセルを探索した後、当該セルでRRC_休止状態を維持する。E−UTRANは、RRC_休止状態のUEをセル単位で把握できず、セルよりも大きい地域単位であるトラッキング領域(tracking area、TA)単位でコアネットワーク(core network、CN)が管理する。RRC_休止状態のUEは、非接続層(non access stratum,NAS)によって構成された不連続受信(discontinuous reception、DRX)を行いながら、ブロードキャストされたシステム情報と呼び出し(paging)情報を受信することができ、TAで上記UEを固有に識別する識別子を受けることができる。また、RRC休止状態のUEは、PLMN(Public Land Mobile Network)選択及び再選択を行うことができる。
上記スモールセルクラスターにおける全体又は一部のスモールセルは、UEとRRC接続がされているRRC_接続状態(RRC_Connected)のセルであってもよい。又は、RRC_接続状態ではなくても、UEがコア(core)を介さずに該当のセルへとサービングセルを変更できる状態のセルであってもよい。本発明で、ハンドオーバーのターゲットセルになり得るスモールセルと現在サービングセルは、接続遮断(access barring)とPLMNが同一であってもよい。また、閉鎖加入者グループ(closed subscriber group、CSG)が適用される場合、ハンドオーバーに必要な過程があらかじめ進行されたということができる。CSGは、セルに接続アクセス権限(connectivity access)を有するUEの集合である。各CSGはそれぞれ固有の識別番号を有しており、この識別番号をCSG ID(CSG identity)と呼ぶ。UEは、自身がメンバーとして属しているCSGのリストを有することができ、このCSGリストは、UEの要請又はネットワークの命令によって変更されてもよい。eNBは、自身が支援するCSGのCSG IDをシステム情報を用いて伝達し、当該CSGのメンバーUEに該当のセルへの接続を許容する。UEは、CSGセルを発見した時、このCSGセルがどのCSGを支援するかを、システム情報に含まれたCSG IDを読んで確認することができる。CSG IDを読んだUEは、自身が当該CSGセルのメンバーである場合にのみ、当該セルを接続可能なセルと見なす。一方、セルが、いかなるUEも接近が許容される公開接近モード(open access mode)に設定されてもよい。本発明のスモールセルにCSGが適用されると、すなわち、スモールセルがCSGモードで動作すると、該スモールセルとUEが相互の情報を事前に知っているため、ハンドオーバーに必要な情報/過程が事前に共有/進行されたということができる。したがって、セルがCSGモードで動作する場合、UEは、既存のハンドオーバー過程ではなく本発明によってUEのサービングセルを変更することができる。本発明は、スモールセルクラスター内に存在するスモールセル内でUEのサービングセルを変更しやすくする方法を提案する。
* 代案(alternative)1
本発明では、スモールセル集合(set)Aとスモールセル集合Bといった2つのセル集合を提案する。例えば、スモールセル集合Aは、スモールセルクラスター内の全体又は一部のセルで構成し、スモールセル集合Bは、スモールセル集合A中のセルの全体又は一部のセルで構成することができる。言い換えると、スモールセル集合Aはスモールセルクラスターの部分集合であり、スモールセル集合Bはスモールセル集合Aの部分集合であってもよい。スモールセルクラスター或いはスモールセル集合Aのセルは、バックホールなどによって接続された互いに隣接したセルであってもよい。スモールセル集合Bは、スモールセル集合Aのセルのうち、特に、UEと隣接しているか、UEに対するチャネル状態が良いといった理由から、ハンドオーバーのターゲットセル或いは新しいScellになる確率の高いセルであってもよい。ただし、これは例示に過ぎず、スモールセルクラスター、スモールセル集合A及び/又はスモールセル集合Bは、ネットワークによって設定され、スモールセルクラスター、スモールセル集合A及び/又はスモールセル集合Bの設定は、ネットワークの具現(implementation)に依存するため、ネットワークの具現方法によって詳細な設定方法は異なってもよい。本発明は、eNB,CN及び/又はMMEなどがスモールセルクラスター、スモールセル集合A及び/又はスモールセル集合Bを適切に設定できるという前提下に、UEとeNB間の信号送信/受信方法を提案する。
UEのサービングセルは、スモールセル集合Bに属するセルから選択することができる。ただし、ターゲットサービングセルがスモールセル集合A又はスモールセル集合Bから外れている場合、UEは、任意接続過程を用いてターゲットサービングセルに接続することができる。
スモールセル集合A、スモールセル集合B、及びUEのサービングセルの関係は次のとおりである。UEが、スモールセル集合Aに属するセルであるセル1を自身のサービングセルとして用いる場合、このセル1を運用/制御するeNB、又はUEがセル1にハンドオーバーする前に使用したサービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、スモールセル集合Aに含まれた全てのセルに対するパラメータセット(parameter set)をRRC信号で提供することができる。各セルに対するパラメータセットの内容が更新された場合、UEの現在サービングセルであるセル1を運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、上位層信号によって更新されたパラメータセットをUEに知らせることができる。
本発明で必要なパラメータセットの一部例は、次のとおりである。
・ MIB(Master Information Block)関連パラメータ(MIB related parameters)
_下りリンク帯域幅(downlink bandwidth)
_PHICH設定(PHICH configuration)
_システムフレーム番号(system frame number、SFN):スモールセルクラスター内でセルのSFNは整列(align)されていてもよい。言い換えると、スモールセルクラスター内セルの場合、同一時点のサブフレームは同一SFNを有することができる。この場合、SFNは省略されてもよい。
・ SIB1関連パラメータ(SIB1 related parameters)
_ネットワークの識別子(PLMN identities of the network):スモールセルクラスター内でPLMNが同一であると仮定することができ、このとき、PLMN情報は省略されてもよい。
_トラッキング領域コード及びセルID(tracking area code(TAC)and cell ID)
_セル遮断状態(cell barring status)
_セル選択基準(cell selection criteria)をなす(fulfil)ためのセル内最小要求受信レベル(minimum Rx level)を示すq−RxLevMin
_他のSIBの送信回数及び周期(transmission times and periodicities of other SIBs)
・ PRACH設定(PRACH configuration)
・ セルON/OFF関連情報(cell ON/OFF related information)
_ON/OFF状態周期/期間(ON/OFF状態period/duration)
_OFF状態で用いられるセルID
スモールセル集合A内のセルが同一の帯域幅と動作周波数(operating frequency)を有する場合には、スモールセル集合Aに含まれた各セルに対するパラメータセットは、CoMPのためのPDSCHマッピング、DMRS及びCSI−RS間のQCL(Quasi−Co−Location Indicator)情報などに対するパラメータを含むことができる。このようなパラメータとして、次のようなパラメータを挙げることができる。
・ CRSポートの個数(number of CRS ports)
・ CRSの周波数遷移(frequency shift of CRS)vshift
・ MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network)サブフレーム設定リスト
・ ゼロ電力CSI−RSの設定(configuration of zero power CSI−RS)
・ PDSCH開始シンボル(PDSCH starting symbol)
・ 非−ゼロ電力CSI−RSリソースインデックス(non−zero power CSI−RS resource index)
上記CRSポートの個数は、PDSCH送信と関連付いた或いはPDSCHアンテナポートとQCLされたCRSポートの個数を意味することができ、上記CRSの周波数遷移は、PDSCHアンテナポートとQCLされたCRSポートの周波数遷移vshitを表すことができ、上記MBSFNサブフレーム設定リスト下りリンクでMBSFNのために予約された(reserved)サブフレームを指示することができる。上記ゼロ電力CSI−RS設定は、ゼロ電力CSI−RS設定リスト及びゼロ電力CSI−RSサブフレーム設定を指示することができ、上記PDSCH開始シンボルは、当該サービングセルに対してPDSCHの開始OFDMシンボルを指示することができ、上記非−ゼロ電力CSI−RSリソースインデックスは、PDSCHアンテナポートとQCLされたCSI−RSリソースを指示することができる。このようなパラメータは、PDSCH REマッピングとPDSCHアンテナポートQCLを決定するために設定することができる。
スモールセル集合Bはスモールセル集合Aの部分集合であってもよい。UEのサービングセルが、スモールセル集合Aに属するセルであるセル1の場合、セル1を運用/制御するeNB、UEがセル1にハンドオーバーする前に用いたサービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、スモールセル集合Bに属するセルを、RRC信号又は媒体接続制御(medium access control、MAC)制御要素(control element、CE)を用いて知らせることができる。
スモールセル集合Bに含まれているセルは、既存のハンドオーバー技法と異なるRRC設定、MAC CE、又はPDCCHを用いた要請によってUEのサービングセルを変更できるセルとして用いることができる。本発明で、スモールセル集合Aに属したUEの現在サービングセルであるセル1は、スモールセル集合Bにも属する。また、UEが次に使用するサービングセルは、スモールセル集合Bに含まれているセルから選択することができる。また、UEのスモールセル集合Bが新しく設定される場合、UEの現在サービングセルは、新しく設定されるスモールセル集合Bに属していなければならない。また、UEのスモールセル集合Bが新しく設定される場合、新しいスモールセル集合Bを新しく設定するセルは、上記新しいスモールセル集合B内に含まれていなければならない。本発明で、スモールセル集合Bは、一つのセルと設定されてもよく、この場合、スモールセル集合Bに属した一つのセルは、UEの現在サービングセルであってもよい。
スモールセル集合B内のセルのうち、UEの新しいサービングセルを指定するために、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、既存のハンドオーバー過程と異なる一種の新しいRRC再設定(reconfiguration)過程を通じてUEのサービングセルを変更することができる。このとき、スモールセル集合Bに含まれたセルは、RRC_接続状態であるか、コア/MMEを介さずにもUEのサービングセルとして利用可能な状態であるため、UEのサービングセルをより迅速に変更することができる。又は、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、スモールセル集合Bのセルのうち、現在サービングセルを非活性化(deactivate)し、上記スモールセル集合Bの他のセルを活性化(activate)するように設定(set)されたMAC CEを送信することによって、上記UEのサービングセルを変更することができる。他の方法として、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、PDCCH/ePDCCHを介してUEのサービングセル変更を要請することができる。このとき、UEのサービングセルを変更する否かに関する情報及び/又は新しいサービングセルに対するインデックスなどの情報をPDCCH/ePDCCHに含めることができる。変更されるセル、すなわち、ターゲットセルのインデックスは、DCIの既存フィールド(例、TPCフィールド)を再使用したり、DCIに新しいフィールドを追加して、UEに送ることができる。
新しいサービングセルのインデックスなどの情報を受信したUEは、該新しいサービングセルを、サービングセル変更のための次の要請を受信するまで自身のサービングセルと認識して動作することができる。また、UEは、当該新しいサービングセルに対するパラメータセットを用いて下りリンク信号を受信し、上りリンク信号を送信することができる。PDSCH受信の観点では、UEは新しいサービングセルのインデックスなどの情報を受信すると、この新しいサービングセルに対するパラメータセットを用いてPDSCHを受信することができる。例えば、UEがPDCCHを介して新しいサービングセルのインデックスなどの情報を受信した場合、UEは、このPDCCHを受信したサブフレームから(他のサービングセル変更要請を受信するまで)、上記新しいサービングセルに対するパラメータセットを用いてPDSCHを受信することができる。又は、UEが毎PDCCHを介してUEのサービングセルのインデックスなどの情報を受信する場合、このPDCCHを受信したサブフレームのPDSCHを、上記PDCCHで指示されたサービングセルのパラメータセットを用いて受信することができる。
図11は、本発明に係るセル集合を説明するための図であり、図12及び図13は、本発明に係るパラメータセットを例示する図である。
図11に示すように、スモールセル集合Aが存在し、これらの一部セルがスモールセル集合Bに属することができる。ここで、UEのサービングセルは、スモールセル集合Bに属したセルのうちの一つであってもよい。例えば、スモールセル集合A内のセルが同一の帯域幅と動作周波数を有する場合、各セルに対するパラメータセットは、図12のようなパラメータを含むことができる。
仮に、スモールセル集合A内に10個のスモールセルが存在するしすれば、eNBがUEに、10個のセルのそれぞれに対するパラメータセットを知らせることができる。表9は、スモールセル集合Aを設定するためのRRC情報を例示するものであり、表10及び表11は、スモールセル集合Aに該当するパラメータセットに関するRRC情報と該当のフィールド説明を例示するものである。
Figure 2016506656
Figure 2016506656
Figure 2016506656
eNBは、上記スモールセル集合Aにおける10個のセルのうち、いかなるセルがスモールセル集合Bに属するかをUEにさらに知らせることができる。スモールセル集合Bに属するセルは、例えば、ビットマップを用いてUEに通知することができる。例えば、スモールセル集合Aに属するセル1からセル10までのセルのうち、セル2、セル3及びセル5がスモールセル集合Bに属する場合、eNBは、次の表のように「0110100000」に設定されたビットマップをUEに送信することによって、該UEのために設定されたスモールセル集合Bを知らせることができる。
Figure 2016506656
他の例として、スモールセル集合Bを、活性化/非活性化MAC CEを用いてUEに設定することもできる。スモールセル集合Aが含み得るセルの最大個数とスモールセル集合Bが含み得るセルの最大個数は、システムに既に指定された値であってもよいが、スモールセル集合Aに含まれるセル或いはパラメータセットの最大個数を10と仮定すれば、スモールセル集合Bの設定のためのMAC CEは、次の表のように例示することができる。
Figure 2016506656
表13で、Ciは、スモールセル集合Aのセルi、或いはパラメータセットiの活性化/非活性化を表す。1に設定されたCiに対応するセル或いはパラメータセットは活性化され、0に設定されたCiに対応するセル或いはパラメータセットは非活性化されるようにすることができる。
図13を参照すると、セル2、セル3及びセル5で構成されたスモールセル集合Bが設定されたUEの場合、スモールセル集合Aと関連付けられた10個のパラメータセットのうち、セル2、セル3及びセル5に対するパラメータセットのいずれか一つを用いて、下りリンク信号を受信及び/又は上りリンク信号を送信することができる。UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEの新しいサービングセルを、スモールセル集合Bに属するセルから選択し、これをRRC信号、MAC CE、又はPDCCHを介してUEに知らせることによって、セル2、セル3及びセル5に対するパラメータセットのうち、UEが実際に使用するパラメータセットを知らせることができる。すなわち、セル2、セル3及びセル5のいずれかがUEの新しいサービングセルとして選択される。新しいサービングセルは、次の表のように、スモールセル集合Bのセルに一対一で対応する値のうち一つの値を送信することによってUEに通知することができる。
Figure 2016506656
表14を参照すると、例えば、UEが新しいサービングセルに対するインデックスとして0を受信すると、UEは、セル2を自身の新しいサービングセルと認識し、セル2に対するパラメータセットを用いて、信号を受信及び/又は上りリンク信号を送信することができる。PDSCH受信の観点では、UEは、セル2に対するパラメータセットを用いてPDSCHを受信することができる。
* 代案2
スモールセル集合Aとスモールセル集合Bを、セルの集合ではなく、パラメータセットの集合と表現することもできる。スモールセル集合A内のセル1がUEのサービングセルとして用いられる場合、セル1を運用/制御するeNB、UEがセル1にハンドオーバーする前に用いられたサービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、スモールセル集合Aに含まれるパラメータセットを、RRC信号を用いて提供することができる。各パラメータセットの内容が更新された場合、UEの現在サービングセルであるセル1を運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、上位層信号を用いて、更新されたパラメータセットをUEに送信することができる。パラメータセットは、セル−特定的パラメータ及び/又はUE動作に対するUE−特定的パラメータで構成することができる。セル−特定的パラメータとUE−特定的パラメータを例示すると、次の通りである。
・ セル−特定的パラメータ(cell−specific parameters)
_セルID(cell ID)
_MIB関連パラメータ(MIB related parameters)
_SIB1関連パラメータ(SIB1 related parameters)
_PRACH設定(PRACH configuration)
_セルON/OFF関連情報(cell ON/OFF related information)
_CoMPのためのPDSCHマッピング、DMRS及びCSI−RS間のQCL情報(例、CRSポートの個数、ゼロ電力CSI−RSの設定、PDSCH開始シンボル、CSI−RSリソースインデックス)
・ UE−特定的パラメータ(UE−specific parameters)
_CoMPのためのPDSCHマッピング、DMRS及びCSI−RS間のQCL情報(例、CRSポートの個数、ゼロ電力CSI−RSの設定、PDSCH開始シンボル、CSI−RSリソースインデックス)
_SRS送信関連パラメータ(SRS transmission related parameters)
スモールセル集合Bは、スモールセル集合A内のパラメータセットの全体又は一部のパラメータセットと設定することができる。UEのサービングセルがスモールセル集合Aに属するセルであるセル1の場合、セル1を運用/制御するeNB、UEがcell 1にハンドオーバーする前に用いられたサービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、スモールセル集合Bに属するパラメータセットを、RRC信号又はMAC CEを用いて知らせることができる。例えば、スモールセル集合Aに属するパラメータセットのうち、スモールセル集合Bに属するパラメータセットを活性化するMAC CEをUEに送信したり、スモールセル集合Aに属するパラメータセットのインデックスのうち、スモールセル集合Bに属するパラメータセットのインデックスを含むRRC信号をUEに送信することができる。
スモールセル集合Bに含まれているパラメータセットは、既存のハンドオーバー技法と異なるRRC設定、MAC CE、又はPDCCHを用いてUEのためのパラメータセットとして設定することができる。スモールセル集合Bは、一つのパラメータセットで構成されてもよく、この場合、スモールセル集合Bは、UEが現在使用しているパラメータセットであってもよい。
スモールセル集合B内のパラメータセットのうち、UEが使用する新しいパラメータセットを指定するために、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、一種の新しいRRC再設定過程によって、UEが使用するパラメータセットを変更することができる。又は、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、スモールセル集合B内のパラメータセットのうち、UEが使用するべき新しいパラメータセットを活性化し、使用しないパラメータセットを非活性化するように設定されたMAC CEを送信することによって、UEが使用するパラメータセットを変更することもできる。他の方法として、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、PDCCH/ePDCCHを介して、UEが使用するパラメータセットの変更を要請することもできる。このとき、UEが使用するパラメータセットを変更するか否かに関する情報及び/又は新しいサービングセルに対するパラメータセットのインデックスなどの情報をPDCCH/ePDCCHに含めることができる。変更されるパラメータセットのインデックスは、DCIの既存フィールド(例、TPCフィールド)に設定するか、DCIに新しいフィールドを追加し、この新しいフィールドに設定することによって、UEに送信することもできる。新しいパラメータセットのインデックスなどの情報を受信したUEは、当該パラメータセットを、次のパラメータセット変更に対する要請を受信するまで、自身が使用するパラメータセットと認識して動作することができる。PDSCH受信の観点では、UEは、新しいパラメータセットのインデックスなどの情報を受信すると、指示された新しいパラメータセットを用いてPDSCHを受信することができる。例えば、UEがPDCCHを介して新しいパラメータセットのインデックスを受信した場合、UEは、該PDCCHが検出されたサブフレームから(パラメータセット変更と関連した次のパラメータセットインデックスを受信するまで)上記新しいパラメータセットを用いてPDSCHを受信することができる。他の例として、UEが毎PDCCHを介してUEのパラメータセットのインデックスを受信した場合、該PDCCHを受信したサブフレームでは、PDSCHを、上記PDSCHで指示されたパラメータセットを用いて受信することができる。
UEは、スモールセル集合B内で2個以上のパラメータセットを、使用するパラメータセットとして指定されてもよい。例えば、UEに2個のパラメータセットが指定され、UEはこれら2個のパラメータセットを使用することもできる。一つのUEが使用する2個のパラメータセットを、Pset_C、Pset_Uとするとき、Pset_CとPset_Uはそれぞれ異なるパラメータで構成され、これら2個のパラメータセットには、同一のパラメータが存在することがない。例えば、Pset_Cは、セル−特定的パラメータのセットとし、Pset_Uは、UE−特定的パラメータのセットとすることができる。UEに新しいパラメータセットが指定される場合、UEが使用している2つ以上のパラメータセットのうち一部のパラメータセットのみを変更するように指定されてもよい。
又は、2個以上のスモールセル集合Aが設定されてもよい。例えば、UEに対して設定された2個のスモールセル集合Aを、スモールセル集合A_Cとスモールセル集合A_Uとしよう。スモールセル集合A_Cに属するパラメータセットに含まれるパラメータと、スモールセル集合A_Uに属するパラメータセットに含まれるパラメータはそれぞれ異なるパラメータであり、同一のパラメータがスモールセル集合A_C内のパラメータセットとスモールセル集合A_U内のパラメータセットに含まれることがない。例えば、スモールセル集合A_Cに属するパラメータセットは、セル−特定的パラメータのセットとし、スモールセル集合A_Uに属するパラメータセットは、UE−特定的パラメータのセットとすることができる。スモールセル集合Aと同様に、スモールセル集合Bも、それぞれのスモールセル集合Aと関連して2個が存在してもよい。例えば、スモールセル集合B_Cを、スモールセル集合A_C内のパラメータセットの全て又は一部のパラメータセットと設定することができ、スモールセル集合B_Uを、スモールセル集合A_U内のパラメータセットの全て又は一部のパラメータセットと設定することができる。UEは、複数のスモールセル集合Bからそれぞれ1つのパラメータセットが指定され、これらを使用することができる。例えば、スモールセル集合B_Cとスモールセル集合B_Uが存在するとき、UEは、スモールセル集合B_Cとスモールセル集合B_Uからそれぞれ1つのパラメータセットが指定され、これらを使用することができる。この場合、UEは、スモールセル集合B_Cから自身の使用するセル−特定的パラメータセットを受信し、スモールセル集合B_Uから自身の使用するUE−特定的パラメータセットを受信して使用することができる。他の例として、UEが2つのスモールセル集合Aとしてスモールセル集合A_Cとスモールセル集合A_Uを有するとき、スモールセル集合A_Cはセルの集合と設定され、スモールセル集合A_Uはパラメータセットの集合と設定されてもよい。このとき、UEは、代案1で説明したように、スモールセル集合A_Cに属するセルに対してそれぞれパラメータセットを受けることができる。また、スモールセル集合A_Uに対しては、代案2で説明したように、スモールセル集合A_Uに含まれるパラメータセットを受けることができる。この場合、スモールセル集合A_Cに属するそれぞれのセルに対するパラメータセットは、それぞれのセルに対するセル−特定的パラメータセットと構成することができる。また、スモールセル集合A_Uに属するパラメータセットは、UE−特定的パラメータのセットと構成することができる。スモールセル集合Aと同様に、スモールセル集合Bもそれぞれのスモールセル集合Aに関連して2個が存在してもよい。スモールセル集合B_Cは、スモールセル集合A_Cに含まれたセルの全て又は一部のセルの集合とし、スモールセル集合B_Uは、スモールセル集合A_U内に含まれたパラメータセットの全て又は一部のパラメータセットの集合とすることができる。。このとき、UEは、スモールセル集合B_CからUEのサービングセルが指定され、当該セルと関連したパラメータセットを使用し、スモールセル集合B_UからはUEの使用するパラメータセットが指定され、これを使用することができる。例えば、UEは、スモールセル集合B_Cのうち、自身の使用するサービングセルが指定され、当該セルと関連したセル−特定的パラメータセットを使用し、スモールセル集合B_Uから自身の使用するUE−特定的パラメータセットを受けて使用することができる。
* 代案3
スモールセル集合Aに属するセルであるセル1がUEのサービングセルとして用いられる場合、セル1を運用/制御するeNB、UEがセル1にハンドオーバーする前に用いられたサービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、スモールセル集合Aに含まれた全てのセルに対する共通(common)情報、又はスモールセル集合A内でUEが動作する上で必要な共通パラメータを提供することを提案する。例えば、次のようなパラメータを共通パラメータに含めることができる。
・ 帯域幅(bandwidth)
・ MBSFNサブフレーム設定(MBSFN subframe configuration)
・ UL/DL設定(UL/DL configuration)
・ 特別サブフレーム設定(special subframe configuration)
・ 動作周波数(operating frequency)
UEは、提供された共通パラメータに対して、スモールセル集合A内のセルがいずれも同一値を有すると判断することができる。又は、UEは、スモールセル集合A内では、提供された共通パラメータを用いて動作できると判断することができる。
スモールセル集合Bは、スモールセル集合A内のセルの全て又は一部のセルで設定されてもよい。スモールセル集合Aに属するセルであるセル1がUEのサービングセルとして用いられる場合、セル1を運用/制御するeNB、UEがセル1にハンドオーバーする前に用いられたサービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、スモールセル集合Bに属するセルを、RRC信号又はMAC CEを用いて指示することができる。これと共に、セル1を運用/制御するeNB、UEがセル1にハンドオーバーする前に用いられたサービングセルを運用/制御するeNB、又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、スモールセル集合Bに属する各セルに対してセル−特定的パラメータを、RRC信号又はMAC CEを用いて知らせることができる。
スモールセル集合Bに含まれているセルは、既存のハンドオーバー技法と異なるRRC設定、MAC CE、又はPDCCHを介してUEのサービングセルを変更できるセルとして用いることができる。
スモールセル集合Aに属したUEの現在サービングセルであるセル1は、スモールセル集合Bに含まれている。UEが次に使用するサービングセルは、スモールセル集合Bに含まれているセルから選択される。UEのサービングセル又はスモールセル集合Bを設定するセルは、常に、新しく設定されるスモールセル集合Bに属していてもよい。この場合、UEのスモールセル集合Bが新しく設定される場合、UEの現在サービングセルは、新しく設定されるスモールセル集合Bに属していなければならない。また、UEのスモールセル集合Bが新しく設定される場合、新しいスモールセル集合Bを新しく設定するセルは、上記新しいスモールセル集合B内に含まれていなければならない。
このとき、特徴的に、スモールセル集合Bを一つのセルで構成することができ、このとき、スモールセル集合BはUEの現在サービングセルであってもよい。
スモールセル集合B内のセルのうち、UEの新しいサービングセルを指定するために、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、既存のハンドオーバー過程とは異なる一種の新しいRRC再設定過程によってUEのサービングセルを変更することができる。このとき、スモールセル集合Bに含まれたセルは、RRC_接続状態であるか、コア/MMEを介さずにもUEのサービングセルとして利用可能な状態であるため、UEのサービングセルをより迅速に変更することができる。又は、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、新しいセルを活性化し、他のセルを非活性化するMAC CEを送信することによって、UEのサービングセルを変更することもできる。他の方法として、UEの現在サービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、PDCCH/ePDCCHを用いてUEのサービングセル変更を要請することができる。このとき、UEのサービングセルを変更するか否かに関する情報及び/又は新しいサービングセルに対するインデックスなどの情報をPDCCH/ePDCCHに含めることができる。変更されるセル、すなわち、ターゲットセルに対するインデックスは、DCIの既存フィールド(例、TPCフィールド)を再使用したり、DCIに新しいフィールドを追加することによって、UEに送ることができる。
新しいサービングセルのインデックスなどの情報を受信したUEは、当該セルを、次のサービングセル変更に対する要請を受信するまで、自身のサービングセルと認識して動作することができる。また、UEは、共通パラメータのセットと共に、指示された新しいサービングセルに対するセル−特定的パラメータセットを用いて動作することができる。PDSCH受信の観点では、UEは、新しいサービングセルのインデックスなどの情報を受信すると、共通パラメータのセットと共に、指示された新しいサービングセルに対するセル−特定的パラメータセットを用いてPDSCHを受信することができる。UEがPDCCHを介して新しいサービングセルのインデックスなどの情報を受信した場合、UEは、当該PDCCHを受信したサブフレームから(他のセル−特定的パラメータセット情報を運ぶPDCCHを受信するまで)、共通パラメータのセットと共に、PDCCHによって指示された新しいサービングセルに対するセル−特定的パラメータセットを用いてPDSCHを受信することができる。又は、UEが毎PDCCHを介してUEのサービングセルのインデックスなどの情報を受信する場合、PDCCHを受信したサブフレームでは、PDSCHを、共通パラメータのセットと共に、PDCCHによって指示された新しいサービングセルに対するセル−特定的パラメータセットを用いて受信することができる。
* サービングセル変更の判断
UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEのサービングセル変更に対する判断のために、UEが報告した各セルのRRM値を参考する。このようなeNBは、UEのサービングセルとスモールセル集合B内の他のセルに対する測定値を考慮して、次のような状況が発生する場合に、UEのサービングセルを変更することを考慮することができる。
・ サービングセルが絶対(absolute)臨界値(threshold)よりも悪くなる(worse):ここで、絶対臨界値は、既存ハンドオーバーにおける臨界値とは別に設定される値とすることができ、特徴的には、既存ハンドオーバーにおける臨界値よりも大きい値とすることができる。
・ サービングセル候補が絶対臨界値よりも良くなる(better):ここで、絶対臨界値は、既存ハンドオーバーにおける臨界値とは別に設定される値とすることができ、特徴的には、既存ハンドオーバーにおける臨界値よりも低い値とすることができる。
・ サービングセル集合B内のサービングセルが上記サービングセルに関する(relative to)オフセットよりも良くなる:ここで、オフセットは、既存ハンドオーバーにおけるオフセットとは別に設定される値とすることができ、特徴的には、既存ハンドオーバーにおけるオフセットよりも小さい値とすることができる。
・ サービングセルが臨界値よりも悪くなり、サービングセル集合B内のセルが他の絶対臨界値よりも良くなる:ここで、両絶対臨界値は、既存ハンドオーバーにおける絶対臨界値とは別に設定される値とすることができる。
* サービングセル変更時にUEの動作
UEが送信した信号がeNBまで到達する時間は、セル(cell)の半径、セル内UEの位置、UEの移動速度によって異なってもよい。すなわち、eNBがUEごとに送信タイミングをそれぞれ管理しないと、特定UEの送信信号が他のUEが送信した送信信号に干渉として作用する可能性があり、eNBにとって受信信号の誤り率(error rate)が増加する。さらにいうと、セルのエッジで送信を試みるUEの場合、この送信した信号がeNBに到達するまでかかる時間は、セル中央に位置するUEによる送信信号の到達時間より長いだろう。逆に、セル中央に位置するUEによる送信信号がeNBに到着するまでかかる時間は、セルのエッジに位置するUEによる送信信号がeNBに到達する時間よりも短いだろう。eNBにとっては、干渉影響を防ぐために、セル内の全てのUEが送信したデータ又は信号が毎有効時間境界内に受信されるように調節しなければならない。そのために、eNBは、UEの状況に応じて該UEの送信タイミングを適度に調節しなければならない。このような調節を、時間経過管理(time advance management)或いは時間整列管理(time alignment management)と呼ぶ。UL時間整列を管理する方法の一つとして任意接続過程を挙げることができる。任意接続過程(random access procedure)(或いは、RACH過程ともいう。)は、Pcellと関連した次のイベントのために行われる:RRC_休止状態からの初期接続、RRC接続再−確立(re−establishment)過程、ハンドオーバー、任意接続過程を要求する(requiring)RRC_接続状態の間(during)におけるDLデータ到着(arrival)、任意接続過程を要求する(requiring)RRC_接続状態の間におけるULデータ到着、任意接続過程を要求する(requiring)RRC_接続状態の間におけるポジショニング(positioning)。任意接続過程は、同一のタイミング経過(timing advance)値を用いるタイミング経過グループ(timing advance group、TAG)のために時間整列を確立(establish)すべくScell上で行われてもよい。任意接続過程は、PDCCHオーダー(order)によって或いはMAC副層(sublayer)自体によって開始(initiate)される。任意接続過程が開始される前に1)任意接続プリアンブルの送信のためのPRACHリソースの利用可能な集合を示す情報(prach−ConfigIndex)と、2)任意接続プリアンブルのグループと各グループで利用可能な任意接続プリアンブルの集合を示す情報が仮定される。
任意接続過程は、UEがRACHプリアンブルを選択する方法によって、特定のRACHプリアンブルの集合からUEが任意に一つを選択して使用する競合ベース任意接続過程と、eNBがUEに割り当てた特定RACHプリアンブルを使用する非競合ベース任意接続過程とに分類される。競合ベース任意接続過程は、次の段階によって行うことができる。
1)任意接続プリアンブル
競合ベース任意接続の場合、UEは、システム情報又はハンドオーバー命令(handover command)によって指示された任意接続プリアンブル(或いは、RACHプリアンブルともいう。)の集合から任意に(randomly)一つの任意接続プリアンブルを選択し、この任意接続プリアンブルを、送信のためのPRACHリソースを選択して送信することができる。
2)任意接続応答
UEは、上記任意接続プリアンブルを送信した後、eNBがシステム情報又はハンドオーバー命令て指示した、任意接続応答受信ウィンドウ(window)内で自身の任意接続応答の受信を試みる。さらにいうと、任意接続応答情報は、MAC PDU(Packet Data Unit)の形式で送信され、該MAC PDUは、PDSCHを介して伝達されてもよい。また、上記PDSCHで伝達される情報を適切に受信するために、UEは、RA−RNTIを用いてPDCCHをモニタリングすることができる。RA−RNTIは、任意接続プリアンブルが送信されたPRACHに基づいて定められる値である。PDCCHには、上記PDSCHを受信すべきUEの情報と、上記PDSCHの無線リソースの周波数及びタイミング情報、及び上記PDSCHの送信フォーマットなどが含まれてもよい。一旦、UEが、自身に送信されるPDCCHの受信に成功すると、上記PDCCHの情報に基づいて、PDSCHで送信される任意接続応答を適切に受信することができる。そして、上記任意接続応答は、任意接続プリアンブル識別子(random access preamble identifier、RAPID)、上りリンク無線リソースを知らせる上りリンクグラント、臨時セル無線ネットワーク臨時識別子(temporary cell radio network temporary identifier、臨時C−RNTI)、及びタイミング経過値を含むことができる。任意接続応答が、段階1)で自身が選択した任意接続プリアンブルと一致するRAPIDを含むと、UEは、任意接続応答の受信に成功したと見なし、上りリンクグラント、臨時C−RNTI及びタイミング経過値などを取得することができる。
3.スケジュールされた送信
UEが自身に有効な任意接続応答を受信した場合には、該任意接続応答に含まれた情報をそれぞれ処理する。すなわち、UEは、タイミング経過値を適用し、臨時C−RNTIを記憶する。また、上りリンクグラントを用いて、UEのバッファに記憶されているデータ又は新しく生成されたデータをeNBに送信する。このとき、上記上りリンクグラントに基づくデータには、上記UEの識別子が含まれる。競合ベース任意接続過程では、eNBにとってはいかなるUEが上記任意接続過程を行うかが断出できないが、後で、衝突解決のためにはeNBがUEを識別しなければならないためである。上りリンクグラントに対応してeNBへ送信されるデータにUEの識別子を含める方法には、2つの方法がある。第一の方法は、上記任意接続過程前に既に当該セル(cell)から割り当てられた有効なセル(cell)識別子を有しているUEは、上記上りリンクグラントに対応する上りリンク送信信号を用いて自身のセル(cell)識別子を送信する。一方、任意接続過程前に有効なセル(cell)識別子が割り当てられていないUEは、自身の固有識別子(例えば、SAE(System Architecture Evolution)TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity)又は任意(random)ID)を送信する。一般に、上記固有識別子はセル(cell)識別子よりも長い。上記上りリンクグラントに対応するデータを送信したUEは、衝突解決のためのタイマー(contention resolution timer)(以下、「CRタイマー」)を起動する。
4.衝突解決
任意接続応答に含まれた上りリンクグラントに対応して、自身の識別子を含めたデータをeNBに送信したUEは、衝突の解決のために上記eNBの指示を待つ。すなわち、UEはeNBから特定メッセージを受信するためにPDCCHの受信を試みる。PDCCHを受信する方法には、2つの方法がある。前述したように、上記上りリンクグラントに対応して送信された自身の識別子がセル(cell)識別子である場合、自身のセル(cell)識別子を用いてPDCCHの受信を試み、上記上りリンクグラントに対応して送信された自身の識別子が固有識別子である場合には、任意接続応答に含まれた臨時C−RNTIを用いてPDCCHの受信を試みることができる。その後、前者の場合、CRタイマーが満了する前に自身のセル識別子を用いてPDCCHを受信すると、UEは、正常に任意接続過程が行われたと判断し、任意接続過程を終了する。後者の場合には、CRタイマーが満了する前に臨時C−RNTIを用いてPDCCHを受信すると、UEは、上記PDCCHが指示するPDSCHが運ぶデータを確認する。このPDSCHが運ぶデータの内容に自身の固有識別子が含まれていると、UEは、正常に任意接続過程が行われたと判断し、任意接続過程を終了する。
非−競合ベース任意接続過程は、次の段階によって行うことができる。
1)任意接続プリアンブル割り当て
非−競合ベース任意接続過程は、ハンドオーバー過程の場合に又はeNBの命令によって要請される場合に行うことができる。勿論、これら2つの類場合に対して競合ベース任意接続過程を行ってもよい。まず、非−競合ベースの任意接続過程のために、UEは、衝突の可能性がない専用任意接続プリアンブルをeNBから割り当てられる。ハンドオーバー命令又はPDCCHオーダーによって任意接続プリアンブルがeNBからUEに指示されてもよい。
2)任意接続プリアンブル
UEは、上記UEの専用任意接続プリアンブルをeNBに送信する。
3)任意接続応答
UEは、任意接続応答を受信する。UEがeNBから任意接続応答を受信する方法は、競合ベース任意接続過程におけると同一である。
任意接続過程を通じてeNBは、UEが送信する任意接続プリアンブル(random access preamble)を受信し、該任意接続プリアンブルの受信情報に基づいて、UEの送信タイミングを早めたり或いはずらすためのタイミング経過(timing advance)値を計算する。そして、任意接続応答を用いて上記UEに、計算された時間同期値を知らせ、上記UEは、上記計算された値を用いて、送信タイミングを更新する。UL時間整列のための他の方法として、サウンディング参照信号(sounding reference signal、SRS)を用いた方法を挙げることができる。eNBは、UEが周期的或いは任意的に送信するSRSを受信し、この受信した信号に基づいて上記UEのタイミング経過値を計算し、これをUEに知らせる。これによって、上記UEは自身の送信タイミングを更新する。マクロセルの場合は、セルの半径が大きいため、マクロセル内UEの位置によってタイミング経過値が異なりうる。しかし、スモールセルの場合は、セルの半径が小さいため、タイミング経過値は0と同一であってもよい。この場合、スモールセル内でハンドオーバー又はサービングセル変更を行うUEは、新しいサービングセルに対して上りリンク同期化を行って新しいサービングセルの上りリンクタイミング経過値を得る過程を省略することができる。
UEのサービングセル変更に対するオーダー(order)がある場合、UEは、当該オーダーに対するACK情報を、サービングセル変更を行う新しいサービングセルに送信することができる。この時、UEは、RRC信号、MAC CE、又は(e)PDCCHを介して指示された既存サービングセル及び/又は新しいサービングセルのPUSCHを介してACK情報を送信することができる。又は、事前に定義された既存サービングセルの及び/又は新しいサービングセルのPUCCHを介してACK情報を送信することもできる。又は、UEは、サービングセル変更オーダーを受信すると、新しいサービングセルにSRSを送信することができる。このとき、RRC信号、MAC CE、又は(e)PDCCHを介してUEがSRSを送信するタイミングに関する情報、SRS送信RBなどに関する情報が送信されてもよい。
UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、サービングセル変更に対するオーダーを受信したUEが新しいサービングセルにACKを送信してサービングセル変更を行うか、或いは、SRSを送信してサービングセル変更を行うかを、上位層信号(例、RRC信号)、MAC CE又は(e)PDCCHを介して定めることができる。
UEのサービングセルが特定セルに変更される場合、UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに使用する非−競合RACHリソースに関する情報を提供することができる。既存サービングセルから受けたC−RNTIは、スモールセル集合B内の他のセルへとサービングセルが変更されても、相変わらず用いられてもよく、C−RNTIが変わる必要がある場合には、新しいサービングセルが新しいC−RNTIを指定してもよい。RACH過程のためには、既存サービングセルから指定したRACHリソースとは別のRACHリソースが割り当てられないと、UEは、既存サービングセルから提供されたC−RNTIを用いてRACH過程を行うことができる。セル変更命令(switch command)を受けた時点(例、PDCCHオーダーを受けた時点)がサブフレームnであると、UEは、サブフレームn+k(FDDにおいてk≧6)に非−競合ベースRACHプリアンブルを送信する。
サービングセル変更が起きた場合、全てのHARQバッファは空になり(flush)、HARQソフトバッファ区画(partition)も新しく指定されてもよい。UEにScellが設定されている場合、ScellはPcellの変更過程において維持されてもよい。以前(previous)Pcell或いは候補Pcellは、UEに設定されたScellを維持するか非活性化するかを知らせることができる。Scellの非活性化が指示される場合、上記Scellに対して非活性化過程が行われる。
UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEのスモールセル集合Bに属するセルに対してサービングセル変更優先権(priority)値を提供したり、サービングセル変更時に最高の優先権を有するセルに関する情報をUEに提供することができる。UEは、このような情報を用いてサービングセルを決定することができる。例えば、無線リンクモニタリング(radio link monitoring、RLM)を行った結果、UEとサービングセルとの接続が切れたとUEが判断した場合、UEは、サービングセル変更優先権を有する又はサービングセル変更優先権値が最も高いセルへとサービングセルを変更することができる。サービングセル変更のために、UEは、RACHプリアンブルを、優先権が最も高いセルに送ることができ、このRACHプリアンブルを受信したセルは、上位層ハンドオーバー過程無しで上記UEのサービングセルへと設定可能になる。この場合、UEは、自身に割り当てられた非−競合ベースRACHリソースを使用するが、RACHタイミングは、設定された情報に基づいて新しく接続するセル、すなわち、ターゲットセルのRACHタイミングに従うことができる。
<実施例B.OFF状態検出(OFF状態detection)>
スモールセル集合A内の各セルはON状態或いはOFF状態である。OFF状態のセルは、UEのスモールセル集合Bに含まれなくてもよい。
物理チャネル送信と関連して、特定セルがOFF状態であるということは、当該セルの物理チャネルが送信されないことを意味することができる。また、物理信号(physical signal)送信と関連して、特定セルがOFF状態であるということは、当該セルのCRS/TRS(tracking RS)及び/又は同期信号(synchronization signal、SS)のみが、現在と同一であるか又は現在よりも大きい周期で送信されることを意味することができる。又は、特定セルがOFF状態であるということは、特定セルに、現在3GPP LTE標準で定義された物理信号の代わりに、ディスカバリ信号(discovery signal)という新しい信号が周期的に送信されることを意味することができる。
UEは、特定セルに対して正しいRRMとセルにおける信号の送信/受信動作を行うために、スモールセルクラスター内/外の隣接セル(neighbor cell)、UEのスモールセル集合A内のセル、又はスモールセル集合B内のセルが、ON状態かOFF状態かを把握する必要がある。ディスカバリ信号は、既存の信号(例、PSS/SSS、CRS、TRS)と同一/類似の形態の信号であってもよく、新しい形態の信号であってもよい。ディスカバリ信号は、OFF状態のセルの検出のための信号であるが、セルがON状態のときにもOFF状態と同様に送信されてもよい。
ディスカバリ信号がOFF状態のセルのみで送信される場合、UEは、ブラインド検出から、当該セルがON状態かOFF状態かを判断することができる。UEは、ディスカバリ信号が検出されたセルをOFF状態のセルと判断することができる。
ディスカバリ信号がOFF状態のセルの他にON状態のセルでも送信される場合にも、UEは、ブラインド検出から、当該セルがON状態かOFF状態かを判断することができる。特に、OFF状態で送信されるディスカバリ信号とON状態で送信されるディスカバリ信号とが異なったシーケンスを使用したり、送信周期が異なる場合、UEは、ブラインド検出から、セルのON/OFF状態を判断できる。ディスカバリ信号がON状態でも送信されたり、OFF状態で送信されるディスカバリ信号とON状態で送信されるディスカバリ信号とが同一であるとともに、周期が同一か或いは互いに異なる場合、ブラインド検出からはセルのOFF状態を迅速に検出することができない。ON状態でもディスカバリ信号が送信される環境下で、迅速なOFF状態の検出のために、OFF状態のセルのためのディスカバリ信号の生成に用いられるセルIDとON状態のセルのためのディスカバリ信号の生成に用いられるセルIDとを異なるように設定することを提案する。例えば、総504個のセルIDが存在すると仮定すれば、ON状態のセルは、0乃至251のセルIDのいずれか一つを用いてディスカバリ信号を生成し、OFF状態のセルは、252乃至503のセルIDのいずれか一つを用いてディスカバリ信号を生成することができる。他の例として、ON状態のセルは、偶数セルIDを用いてディスカバリ信号を生成し、OFF状態のセルは、奇数セルIDを用いてディスカバリ信号を生成することができる。セルがON状態であるときのセルIDとOFF状態であるのセルIDとが特定の関係を有するように定義することもできる。例えば、ON状態のセルIDがNであるセルは、OFF状態ではN+252のセルIDを用いるように指定することができる。他の例として、ON状態のセルIDがNであるセルは、OFF状態ではN+1のセルIDを用いるように指定することもできる。OFF状態でセルが使用可能な別個のセルIDを指定したり新しく導入したりすることもできる。
UEがON状態のセルによるディスカバリ信号とOFF状態のセルによるディスカバリ信号とを容易に区分できるようにするために、セルのON/OFF状態によって、ディスカバリ信号に異なったスクランブリングシーケンスを適用することができる。セルはディスカバリ信号を生成する際、特定スクランブリングシーケンスを適用し、UEは、当該スクランブリングシーケンスを用いて上記ディスカバリ信号を検出することによって、上記ディスカバリ信号がON状態のセルで送信される信号か、或いはOFF状態のセルで送信されるディスカバリ信号かを判断することができる。
又は、ディスカバリ信号自体が、当該セルがON状態かOFF状態かを知らせるためのフィールド、ビット或いは情報を運ぶこともできる。
UEは、UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBから、スモールセル集合Aに存在するセルに関する情報を得ることができる。UEは、特定セルが特定時点にON状態かOFF状態かが把握でき、ディスカバリ信号の送信時点、セルIDなどに関する情報を得ることができる。
<実施例C.スモールセルクラスターにおけるRRM>
UEは、UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBに、周期的に/非周期的にサービングセル、スモールセル集合B内のセル、スモールセル集合A内のセル、又は隣接セルに対するRRM結果及び/又はRLM結果を報告することができる。UEのサービングセルを運用/制御するeNB、又はUEの他のサービングセルであるマクロセルを運用/制御するeNBは、RRM/RLM結果報告に基づいて、UEのサービングセルを変更するか否か、及び変更されるセル、すなわち、ターゲットセルを決定することができる。
UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEのサービングセルをOFF状態のセルBへと変更(又は、ハンドオーバー)すると決定することができる。この場合、UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、現在OFF状態であるセルBを制御/運用するeNBに、セルBをON状態に取り替えるように要請することができる。セルBがON状態になると、UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、セルBへのサービングセルの変更(又は、ハンドオーバー)を命令することができる。
又は、UEが、OFF状態のセルへのサービングセルの変更を決定することもできる。この場合、UEは、セルBの状態をON状態に切り替えることを要請するメッセージを、UEのサービングセルを運用/制御するeNB、UEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNB、又はセルBを制御/運用するeNBに送信することができる。セルBを制御/運用するeNBは、UE又はUEのeNBから当該メッセージを受信すると、セルBの状態をOFF状態からON状態に切り替えることができる。
UEは、スモールセル集合A内のセル、スモールセル集合B内のセル、又は隣接セルがOFF状態である場合、OFF状態の当該セルが送信するディスカバリ/識別(identification)信号を受信してRSRP測定、RSRQ測定などを行うことができる。
図14は、ディスカバリ信号の送信例を示す図である。
図14に示すように、ディスカバリ信号が送信される周期をT_offsigとし、UEがスモールセル集合A内のセル、スモールセル集合B内のセル、又は隣接セルでRRMを行う時間をT_RRMとすれば、T_RRMは、T_offsigの値より大きい又は等しくてもよく、T_offsigの値より小さくてもよい。このとき、T_offsigは、UEのスモールセル集合A内のセル、スモールセル集合B内のセル、又は隣接セルのRRMを行いながらも現在サービングセルとの接続(connection)を維持するために、UEのサービングセルとの同期化を維持し得る時間範囲で定められる必要がある。このとき、UEがスモールセル集合A内のセル、スモールセル集合B内のセル、又は隣接セルに対するRRMをより正確に行うように、T_RRMを、N*T_offsigと等しいか又はN*T_offsigより大きく指定することができる。ここで、Nは1より大きい値である。
UEのスモールセル集合A内のセル又はスモールセル集合B内のセルに対して、UEは、UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBから又は各セルを制御/運用するeNBから、ディスカバリ信号送信タイミングに関する情報(例、各セルで使用するT_offsig)を得てディスカバリ信号を受信するために用いることができる。
UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBは、UEに、特定スモールセル集合A内のセル、スモールセル集合B内のセル、又は隣接セルに対してRRMを行うことを要請しながら、特定セルのディスカバリ信号送信タイミング/周期、セルIDなどの情報を知らせることができる。
スモールセル集合A又はスモールセル集合B内のセルの各セルでOFF状態のディスカバリ/識別信号を正しく受信できず、当該セルが存在するか否かが判断できない場合、UEは、上記UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBに、このような事実を知らせることができる。UEは、スモールセル集合A内のセル又はスモールセル集合B内の特定セルがOFF状態であり、該特定セルがOFF状態で何ら信号も送信しない場合、UEは、この特定セルが再びON状態になる時間を把握し、この特定セルが定められた時間にON状態になるかを判断することができる。上記特定セルが定められた時間にON状態にならず、UEが、上記特定セルが存在するか否かを判断できない場合、上記UEは、UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBに、このような情報を伝達するこができる。
UEがRRM結果を、UEのサービングセルを運用/制御するeNB又はUEのPcell(又は、マクロセル)を運用/制御するeNBに報告するとき、当該RRM報告がON状態のセルに関するものか或いはOFF状態のセルに関するものかをさらに知らせることができる。さらに詳しくは、OFF状態のセルに対するRRM報告を行うとき、UEは、OFF状態セルに対するRRMであることを示す情報を明示的に送信することができる。
UEがOFF状態のセルに対するRRM報告をする時に用いる臨界値は、ON状態にあるセルに対するRRM報告のために用いる臨界値とは別に、上位層信号で設定されたり指定されてもよい。また、UEは、スモールセル集合A内のセル又はスモールセル集合B内のセルでないか、サービングセルから該当のセルに対するRRM要請を受信していない場合、OFF状態にいるセルに対するRRM報告をしない。例えば、UEがOFF状態のセル4のディスカバリ信号を読むことができても、セル4がスモールセル集合A内のセル又はスモールセル集合B内のセルでないか、又は上記セル4に対するRRM要請を受信していないと、上記UEはセル4に対するOFF状態のRRM報告をしない。
UEに設定されたスモールセル集合A内のセル又はスモールセル集合B内のセルがON状態であっても、UEが当該セルのカバレッジ外に存在したり、チャネル状態がよくないことから、当該セルに対するRRMを持続して行う必要がない場合もある。又は、スモールセル集合A内のセルが多数存在することから、全てのスモールセルのRRMを行う必要がない場合もある。本発明では、このような場合に、UEが不要なスモールセル集合A内のセル又は隣接セルに対してRRMを行うことを防止するために、当該セルがON状態だとUEに偽情報を知らせることを提案する。この場合、UEは、当該セルがOFF状態にあると知っている期間において当該セルに対するRRMを行わなくてもよい。このような偽のOFF状態は、UE−特定的に設定することができる。
一方、セルがON状態でもディスカバリ信号を送信したり、ディスカバリ信号がON状態で送信するチャネル/信号と同一の形態を有する場合、UEは、当該セルがOFF状態にあると仮定し、ディスカバリ信号を用いてRRMを行うこともできる。
<実施例D.マクロセル及びスモールセルのためのUE ID>
既存システムでは、同一位置で用いられるセル、すなわち、CCの集成のみを考慮している。しかし、互いに異なるノードのCCを集成することも可能である。言い換えると、互いに異なる地理的領域に対応するセルを集成することも可能である。
UE IDは、任意接続過程でeNBによって設定される。例えば、C−RNTIは、セル内でUEを識別するものであり、臨時的、準−静的(semi−persistent)或いは永久的(permanent)である。臨時C−RNTIは、臨時接続過程で割り当てられ、競合解決後には永久的C−RNTIになってもよい。準−静的C−RNTIは、PDCCHを介した準−静的リソースをスケジュールするために用いられ、準−静的スケジューリング(semi−persistent scheduling、SPS)C−RNTIとも呼ばれる。永久的C−RNTIは、任意接続過程の競合解決後に割り当てられるC−RNTI値であり、動作リソースをスケジュールするために用いられる。本発明では、UEがマクロセルとスモールセルとを搬送波集成して用いる場合、マクロセルで使用するUEのUE IDとスモールセルで使用するUEのUE IDとを分離して使用することを提案する。
本発明によれば、例えば、UEのマクロセルにおけるUE IDとスモールセルにおけるUE IDとが分離されているとすれば、特定UEがマクロセル1をPcellとして使用し、スモールセル1をScellとして使用するが、マクロセル2へとPcellのみを移動し、スモールセル1をScellとしてそのまま使用するとき、UE IDを変更しないで動作することができる。他の例として、UEのマクロセルにおけるUE IDとスモールセルにおけるUE IDとが分離されているとすれば、特定UEがマクロセル1をPcellとして使用し、スモールセル1をScellとして使用するが、UEがスモールセル1と同一クラスター内に存在するスモールセル2へとPcellを変更したとき、UEのスモールセル用UE IDを変更しないで動作することができる。
本発明の実施例A、実施例B、実施例C及び実施例Dは別々に適用されてもよく、き2つ以上が併せて適用されてもよい。
図15は、本発明を実行する送信装置10及び受信装置20の構成要素を示すブロック図である。
送信装置10及び受信装置20は、情報及び/又はデータ、信号、メッセージなどを搬送する無線信号を送信又は受信できる無線周波数(radio frequency、RF)ユニット13,23と、無線通信システムにおける通信と関連した各種情報を記憶するメモリ12,22と、上記RFユニット13,23及びメモリ12,22などの構成要素と動作的に連結され、上記構成要素を制御して該当装置が前述した本発明の実施例の少なくとも1つを行うようにメモリ12,22及び/又はRFユニット13,23を制御するように構成された(configured)プロセッサ11、21とをそれぞれ備える。
メモリ12,22は、プロセッサ11,21の処理及び制御のためのプログラムを格納することができ、入/出力される情報を臨時記憶することができる。メモリ12,22をバッファとして活用することができる。
プロセッサ11,21は、通常、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの全般的な動作を制御する。特に、プロセッサ11,21は、本発明を実行するための各種の制御機能を実行することができる。プロセッサ11,21は、コントローラ(controller)、マイクロコントローラ(microcontroller)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコンピュータ(microcomputer)などと呼ぶこともできる。プロセッサ11,21は、ハードウェア(hardware)、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア、又はそれらの結合によって具現することができる。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明を実行するように構成されたASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)などをプロセッサ400a,400bに具備することができる。一方、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明の機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェアやソフトウェアを構成することができ、本発明を実行するように構成されたファームウェア又はソフトウェアは、プロセッサ11,21内に設けられてもよく、メモリ12,22に記憶されてプロセッサ11,21によって駆動されてもよい。
送信装置10のプロセッサ11は、プロセッサ11又はプロセッサ11と接続されたスケジューラからスケジュールされて外部に送信される信号及び/又はデータに対して所定の符号化(coding)及び変調(modulation)を行った後にRFユニット13に送信する。例えば、プロセッサ11は、送信しようとするデータ列を逆多重化及びチャネル符号化、スクランブリング、変調過程などを経てNlayer個のレイヤに変換する。符号化されたデータ列はコードワードとも呼ばれ、MAC層の提供するデータブロックである送信ブロックと等価である。1つの送信ブロック(transport block、TB)は1つのコードワードにコーディングされ、各コードワードは、1つ以上のレイヤの形態で受信装置に送信される。周波数アップコンバートのためにRFユニット13はオシレーター(oscillator)を備えることができる。RFユニット13は、Nt個(Ntは1以上の正の整数)の送信アンテナを有することができる。
受信装置20の信号処理過程は、送信装置10の信号処理過程の逆に構成される。プロセッサ21の制御下に、受信装置20のRFユニット23は送信装置10によって送信された無線信号を受信する。RFユニット23はNr個の受信アンテナを有することができ、RFユニット23は、受信アンテナで受信した信号のそれぞれを周波数ダウンコンバート(frequency down−convert)して基底帯域信号に復元する。RFユニット23は、周波数ダウンコンバートのためにオシレーターを備えることができる。プロセッサ21は、受信アンテナで受信した無線信号に対する復号(decoding)及び復調(demodulation)を行い、送信装置10が本来送信しようとしたデータを復元することができる。
RFユニット13,23は、1つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ11,21の制御下に、本発明の一実施例によって、RFユニット13,23によって処理された信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信してRFユニット13,23に伝達する機能を果たす。アンテナは、アンテナポートとも呼ばれる。各アンテナは、1つの物理アンテナに該当してもよく、1つよりも多い物理アンテナ要素(element)の組合せによって構成されてもよい。各アンテナから送信された信号は、受信装置20でそれ以上分解することができない。該当アンテナに対応して送信された参照信号(reference signal、RS)は、受信装置20の観点で見たアンテナを定義し、チャネルが1つの物理アンテナからの単一(single)無線チャネルか或いは上記アンテナを含む複数の物理アンテナ要素(element)からの合成(composite)チャネルかに関係なく、上記受信装置20にとって上記アンテナに対するチャネル推定を可能にする。すなわち、アンテナは、上記アンテナ上のシンボルを伝達するチャネルが、上記同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される上記チャネルから導出されうるように定義される。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)機能を支援するRFユニットの場合は、2個以上のアンテナと接続することができる。
本発明の実施例において、UEは、上りリンクでは送信装置10として動作し、下りリンクでは受信装置20として動作する。本発明の実施例において、eNBは、上りリンクでは受信装置20として動作し、下りリンクでは送信装置10として動作する。以下、UEに具備されたプロセッサ、RFユニット及びメモリを、UEプロセッサ、UE RFユニット及びUEメモリとそれぞれ称し、eNBに具備されたプロセッサ、RFユニット及びメモリを、eNBプロセッサ、eNB RFユニット及びeNBメモリとそれぞれ称する。
本発明に係るeNBプロセッサは、本発明の実施例Aの代案1、代案2及び代案3のいずれかによって、スモールセル集合Aに関するスモールセル集合A設定情報、上記スモールセル集合Aに対応するパラメータセットに関するスモールセル集合Aパラメータセット情報を送信するように、eNB RFユニットを制御することができる。UE RFユニットは、スモールセル集合A設定情報及び上記スモールセル集合Aパラメータセット情報を受信し、UEプロセッサに伝達することができる。上記UEプロセッサは、上記スモールセル集合Aと該当のパラメータセットをUEメモリに記憶させることができる。上記eNBプロセッサは、スモールセル集合Aのうちいずれのセル或いはパラメータセットがスモールセル集合Bに該当するかを示すスモールセル集合B設定情報をUEに送信するように、eNB RFユニットを制御することができる。UE RFユニットは、上記スモールセル集合B設定情報を受信することができ、eNBは、上記スモールセル集合B設定情報に基づいてスモールセル集合Bを設定することができる。上記eNBプロセッサは、スモールセル集合Bのうち、UEが実際に信号の送信/受信に用いるサービングセル或いはパラメータセットを示す指示情報を送信するように、eNB RFユニットを制御することができる。上記UE RFユニットは、上記指示情報を受信することができる。上記UEプロセッサは、上記指示情報に対応するパラメータセットを用いて、UE RFユニットに下りリンク信号を受信させたり、或いは上記UE RFユニットが受信した下りリンク信号を復号することができる。上記UEプロセッサは、上記指示情報に対応するパラメータセットを用いて、上りリンク信号を生成したり、或いは上記UE RFユニットに上りリンク信号を送信させることができる。
本発明の実施例Aと併せて或いは別に適用される実施例Bによって、eNBプロセッサは、上記eNBプロセッサによって制御されるセルを通じてディスカバリ信号を送信するように、eNB RFユニットを制御することができる。eNBプロセッサは、OFF状態のセルでのみディスカバリ信号を送信するようにeNB RFユニットを制御してもよく、ON状態のセル、OFF状態のセルの両方でディスカバリ信号を送信するものの、セルのON/OFF状態によって、異なるシーケンス、異なるセルID、異なる周期及び異なるスクランブリングシーケンスによるディスカバリ信号を送信するように、eNB RFユニットを制御することができる。UE RFユニットは、ディスカバリ信号を受信することができる。UEプロセッサは、ディスカバリ信号に対する復号を試みることによって、OFF状態のセルが送信するディスカバリ信号及び/又はON状態のセルが送信するディスカバリ信号を検出することができる。
本発明の実施例A及び/又は実施例Bと併せて或いは別に適用される実施例Cによって、eNBプロセッサは、RRM報告を要請するメッセージを送信するように、eNB RFユニットを制御することができる。UE RFユニットは、上記メッセージを受信することができる。UEプロセッサは、上記メッセージに対する応答として、RRM報告が要請されたセルに対するRRM測定結果を報告することができる。OFF状態のセルに対してRRM報告要請をしようとするeNBプロセッサは、上記セルが上記eNBによって制御されるセルであれば、ON状態にセルの状態を変更し、上記セルが他のeNBによって制御されるセルであれば、ON状態への状態変更を、上記他のeNBに要請することができる。UE RFユニットがOFF状態のセルに対してRRM報告要請を受信した場合、UEプロセッサは、上記セルの状態をONに変更することを要請する信号を送信するように、UE RFユニットを制御することができる。OFF状態のセルの場合、UEプロセッサは、上記セルのディスカバリ信号(或いは、識別信号ともいう)を用いてRRM測定を行うことができる。
本発明の実施例A、実施例B及び/又は実施例Cと併せて或いは別に適用される実施例Dによって、本発明のeNBプロセッサは、スモールセルとマクロセルに対して異なったUE IDを用いて信号を送信/受信するように、eNB RFユニットを制御することができる。本発明のUEプロセッサは、スモールセルとマクロセルに対して異なったUE IDを用いて信号を送信/受信するように、UE RFユニットを制御することができる。
本発明の実施例は、スモールセルだけでなく、一般的ないかなるセルにも適用することができる。例えば、一般的なセルに対しては、本発明の実施例に関する説明において、スモールセルクラスター、スモールセル集合A及びスモールセル集合Bを、セルクラスター、セル集合A及びセル集合Bに置き換えて適用すればよい。
上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施できるように提供された。上記では本発明の好適な実施例を参照して説明したが、当該技術の分野における熟練した当業者にとっては、添付の特許請求の範囲に記載された本発明を様々に修正及び変更させることができるということは明らかである。したがって、本発明は、ここに開示された実施の形態に制限しようとするものではなく、ここに開示された原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えようとするものである。
本発明の実施例は、無線通信システムにおいて、基地局又はユーザ機器、その他の装備に用いることができる。

Claims (10)

  1. ユーザ機器が下りリンク信号を受信する方法であって、
    複数のセルを含む第1セル集合と前記複数のセルにそれぞれ対応する複数のパラメータセットに関する第1情報を受信するステップと、
    前記複数のセルのうちの一つ以上を含む第2セル集合を示す第2情報を受信するステップと、
    前記第2セル集合内の特定セルを示す第3情報を受信するステップと、
    前記第3情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記特定セルのパラメータセットを用いて前記特定セルを通じて前記下りリンク信号を受信するステップと、
    を含む、下りリンク信号受信方法。
  2. 前記複数のパラメータセットのそれぞれは、該当のセルのアンテナポート個数、前記該当のセルのゼロ電力チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)リソース設定情報、前記該当のセルの物理下りリンク制御チャネルの開始シンボルを示す情報、及び前記該当のセルの非−ゼロ電力CSI−RSリソース設定情報のうち少なくとも一つを含む、請求項1に記載の下りリンク信号受信方法。
  3. 前記特定セルの物理下りリンク制御チャネルを介して、サービングセルを、前記特定セルではなく他のセルに変更することを示す第4情報を受信するステップと、
    前記第4情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記他のセルのパラメータセットを用いて前記他のセルを通じて他の下りリンク信号を受信するステップと、を含み、
    前記他のセルは、前記第2セル集合に属している、請求項1に記載の下りリンク信号受信方法。
  4. 前記第2セル集合内の各セルに対するディスカバリ信号の復号を試みて、前記第2セル集合内の各セルの状態を判断するステップをさらに含む、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の下りリンク信号受信方法。
  5. 下りリンク信号を受信するユーザ機器であって、
    無線周波数(RF)ユニットと、
    前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備え、
    前記プロセッサは、複数のセルを含む第1セル集合及び前記複数のセルにそれぞれ対応する複数のパラメータセットに関する第1情報、前記複数のセルのうちの一つ以上を含む第2セル集合を示す第2情報、及び前記第2セル集合内の特定セルを示す第3情報を受信するようにRFユニットを制御し、前記第3情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記特定セルのパラメータセットを用いて前記特定セルを通じて前記下りリンク信号を受信するように前記RFユニットを制御する、ユーザ機器。
  6. 前記複数のパラメータセットのそれぞれは、該当のセルのアンテナポート個数、前記該当のセルのゼロ電力チャネル状態情報参照信号(CSI−RS)リソース設定情報、前記該当のセルの物理下りリンク制御チャネルの開始シンボルを示す情報、及び前記該当のセルの非−ゼロ電力CSI−RSリソース設定情報のうち少なくとも一つを含む、請求項5に記載のユーザ機器。
  7. 前記プロセッサは、
    前記特定セルの物理下りリンク制御チャネルを介して、サービングセルを、前記特定セルではなく他のセルに変更することを示す第4情報を受信し、
    前記第4情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記他のセルのパラメータセットを用いて前記他のセルを通じて他の下りリンク信号を受信するように構成され、
    前記他のセルは、前記第2セル集合に属している、請求項5に記載のユーザ機器。
  8. 前記プロセッサは、前記第2セル集合内の各セルに対するディスカバリ信号の復号を試みるように構成される、請求項5乃至7のいずれか一項に記載のユーザ機器。
  9. 基地局が下りリンク信号を送信する方法であって、
    複数のセルを含む第1セル集合と前記複数のセルにそれぞれ対応する複数のパラメータセットに関する第1情報を送信するステップと、
    前記複数のセルのうちの一つ以上を含む第2セル集合を示す第2情報を送信するステップと、
    前記第2セル集合内の特定セルを示す第3情報を送信するステップと、
    前記第3情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記特定セルのパラメータセットを用いて前記特定セルを通じて前記下りリンク信号を送信するステップと、
    を含む、下りリンク信号送信方法。
  10. 下りリンク信号を送信する基地局であって、
    無線周波数(RF)ユニットと、
    前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備え、
    前記プロセッサは、複数のセルを含む第1セル集合及び前記複数のセルにそれぞれ対応する複数のパラメータセットに関する第1情報、前記複数のセルのうちの一つ以上を含む第2セル集合を示す第2情報、及び前記第2セル集合内の特定セルを示す第3情報を送信するようにRFユニットを制御し、前記第3情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち前記特定セルのパラメータセットを用いて前記特定セルを通じて前記下りリンク信号を送信するように前記RFユニットを制御する、基地局。
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