JP2016534611A - 下り物理チャネルの送信および受信方法、並びに基地局およびユーザ機器 - Google Patents

下り物理チャネルの送信および受信方法、並びに基地局およびユーザ機器 Download PDF

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Abstract

本発明は、基地局により実行される方法であって、ユーザ機器(UE)のカバー強化レベルを取得するステップと、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報を決定するステップと、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を決定するステップと、PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報を増加させるために下り制御情報(DCI)の設定パラメータを修正するステップと、を含む方法を提供する。ユーザ機器が実行する方法、並びに対応の基地局およびユーザ機器も提供する。本発明によれば、マシン型通信(MTC)のユーザ機器のリソース利用率に対するLTEサポートを向上させ、スペクトル/エネルギー効率を改善し、セル間の時間/周波数リソースの衝突を低減させることができる。

Description

発明の詳細な説明
〔技術分野〕
本発明は、無線通信分野に関する。具体的には、サービスセルにおけるダウンリンク物理チャネルの送信/受信方法、および基地局/ユーザ機器に関する。
〔背景技術〕
第3世代モバイル通信パートナ・プロジェクト(3GPP)によるロング・ターム・エボリューション(LTE)は、日々多様化していく将来のモバイルサービスの提供が目的である。中でも、無線セルラ通信は、人々の生活や仕事において欠かせないものに変わりつつある。そして、3GPP LTE第1版(すなわちRelease 8)には、直交周波数分割多元接続(OFDMA)およびマルチアンテナ(MIMO)技術が導入されている。また、3GPPのRelease 10版は、国際電気通信連合による評価および測定を経て、正式に第4世代グローバルモバイル通信規格LTE-Advancedとなった。LTE-Advanced規格は、キャリアアグリゲーション(CA)や中継技術が導入され、上り/下りMIMO技術の強化や、ヘテロジニアスネットワーク(Het-Net)のレイアウトのサポートを実現している。
将来の家庭用機器の通信に対する市場需要、および大規模な「物のインターネット(IOT)」のレイアウトを満たすために、3GGPは、LTEやそのアップバージョンに低コストなマシン式通信技術(MTC)を導入し、MTCサービスを現在のGSMネットワークサポートからLTEネットワークサポートに移行することを決定し、それと共に、低コスト(Low−cost)なマシン式通信(MTC)のユーザ機器(UE)と称する新たなタイプのユーザ機器を定義した。このようなユーザ機器は、現行LTEネットワークの全てのデュプレックスモードにおいて、MTCサービスの適用が可能であり、下記の特性(1)〜(3)を有する。(1)受信アンテナが1つである。(2)下りおよび上りの最大伝送ブロック(TBS)が1000ビットである。(3)ダウンリンクデータチャネルのベースバンド帯域が1.4MHzまで減らされ、ダウンリンク制御チャネルの帯域と、ネットワーク側のシステム帯域とが一致しており、アップリンクチャネルの帯域およびダウンリンクのRF部分が、現行LTEネットワークにおけるユーザ機器と一致している。
MTCは、人的介入を必要としないデータ通信サービスである。MTCユーザ機器による大規模なレイアウトは、セキュリティ、追跡、料金支払い、測量や電子的消費などの分野に応用できる。具体的な応用としては、映像モニタリング、荷物供給チェーンの追跡、スマート電気メータ、遠隔操作等を含む。MTCは、要求される消費電力が低いため、低いデータ伝送レートおよび低いモバイル性に適している。現在のLTEシステムは、主にヒューマン・トゥ・ヒューマン(H2H)通信サービス向けのものであるため、MTCサービスの規模競争の優勢および将来の応用性を実現するためには、低コストで動作可能な低コストMTC機器をサポートするLTEネットワークがそのキーポイントである。
一部のMTC機器は、住宅ビルの地下室、または、絶縁箔、金属製格子若しくは従来建築物の分厚い壁に守られる場所に設置しなければならない。これらの機器の空間インターフェースは、LTEネットワークにおける一般の端末機器(たとえば携帯電話、タブレットPC等)に比べ、著しく大きな透過損失が生じる。そこで、3GPPは、LTEネットワークにおいて、20dBを追加するカバー強化サービスをMTC機器に提供する設計案の研究および性能評価を決定した。なお、ネットワークカバーの悪い領域に位置するMTC機器は、極めて低いデータ伝送レート、極めて緩い時間遅延要求、および有限なモバイル性といった特徴を有する。MTCのこれらの特徴に対し、LTEネットワークでは、MTCをサポートするために、一部のシグナリングおよび(または)チャネルを更に最適化することができる。また、3GPPは、新たに定義された低コストUE、および、MTCサービス(たとえば遅延要求が極めて緩いサービス)を運用する他のUEに対し、ある程度のLTEネットワークのカバー強化を提供することを要求している。中でも、周波数分割復信(FDD)のLTEネットワークについて、15dBのネットワークカバー強化を提供する。但し、MTCサービスを運用する全てのユーザ機器に同様のネットワークカバー強化が必要であるというわけではない。
新型低コストMTC機器の場合、ダウンリンクでは、ベースバンド部分のデータチャネルが1.4MHz(すなわち6個のRB)であっても、制御チャネルは下りシステム帯域全体にアクセスできる。また、RFリンク部分は、変化しないまま維持され、システム帯域全体にアクセスできる。一方、アップリンクでは、ブロードバンド部分およびRFリンク部分は、何れも変化せずに維持される。低コストMTCユーザ機器は、アンテナが1つであり、最大の上りおよび下り伝送ブロックが何れも1000ビットであり、ダウンリンクのデータチャネル帯域がRB6個分であるため、データチャネルが直流キャリア周波数付近の6個のRBに固定されると、低コストMTC機器のPDSCHの周波数選択性スケジューリングが影響されるおそれがある。つまり、低コストMTC機器は周波数選択性ゲインを得にくくなる。したがって、如何に低コストMTC機器の周波数選択性ゲインを確保するかは、3GPP標準化組織がMTCプロジェクトの標準化において解決すべき課題である。
PDCCHでは、LTE REL−8/9/10/11における通常ユーザ機器の正常動作を考慮しなければならないため、カバー強化を必要とするユーザ機器に対するダウンリンク制御チャネル(PDCCH)の設計が1つの挑戦である。また、PDCCHのスクランブルシーケンスがセルのID番号およびサブフレームの番号に対応しており、PDCCHの領域がサブフレームごとに動的に変化するため、一定のカバー強化下で、PDCCHにおける重複伝送が必要になる場合に、如何にPDCCHの開始フレームの番号およびその重複回数を決定するか、如何にPCFICH/PHICHの制限を避け、複数のサブフレームからなるPDCCHの併合を実現するかは、解決すべき課題である。
また、カバー強化を必要とするMTCユーザ機器が動作するのに当たり、PDSCHに複数のサブフレームの重複伝送が必要であるため、如何にPDSCHの開始フレーム番号、およびその時のPDSCHにおける重複回数をMTCユーザ機器に伝えるかは、解決すべき課題である。また、PDCCHとPDSCHとの時系列関係を再定義する必要もある。
〔発明の内容〕
上記の課題に鑑み、LTEネットワークに基づき、本発明は、MTCユーザ機器(低コストUEや、遅延を許容するMTCサービスを運用し、且つある程度のネットワークカバー強化を必要とする他のUEを含む)に用いられるPDCCH送信/受信メカニズム、並びにPDSCHの周波数選択性ゲインの獲得方法を提供する。本発明によれば、MTCユーザ機器の必要なカバー強化レベルに応じてPDCCHの開始フレーム番号、開始サブフレームおよび重複回数を設定し、その後、カバー強化を必要とするMTCユーザのDCIパラメータを設定する。DCIには、PDCCHとPDSCHとの時系列関係を含めてもよい。また、各低コストMTCユーザ機器に対しては、PDSCH/EPDCCHの受信のために、UEに適用される最大下りデータRBを超えないリソースを、RRCシグナリングを用いて設定することができる。
本発明の一態様によれば、基地局により実行される方法であって、ユーザ機器(UE)のカバー強化レベルを取得するステップと、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報を決定するステップと、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を決定するステップと、PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報を増加させるために、下り制御情報(DCI)の設定パラメータを修正するステップと、を含む方法を提供する。
本発明の一実施例において、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDCCHの開始フレーム番号SFN、開始サブフレームiおよび重複回数Nを決定する。
本発明の一実施例において、UEのPDCCHの開始フレーム番号SFNおよび重複回数Nが、SFN mod N=0を満たし、PDCCHが、SFN内のサブフレームiから始まるN個のサブフレームにおいて重複伝送される。
本発明の一実施例において、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDSCHの開始フレーム番号および重複回数を決定する。
本発明の一実施例において、UEのPDSCHの設定情報を決定する処理には、ユーザ機器(UE)にチャネル品質インジケータ(CQI)の測定命令を送信するステップと、UEからのCQI測定結果を受信するステップと、CQI測定結果に基づき、PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックを決定するステップと、が含まれる。
本発明の一実施例において、PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックの数が、UEに適用される最大下りデータ帯域を超えないような数である。
本発明の一実施例において、PDSCHの開始サブフレームを対応のPDCCHの後のk個目のサブフレームに固定し、PDSCHの重複回数がUEのカバー強化レベルに対応している。
本発明の一実施例において、上記ユーザ機器は、機器間通信(MTC)式のユーザ機器である。
本発明の一実施例において、無線リソース制御(RRC)シグナリングを用いてPDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報を決定する。
本発明の一実施例において、PDCCHとPDSCHとの時系列関係を変更することにより、PDSCHのスケジューリングを早める。すなわち、PDCCHには、後続の幾つかのサブフレーム内のPDSCHスケジューリング情報が含まれている。
本発明の他の態様によれば、ユーザ機器により実行される方法であって、基地局からチャネル品質インジケータ(CQI)の測定命令を受信し、CQI測定を実行するステップと、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を基地局に報告するステップと、基地局から送信される、物理下り制御チャネル(PDCCH)設定情報および物理下りシェアチャネル(PDSCH)設定情報を受信するステップと、を含む方法を提供する。該PDCCH設定情報およびPDSCH設定情報は、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応している。
本発明の一実施例において、上記ユーザ機器は、機器間通信(MTC)式のユーザ機器である。
本発明の一実施例において、上記ユーザ機器は、自機がカバー強化を必要としない場合には、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を周期的に基地局に報告する。
本発明の他の態様によれば、ユーザ機器(UE)のカバー強化レベルを取得するように構成された取得ユニットと、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報を決定するように構成された第一決定ユニットと、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を決定するように構成された第二決定ユニットと、PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報を増加させるために下り制御情報(DCI)の設定パラメータを修正するように構成された修正ユニットと、を備える基地局を提供する。
本発明の一実施例において、第一決定ユニットは、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDCCHの開始フレーム番号SFNおよび重複回数Nを決定するように構成されている。
本発明の一実施例において、UEのPDCCHの開始フレーム番号SFNおよび重複回数Nが、SFN mod N=0を満たし、PDCCHが、SFNからSFN+N−1までのサブフレームにおいて重複伝送される。
本発明の一実施例において、第一決定ユニットは、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDCCHの開始フレーム番号SFN、開始サブフレームiおよび重複回数Nを決定するように構成されている。
本発明の一実施例において、UEのPDCCHの開始フレーム番号SFN、開始サブフレームiおよび重複回数Nが、SFN mod N=0を満たし、PDCCHが、SFN内のサブフレームiから始まるN個のサブフレームにおいて重複伝送される。
本発明の一実施例において、第二決定ユニットは、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDSCHの開始フレーム番号SFN、開始サブフレームおよび重複回数を決定するように構成されている。
本発明の一実施例において、第二決定ユニットは、ユーザ機器(UE)にチャネル品質インジケータ(CQI)の測定命令を送信し、UEからのCQI測定結果を受信し、CQI測定結果に基づき、PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックを決定するように構成されている。
本発明の一実施例において、PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックの数が、UEに適用される最大下りデータ帯域を超えないような数である。
本発明の一実施例において、第二決定ユニットは、PDSCHの開始サブフレームを対応のPDCCHの後のk個目のサブフレームに固定し、PDSCHの重複回数とUEのカバー強化レベルとを対応させるように構成されている。
本発明の他の態様によれば、ユーザ機器であって、基地局からCQIの測定命令を受信し、CQI測定を実行するように構成されたチャネル品質インジケータ(CQI)ユニットと、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を基地局に報告するように構成された報告ユニットと、基地局から送信される、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応する物理下り制御チャネル(PDCCH)設定情報と、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応する物理下りシェアチャネル(PDSCH)設定情報と、を受信するように構成された受信ユニットと、を備えるユーザ機器を提供する。
本発明の一実施例において、上記ユーザ機器は、機器間通信(MTC)式のユーザ機器指である。
本発明の一実施例において、上記報告ユニットは、上記ユーザ機器がカバー強化を必要としない場合には、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を周期的に基地局に報告するように構成されている。
本発明を採用することにより、MTCユーザ機器のリソース利用率に対するLTEサポートを向上させ、スペクトル/エネルギー効率を改善し、セル間の時間/周波数リソースの衝突を低減させることができる。
〔図面の簡単な説明〕
図面および下記の具体的な説明により、本発明の上記およびその他の特徴はより明らかになる。
〔図1〕LTEセルにおけるMTCユーザ機器の位置分布を示す図である。
〔図2〕LTEネットワークにおけるPDCCHの処理プロセスを示す図である。
〔図3〕本発明の一実施例において、基地局により実行される方法を示すフローチャートである。
〔図4〕本発明の一実施例において、カバー強化を必要とするMTCユーザ機器に用いられるPDCCH設定を示す図である。
〔図5〕本発明の一実施例において、低コストMTCユーザ機器の下りサブフレームのデフォルト構成を示す図である。
〔図6〕本発明の一実施例において、RRCを介して設定された、低コストMTCユーザ機器の下りサブフレーム構成を示す図である。
〔図7〕本発明の一実施例において、ユーザ機器により実行される方法を示すフローチャートである。
〔図8〕本発明の一実施例に係る基地局のブロック図である。
〔図9〕本発明の一実施例に係るユーザ機器のブロック図である。
〔発明を実施するための形態〕
以下、図面および具体的な実施例を参照しながら、低コストMTCユーザ機器(別途でカバー強化を必要とするもの、または必要としないもの)および、遅延を許容するMTCサービスを運用し、且つある程度のカバー強化を必要とする他のユーザ機器に対し、本発明が提供するPDCCH情報送信/受信方法、基地局およびユーザ機器(UE)について詳しく説明する。なお、本発明は、後述する具体的な実施例に限定されるものではない。また、本発明に対する理解の混同を避けるために、便宜上、本発明と直接に関連しない公知技術の詳細な説明を省略する。
以下は、運用環境の一例として、LTEモバイル通信システムおよびそれ以降のエボリューション版を挙げ、本発明の複数の実施例を詳しく説明する。但し、本発明は下記の実施例に限定されず、他の多種の無線通信システム、たとえば将来の5Gセルラ通信システムにも適用可能である。
図1は、1つのLTEセル内のMTCユーザ機器の分布状況を示している。該セルでは、M=4のように、カバー強化レベルに応じた領域、すなわちCE1,…,CE4が分けられている。中でも、セルのエッジに位置するMTCユーザ機器は、経由するチャネルの減衰が最も著しいため、この領域のカバー強化レベルが最も高く、上り/下り物理層チャネルの必要とする時間/周波数リソースが最も多い。具体的に言うと、PDCCH/PDSCH/PUSCHの重複回数は、共にCEに対応している。なお、x=1、…、L、Lは、セル内で分けられるカバーレベル数である。
図2はLTEネットワークにおけるPDCCHの処理プロセスを示している。各下りサブフレームは、制御領域とデータ領域とに分けられている。すなわち、各サブフレームの前半部分は、PDCCHを送信するために用いられ、1個、2個または3個のOFDM記号(システム帯域が1.4MHzである場合、PDCCH領域のサイズはOFDM記号2個、3個または4個分である)が占めている。なお、キャリアアグリゲーション(CA)の場合は、それぞれのキャリア波がPDCCH領域を持つ。また、瞬間的な伝送データ量に対応するために、PDCCHにおける領域のサイズは、サブフレーム毎に動的に変化している。たとえば、スケジューリングを必要とするユーザが少ない場合、1つのサブフレーム内において必要な制御シグナリングが少ないため、当該サブフレームにおける領域の大部分をデータ伝送のために用いることが可能である。また、LTE TDDシステムの場合は、メイン同期信号がサブフレーム1およびサブフレーム6内の3個目のOFDM記号分を占めているため、サブフレーム1およびサブフレーム6における制御領域は、最大でもOFDM記号2個分である。類似的に、MBSFNサブフレームの場合、PDCCHの最大制御領域は、OFDM記号2個分以内に制限される。なお、1つのサブフレームの下り制御領域において、同時に複数のPDCCHを伝送することが可能である。PDCCHは主に、たとえば、スケジューリング指令やパワー制御命令などのダウンリンク制御情報(DCI)を伝送するために用いられる。図2に示すように、各DCIメッセージには、ポストフィックスとして16ビットの巡回冗長検査コード(CRC)が付けられている。なお、CRCの演算プロセスに無線ネットワーク端末インジケータ(RNTI)が含まれているため、RNTIは、間接的に伝送されることになる。DCIメッセージの目的によっては、異なるRNTIが用いられる。たとえば、一般的なユニキャストデータ伝送については、端末専用のC−RNTIが用いられる。端末機器は、DCIを受信すると、まず、指定されたRNTIをCRC検査に用いる。CRC検査がパスすれば、DCIを正確に受信したことを意味する。CRCポストフィックスの後に続き、LTEシステムは、ビットの伝送について、1/3レートのテールバイティング畳み込み符号化、および、PDCCH伝送の時間/周波数リソースに適したレートマッチングアルゴリズムを用いる。そして、レートマッチング後の符号化されたビットについて、セル間の干渉をランダム化するためのセル専用スクランブルシーケンスおよびサブフレーム専用スクランブルシーケンスを用い、その次に四位相偏移変調(QPSK)スキームを採用する。簡単、且つ効率的な制御チャネル処理を実現するために、複数のPDCCHのリソース要素(RE)のマッピングには、制御チャネル要素(CCE)に基づく特定の構成が用いられる。ここで、CCEには9個のリソース要素グループ(REG)が含まれ、それぞれのREGには4個のREが含まれている。すなわち、各CCEは36個のREから構成される。PDCCHにおいてDCIを伝送する際の負荷量および符号化レートに基づき、1つのPDCCHは、具体的に1個、2個、4個または8個のCCEから構成されてもよい。チャネル減衰が激しいユーザ機器については、そのPDCCHに複数のCCEを用いることにより、不利なチャネル条件を補償することができる。なお、1つのPDCCHに含まれるCCEの数は、アグリゲーションレベル(AL)と言う。CCEの設計上、考慮すべきもう1つの要素は、セル間の干渉のランダム化および周波数ダイバシティである。LTEでは、セルに対する特定なインタリービング技術を用い、1つCCE内のすべてのQPSK記号を、k個の記号を含む複数のグループに分け、これらのQPSK記号グループをインタリーブする。また、異なるセルに同一インタリーバが用いられるが、そのシフトは異なる。なお、シフト量はkの整数倍である。最後に、CCEをREにマッピングする。すなわち、まず、周波数領域でのマッピング、次に時間領域でのマッピングを行う。PDCCHでは、レベル別指示方式、すなわち物理層制御フォーマット指示チャネル(PCFICH)を用いてPDCCHの制御領域のサイズ(OFDM記号数)を示す。なお、PCFICHの読み取りは、すべてのユーザにとってPDCCHを正常に読み取るための先決条件である。また、マルチアンテナによる伝送の場合、PDCCHと物理層ブロードキャストチャネル(PBCH)とで、同様なアンテナポート(AP)設定が採用される。
図3は本発明の一実施例において、基地局により実行される方法を示すフローチャートある。図3に示すように、方法30はステップS300で開始する。
ステップS310では、ユーザ機器(UE)のカバー強化レベルを取得する。
ステップS320では、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報を決定する。本発明では、カバー強化レベルCEに位置するMTCユーザ機器のPDCCHは、1つのサブフレームで伝送されてもよく、そのCCEの数(すなわちAL)が8より大きくてもよい(たとえば16、32など)。また、これらのCCEは、一つのサブフレームで伝送完了し、その後にいくつかの後続サブフレームで重複伝送してもよい。カバー強化レベルCEに位置するMTCユーザ機器に対するPDCCHは、複数のサブフレームでの重複伝送が可能である。好ましくは、異なるサブフレーム番号を有するサブフレームにおいて、MTCユーザ機器のPDCCHを重複伝送する。また、好ましくは、同一サブフレーム番号を有するサブフレーム(すなわち、各無線フレームに1つのサブフレームしか含まれない)で、MTCユーザ機器のPDCCHを重複伝送する。
図4に示すように、RRC接続を立ち上げる前に、カバー強化レベルCEに位置するMTCユーザ機器に対するPDCCHをN回で重複伝送する必要がある場合には、PDCCHの開始フレーム番号SFNは、SFNmodN=0を満たすことが好ましい。好ましくは、サブフレーム番号であるslotで始まるN個のサブフレームにおいてPDCCHを重複伝送する。また、好ましくは、フレームSFN〜SFN+N−1内のサブフレームslotで、PDCCHを重複伝送する。また、RRC接続を立ち上げた後、カバー強化を必要とするMTCユーザ機器のPDCCHの開始フレーム番号(開始サブフレーム番号を含む)および重複回数は、RRCシグナリングを用いて設定してもよく、RRC接続を立ち上げる前に定義済みの設定に基づいて設定してもよい。
図3に戻ると、ステップS330では、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を決定する。たとえば、PDSCHの開始サブフレームを、対応のPDCCHを最後に伝送したサブフレームの次のサブフレームに固定してもよい。また、PDSCHの重複回数は、UEのカバー強化レベルCEに対応している。
ステップS340では、PDCCHおよびPDSCHの設定情報を増加させるために、下り制御情報(DCI)の設定パラメータを修正する。たとえば、カバー強化レベルCEに位置するMTCユーザ機器について、CRCビット数を低減させるために、当該ユーザ機器のDCIの1Aフォーマットの負荷量を簡略化/削減してもよい(たとえば、DCIの変調符号化スキーム(MCS)の固定、DCIの伝送モード(TM)の固定、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスの低減、冗長バージョン(RV)の固定など)。また、低コストMTCユーザ機器に対し、下りRBの割り当てについて最大で6個のRBに限定してもよい。また、MTCユーザ機器のDCIフォーマットに、たとえば、PDSCHの重複回数、該PDSCHの開始サブフレームや、PDSCHのプレスケジューリング情報など、PDCCHと該PDCCHに対応するPDSCHとの時系列関係を含めてもよい。
図5と図6は、低コストMTCユーザ機器のダウンリンクサブフレームの構成を示している。3GPPの第60回(Radio Access Network)RAN会合の決議によると、低コストMTCユーザ機器は、キャリア波帯域全体上の制御領域を読み取ることが可能なものの、データチャネルについては、1.4MHz(すなわちRB6個分の帯域)しか読み取ることができない。その理由は、下りデータチャネルのベースバンド周波数領域の幅が1.4MHzに固定されているのに、RF帯域が下りシステム帯域の全域にわたっているままであり、一方、制御チャネルのブロードバンドおよびRFの帯域は、いずれもシステム帯域の全域にわたっているからである。そのため、PDSCHが一律に6個のRBに固定されると、低コストMTCユーザ機器のPDSCHの周波数領域選択性ゲインは制限されるおそれがある。なお、低コストMTCユーザ機器のアップリンクについては、現在のLTEシステムのユーザ機器と一致させるように、変更せずに維持する。また、低コストMTCユーザ機器は、アンテナが1つであり、上りおよび下りの最大伝送ブロックが共に1000ビットに制限されている。図5は、上記の内容に基づく低コストMTCユーザ機器のデフォルト設定構成を示している。図中、PDSCHが直流キャリア周波数付近の6個のRBに固定されている。図6は、周波数領域選択性ゲインが用いられるMTCユーザ機器の設定構成を示している。具体的には、図6中の6個のRBは、当該低コストMTCユーザ機器のチャネルゲインが大きいRBである。
本発明では、低コストMTCユーザ機器が周波数領域選択性ゲインを獲得できるように、eNBは、動的なスケジューリングを行い(このとき、PDCCHとPDSCHとの時系列関係を変更する必要がある。たとえば、TTI数個分早くPDSCHをスケジューリングするなど)、または、RRCシグナリングを用いて、最大な周波数領域選択性ゲインを有する6個のRBを設定してもよい。好ましくは、RRCを用いて半静的(semi-statically)に設定する。具体的なRRCの設定プロセスは、下記のとおりである。
まず、低コストMTCユーザ機器は、eNBから送信されるCQI測定命令を受信し、非周期性のサブバンドCQIフィードバック(なお、伝送方式はTM1であり、CQIモードは2−0である)を起動し、CQIの測定結果をPUSCHでeNBに送信する。
次に、低コストMTCユーザ機器は、全下り帯域における制御領域のCRS参照信号に基づき、PRBグループ(n個の連続PRBを含む)を測定する。なお、PRBのサイズ(すなわちnの値)およびCQI測定対象になるPRBグループは、いずれもeNBにより半静的に設定される。
低コストMTCユーザ機器は、eNBにより設定された各CQI測定サブバンドに対してCQI測定を行った後、eNBに対し、CQIが最良であるM個のサブバンドの位置を報告すると共に、このM個のサブバンドに関するCQI値を測定/報告する。なお、Mの値は、eNBにより設定されてもよい。
続いて、eNBは、低コストMTCユーザ機器から報告されてきたCQIに基づき、PDSCH/EPDCCH受信用のm個のPRBを、RRCシグナリングを用いて当該MTCユーザ機器へ設定する。なお、m≦6。また、RRCシグナリングの情報要素(IE)は、たとえば、次のようにしてもよい。
resourceBlockConfig−MTC−r12::=BIT STRING(SIZE(1..31))
Figure 2016534611
低コストMTCユーザ機器がカバー強化を必要としない場合、当該MTCユーザ機器は、RRCを介して設定されたm(m≦6)個のRBのCQI測定結果を周期的に報告し、eNBは、当該MTCユーザ機器のPDSCH/EPDCCHをさらにスケジューリングする。一方、低コストMTCユーザ機器がカバー強化を必要とする場合、当該MTCユーザ機器は、周期的にCQIを報告する必要がない。このようなユーザ機器のモバイル性が限られているため、長期にわたってもMTCユーザ機器のチャネル条件の変化は限られる。そのため、RRCを介して設定されたPRB情報を継続的に用いる。
低コストMTCユーザ機器のCQI番号テーブルについては、3GPP TS36.213のテーブル7.2.3.1を修正してもよい。すなわち、下記の表のように、3ビットCQIテーブルを用い、CQI番号を1〜8とし、PDSCHの重複回数(具体的な数値は実際の状況に応じて決められる)という項目を追加してもよい。
Figure 2016534611
カバー強化を必要とする低コストMTCユーザ機器、および、カバー強化を必要とし、且つMTCサービスを実行するその他のユーザ機器について、RRC接続を立ち上げる前に(たとえばランダムアクセスの過程中)、必要とされるカバー強化レベルに基づき、予めPDCCH設定(図4のように、開始フレームと重複回数を含む)を定義してもよい。なお、PDSCHの設定情報はDCIの内に含まれている。この段階では、PDSCHは、ダウンリンクの直流キャリア周波数付近の6個のRBにおいて伝送される。
また、RRC接続を立ち上げた後、カバー強化を必要とする低コストMTCユーザ機器、および、カバー強化を必要とし且つMTCサービスを実行するその他のユーザ機器について、eNBは、低コストMTCユーザ機器にCQI(CQIの測定は、制御領域のCRS参照信号に基づいて行われる)を測定/報告させるためのトリガーを発生させる。その後、PDSCHを受信するために、eNBは、RRCシグナリングを用いて、各MTCユーザ機器に対し、PDSCH受信用のRBを最大で6個設定してもよい。この場合、PDSCHの開始フレームと重複回数をDCI内において修正してもよい。また、この場合のPDCCH設定(PDCCHの開始フレームおよび重複回数)を再設定してもよく、システムの定義済みの設定を援用してもよい。
最後に、方法30はステップS350で終了する。
図7は、本発明の一実施例において、ユーザ機器により実行される方法を示すフローチヤートである。図7に示すように、方法70はステップS700で開始する。
ステップS710では、基地局からチャネル品質インジケータ(CQI)測定命令を受信し、CQI測定を実行する。
ステップS720では、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を基地局に報告する。ユーザ機器がカバー強化を必要としない場合、ユーザ機器は、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を周期的に基地局に報告してもよい。一方、ユーザ機器がカバー強化を必要とする場合、ユーザ機器は、周期的にCQIを報告する必要がない。このようなユーザ機器のモバイル性が限られているため、長期にわたっても当該ユーザ機器のチャネル条件の変化は限られる。そのため、RRCを介して設定されたPRB情報を継続的に用いる。
ステップS730では、基地局から送信される物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報および物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を受信する。上記PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報は、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応している。
最後に、方法70はステップS740で終了する。
図8は本発明の一実施例に係る基地局のブロック図である。図8に示すように、基地局80は、取得ユニット810と、第一決定ユニット820と、第二決定ユニット830と、修正ユニット840とを備える。
取得ユニット810は、ユーザ機器(UE)のカバー強化レベルを取得するように構成されてもよい。
第一決定ユニット820は、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報を決定するように構成されてもよい。たとえば、第一決定ユニット820は、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDCCHの開始フレーム番号SFNおよび重複回数Nを決定するように構成されてもよい。好ましくは、UEのPDCCHの開始フレーム番号SFNと重複回数NがSFN mod N=0を満たし、且つ、PDCCHが、SFNからSFN+N−1までのフレームのサブフレームにおいて重複伝送される。
第二決定ユニット830は、UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を決定するように構成されてもよい。たとえば、第二決定ユニットは、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDSCHの開始フレーム番号SFNおよび重複回数を決定するように構成されてもよい。好ましくは、第二決定ユニットは、UEにチャネル品質インジケータ(CQI)の測定命令を送信し、UEからのCQI測定結果を受信し、CQI測定結果に基づき、PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックを決定するように構成されてもよい。
修正ユニット840は、PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報を増加させるために、下り制御情報(DCI)の設定パラメータを修正するように構成されてもよい。
図9は本発明の一実施例に係るユーザ機器のブロック図である。図9に示すように、ユーザ機器90は、チャネル品質インジケータ(CQI)ユニット910と、報告ユニット920と、受信ユニット930と、を備える。
CQIユニット910は、基地局からCQI測定命令を受信し、CQI測定を実行するように構成されてもよい。
報告ユニット920は、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を基地局に報告するように構成されてもよい。また、報告ユニット920は、上記ユーザ機器がカバー強化を必要としない場合には、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を周期的に基地局に報告するように構成されてもよい。ユーザ機器がカバー強化を必要とする場合には、ユーザ機器は周期的にCQIを報告する必要がない。このようなユーザ機器のモバイル性が限られているため、長期にわたっても当該UEのチャネル条件の変化は限られる。そのため、RRCを介して設定されたPRB情報を継続的に用いる。
受信ユニット930は、基地局から送信される物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報および物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を受信するように構成されてもよい。上記PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報は、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応している。
本発明が提供する、サービスセル内におけるMTCユーザ機器の下り物理層PDCCHプロセス情報の送信/受信メカニズムによれば、基地局がサービスセルのPDCCH情報を送信すること、および、低コストMTCユーザ機器が周波数領域選択性ゲインを獲得することが可能で、且つ、カバー強化されるMTCユーザ機器の適用時にPDCCH/PDSCHの強化が可能になるメカニズムを実現している。本発明が提供する技術的構成を用いることにより、MTCユーザ機器のリソース利用率に対するLTEサポートを向上させ、スペクトル/エネルギー効率を改善し、セル間の時間/周波数リソースの衝突を低減させることができる。
当業者が理解できるように、本発明の上記実施例は、ソフトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアとの組合せにより実現可能である。たとえば、上記実施例の基地局およびユーザ機器内の各アセンブリは、各種のデバイスにより実現され得る。これらのデバイスとしては、アナログ回路デバイス、デジタル回路デバイス、デジタル信号処理(DSP)回路、プログラマブルプロセッサ、専用集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル・ロジックデバイス(CPLD)などを含むが、特にこれらに限定されない。
本明細書において、「基地局」とは、比較的に大きな放射パワーおよび広いカバー面積を有するモバイル通信データスイッチングセンターおよび制御スイッチングセンターを指し、リソースのスケジューリングや、データの送受信などの機能を備える。また、「ユーザ機器」とは、モバイル型ユーザ端末を指し、たとえば携帯電話、ノート型コンピュータなど、基地局またはフェムトセルと無線通信できる端末機器を含む。
また、以上に説明した本発明の実施例は、コンピュータプログラム製品により実現可能である。より具体的には、該コンピュータプログラム製品とは、符号化されたコンピュータプログラムロジックを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を備え、該コンピュータプログラムロジックがコンピュータ機器により実行されることで、本発明の上記構成を実現するための関連処理が行われる製品である。また、該コンピュータプログラムロジックは、コンピュータシステムにおける少なくとも1つのプロセッサにより実行されると、本発明の実施例に記載の処理(方法)が実行されるようになる。本発明の上記構成に供される代表的なものとしては、たとえば、光学媒体(たとえばCD−ROM)や、フロッピ(登録商標)またはハードディスクのようなコンピュータ読み取り可能な記録媒体上に記録され、または符号化されたソフトウェア、コード、および/若しくは他のデータ構成;或いは、1つまたは複数のROM、RAM若しくはPROMチップ上の固定素子やマイクロコードのような他の媒体;或いは、1つまたは複数のモジュール内のダウンロード可能なソフトウェア画像や共有データベース等が挙げられる。また、ソフトウェアや固定素子のような構成をコンピュータ機器に設け、本発明実施例に記載の技術的構成を、コンピュータ機器内の1つまたは複数のプロセッサに実行させてもよい。
以上、本発明の好ましい実施形態を例示し、本発明について説明したが、当業者が理解できるように、本発明の精神および範囲から逸脱しない限り、本発明に対し種々の修正、置換および変更を行うことは可能である。したがって、本発明は、上述した実施例に限定されず、添付される特許請求の範囲およびその均等的ものにより限定されるべきである。
LTEセルにおけるMTCユーザ機器の位置分布を示す図である。 LTEネットワークにおけるPDCCHの処理プロセスを示す図である。 本発明の一実施例において、基地局により実行される方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施例において、カバー強化を必要とするMTCユーザ機器に用いられるPDCCH設定を示す図である。 本発明の一実施例において、低コストなMTCユーザ機器の下りサブフレームの初期構成を示す図である。 本発明の一実施例において、RRCを介して設定された、低コストなMTCユーザ機器の下りサブフレーム構成を示す図である。 本発明の一実施例において、ユーザ機器により実行される方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施例に係る基地局のブロック図である。 本発明の一実施例に係るユーザ機器のブロック図である。

Claims (26)

  1. 基地局により実行される方法であって、
    ユーザ機器(UE)のカバー強化レベルを取得するステップと、
    UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報を決定するステップと、
    UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を決定するステップと、
    PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報を追加するために、下り制御情報(DCI)の設定パラメータを修正するステップと、を含む方法。
  2. UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDCCHの開始フレーム番号(SFN)および重複回数(N)を決定する請求項1に記載の方法。
  3. UEのPDCCHの開始フレーム番号(SFN)および重複回数(N)が、SFN mod N=0を満たし、PDCCHが、SFNからSFN+N−1までの無線フレーム内の、同一タイムスロット番号を有するサブフレームにおいて重複伝送される請求項2に記載の方法。
  4. UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDCCHの開始フレーム番号(SFN)、開始サブフレームiおよび重複回数(N)を決定する請求項1に記載の方法。
  5. UEのPDCCHの開始フレーム番号(SFN)および重複回数(N)が、SFN mod N=0を満たし、PDCCHが、SFN内のサブフレームiから始まるN個のサブフレームにおいて重複伝送される請求項4に記載の方法。
  6. UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDSCHの開始フレーム番号および重複回数を決定する請求項1に記載の方法。
  7. UEのPDSCHの設定情報を決定する処理には、
    ユーザ機器(UE)にチャネル品質インジケータ(CQI)の測定命令を送信するステップと、
    UEからのCQI測定結果を受信するステップと、
    CQI測定結果に基づき、PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックを決定するステップと、が含まれる請求項1に記載の方法。
  8. PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックの数が、UEに適用される最大下りデータ帯域を超えない数である請求項5に記載の方法。
  9. PDSCHの開始サブフレームを対応のPDCCHの後のk(k≧1)個目のサブフレームに固定し、PDSCHの重複回数とUEのカバー強化レベルとを対応させる請求項4に記載の方法。
  10. 上記ユーザ機器には、マシン型通信(MTC)のユーザ機器が含まれる請求項1に記載の方法。
  11. 無線リソース制御(RRC)シグナリングを用いて、PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報を設定する請求項1に記載の方法。
  12. 伝送時間間隔(TTI)の数個分早くPDSCHをスケジューリングするように、PDCCHとPDSCHとの時系列関係を変更する請求項1に記載の方法。
  13. ユーザ機器(UE)により実行される方法であって、
    基地局からチャネル品質インジケータ(CQI)の測定命令を受信し、CQI測定を実行するステップと、
    CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を基地局に報告するステップと、
    基地局から送信される、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応する物理下り制御チャネル(PDCCH)設定情報と、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応する物理下りシェアチャネル(PDSCH)設定情報と、を受信するステップと、を含む方法。
  14. 上記ユーザ機器には、マシン型通信(MTC)のユーザ機器が含まれる請求項13に記載の方法。
  15. 上記ユーザ機器は、自機がカバー強化を必要としない場合には、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を周期的に基地局に報告する請求項13に記載の方法。
  16. ユーザ機器(UE)のカバー強化レベルを取得するように構成された取得ユニットと、
    UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下り制御チャネル(PDCCH)の設定情報を決定するように構成された第一決定ユニットと、
    UEのカバー強化レベルに基づき、UEの物理下りシェアチャネル(PDSCH)の設定情報を決定するように構成された第二決定ユニットと、
    PDCCHの設定情報およびPDSCHの設定情報を追加するために、下り制御情報(DCI)の設定パラメータを修正するように構成された修正ユニットと、を備える基地局。
  17. 上記第一決定ユニットは、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDCCHの開始フレーム番号(SFN)、開始サブフレームおよび重複回数(N)を決定するように構成されている請求項16に記載の基地局。
  18. UEのPDCCHの開始フレーム番号(SFN)、開始サブフレームiおよび重複回数(N)が、SFN mod N=0を満たし、PDCCHが、SFN内のサブフレームiから始まるN個のサブフレームにおいて重複伝送される請求項17に記載の基地局。
  19. 上記第二決定ユニットは、UEのカバー強化レベルに基づき、UEのPDSCHの開始フレーム番号、開始サブフレームおよび重複回数を決定するように構成されている請求項16に記載の基地局。
  20. 上記第二決定ユニットは、
    UEにチャネル品質インジケータ(CQI)の測定命令を送信し、UEからのCQI測定結果を受信し、CQI測定結果に基づき、PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックを決定するように構成されている請求項16に記載の基地局。
  21. PDSCHがUEに受信されるために用いられる物理リソースブロックの数が、UEに適用される最大下りデータ帯域を超えない数である請求項20に記載の基地局。
  22. 上記第二決定ユニットは、
    PDSCHの開始サブフレームを、対応するPDCCHの最後のサブフレームに固定し、PDSCHの重複回数とUEのカバー強化レベルとを対応させるように構成されている請求項19に記載の基地局。
  23. 上記修正ユニットは、伝送時間間隔(TTI)の数個分早くPDSCHをスケジューリングするように、PDCCHとPDSCHとの時系列関係を変更するように構成されている請求項16に記載の基地局。
  24. ユーザ機器(UE)であって、
    基地局からCQIの測定命令を受信し、CQI測定を実行するように構成されたチャネル品質インジケータ(CQI)ユニットと、
    CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を基地局に報告するように構成された報告ユニットと、
    基地局から送信される、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応する物理下り制御チャネル(PDCCH)設定情報と、上記ユーザ機器のカバー強化レベルに対応する物理下りシェアチャネル(PDSCH)設定情報と、を受信するように構成された受信ユニットと、を備えるユーザ機器。
  25. 上記ユーザ機器には、マシン型通信(MTC)のユーザ機器が含まれる請求項24に記載のユーザ機器。
  26. 上記報告ユニットは、上記ユーザ機器がカバー強化を必要としない場合には、CQIが最良である特定数量のサブバンドの位置情報、およびこれらサブバンドのCQI値を周期的に基地局に報告するように構成されている請求項24に記載のユーザ機器。
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