JP2016519892A - マシンタイプ通信(mtc)のための物理ブロードキャストチャネル(pbch)カバレージ拡張 - Google Patents
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Abstract
Description
[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、2013年4月5日に出願された米国仮特許出願第61/809,232号の利益を主張する。
[0032]図1は、LTEネットワークまたはいくつかの他のワイヤレスネットワークであり得るワイヤレス通信ネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかの発展型ノードB(eNB)110と、他のネットワークエンティティとを含み得る。eNBは、ユーザ機器(UE)と通信するエンティティであり、基地局、ノードB、アクセスポイント(AP)などと呼ばれることもある。各eNBは、特定の地理的エリアに対して通信カバレージを提供し得る。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、eNBのカバレージエリアおよび/またはこのカバレージエリアにサービスしているeNBサブシステムを指すことがある。
[0053](たとえば、ロングタームエボリューション(LTE:long-term evolution)リリース8/9/10/11における)いくつかのシステムによれば、レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)が、40ビットのペイロードサイズで送信される。40ビットのペイロードは、8ビットのシステムフレーム番号(SFN:system frame number)と、3ビットの物理ハイブリッド自動再送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)情報(PHICH領域のサイズおよびPHICHが延長された持続時間のうちにあるかどうかを含む)と、4ビットのシステム帯域幅と、予備の9ビットと、16ビットの巡回冗長チェック(CRC:cyclic redundancy check)とからなる。さらに、ペイロードは、異なるCRCマスクにより、セル固有の基準信号(CRS:cell-specific reference signal)アンテナ構成を伝え、3CRCマスクが、1、2、または4CRSアンテナポートに関する情報を伝えるために定義される。PBCHは、10msごとに送信されるが、同じ情報は、4つの連続した送信機会に送信され、その結果、PBCH情報更新に40msの周期性(40msのPBCH送信時間インターバル(TTI))を生じる。
[0057]いくつかのシステム(たとえば、LTEリリース8/9/10)では、TTI(または、サブフレーム)バンドリングが、UEごとのベース(a per-UE basis)で構成され得る。サブフレームバンドリングは、上位層によって提供されるパラメータ、ttiBundlingによって構成される。一般的に、TTIバンドリングは、複数のTTIにわたってアップリンク共有チャネルでUEからのデータを基地局に送ることによって行われ、ハンドリングは、他のアップリンク信号/トラフィック(たとえば、アップリンク制御情報)に適用されない。バンドリングサイズは、4TTI(サブフレーム)で固定され得る、すなわち、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH:physical uplink shared channel)は、4つの連続したサブフレームで送信される。バンドルされたサブフレームのそれぞれにおいて、同じHARQプロセス番号が使用される。リソース割当てサイズは、3リソースブロック(RB)以下に制限され得る。変調次数(modulation order)は、2(すなわち、四相位相シフトキーイング(QPSK))に設定され得る。各バンドルは、たとえば、単一のグラントおよび単一のHARQ肯定応答(ACK)が各バンドルに使用されて、シグナリングオーバーヘッドを縮小し得るように、単一のリソースとして扱われ得る。
[0065]本開示の諸態様は、拡張された送信時間インターバル(TTI)バンドリング設計のための技法を提供する。基地局が、新しい物理ブロードキャストチャネル(PBCH)のためのリソースを決定し、新しいPBCHに基づいてユーザ機器(UE)と通信し得る。たとえば、いくつかの態様により、新しいPBCHは、マシンタイプ通信(MTC)のPBCHであり得る。追加的に、または代替的に、新しいPBCHは、非MTCデバイスによって使用され得る。
なお、本願の出願当初の請求項と同一の記載を以下に付記する。
[C1] ワイヤレス通信のための方法であって、
レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)に対して拡張されたカバレージを有する新しいPBCHのためのリソースのセットを決定することと、
前記新しいPBCHのための前記決定されたリソースのセットに基づいて、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に通信することと
を備える、方法。
[C2] 前記新しいPBCHは、MTCデバイスと通信するために割り振られたサブフレーム(MTCサブフレーム)で送信される、C1に記載の方法。
[C3] 前記新しいPBCHは、サブフレーム0およびサブフレーム5で送信されない、C2に記載の方法。
[C4] 前記新しいPBCHは、サブフレーム0およびサブフレーム5で送信され、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SS)、およびレガシーPBCHの周りでレートマッチングされる、C2に記載の方法。
[C5] 前記新しいPBCHは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SS)、およびレガシーPBCHによってパンクチャされる、C2に記載の方法。
[C6] 前記新しいPBCHは、中央の6リソースブロック(RS)とは異なる周波数ロケーションで送信される、C2に記載の方法。
[C7] 前記MTCサブフレームで他のダウンリンク送信信号に比べてより高いパワースペクトル密度(PSD)でMTCのための1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、およびシステム情報ブロック(SIB)のうちの少なくとも1つを送信すること
をさらに備える、C2に記載の方法。
[C8] 拡張された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)が、前記新しいPBCHに割り振られたリソースと衝突するかどうかを決定すること
をさらに備える、C2に記載の方法。
[C9] EPDCCHが前記新しいPBCHと衝突する場合、前記新しいPBCHの少なくとも一部のリソース要素(RE)はパンクチャされ、新しいPBCHはEPDCCHの周りでレートマッチングされ、またはEPDCCHは共通サーチスペース(CSS)リソースロケーションの第1のセットおよびUE固有サーチスペース(USS)リソースロケーションの第1のセットのうちの少なくとも1つを使用し、
EPDCCHが前記新しいPBCHと衝突しない場合、EPDCCHはCSSリソースロケーションの第2のセットおよびUSSリソースロケーションの第2のセットのうちの少なくとも1つを使用する、
C8に記載の方法。
[C10] CSSリソースロケーションの前記第1のセットは、CSSリソースロケーションの前記第2のセットのパンクチャされたバージョンを備える、C9に記載の方法。
[C11] サブフレームで前記新しいPBCHを、前記サブフレーム中の他のダウンリンク送信信号のためのパワースペクトル密度(PSD)に比べてより高いPSDで送信することをさらに備える、C1に記載の方法。
[C12] 前記決定されたリソースのセットは、レガシーPBCHの密度に比べてより高い密度を有する新しいPBCHをもたらす、C1に記載の方法。
[C13] 前記新しいPBCHの前記より高い密度は、レガシーPBCHのためのサブフレーム内の送信時間に比べて前記新しいPBCHのためのサブフレーム内のより長い送信時間、またはレガシーPBCHの周期性に比べて前記新しいPBCHのより大きい周期性、のうちの少なくとも1つの結果である、C12に記載の方法。
[C14] 前記新しいPBCHのための帯域幅は、6リソースブロック(RS)未満である、C13に記載の方法。
[C15] 前記新しいPBCHは、1つまたは複数の反復されたレガシーPBCHを備える、C13に記載の方法。
[C16] 前記新しいPBCHのための前記帯域幅は、連続した周波数ロケーションにある、C14に記載の方法。
[C17] 前記新しいPBCHのための前記帯域幅は、周波数ホッピングされる、C14に記載の方法。
[C18] 前記新しいPBCHの長さは、レガシーキャリアタイプ(LCT)とニューキャリアタイプ(NCT)とでは異なる、C1に記載の方法。
[C19] LTCでは、前記新しいPBCHはシンボル4〜14に広がり、新しいPBCH送信を搬送するすべてのサブフレームでセル固有の基準信号(CRS)の周りでレートマッチングされ、
NCTでは、前記新しいPBCHはサブフレーム全体に広がり、5サブフレームごとにCRSの周りでレートマッチングされる、
C18に記載の方法。
[C20] 前記新しいPBCHは、レガシーキャリアタイプ(LCT)およびニューキャリアタイプ(NCT)に対して同じである、C1に記載の方法。
[C21] 前記新しいPBCHは、サブフレーム全体に広がり、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、レガシーPBCH、セル固有の基準信号(CRS)、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)、および測位基準信号(PRS)のうちの少なくとも1つによってパンクチャされる、C1に記載の方法。
[C22] 前記新しいPBCHは、シンボル5〜14に広がり、すべてのサブフレームでセル固有の基準信号(CRS)の周りでレートマッチングされる、C1に記載の方法。
[C23] 前記新しいPBCHは、シンボル4〜14に広がる、C1に記載の方法。
[C24] 前記MTCサブフレームで少なくとも1度レガシーPBCHを反復すること
をさらに備える、C2に記載の方法。
[C25] 前記レガシーPBCHおよび前記反復されたレガシーPBCHは、同じペイロードコンテンツを有する、C24に記載の方法。
[C26] 1次同期シンボル(PSS)、2次同期シンボル(SSS)、およびレガシー制御領域シンボルが除かれ、前記レガシーPBCHは4つの残りのシンボルで反復される、C24に記載の方法。
[C27] 前記レガシーPBCHおよび前記反復されたレガシーPBCHは、異なるペイロードコンテンツを有し、ここにおいて前記レガシーPBCHはレガシーペイロードコンテンツを有する、C24に記載の方法。
[C28] ワイヤレス通信のための装置であって、
レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)に対して拡張されたカバレージを有する新しいPBCHのためのリソースのセットを決定するための手段と、
前記新しいPBCHのための前記決定されたリソースのセットに基づいて、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に通信するための手段と
を備える、装置。
[C29] ワイヤレス通信のための装置であって、
レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)に対して拡張されたカバレージを有する新しいPBCHのためのリソースのセットを決定し、
前記新しいPBCHのための前記決定されたリソースのセットに基づいて、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に通信する
ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。
[C30] 命令を記憶するコンピュータ可読媒体を備えるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記命令は、
レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)に対して拡張されたカバレージを有する新しいPBCHのためのリソースのセットを決定し、
前記新しいPBCHのための前記決定されたリソースのセットに基づいて、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に通信する
ために、1つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、
コンピュータプログラム製品。
Claims (30)
- ワイヤレス通信のための方法であって、
レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)に対して拡張されたカバレージを有する新しいPBCHのためのリソースのセットを決定することと、
前記新しいPBCHのための前記決定されたリソースのセットに基づいて、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に通信することと
を備える、方法。 - 前記新しいPBCHは、MTCデバイスと通信するために割り振られたサブフレーム(MTCサブフレーム)で送信される、請求項1に記載の方法。
- 前記新しいPBCHは、サブフレーム0およびサブフレーム5で送信されない、請求項2に記載の方法。
- 前記新しいPBCHは、サブフレーム0およびサブフレーム5で送信され、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SS)、およびレガシーPBCHの周りでレートマッチングされる、請求項2に記載の方法。
- 前記新しいPBCHは、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SS)、およびレガシーPBCHによってパンクチャされる、請求項2に記載の方法。
- 前記新しいPBCHは、中央の6リソースブロック(RS)とは異なる周波数ロケーションで送信される、請求項2に記載の方法。
- 前記MTCサブフレームで他のダウンリンク送信信号に比べてより高いパワースペクトル密度(PSD)でMTCのための1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、およびシステム情報ブロック(SIB)のうちの少なくとも1つを送信すること
をさらに備える、請求項2に記載の方法。 - 拡張された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)が、前記新しいPBCHに割り振られたリソースと衝突するかどうかを決定すること
をさらに備える、請求項2に記載の方法。 - EPDCCHが前記新しいPBCHと衝突する場合、前記新しいPBCHの少なくとも一部のリソース要素(RE)はパンクチャされ、新しいPBCHはEPDCCHの周りでレートマッチングされ、またはEPDCCHは共通サーチスペース(CSS)リソースロケーションの第1のセットおよびUE固有サーチスペース(USS)リソースロケーションの第1のセットのうちの少なくとも1つを使用し、
EPDCCHが前記新しいPBCHと衝突しない場合、EPDCCHはCSSリソースロケーションの第2のセットおよびUSSリソースロケーションの第2のセットのうちの少なくとも1つを使用する、
請求項8に記載の方法。 - CSSリソースロケーションの前記第1のセットは、CSSリソースロケーションの前記第2のセットのパンクチャされたバージョンを備える、請求項9に記載の方法。
- サブフレームで前記新しいPBCHを、前記サブフレーム中の他のダウンリンク送信信号のためのパワースペクトル密度(PSD)に比べてより高いPSDで送信することをさらに備える、請求項1に記載の方法。
- 前記決定されたリソースのセットは、レガシーPBCHの密度に比べてより高い密度を有する新しいPBCHをもたらす、請求項1に記載の方法。
- 前記新しいPBCHの前記より高い密度は、レガシーPBCHのためのサブフレーム内の送信時間に比べて前記新しいPBCHのためのサブフレーム内のより長い送信時間、またはレガシーPBCHの周期性に比べて前記新しいPBCHのより大きい周期性、のうちの少なくとも1つの結果である、請求項12に記載の方法。
- 前記新しいPBCHのための帯域幅は、6リソースブロック(RS)未満である、請求項13に記載の方法。
- 前記新しいPBCHは、1つまたは複数の反復されたレガシーPBCHを備える、請求項13に記載の方法。
- 前記新しいPBCHのための前記帯域幅は、連続した周波数ロケーションにある、請求項14に記載の方法。
- 前記新しいPBCHのための前記帯域幅は、周波数ホッピングされる、請求項14に記載の方法。
- 前記新しいPBCHの長さは、レガシーキャリアタイプ(LCT)とニューキャリアタイプ(NCT)とでは異なる、請求項1に記載の方法。
- LTCでは、前記新しいPBCHはシンボル4〜14に広がり、新しいPBCH送信を搬送するすべてのサブフレームでセル固有の基準信号(CRS)の周りでレートマッチングされ、
NCTでは、前記新しいPBCHはサブフレーム全体に広がり、5サブフレームごとにCRSの周りでレートマッチングされる、
請求項18に記載の方法。 - 前記新しいPBCHは、レガシーキャリアタイプ(LCT)およびニューキャリアタイプ(NCT)に対して同じである、請求項1に記載の方法。
- 前記新しいPBCHは、サブフレーム全体に広がり、1次同期信号(PSS)、2次同期信号(SSS)、レガシーPBCH、セル固有の基準信号(CRS)、チャネル状態情報基準信号(CSI−RS)、および測位基準信号(PRS)のうちの少なくとも1つによってパンクチャされる、請求項1に記載の方法。
- 前記新しいPBCHは、シンボル5〜14に広がり、すべてのサブフレームでセル固有の基準信号(CRS)の周りでレートマッチングされる、請求項1に記載の方法。
- 前記新しいPBCHは、シンボル4〜14に広がる、請求項1に記載の方法。
- 前記MTCサブフレームで少なくとも1度レガシーPBCHを反復すること
をさらに備える、請求項2に記載の方法。 - 前記レガシーPBCHおよび前記反復されたレガシーPBCHは、同じペイロードコンテンツを有する、請求項24に記載の方法。
- 1次同期シンボル(PSS)、2次同期シンボル(SSS)、およびレガシー制御領域シンボルが除かれ、前記レガシーPBCHは4つの残りのシンボルで反復される、請求項24に記載の方法。
- 前記レガシーPBCHおよび前記反復されたレガシーPBCHは、異なるペイロードコンテンツを有し、ここにおいて前記レガシーPBCHはレガシーペイロードコンテンツを有する、請求項24に記載の方法。
- ワイヤレス通信のための装置であって、
レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)に対して拡張されたカバレージを有する新しいPBCHのためのリソースのセットを決定するための手段と、
前記新しいPBCHのための前記決定されたリソースのセットに基づいて、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に通信するための手段と
を備える、装置。 - ワイヤレス通信のための装置であって、
レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)に対して拡張されたカバレージを有する新しいPBCHのためのリソースのセットを決定し、
前記新しいPBCHのための前記決定されたリソースのセットに基づいて、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に通信する
ように構成された少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。 - 命令を記憶するコンピュータ可読媒体を備えるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記命令は、
レガシー物理ブロードキャストチャネル(PBCH)に対して拡張されたカバレージを有する新しいPBCHのためのリソースのセットを決定し、
前記新しいPBCHのための前記決定されたリソースのセットに基づいて、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に通信する
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