JP2016509794A - 受信確認信号の送信に対するオーバーヘッド減少 - Google Patents

受信確認信号の送信に対するオーバーヘッド減少 Download PDF

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Abstract

ユーザ端末機から受信確認信号を送信するために使用されるリソースを圧縮する方法及び装置が提供される。受信確認信号は、M個の送信時区間(TTI)内で各々一つ以上のTTIで一つ以上の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)のUEからの検出に応じて存在する。各PDCCHは、制御チャネルエレメント(CCE)を通して送信される。リソースは、同一TTIでCCE及びM個のTTI内でTTIを占める。ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットでハイブリッド自動反復要求(HARQ)受信確認リソースオフセット(HRO)フィールドは、CCE及びTTIドメインの全てでリソースを圧縮するために使用される。M個のTTIの最初のTTIに対して、全てのHRO値はCCEドメインでリソースを圧縮し、全ての残りのTTIに対して、HRO値の半分はCCEドメインでリソースを圧縮し、HRO値の半分はTTIドメインでリソースを圧縮する。

Description

本発明は無線通信システムに関し、特に受信確認信号(acknowledgment signal)の送信及び受信に関する。
通信システムは、基地局(Base Station:BS)又はノードB(NodeB)のような送信ポイント(transmission point)からユーザ端末機(User Equipment:UE)に信号を伝達するダウンリンク(DownLink:DL)送信及びUEからノードBのような受信ポイント(reception point)に信号を伝達するアップリンク(UpLink:UL)送信を含む。また、一般に、端末機又は移動端末機と称されるUEは、固定的又は移動的であり得て、携帯電話(cellular phone)、パーソナルコンピュータデバイス(personal computer device)などがあり得る。一般的に、固定的なノードBは、アクセスポイント(access point)又は他の等価の用語で称される。
DL信号は、情報コンテンツ(content)を伝達するデータ信号と、DL制御情報(DL Control Information:DCI)を伝達する制御信号と、パイロット信号(pilot signal)として知られている基準信号(Reference Signal:RS)とで構成される。ノードBは、データ情報又はDCIを各物理DL共有チャネル(Physical DL Shared Channel:PDSCH)又は物理DL制御チャネル(Physical DL Control Channel:PDCCH)を通してUEに送信する。ノードBは、主に、全体DL帯域幅(Band Width:BW)を通して送信されるUE共通RS(UE-Common RS:CRS)と関連するPDSCH又はPDCCHと同一のBWから送信される復調RS(DeModulation RS:DMRS)を含む複数のRSタイプを送信することができる。また、UL信号は、情報コンテンツを伝達するデータ信号と、UL制御情報(UL Control Information:UCI)を伝達する制御信号及びRSで構成される。UEは、各物理UL共有チャネル(Physical UL Shared Channel:PUSCH)又は物理UL制御チャネル(Physical UL Control Channel:PUCCH)を通して、データ情報又はUCIをノードBに送信する。UEが同時にデータ情報及びUCIを送信する場合、上記UEはPUSCHで上記データ情報及びUCIを多重化できる。
UEへのPDSCH送信又はUEからのPUSCH送信は、動的スケジューリング(dynamic scheduling)又はセミ固定スケジューリング(Semi-Persistent Scheduling:SPS)に応じて存在できる。動的スケジューリングの際に、ノードBは、各PDCCHを通してUEにDCIフォーマットを伝達する。DCIフォーマットのコンテンツ及び上記DCIフォーマットのサイズは、送信モード(Transmission Mode:TM)に基づき、UEは各PDSCH受信又はPUSCH送信のために構成される。SPSにおいて、PDSCH又はPUSCH送信は、ノードBにより、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)シグナリングのような上位階層シグナリング(higher layer signaling)を通してUEで構成され、上記上位階層シグナリングにより通知される予め定められた送信時区間(Transmission Time Interval:TTI)で予め定められたパラメータから発生する。UCIは、ハイブリッド自動反復要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest:HARQ)の使用と関連する受信確認情報を含み、PDSCHにおけるデータトランスポートブロック(Transport Block:TB)の正確又は不正確な受信の各々に応じて又はSPS解除に応じて存在する。
したがって、HARQ−ACK信号と称されるHARQ受信確認(acknowledgment:ACK)信号の送信及び受信に対する改善された技術に対する必要性がでてきている。
本開示の実施形態は、受信確認信号の送信に対するリソースオーバーヘッド(overhead)減少を提供する。
好ましい実施形態において、全体でM個の送信時区間(Transmission Time Interval:TTI)及び物理リソースブロック(Physical Resource Block:PRB)ペアの集合j内において、各々一つ以上のTTIを通して基地局から送信される第1のタイプの一つ以上の物理ダウンリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PDCCH)の検出に応じて、物理アップリンク制御チャネル(Physical Uplink Control Channel:PUCCH)からハイブリッド自動反復要求受信確認(Hybrid Automatic Repeat request Acknowledgment:HARQ−ACK)信号を送信するユーザ端末機(User Equipment:UE)に対する方法が提供され、ここでPRBペアはTTIを通した複数のサブキャリアを含む。上記方法は、各個数の制御チャネルエレメント(Control Channel Element:CCE)を通して、上記一つ以上のPDCCHの各PDCCHを検出するステップを含み、ここで各PDCCHは、Q個の2進エレメント(binary element)を有するHARQ−ACKリソースオフセット(HARQ−ACK Resource Offset:HRO)情報フィールドを含むダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)フォーマットを伝達する。また、上記方法はTTI m,0≦m≦M−1において、PDCCHの検出に応じてPUCCHリソースnPUCCH
Figure 2016509794
のように決定するステップを含み、ここでnCCE,m,jは、TTI mで上記PDCCHに対する第1のCCEに対するインデックスであり、f(HRO)は偶数個の整数出力を有する上記HROフィールドに対するマッピング関数(mapping function)であり、NCCE,i,jはTTI iでCCEの全体の個数であり、NPUCCH,jは上位階層シグナリング(higher layer signaling)により上記基地局から上記UEに通知され、m=0に対して、全てのf(HRO)値は、0に近い小さな整数であり、m>0に対して、第1の偶数個のf(HRO)値は、m=0に対する第1の偶数個のf(HRO)値と同一であり、mの値に基づくことなく、また、第2の偶数個のf(HRO)値は、上記m値に基づくより大きい負の整数であり、一つ以上の−NCCE,i,j値の合計であるターム(term)を含み、ここで0≦i≦m−1である。また、上記方法は、上記決定されたPUCCHリソースで上記HARQ−ACK信号を送信するステップを含む。Q=2に対して、第1の偶数個のf(HRO)値は2であり、第2の偶数個のf(HRO)値は、ターム
Figure 2016509794
を含む第1の値と上記ターム−NCCE,m−1,jを含む第2の値を有する2である。m=0に対して、上記f(HRO)値は{−2,−1,0,2}である。Qの第1の値は、Mの第1の値と関連され、Qの第2の値はMの第2の値と関連し、上記Qの第1の値は上記Qの第2の値より小さく、上記Mの第1の値は上記Mの第2の値より小さい。上記DCIフォーマットは、ダウンリンク割り当てインデックス(Downlink Assignment Index:DAI)フィールドを含み、TTI mで上記DAIフィールドは、TTI 0からTTI mまで上記UEに送信されたDCIフォーマットの全体の個数を表し、mの少なくとも一部の値に対して、上記DAIフィールドから少なくとも一つの2進エレメント(binary element)は、上記HRQフィールドの2進エレメントとして使用される。上記UEは、TTI mで第2のタイプのPDCCHを検出でき、0≦m≦m−1であり、m>0であるが、これは、HARQ−ACK信号送信に対する上記PUCCHリソース決定に影響を与えない。上記PDCCHが一つのPRBペア内で送信される場合、nCCE,m,jは下記の<数3>のように代替され得る。
Figure 2016509794
ここで、NCCE_PRB,m,jはPRBペア内のCCEの個数であり、NPRB,jはPRBペアの上記集合jでPRBペアの全体の個数であり、
Figure 2016509794
は該当数字を該当数字以下の次の整数で四捨五入する床関数である。
他の好ましい実施形態において、UEで装置が提供され、上記装置は、上述したような方法を実行するように構成される検出機と、コンピュータユニットと、送信器を含む。
他の好ましい実施形態において、全体M個のTTI及びPRBペアの集合j内において、各々一つ以上のTTIを通して、第1のタイプの一つ以上のPDCCHの送信に応じて、PUCCHでHARQ−ACK信号を受信する基地局に対する方法が提供される。
上記方法は、各個数の制御チャネルエレメント(Control Channel Element:CCE)を通して、上記一つ以上のPDCCHの各PDCCHを送信するステップを含み、各PDCCHは、Q個の2進エレメントを有するHARQ−ACKリソースオフセット(HARQ−ACK Resource Offset:HRO)情報フィールドを含むダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)フォーマットを伝達する。また、上記方法はTTI m,0≦m≦M−1でPDCCH検出に応じて、PUCCHリソースnPUCCH
Figure 2016509794
のように決定するステップを含む。ここでnCCE,m,jは、TTI mで上記PDCCHに対する第1のCCEに対するインデックスであり、f(HRO)は偶数個の整数出力を有する上記HROフィールドに対するマッピング関数(mapping function)であり、NCCE,i,jはTTI iでCCEの全体の個数であり、NPUCCH,jは上位階層シグナリング(higher layer signaling)により上記基地局から上記UEに通知され、m=0に対して、全てのf(HRO)値は0に近い小さな整数であり、m>0に対して、第1の偶数個のf(HRO)値はm=0に対する第1の偶数個のf(HRO)値と同一であり、mの値に基づくことなく、また、第2の偶数個のf(HRO)値は、上記m値に基づくより大きい負の整数であり、一つ以上の−NCCE,i,j値の合計であるターム(term)を含み、ここで0≦i≦m−1である。また、上記方法は、上記決定されたPUCCHリソースで上記HARQ−ACK信号を受信するステップを含む。Q=2に対して、第1の偶数個のf(HRO)値は2であり、第2の偶数個のf(HRO)値は、ターム
Figure 2016509794
を含む第1の値と上記ターム−NCCE,m−1,jを含む第2の値を有する2である。m=0に対して、上記f(HRO)値は{−2,−1,0,2}である。Qの第1の値は、Mの第1の値と関連され、Qの第2の値はMの第2の値と関連され、上記Qの第1の値は上記Qの第2の値より小さく、上記Mの第1の値は上記Mの第2の値より小さい。上記DCIフォーマットは、ダウンリンク割り当てインデックス(Downlink Assignment Index:DAI)フィールドを含み、TTI mで上記DAIフィールドは、TTI 0からTTI mまで上記UEに送信されたDCIフォーマットの全体個数を示し、mの少なくとも一部値に対して、上記DAIフィールドから少なくとも一つの2進エレメント(binary element)は、上記HRQフィールドの2進エレメントとして使用されることができる。上記基地局は、TTI mで第2のタイプのPDCCHを送信でき、0≦m≦m−1であり、m>0であるが、これはHARQ−ACK信号受信に対する上記PUCCHリソース決定に影響を与えない。上記PDCCHが一つのPRBペア内で送信される場合、nCCE,m,jは下記<数7>のように代替できる。
Figure 2016509794
ここで、NCCE_PRB,m,jはPRBペア内のCCEの個数であり、NPRB,jはPRBペアの上記集合jでPRBペアの全体の個数であり、
Figure 2016509794
は該当数字を該当数字以下の次の整数で四捨五入する床関数である。
他の好ましい実施形態において、基地局で装置が提供され、上記装置は上述したような方法を実行するように構成される送信器と、コンピュータユニットと、受信器を含む。
本発明を詳細に説明するのに先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単語及び語句の定義を開示することが望ましい。“含む”及び“備える”という語句だけではなく、その派生語は、限定ではなく、包含を意味する。“又は”という用語は、“及び/又は”の意味を包含する。“関連した”及び“それと関連した”という語句だけではなく、その派生語句は、“含む”、“含まれる”、“相互に連結する”、“包含する”、“包含される”、“連結する”、“結合する”、“疎通する”、“協力する”、“相互配置する”、“並置する”、“近接する”、“接する”、“有する”、及び“特性を有する”などを意味することができる。制御器は、少なくとも1つの動作を制御する装置、システム又はその部分を意味するもので、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのうちの2つ以上の組合せで実現することができる。特定の制御器に関連する機能は、集中しているか、あるいは近距離、または遠距離に分散されることもあることに留意すべきである。特定の単語及び語句に関するこのような定義は、本明細書の全般にわたって規定されるもので、当業者には、大部分の場合ではなくても、多くの場合において、このような定義がそのように定義された単語及び語句の先行使用にはもちろん、将来の使用にも適用されるものであることが自明である。
本発明のより完全な理解及びそれに従う利点は、添付された図面とともに考慮すれば、後述する詳細な説明を参照してより容易に理解できる。また、図面中、同一の参照符号は、同一であるか又は類似した構成要素を示す。
本開示の一実施形態によるメッセージを送信する好ましい無線システムを図示している図である。 本開示の一実施形態による直交周波数分割多重接続送信経路の上位レベルダイヤグラムを図示している図である。 本開示の一実施形態による直交周波数分割多重接続受信経路の上位レベルダイヤグラムを図示している図である。 本開示の多様な実施形態を実現するために使用されるPUCCHでHARQ−ACK信号のための送信器構造のブロックダイヤグラムを図示している図である。 本開示の多様な実施形態を実現するために使用されるPUCCHでHARQ−ACK信号のための受信器構造のブロックダイヤグラムを図示している図である。 本開示の多様な実施形態による第1のHARQ−ACKリソースオフセット(HARQ−ACK Resource Offset:HRO)フィールド及び第2のHROフィールドでDL DCIフォーマットでHROフィールドのパーティショニングを図示している図である。 本開示の一実施形態による進化したPDCCH(Enhanced PDCCH:EPDCCH)検出に関連するHARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソース圧縮の実施形態を図示している図である。 本開示の一実施形態による進化したPDCCH(Enhanced PDCCH:EPDCCH)検出に関連するHARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソース圧縮の実施形態を図示している図である。 本開示の多様な実施形態によるノードB構成に基づく時分割デュプレックス(Time Division Duplex:TDD)システムでPUCCHを検出する工程のフローチャートを図示している図である。 本開示の一実施形態によるHARQ−ACK信号送信に対する各PUCCHリソースをインデクシングするためのローカライズドEPDCCH PRB集合の進化した制御エレメント(enhanced common control element:ECCE)インデックスの置換を図示している図である。 本開示の多様な実施形態によるHARQ−ACK信号の送信に対するリソースオーバーヘッドを減少させる工程を図示している図である。
下記で論議される図1乃至図9及び本明細書で本発明の原理を記述するのに使用される様々な実施形態は、ただ例示的なものであって、本発明の範囲を限定するものと解釈すべきではない。当業者であれば、本発明の原理が適切に配置されたシステム又は装置で実現されることは自明である。
次の標準文献は、参照により本明細書に含まれる:1)3GPP TS36. 211v11.1.0, “E-UTRA, Physical channels and modulation”;2)3GPP TS36.212v11.1.0,“E-UTRA, Multiplexing and Channel coding”;3)3GPP TS36.213v11.1.0,“E-UTRA, Physical Layer Procedures”;及び4)3GPP TS36.331v11.1.0. “E-UTRA, Radio Resource Control(RRC)Protocol Specification”に明示されたように本開示に含まれる。
図1乃至図2bは、下記で無線通信システムにおけるOFDM又はOFDMA通信技術を用いて実現される様々な実施形態について説明する。図1乃至図2bの説明は、異なる実施形態が実現されることができる方式に対する物理的又は構造的な制限を示すことを意味しない。本発明の異なる実施形態は、任意の適切に配置された通信システムで実現されることができる。
図1は、本発明の原理によるメッセージを送信する例示的な無線システム100を示す図である。図示する実施形態において、無線システム100は、送信ポイント(例えば、進化したNode−B(Evolved Node B:eNB)、ノードB)、例えば、基地局(BS)101、基地局(BS)102、基地局(BS)103、及び他の類似の基地局又は中継局(図示せず)を含む。基地局101は、基地局102及び基地局103と通信する。また、基地局101は、ネットワーク130又は類似のIP基盤システム(図示せず)と通信する。
基地局102は、インターネット130に対する無線広域アクセス(基地局101を通した)を基地局102のカバレッジ領域(coverage area)120内で最初の複数個のUE(例えば、移動電話機、移動端末機、加入者端末機)に提供する。上記最初の複数個のUEは小規模ビジネス(small business:SB)に位置できるUE111と、エンタープライズ(enterprise:E)に位置できるUE112と、WiFiホットスポット(hot spot:HS)に位置できるUE113と、最初のレジデンス(residence:R)に位置できるUE114と、第2のレジデンス(residence:R)に位置できるUE115と、セル電話機、無線ラップトップ、無線PDA、などのような移動デバイス(mobile device:M)であるUE116とを含む。
基地局103は、インターネット130に対する無線広域アクセス(基地局101を通した)を基地局103のカバレッジ領域125内で第2の複数のUEに提供する。第2の複数のUEはUE115及びUE116を含む。好ましい実施形態において、基地局101−103は、OFDM又はOFDMA技術を用いて相互に通信し、ユーザ端末111−116と通信する。
図1には6個のユーザ端末だけが図示されているが、無線システム100は、無線広帯域接続を追加のユーザ端末に提供することが分かる。UE115及びUE116はカバレッジ領域120及びカバレッジ領域125のすべてのエッジに位置していることに留意する。UE115及びUE116の各々は、当業者に知られている通り、基地局102及び基地局103のすべてと通信し、ハンドオフモードで動作するものと理解される。
UE111−116はインターネット130を通して音声、データ、ビデオ、ビデオ会議、及び/又は他の広帯域サービスにアクセスする。好ましい一実施形態において、UE111−116のうち一つ以上は、WiFi WLANのアクセスポイント(access point:AP)と関連することができる。UE116は、無線-可能ラップトップコンピュータ、個人用データ端末機、ノートブック、携帯用デバイス、又は他の無線-可能デバイスを含む複数の移動デバイスのうち一つであり得る。UE114及びUE115は、例えば、無線-可能パーソナルコンピュータ(personal computer:PC)、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ(gateway)、又は他のデバイスであり得る。
図2aは、送信経路回路200の上位レベル(high-level)ダイヤグラムを図示している図である。例えば、送信経路回路200は、直交周波数分割多重接続(orthogonal frequency division multiple access:OFDMA)通信のために使用される。図2bは、受信経路回路250の上位レベルダイヤグラムを図示している図である。例えば、受信経路回路250は、直交周波数分割多重接続(orthogonal frequency division multiple access:OFDMA)通信のために使用されることができる。図2a及び図2bにおいて、ダウンリンク通信のために、送信経路回路200は基地局(base station:BS)102又は中継局で実現され、受信経路回路250はUE(例えば、図1のUE116)で実現される。他の例において、アップリンク通信のために、受信経路回路250は、基地局(例えば、図1の基地局102)又は中継局で実現され、送信経路回路200は、UE(例えば、図1のUE116)で実現される。
送信経路回路200は、チャネル符号化及び変調ブロック205、直列−並列(serial-to-parallel:S−to−P)ブロック210、サイズN逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform:IFFT)ブロック215、並列−直列(parallel-to-serial:P−to−S)ブロック220、サイクリックプレフィックス(cyclic prefix)追加ブロック225及びアップコンバータ(up-converter:UC)230を含む。受信経路回路250は、ダウンコンバータ(down-converter:DC)255、サイクリックプレフィックス除去ブロック260、直列−並列(serial-to-parallel:S−to−P)ブロック265、サイズN高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)ブロック270、並列−直列(parallel-to-serial:P−to−S)ブロック275及びチャネル符号化及び復調ブロック280を含む。
図2a及び図2bのコンポーネントのうちの少なくとも一部は、ソフトウェアで実現されるが、他のコンポーネントは、構成可能なハードウェア又はソフトウェアと構成可能なハードウェアとの混合により実現される。特に、本明細書で説明されるFFTブロック及びIFFTブロックは、構成可能なソフトウェアアルゴリズムで実現され、ここで、サイズNの値は、実現に従って変更されることに留意する。
また、本発明は、高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform)及び逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform)を実現する実施形態に関するものであるが、これは、ただ例示であるだけであり、本発明の範囲を限定するものと解釈されてはいけない。本発明の他の実施形態において、高速フーリエ変換関数及び逆高速フーリエ変換関数は、離散フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)関数及び逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform:IDFT)関数にそれぞれ容易に置き換えられると認識される。DFT及びIDFT関数に対して、N変数の値は、任意の整数(すなわち、1,2,3,4など)であり得、FFT及びIFFT関数に対して、N変数の値は、2の冪(すなわち、1,2,4,8,16など)である任意の整数であり得ることが認識されるであろう。
送信経路回路200において、チャネル符号化及び変調ブロック205は、情報ビットのセットを受信し、符号化(例えば、LDPC符号化)を適用し、入力ビットの変調(例えば、直交位相シフトキーイング(Quadrature Phase Shift Keying:QPSK)又は直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation:QAM))を行うことにより周波数ドメイン変調シンボルのシーケンスを生成する。直列−並列ブロック210は、直列変調されたシンボルを並列データに変換(すなわち、デマルチプレックス )することによりN並列シンボルストリームを生成し、ここで、Nは、BS102及びUE116で使用されるIFFT/FFTサイズである。その後に、サイズN IFFTブロック215は、N並列シンボルストリームに対するIFFT動作を実行することにより時間ドメイン出力信号を生成する。並列−直列ブロック220は、サイズN IFFTブロック215からの並列時間ドメイン出力シンボルを変換(すなわち、マルチプルレックス)することにより直列時間ドメイン信号を生成する。その後に、サイクリックプレフィックス付加ブロック225は、サイクリックプレフィックスを時間ドメイン信号に挿入する。最後に、アップコンバータ230は、無線チャネルを通した送信のためにサイクリックプレフィックス付加ブロック225の出力をRF周波数に変調(すなわち、アップコンバート)する。また、この信号は、RF周波数への変換の前に基底帯域(baseband)でフィルタリングされる。
上記送信されたRF信号は、無線チャネルを通過した後にUE116に到達し、BS102とは反対の動作が実行される。ダウンコンバータ255は、受信された信号を基底帯域周波数にダウンコンバートし、サイクリックプレフィックス除去ブロック260は、サイクリックプレフィックスを除去することにより直列時間ドメイン基底帯域信号を生成する。直列−並列ブロック265は、時間-ドメイン基底帯域信号を並列時間ドメイン信号に変換する。その後に、サイズN FFTブロック270は、FFTアルゴリズムを実行することによりN並列周波数ドメイン信号を生成する。並列−直列ブロック275は、並列周波数ドメイン信号を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネルデコーディング及び復調ブロック280は、変調されたシンボルを復調した後にデコーディングすることにより元来の入力データストリームを復旧する。
基地局101−103各々は、UE111−116にダウンリンクでの送信と類似した送信経路を実現し、UE111−116からのアップリンクでの受信と類似した受信経路を実現する。同様に、UE111−116の各々は、基地局101−103に対するアップリンクでの送信のためのアーキテクチャに対応する送信経路を実現し、基地局101−103からのダウンリンクでの受信のためのアーキテクチャに対応する受信経路を実現する。
本開示の実施形態は、HARQ−ACK信号が2個のスロットを含む一つのサブフレームで構成される送信時区間(time transmission interval:TTI)で送信されることを認識する。各スロットは、HARQ−ACK信号又はHARQ−ACK信号のコヒーレント(coherent)復調を可能にするRSを送信するための
Figure 2016509794
個のシンボルを含む。第1のスロットにおける送信は、周波数ダイバーシティを提供するために第2のスロットにおける動作BWのパートと相異なるパートで存在し得る。上記動作BWは、リソースブロック(Resource Block:RB)と称される周波数リソースユニットで構成される。各RBは、
Figure 2016509794
個のサブ-キャリア(sub-carrier)、又はリソースエレメント(Resource Element:RE)で構成される。一つのサブフレームの時間ユニットを通した一つのRBのBWユニットは、物理リソースブロック(Physical Resource Block:PRB)と称する。UEは、一つのPRB150を通してHARQ−ACK信号及びRSを送信する。HARQ−ACKビットは、例えば、2進位相偏移キーイング(Binary Phase Shift Keying:BPSK)又はQPSK(Quaternary Phase Shift Keying)変調を使用して、ZC(Zadoff−Chu)シーケンスを変調して、IFFTを実行した後に送信される。上記RSは、変調されないZCシーケンスを通して送信される。他のスロットにおける送信は同一であるか又は類似の構造を効率的に有する。
図3は、本開示の多様な実施形態を実現するために使用されるPUCCHにおけるHARQ−ACK信号のための送信器構造300のブロックダイヤグラムを図示している図である。説明される実施形態において、ZCシーケンスは、ZCシーケンス生成器310により上記周波数ドメインで生成される。第1のRB及び第2のRBは、各々第1のスロット及び第2のスロットで、上記ZCシーケンスのサブキャリアマッパ(mapper)330を使用して送信する制御機320により選択され、IFFTはIFFTブロック340で実行され、より具体的には、下記で説明されるように、サイクリックシフト(Cyclic Shift:CS)は、CSマッパ350により適用されて、フィルタ360によりフィルタリングされ、アンテナ370により送信される。簡略性のために、デジタル/アナログ変換器(digital-to-analog converter)、アナログフィルタ(analog filter)、増幅器及び送信器アンテナのような追加的な送信器回路は、図2aにおける送信器回路200に関して上述されるが、図示されず、図3に図示される送信器構造300に含まれることができる。
図4は、本開示の多様な実施形態を実現するために使用されるPUCCHでHARQ−ACK信号のための受信器構造400のブロックダイヤグラムを図示している図である。説明される実施形態において、アンテナ410は、アナログ信号を受信し、またプロセシングユニット(processing unit)(例えば、フィルタ、増幅器、周波数ダウンコンバータ、及びアナログ/デジタルコンバータ)、デジタル受信信号は、フィルタ420によりフィルタリングされ、CSはCSマッパ430により復旧され、高速フーリエ変換(Fast Fourier Trans form:FFT)はFFTブロック440で適用されて、第1のスロット及び第2のスロットにおける第1のRB及び第2のRB各々は、サブキャリアデマッパ(demapper)450によりデマッピングされ、制御機460により選択され、信号はZCシーケンス480の複写本(replica)を持って多重化器470により相関される。出力490は、RSの場合は、時間周波数の相関部のようなチャネル推定部に伝えられるか又は上記送信されたHARQ−ACKビットに対する検出部に伝えられる。
図3及び図4における送信器構造300及び受信器構造400の説明は、他の実施形態が実現される方式に対する物理的又は構造的制限を意味しない。本開示の他の実施形態は他の適合に配列された通信システムで実現されることができる。
本開示の実施形態は、ZCシーケンスの相異なるCSは、直交ZCシーケンスを提供し、同一のPRBで各HARQ−ACK信号送信及びRS送信の直交多重化を実現するために相異なるUEに割り当てられることを認知する。上記のような直交多重化は、また直交カバーリングコード(Orthogonal Covering Code:OCC)を使用して、上記時間ドメインで成就されることができる。例えば、HARQ−ACK信号は、ウォルシュアダマール(Walsh-Hadamard:WH)OCCのような長さ-4OCCにより変調され、RSはDFT OCCのような長さ-3OCCにより変調されることができる(簡略性のために図示しない)。この方式で、多重化容量はファクター3(より小さな長さを有するOCCにより決定される)により増加される。WH OCC、{W,W,W,W}及びDFTOCC、{D,D,D}の集合は:
Figure 2016509794
である。
<表1>は、ZCシーケンスに対するシンボル当り、全体で12個のCSを仮定するOCC nOC及びCS αに対するHARQ−ACK信号送信のために使用されるPUCCHリソースnPUCCHに対する好ましいマッピングを示す。PUCCH PRB内の全てのリソースが使用される場合、その次のPRBでリソースが使用されることができる。
<表1:OC及びCSに対するHARQ−ACKリソースマッピング>
Figure 2016509794
PDCCHは、制御チャネルエレメント(Control Channel Element:CCE)と称されるユニットである。各CCEは複数のREで構成され、UEは、物理制御フォーマットインジケータチャネル(Physical Control Format Indicator Channel:PCFICH)の検出を通して、又はノードBからのRRCシグナリングを通してサブフレームで全体でNCCE個のCCEを導出することができる。相異なるタイプのPDCCHが同時にサブフレームに送信され得るが、第1のタイプは、PDCCH(CCEで送信される)と称され、第2のタイプは、EPDCCH(ECCEで送信される)と称される。EPDCCH送信はPRBの一つ以上の集合からのPRBの集合で存在できる。
TDDシステムにおいて、複数のDLサブフレームは、単一ULサブフレームにリンクされることができる。M>1個のサブフレームにおける各PDSCH受信に応じて、UEからのHARQ−ACK送信は同一ULサブフレームに存在する必要がある。上記M>1個のDLサブフレームは、バンドリングウィンドウサイズ(bundling window size)と称される。PRB集合j及びサブフレームmにおけるPRB集合でEPDCCHの検出に応じて、HARQ−ACK信号送信に対するPUCCHリソースは、下記の<数12>のように決定されることができる。
Figure 2016509794
<数12>で、nECCE,m,jは、サブフレームm及びEPDCCH PRB集合jで各PDSCHをスケジューリングする(又はSPS解除)EPDCCHの最小ECCEインデックスであり、ここで0≦m≦M−1であり、NECCE,i,jはEPDCCH PRB集合jとサブフレームiでECCEの全体の個数であり、NPUCCH,jは、ノードBにより上位階層シグナリングを通してUEに通知されるEPDCCH PRB集合jに対するオフセット(offset)である。上記f(HRO)は、2個のビットで構成される、PDSCHをスケジューリングする(又はSPS解除)EPDCCHにより伝えられるDCIフォーマットで、HARQ−ACKリソースオフセット(HARQ−ACK Resource Offset:HRO)フィールドの関数を表す。上記HRO(すなわち、HARQ−ACKリソースオフセット)は、またARO(すなわち、受信確認リソースオフセット(Acknowledgment Resource Offset))と称される。下記で、上記のようなDCIフォーマットは、DL DCIフォーマットと称され、直接的に図示されない限り、EPDCCHは、各PDSCHをスケジューリングするか又はSPS解除を仮定する。
上記HRQフィールドの機能は、複数のEPDCCH PRB集合が比較的大きい個数のECCEを有する各集合と共に存在する場合、特に全体UL BWの大部分を消費できるHARQ−ACK信号送信に対するPUCCHリソースの圧縮を提供することである。2ビットのHROフィールドに対するマッピング関数に対する他の方式は:
a) f(HRO)∈{−2,−1,0,2}
b) f(HRO)∈{0,2,−NECCE,i,j,NECCE,i,j},{0,−NECCE,0,j,−(NECCE,0,j+NECCE,1,j),−(NECCE,0,j+NECCE,1,j+NECCE,2,j)}
c) i=0に対してf(HRO)∈{−2,−1,0,2}であり、i=1に対して{−2,−1,0,−NECCE,0,j}であり、i=2に対して{−1,0,−NECCE,0,j−(NECCE,0,j+NECCE,1,j)}であり、i=3に対して{0,−NECCE,0,j,−(NECCE,0,j+NECCE,1,j)}−(NECCE,0,j+NECCE,1,j+NECCE,2,j)である。
追加的な代案が存在し、本開示の原則によって実現されることができる。
第1の代案の短所は、第1の代案が<数12>で上記
Figure 2016509794
をオフセットしない場合、バンドリングウィンドウで、複数のDLサブフレームを有するPUCCHリソースの拡張を避けられないことである。第2の代案の短所は、第1のPRB集合で送信される第1のEPDCCHと第2のPRB集合で送信される第2のEPDCCHが同一の最も低いECCEインデックスを使用する場合、第2の代案が衝突を避けられる手段を提供しないために、同一DLサブフレームで相異なるEPDCCH PRB集合に対応するPUCCHリソースがオーバーラッピングされないことを要求することである。第3の対案の短所は、iのより大きい値、例えばi=3に対して、第2の代案と同一の短所を有することである。上述したような三つの代案の追加的な短所は本開示の原則によって明らかになる。
したがって、本開示の実施形態は、HARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソースを含み、TDDシステムで、各DL DCIフォーマットでHROフィールドの関連機能を定義する方法を定義する必要性があることを認識する。また、本開示の実施形態は、TDDシステムで、HARQ−ACKシグナリングのPUCCHリソース圧縮を成就するために、DL DCIフォーマットでHROフィールドを定義する必要性があることを認識する。本開示の実施形態は、また、バンドリングウィンドウのDLサブフレームで物理DL制御チャネルの複数のタイプをモニタリングするように構成されるUEからのHARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソースを圧縮する必要性があることを認識する。したがって、本開示の実施形態は、受信確認信号の送信に対するリソースオーバーヘッド減少を提供する。
多様な実施形態で、本開示は、TDDシステムでHARQ−ACKシグナリングのPUCCHリソース圧縮のための方法及び対応するシステムを提供する。本開示の実施形態は、各集合jに対する
Figure 2016509794
の同一の値を構成することで、バンドリングウィンドウのサブフレームで相異なるEPDCCH PRB集合に対するオーバーラッピングPUCCHリソースを構成するノードBにより、上記ECCEドメインにおけるただPUCCHリソースの圧縮が上述した<数12>で
Figure 2016509794
を有して直線で増加する時間ドメインで、PUCCHリソースを圧縮することができないことを認識する。また、本開示の実施形態は、サブフレーム別に相異なるEPDCCH PRB集合に対するPUCCHリソース間の衝突を避けられないため、バンドリングウィンドウでサブフレームにかけて上記時間ドメインにおけるただPUCCHリソースの圧縮が非効率的であり、ノードBは全体バンドリングウィンドウにかけてオーバーラッピングされない相異なるEPDCCH PRB集合と関連するPUCCHリソースを構成しなければならないことを認識する。例えば、2個のEPDCCH PRB集合に対して、第1のEPDCCH PRB集合に対するPUCCHリソースオフセット
Figure 2016509794
に対するファクター
Figure 2016509794
により、より大きくなるように、すなわち
Figure 2016509794
になるように、ノードBは、第2のEPDCCH PRB集合に対してPUCCHリソースオフセット
Figure 2016509794
を構成する必要がある。相異なるEPDCCH PRB集合に対するオーバーラッピングされないPUCCHリソースを使用することに追加して、PUCCHリソース圧縮は上記圧縮が成就されても、非効率的であり、このような圧縮は、第1のEPDCCH PRB集合に対応する最後のPUCCHリソース及び第2のEPDCCH PRB集合に対応する第1のPUCCHリソース間のUL BWフラグメンテーション(fragmentation)を招く。2個以上のEPDCCH PRB集合に対して、複数のUL BWフラグメンテーションが発生することがある。
既存の解決方式の上述した短所によって、本開示の多様な実施形態は、TDDシステムでEPDCCH検出に応じて、UEからのHARQ−ACKシグナリングのためのPUCCHリソースの2次元決定を提供する。1次元は、複数のEPDCCH PRB集合がサブフレーム(例えば、同一サブフレームで相異なるEPDCCH集合のECCEに対応する上記PUCCHリソース)で、モニタリングするUEに対して構成される場合、上記EPDCCH PRB集合(又は各ECCEの集合)である。2次元は、バンドリングウィンドウ(例えば、相異なるサブフレームで同一EPDCCH集合のECCEに対応する上記PUCCHリソース)で上記DLサブフレームである。したがって、TDDシステムでHARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソース圧縮を最大化させるために、2次元圧縮は、サブフレーム別に上記ECCEドメイン(サブフレーム別に上記EPDCCH PRB集合と関連する)及び時間ドメイン(バンドリングウィンドウで上記DLサブフレームと関連する)で必要になる。本開示の実施形態は、上記HROフィールドの値を使用して2次元PUCCHリソース圧縮を提供する。サイズM(m=0,1,…M−1)のバンドリングウィンドウで、上記サブフレームインデックスmを表すことによって、各々4個の値にマッピングされる2個のビットのHROフィールドに対して、本開示は、1)上記HROフィールドのマッピングは上記サブフレームインデックスMの値に基づき、2)2個までの値は上記時間ドメインでPUCCHリソースを圧縮するために使用され、少なくとも2個の値が上記ECCEドメインでPUCCHリソースを圧縮するために使用され(上記Mの値に基づき)、3)上記時間ドメインでPUCCHリソースを圧縮する上記2個までの値は、同一バンドリングウィンドウで、以前のサブフレームで発生されたPUCCHリソース蓄積を除去する“大きい(large)”負の値であることを提供する。
2次元PUCCHリソース圧縮を成就するために、本開示の多様な実施形態は、バンドリングウィンドウのサブフレームで、EPDCCHにより伝えられるDL DCIフォーマットにおけるHROフィールドは、上記ECCEドメインでHARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソース圧縮を実行する第1のHROフィールドHRO1と上記時間ドメインでHARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソース圧縮を実行する第2のHROフィールドHRO2で構成されることを仮定する。したがって、単一f(HRO)関数を有する代りに、下記<数20>に表したように、上記ECCEドメインで(与えられたサブフレームに対して)HARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソース圧縮のために使用される第1の関数f(HRO1)と上記時間ドメインで(与えられたEPDCCH集合に対して)HARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソース圧縮のために使用される第2の関数f(HRO2)が存在する。
Figure 2016509794
図5は、本開示の多様な実施形態による第1のHROフィールド及び第2のHROフィールドのDL DCIフォーマットでHROフィールドのパーティショニング(partitioning)を図示する。この実施形態において、ノードB(例えば、BS102)は、PRBの第1の集合及び第1のサブフレームで第1のEPDCCHを使用して、第1のUE(例えば、UE111)に第1のDL DCIフォーマットを送信し、第1のDL DCIフォーマットは、Q個のビットにより表示されるHROフィールド510を含み、ここで、第1のQのビットはHRO1を提供し、第2のQ個のビットはHRO2を提供する。上記HRO1フィールド520のQのビットは小さな値を表すことができる。そのような値を使用することによって、上記ノードBは、上記ノードBがPRBの第2の集合及び第2のサブフレームで、第2のEPDCCHを使用して第2のDCIフォーマットを送信するように(すなわち、PUCCHリソース衝突回避530)、第1のUE及び少なくとも一つの他の第2のUE(例えば、UE112)によるHARQ−ACKシグナリングに対して使用される同一PUCCHリソースを避けることができる。例えば、Q=2に対して、HARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソースは、<数12>、<数20>及びf(HRO1)∈{−2,−1,0,2}のように決定されることができる。第2のサブフレームは、第1のサブフレームと同一バンドリングウィンドウに存在し、第1のサブフレームと同一時間又はより速い時間で発生する。第2のサブフレームが第1のサブフレームと同一時間で発生する場合、他の全ての第1の値及び第2の値は相異する。第2のサブフレームが第1のサブフレームと相異なる時間で発生する場合、他の全ての第1の値及び第2の値は同一であるか相異なることができる。
HRO2フィールド540のQ個のビットは、大きい負の値を含むことができる。そのような値を使用して、上記ノードBは、バンドリングウィンドウウィンドウの次のサブフレームで第1のUEによりHARQ−ACKシグナリングに対して使用されるPUCCHリソースを圧縮することができ、上記PUCCHリソースは上記バンドリングウィンドウの以前のサブフレームで使用される各PUCCHリソースとオーバーラップされる(すなわち、PUCCHリソース圧縮550)。例えば、Q=2、バンドリングウィンドウのEPDCCH PRB集合jと第4のサブフレームに対して、
f(HRO2)∈{0,−NECCE,0,j,−(NECCE,0,j+NECCE,1,j),−(NECCE,0,j+NECCE,1,j+NECCE,2,j)}
である。Q個のビットを第1のQのビットと第2のQ個のビットにパーティショニングすることは、上記QのビットとQ個のビットによる全ての値を代表する上記Q個のビットを有することと等価である。
HROフィールドのQ個のビットを小さな値の第1の集合を表すHRO1フィールドのQのビット及び大きい負の値を含むことができる第2の集合を表すHRO2フィールドのQ個のビットに分割することは、またEPDCCH PRB集合(サブフレームで各ECCEの全体個数を決定する)及びサブフレームに基づく。したがって、Q=Q1,i,j及びQ=Q2,i,jである。例えば、バンドリングウィンドウでインデックスを有するサブフレーム(例えば、第1のPUCCHサブフレーム)に対して、上記時間ドメインでPUCCHリソースの圧縮がない場合に可能なパーティショニングは、Q1,0,j=Q及びQ2,0,j=0である。一方、バンドリングウィンドウでインデックスを有するサブフレーム(例えば、第2又はその後のPUCCHサブフレーム)に対して、可能なパーティショニングはQ1,3,j=1及びQ2,3,j=Q−1であるか(Q>1に対して)、又はQ1,3,j=2及びQ2,3,j=Q−2である(Q>2に対して)。Q1,i,jの番号及びQ2,i,jの番号はiを使用して変更され、したがって、各々マッピングされることができる。例えば、i=0に対して、f(Q1,0,j)∈{−4,−3,−2,−1,0,1,2,3}であり、i>0に対してf(Q1,i,j)∈{−2,−1,0,2}である。同様に、Q2,i,j=1及び全てのi>0に対して、可能なマッピングはf(Q2,1,j)∈{0,−NECCE,0,j}及びf(Q2,2,j)=f(Q2,3,j)∈{0,−(NECCE,0,j+NECCE,1,j)}である。
図6a及び図6bは、本開示の実施形態によるEPDCCH検出と関連するHARQ−ACKシグナリングのためのPUCCHリソース圧縮の実施形態を図示している図である。この実施形態で、PUCCHリソース圧縮のないEPDCCH検出と関連するHARQ−ACKシグナリングが図6aに図示され、PUCCHリソース圧縮を使用するEPDCCH検出と関連するHARQ−ACKシグナリングに対するリソース節約が図6bに図示される。この実施形態で、上記EPDCCH送信は、2個のEPDCCH PRB集合を含み、M=3個のサブフレームのバンドリングウィンドウを有する。
図6aに図示されるように、EPDCCH検出に応じてPUCCHリソースが<数12>のように決定されるが、f(HRO)が存在しない場合、PUCCHリソース圧縮は、ECCEを使用する場合のスケジューリング制限がPUCCHリソース衝突を各々回避するために回避される場合に、適用されることができない。第2のEPDCCH PRB集合に対して、ノードBは第2のEPDCCH PRB集合と関連する第1のPUCCHリソースが第1のEPDCCH PRB集合及び
Figure 2016509794
に関連する最大
Figure 2016509794
個のPUCCHリソース後に発生するようにPUCCHリソースオフセット
Figure 2016509794
を構成する(610)。第1のEPDCCH PRB集合と関連する第1のPUCCHリソースは、PUCCHリソースオフセット
Figure 2016509794
の上記ノードBからの構成によりUEに指示されることができる(615)。同様に、第2のEPDCCH PRB集合及び第1のEPDCCH PRB集合に対するバンドリングウィンドウで、第2のサブフレームと関連する第1のPUCCHリソースは、各々
Figure 2016509794
及び
Figure 2016509794
のように決定される(610,625)。最後に、第2のEPDCCH PRB集合及び第1のEPDCCH PRB集合に対するバンドリングウィンドウで第3のサブフレームと関連する第1のPUCCHリソースは、各々
Figure 2016509794
及び
Figure 2016509794
のように決定される(630,635)。
図6bに図示されるように、EPDCCH検出に応じてPUCCHリソースが<数12>及び<数20>のように決定される場合、第1のEPDCCH PRB集合及び第2のEPDCCH PRB集合に対応するPUCCHリソースは、バンドリングウィンドウで、EPDCCH PRB集合にかけるか又はサブフレームにかけてオーバーラップされることができる。上述したようなオーバーラップが上記バンドリングウィンドウでEPDCCH PRB集合にかけ、上記EPDCCH PRB集合の各ECCEにかけ、(上記EPDCCH PRB集合は同一サイズを有すると仮定され、したがって、サブフレームで同一個数のECCEを有すると仮定される)、サブフレームの一部にかけて完了されても、このような2個のドメインで完全なものであるか又は部分的なものであリ得る。同一サブフレーム、サブフレーム640、サブフレーム642、又はサブフレーム644における相異なるEPDCCH PRB集合で、ECCEに対応するPUCCHリソース内における衝突は、f(Q1,i,j)を使用して回避される。同一EPDCCH PRB集合、集合650、集合652、又は集合654の相異なるサブフレームでECCEに対応するPUCCHリソース内における圧縮はf(Q1,i,j)を使用して成就される。図示されるように、サブフレーム640は、上記バンドリングされたサブフレーム(640,642又は644)のうち時間上で最初のものである(すなわち、m=0)。したがって、衝突回避は、ただ、相異なるEPDCCH PRB集合(例えば、EPDCCH PRB集合1及びEPDCCH PRB集合2)間の衝突を考慮し、上記EPDCCH PRB集合ドメインで衝突回避を実行する必要がある。しかし、サブフレーム642,644は、上記バンドリングされたサブフレーム(640,642又は644)のうち時間上で最初のものではない(すなわち、m>0又はi>0)。したがって、サブフレーム642,644に対する衝突回避は、相異なるEPDCCH PRB集合(例えば、EPDCCH PRB集合1及びEPDCCH PRB集合2)間の衝突及び相異なるサブフレーム(例えば、ECCEサブフレーム1又はECCEサブフレーム1&2の各々)間の衝突のすべてを考慮して、上記EPDCCH PRB集合ドメイン及びサブフレーム(すなわち、時間)ドメインの全てにおける衝突回避を実行する必要がある。
図6a及び図6bでEPDCCH検出と関連するHARQ−ACKシグナリングのためのPUCCHリソース圧縮の図示は、本開示の原則を図示するためであって、本開示の原則によって実現されることができる多様な実施形態に対する制限を意図しない。例えば、任意の個数の相異なるバンドリングウィンドウサイズ及び任意の個数の相異なるEPDCCH PRB集合が使用されることができる。
本開示の多様な実施形態は、TDDシステムでEPDCCHにより伝えられるDL DCIフォーマットでHROフィールドの構成を提供する。一実施形態で、TDDシステムでEPDCCHにより伝えられるDL DCIフォーマットで、HROフィールドは、FDDシステムでEPDCCHにより伝えられるDL DCIフォーマットでHROフィールドと同一個数のビットを有する(FDDで、Q2,i,j及びQ=Q1,i,jは存在しない)。例えば、TDDシステム及びFDDシステムの全てにおいて、HROフィールドは、Q=2個のビットで構成される。FDDで及びFDDと同様に、TDDでバンドリングウィンドウの第1のサブフレーム(すなわち、i=0)で、Q2,0,j及びf(Q)=f(Q1,i,j)∈{−2,−1,0,2}は存在しない。TDDで、インデックスi>0を有するバンドリングウィンドウの全てのサブフレームで、Q1,i,j=1及びQ2,i,j=1は全てのi>0に対して同一なf(Q1,i,j)、例えば、f(Q1,i,j)∈{0,2}を有し、f(Q2,i,j)は上記サブフレームインデックスiに基づく。例えば、i=1に対して、f(Q2,i,j)∈{0,−NECCE,0,j},i=2に対してf(Q2,i,j)∈{−NECCE,0,j,−(NECCE,0,j+NECCE,1,j)}であり、i=3に対してf(Q2,i,j)∈{−(NECCE,0,j+NECCE,1,j),−(NECCE,0,j+NECCE,1,j+NECCE,2,j)}であるか、又はi=1に対してf(Q2,i,j)∈{−NECCE,0,j−1,−NECCE,0,j−2}であり、i=2に対してf(Q2,i,j)∈{−NECCE,1,j−1,−(NECCE,0,j+NECCE,1,j)−2}であり、i=3に対してf(Q2,i,j)∈{−NECCE,2,j−1,−(NECCE,0,j+NECCE,1,j+NECCE,2,j)−2}である。
他の実施形態で、TDDシステムでDL DCIフォーマットにおけるHROフィールドは、FDDシステムでDL DCIフォーマットにおけるHROフィールドのビットより多くのビットを有する。例えば、FDDシステムで、HROフィールドは、Q=2個のビットで構成されるが、少なくともバンドリングウィンドウサイズがM>1である場合、TDDシステムでHROフィールドはQ>2個のビットで構成される。TDDシステムでHROフィールドのビットの個数は、Mの値に基づくか又はM>1の全ての値に対して同一であり得る。例えば、全てのM>1に対してQ=3であるか、又はM=2に対してQ=3であり、M=3又はM=4に対してQ=4である。
FDDシステムに対してQ=2HROビットを考慮する場合、TDDシステムに対する上記追加的なHROビットが各DCIフォーマットにおける追加ビットによるか、又は各DCIフォーマットにおける既存ビットを再解釈することによって提供されることができる。例えば、DL DCIフォーマットは、2個のビットで構成され、ノードBがバンドリングウィンドウのサブフレームでUEに送信する上記DL DCIフォーマットの個数を表すDL割り当てインデックス(DL Assignment Index:DAI)フィールドを含む。上記DL DCIフォーマットが、ノードBが上記UEに送信する第1のDL DCIフォーマットである場合、上記DAIフィールドの値は1であり、上記DCIフォーマットがノードBが上記UEに送信する第2のDL DCIフォーマットである場合、上記DAIフィールドの値は2である。M=2に対して、上記DAIフィールドの1ビットは、上記DAIフィールドの意図する目的のために充分であり、他のビットはHROビットの個数を1ずつ増加させるために使用されることができる。
本開示の多様な実施形態は、バンドリングウィンドウのサブフレームで多様なタイプのPDCCHをモニタリングするように構成されるUEに対して、TDDシステムにおけるHARQ−ACKシグナリングのPUCCHリソース圧縮を提供する。例えば、第1のタイプのPDCCHは、第1の個数のサブフレームシンボル及び全体動作DL BWを通して送信され、第2のタイプのPDCCH(EPDCCH)は、第2の個数のサブフレームシンボル及び全体動作DL BWで構成されるPRBの個数より小さな個数のPRBのみを通じて送信されることができる。TDDシステムで、UEはノードBによりバンドリングウィンドウの一部のサブフレームでPDCCHをモニタリングし、バンドリングウィンドウの残りのサブフレームでEPDCCHをモニタリングするように構成されることができる。また、UEはPDCCH検出に応じて、HARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソースを決定する第1の方法を使用し、EPDCCH検出に応じてHARQ−ACKシグナリングに対するPUCCHリソースを決定する第2の方法を使用することができる。例えば、EPDCCHに対する上記方法は、上述したような<数12>の説明によって使用されることができる。他の例で、上記のような方法は、PDCCH及びEPDCCHに対して相異してもよく、上記UEがPDCCH又はEPDCCHを検出するか否かによって、相異なるPUCCHリソースのUEによる使用を招くことができると仮定できる。
原則的に、UEは、上記UEがEPDCCHをモニタリングしないサブフレームでPDCCH検出に対応するように、PUCCHリソースを使用しなければならない(反対の場合も同一である)。しかし、UEがEPDCCHをモニタリングするサブフレームは、UE特定方式でノードBにより上記UEに構成される(EPDCCH又はPDCCHモニタリングのためのUE共通サブフレームがまた存在できるとしても)。
FDDで、DL DCIフォーマットにおけるHROを使用する場合、ネットワークはPDCCH検出又はEPDCCH検出に応じてオーバーラップされたPUCCHリソースを構成できる(少なくとも、部分的に)。UEは、上記UEがPDCCHをモニタリングするサブフレームで、ECCEと関連するPUCCHリソースを使用することができる(反対の場合も同一である)。TDDで、相異なるUEが同一サブフレームで各EPDCCH検出に対応する各PUCCHリソースを決定するために、
Figure 2016509794
に対する相異なる蓄積を使用する場合(上記の<数12>のように)、PUCCHリソースミスアラインメント(misalignment)が発生されることがある。HROを使用することだけでなく、CCE又はECCEの選択及びサブフレームでHROフィールドの値を通して効率的にPUCCHリソースを割り当てる場合、ノードBが追加的なスケジューリング決定がわからない場合にスケジューリング制限が必要になる。
UEが、上記UEがPDCCHをモニタリングするサブフレームでEPDCCH PRB集合に対応するPUCCHリソースを無視する場合、このモニタリングは、インデックスiを有するサブフレームを有するバンドリングウィンドウに対して、第1のUEはPDCCHをモニタリングし、第2のUEはEPDCCHをモニタリングし、第1のUEは
Figure 2016509794
Figure 2016509794
を含まず、第2のUEは
Figure 2016509794
Figure 2016509794
を含むことを意味し、ここで0≦i≦M−1である。スケジューリング制限が発生されることが必要であるか、又は上記ノードBは、関連するPUCCHリソースの衝突を避けるためにEPDCCHモニタリングサブフレームのUE共通構成を使用するように強制化される。上記二つの代案/制限が望ましくない場合、本開示はノードBがRRCシグナリングのような上位階層シグナリングを通してUEを構成することができ、サブフレームで、上記UEに対して構成される上記EPDCCH PRB集合と関連するPUCCHリソースを含むか否かによって、上記UEは、またPDCCHをモニタリングするように構成される。
図7は、本開示の多様な実施形態によるノードB構成に基づくTDDシステムでPUCCHリソースを決定する工程のフローチャートを図示する。例えば、図7に図示される工程は、図3の送信器300により実行される。上記工程は図1でUE111により実現されることができる。
この実施形態で、UEは、ノードBから例えばRRCシグナリングを使用して信号を受信し、サブフレームiでEPDCCH PRB集合jのECCEを含むか否かによって、上記UEは同一のバンドリングウィンドウのサブフレームm>iで、EPDCCH PRB集合jでEPDCCH検出に応じてPUCCHリソースを決定する場合、PDCCHをモニタリングする(ステップ710)。例えば、ステップ710の一部として、あるアクセス方式で、上記ノードBシグナリングは単一2進エレメントで構成されることができ、バンドリングウィンドウの全てのサブフレームに適用可能であり、UEはPDCCHをモニタリングするように構成される。他の実施形態で、上記ノードBシグナリングは、PDCCHをモニタリングするサブフレームをUEに対して構成するシグナリングと同一であり、0又は1の2進値を使用して、同一バンドリングウィンドウの以後のサブフレームで検出されるEPDCCH検出に応じてPUCCHリソースを検出することから、PDCCHモニタリングのために上記UEに対して構成されるサブフレームでEPDCCH PRB集合に対するECCEが含まれるべきか又は除外されるべきか否かを各々表すことができる。上述したような二つの実施形態で、いずれのUEに対してもEPDCCHを伝達しない、全てのUEに対して知られているサブフレームに対して、任意のEPDCCH PRB集合の上記ECCEは、同一バンドリングウィンドウの以後のサブフレームでEPDCCH検出に応じてPUCCHリソースを決定することから除外される。
以下、上記UEは、サブフレームm>iでEPDCCH検出に応じてPUCCHリソース決定に対して、上記ノードBからのシグナリングがサブフレームiでEPDCCH PRB集合jのECCEが含まれるか否かを決定し、ここで上記UEはPDCCHをモニタリングするように構成される(ステップ720)。上記ノードBからのシグナリングがサブフレームiでEPDCCH PRB集合jのECCEを含むことを示す場合、上記UEは<数12>に示したように上記
Figure 2016509794
を使用してPUCCHリソースを決定する(ステップ730)。上記UEが上記ノードBからのシグナリングがサブフレームiでEPDCCH PRB集合jのECCEを含むことを示さないと決定しない場合、上記UEは<数12>に表したように
Figure 2016509794
を使用してPUCCHリソースを決定し、ここで
Figure 2016509794
は同一バンドリングウィンドウのサブフレームm以前のサブフレームのEPDCCH PRB集合jで全体個数のECCEの合計から除外される(ステップ740)。図7がノードB構成に基づいてTDDシステムでPUCCHリソースを決定する工程の例を図示しているが、多様な変更が図7に対して行われる。例えば、一連の工程で図示されるが、各図面で多様な段階はオーバーラップされ、並列で発生され、相異なる順序で発生されるか又は複数回発生することができる。
UEは、サブフレームで多様なタイプのEPDCCHをモニタリングすることができる。上記のようなタイプのうち何れか一つのタイプは、連続的にナンバリングされ、各EPDCCH PRB集合のPRBにかけて分散される分散EPDCCHである。分散EPDCCH PRB集合で、全てのECCEがサブフレームで使用されない場合、上記使用されないECCEは、より大きいインデックスを有するECCEであり得る。したがって、各PUCCHリソースに対するオーバーヘッドは、例えば、<数12>によって、不必要に増加されず、またEPDCCHの最も低いECCEインデックスに対するより小さな値を使用することは、HARQ−ACK信号の各送信に対するPUCCHリソースのより小さな値を招くようになる。上記分散EPDCCHタイプの特性は、ローカライズド(localized)EPDCCHと称され、ローカライズドEPDCCH PRB集合のECCEがまずPRB内でインデックスされて、その次にPRBにかけてインデックスされる相異なるEPDCCHタイプに対して維持されないことである。したがって、ローカライズドEPDCCHが高いインデックスを有するPRBで送信される場合、HARQ−ACK信号の各送信に対するPUCCHリソースも高いインデックス値を有する。これは、ただ高いインデックスを有するPRBで送信される単一EPDCCHが各HARQ−ACK信号送信を要求する場合でも、例えば、予約された、多くの個数のPUCCHリソースのようなPUCCHリソースに対する不必要なオーバーヘッドを招くことができる。
したがって、各ローカライズドEPDCCH検出に応じてHARQ−ACK信号送信と関連する上記PUCCHオーバーヘッドを圧縮するために、本開示の実施形態は、UEでローカライズドEPDCCH送信に対する検索空間決定のために使用されるECCEのインデクシング(indexing)が各PUCCHリソースの決定に対して修正される(例えば、置換される)。与えられたサブフレームに対して、UEは、HARQ−ACK信号送信に対する各PUCCHリソースをインデクシングするためのローカライズドEPDCCH PRBリソースのECCEインデックスの置換に基づいて、各EPDCCH送信に対するECCEインデックスに対応するようにPUCCHリソース決定に対するECCEインデックスを識別する。例えば、ローカライズドEPDCCH PRB集合に対するECCEインデックスをnECCEと表示し、PRB別CCEの個数をNECCE_PRBと表示し、上記ローカライズドEPDCCH PRB集合でのPRBの個数をNPRBと表示する場合、UEは、下記<数37>によって各EPDCCHに対するECCEインデックスに対応するようにPUCCHリソース決定に対するECCEインデックス(すなわち、nECCE_PUCCH)を計算できる:
Figure 2016509794
ここで、
Figure 2016509794
は、低い整数で四捨五入する床関数であり、“mod”は、モジューロ関数(modulo function)である。ローカライズドEPDCCHの最も低いnECCEインデックスから導出されるnECCE_PUCCHインデックスは、各HARQ−ACK信号送信に対するPUCCHリソースを決定する場合、最も低いnECCEインデックスに代替するように使用される(例えば、<数12>に表したように)。図8は、本開示の一実施形態によるHARQ−ACK信号送信に対する各PUCCHリソースをインデクシングするためのローカライズドEPDCCH PRB集合のECCEインデックスの実施形態置換を図示する。この実施形態で、ローカライズドEPDCCH PRB集合は、NPRB=4個のPRBで構成され、各PRBはNECCE_PRB=4個のECCEで構成される(810)。UEがサブフレームで可能性あるEPDCCHに対する検出を実行し得る検索空間の決定のための上記ECCEは最も低いインデックスを有するPRBから始まる各PRB内で連続的にnECCEでインデクシングされる(820A,820B)。EPDCCH検出に応じてHARQ−ACK信号送信に対するPUCCHリソースの決定のための上記ECCEは、nECCE_PUCCHを獲得するために<数37>に示すように上記インデックスの置換に基づいてインデクシングされる(830A,830B)。以後、最も低いECCEインデックスnECCEと関連するnECCE_PUCCHは、HARQ−ACK信号送信のためのPUCCHリソースの決定のために各数式で上記最も低いECCEインデックスnECCEに代替する。
図8で、HARQ−ACK信号送信に対する各PUCCHリソースをインデクシングするためのローカライズドEPDCCH PRB集合のECCEインデックスの置換の図示は、本開示の原則を図示するためであり、本開示の原則によって実現される多様な実施形態における制限を意図しない。
図9は、本開示の多様な実施形態によるHARQ−ACK信号の送信に対するリソースオーバーヘッドを減少させる工程を図示する。例えば、図9に示される工程は、図3の送信器300により実行できる。また、上記工程は図1のUE111により実現されることができる。
上記工程は、PUCCHでHARQ−ACK情報を送信するためにダウンリンク信号に対するバンドリングウィンドウで、サブフレームインデックスを識別することによって始まる(ステップ905)。例えば、ステップ905で、上記サブフレームインデックスは、バンドリングされたサブフレームのうちHARQ−ACK情報が送信される必要があるサブフレームのインデックスである。
その後に、上記工程は、上記フレームインデックスがバンドリングされたサブフレームのうち第1のサブフレームを示すか否かを決定する(ステップ910)。例えば、ステップ910で、上記UEは、上記サブフレームインデックスをm=0と決定できる。上記サブフレームインデックスがバンドリングされたサブフレームのうち第1のサブフレームを表す場合、上記工程はPUCCHリソース圧縮及び同一サブフレームで相異なるEPDCCH PRB集合に対する衝突回避のための第1の集合HRO値を使用して上記PUCCHでHARQ−ACKシグナリングを送信する(ステップ915)。例えば、ステップ915で、上記UEは、同一サブフレームで相異なるEPDCCH PRB集合に対するHARQ−ACKシグナリングのために衝突回避を使用する間、時間及びEPDCCH PRBドメインの全てにおいてPUCCHリソースの圧縮を実行することができる。上記UEは、同一サブフレームで相異なるEPDCCH PRB集合のHARQ−ACKシグナリング及び相異なるサブフレームで同一EPDCCH PRB集合のHARQ−ACKシグナリングのための共通PUCCHリソースを使用することによって上記PUCCH圧縮を実行することができる。
上記サブフレームインデックスがバンドリングされたサブフレームのうち第2又はそれより大きいサブフレームを表す場合、上記工程は同一サブフレームで相異なるEPDCCH PRB集合及び相異なるサブフレームに対するHARQ−ACKシグナリングの全てに対して衝突回避のために、PUCCHリソース圧縮及びHRO値の第2の集合を使用して上記PUCCHでHARQ−ACKシグナリングを送信する(ステップ920)。例えば、ステップ920で、上記UEは同一サブフレームで相異なるEPDCCH PRB集合の全てに対するHARQ−ACKシグナリング及び他のサブフレームに対するHARQ−ACKシグナリングに対する衝突回避を使用する間、時間及びEPDCCH PRB集合ドメインの全てにおいてPUCCHリソースの圧縮を実行することができる。上記UEは、同一サブフレームで相異なるEPDCCH PRB集合のHARQ−ACKシグナリング及び相異なるサブフレームで、同一EPDCCH PRB集合のHARQ−ACKシグナリングに対する共通PUCCHリソースを使用することによって、上記PUCCH圧縮を実行することができる。
図9がHARQ−ACK信号の送信に対するリソースオーバーヘッドを減少させる工程の一例を図示していても、多様な変形が図9に対して可能である。例えば、連続的なステップが図示されるが、各図面で多様なステップがオーバーラップされることができ、並列又は他の順序で発生されるか、又は複数回発生されることができる。
一方、本開示は好ましい実施形態に関し説明したが、多様な変形及び修正が該当技術分野の当業者に提示されることができる。本開示は添付されるクレームの範囲内で上記のような変形及び修正を含むことができる。
300 送信器構造
310 ZCシーケンス生成器
320 制御機
330 サブキャリアマッパ
340 IFFTブロック
350 CSマッパ
360 フィルタ
370 アンテナ

Claims (18)

  1. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)におけるハイブリッド自動反復要求受信確認(HARQ−ACK)信号を送信するユーザ端末機(UE)の動作方法であって、
    全体でM個の送信時区間(TTI)及び物理リソースブロック(PRB)ペアの集合j内において、各々一つ以上のTTIを通して基地局から送信される第1のタイプの一つ以上の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の各PDCCHを検出するステップと、
    ここで、PRBペアはTTIを通した複数のサブキャリアを含み、各PDCCHは、各個数の制御チャネルエレメント(CCE)を通して検出され、各PDCCHは、Q個の2進エレメントを有するHARQ−ACKリソースオフセット(HRO)情報フィールドを含むダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを伝達し、
    TTI m,0≦m≦M−1において、PDCCH検出に応じてPUCCHリソースを
    Figure 2016509794
    のように決定するステップと、ここでnCCE,m,jは、TTI mで前記PDCCHに対する第1のCCEに対するインデックスであり、f(HRO)は、偶数個の整数出力を有する前記HRO情報フィールドに対するマッピング関数であり、NCCE,i,jは、TTI iでCCEの全体の個数であり、NPUCCH,jは上位階層シグナリングにより前記基地局から前記UEに通知され、m=0に対して、全てのf(HRO)値は小さな整数であり、m>0に対して、第1の偶数個の値は、m=0に対する第1の偶数個のf(HRO)値と同一であり、mの値に基づくことなく、また、第2の偶数個のf(HRO)値は、前記m値に基づくより大きい負の整数であり、一つ以上の−NCCE,i,j値の合計であるタームを含み、ここで0≦i≦m−1であり、
    前記決定されたPUCCHリソースで、前記HARQ−ACK信号を送信するステップとを含むことを特徴とするPUCCHでHARQ−ACK信号を送信するUEの動作方法。
  2. Q=2であり、前記第1の偶数個のf(HRO)値は2であり、前記第2の偶数個のf(HRO)値は、ターム
    Figure 2016509794
    を含む第1の値を有する2であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2の偶数個のf(HRO)値の第2の値はターム−NCCE,m−1,jを含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. m=0に対して、前記f(HRO)値は、{−2,−1,0,2}であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記Qの第1の値はMの第1の値と関連し、前記Qの第2の値はMの第2の値と関連し、前記Qの第1の値は前記Qの第2の値より小さく、前記Mの第1の値は前記Mの第2の値より小さいことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記DCIフォーマットは、ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)フィールドを含み、TTI mで前記DAIフィールドはTTI 0からTTI mまで前記UEに送信されたDCIフォーマットの全体の個数を示し、mの少なくとも一部の値に対して、前記DAIフィールドから少なくとも一つの2進エレメントは、前記HRQフィールドの2進エレメントとして使用されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記UEは、TTI mで第2のタイプのPDCCHを検出し、0≦m≦m−1であり、m>0であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 前記PDCCHは、一つのPRBペア内で送信され、nCCE,m,jは、下記の数式のように代替されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
    Figure 2016509794
    ここで、NCCE_PRB,m,jはPRBペア内のCCEの個数であり、NPRB,jはPRBペアの前記集合jでPRBペアの全体の個数であり、
    Figure 2016509794
    は該当数字を該当数字以下の次の整数で四捨五入する床関数である。
  9. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)で、ユーザ端末機(UE)から送信されるハイブリッド自動反復要求受信確認(HARQ−ACK)信号を受信する基地局の動作方法であって、
    全体でM個の送信時区間(TTI)及び物理リソースブロック(PRB)ペアの集合j内において、各々一つ以上のTTIを通して第1のタイプの一つ以上の物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を送信するステップと、ここで、PRBペアはTTIを通した複数のサブキャリアを含み、各PDCCHは、各個数の制御チャネルエレメント(CCE)を通して検出され、各PDCCHは、Q個の2進エレメントを有するHARQ−ACKリソースオフセット(HRO)情報フィールドを含むダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを伝達し、
    TTI m,0≦m≦M−1でPDCCH送信に応じてPUCCHリソースnPUCCH
    Figure 2016509794
    のように決定するステップと、ここでnCCE,m,jは、TTI mで前記PDCCHに対する第1のCCEに対するインデックスであり、f(HRO)は偶数個の整数出力を有する前記HRO情報フィールドに対するマッピング関数であり、NCCE,i,jはTTI iでCCEの全体の個数であり、NPUCCH,jは上位階層シグナリングにより前記基地局から前記UEに通知され、m=0に対して、全てのf(HRO)値は小さな整数であり、m>0に対して、第1の偶数個のf(HRO)値はm=0に対する第1の偶数個のf(HRO)値と同一であり、mの値に基づくことなく、また、第2の偶数個のf(HRO)値は前記m値に基づくより大きい負の整数であり、一つ以上の−NCCE,i,j値の合計であるタームを含み、ここで0≦i≦m−1であり、
    前記決定されたPUCCHリソースで前記HARQ−ACK信号を受信するステップとを含むことを特徴とするPUCCHでHARQ−ACK信号を受信する基地局の動作方法。
  10. Q=2であり、前記第1の偶数個のf(HRO)値は2であり、前記第2の偶数個のf(HRO)値は前記ターム
    Figure 2016509794
    を含む第1の値を有する2であることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記第2の偶数個のf(HRO)値の第2の値は、ターム−NCCE,m−1,jを含むことを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. m=0に対して、前記f(HRO)値は{−2,−1,0,2}であることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  13. Qの第1の値は、Mの第1の値と関連し、Qの第2の値はMの第2の値と関連し、前記Qの第1の値は前記Qの第2の値より小さく、前記Mの第1の値は前記Mの第2の値より小さいことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  14. 前記DCIフォーマットは、ダウンリンク割り当てインデックス(DAI)フィールドを含み、TTI mで前記DAIフィールドは、TTI 0からTTI mまで前記UEに送信されたDCIフォーマットの全体の個数を示し、mの少なくとも一部の値に対して、前記DAIフィールドから少なくとも一つの2進エレメントは、前記HRQフィールドの2進エレメントとして使用されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  15. 前記基地局はTTI mで第2のタイプのPDCCHを前記UEに送信し、0≦m≦m−1でありm>0であることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  16. 前記PDCCHは一つのPRBペア内で送信され、nCCE,m,jは下記の数式のように代替されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
    Figure 2016509794
    ここで、NCCE_PRB,m,jはPRBペア内のCCEの個数であり、NPRB,jはPRBペアの前記集合jでPRBペアの全体の個数であり、
    Figure 2016509794
    は該当数字を該当数字以下の次の整数で四捨五入する床関数である。
  17. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)でハイブリッド自動反復要求受信確認(HARQ−ACK)信号を送信するユーザ端末機(UE)装置であって、請求項1乃至8に記載の方法によって実行されることを特徴とする装置。
  18. 物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)でユーザ端末機(UE)から送信されるハイブリッド自動反復要求受信確認(HARQ−ACK)信号を受信する基地局装置であって、請求項9乃至16に記載の方法によって実行されることを特徴とする装置。
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