JP2017506848A - 無線通信システムにおけるharq−ack伝送方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
Description
図1を参照して無線フレームの構造について説明する。
PUCCHを介して送信される上りリンク制御情報(UCI)は、スケジューリング要求(Scheduling Request;SR)、HARQ ACK/NACK情報、及び下りリンクチャネル測定情報を含むことができる。
UEに対しては、上りリンク制御情報(UCI)の送信のためのPUCCHリソースが、上位(higher)レイヤシグナリング(信号通知)を用いた明示的(explicit)方式あるいは黙示的(implicit)な方式によって基地局(BS)から割り当てられる。
PUCCHフォーマット1a及び1bについてまず説明する。
ACK/NACK多重化の場合に、複数個のデータユニットに対するACK/NACK応答の内容(contents)を、実際ACK/NACK送信で用いられるACK/NACKユニットとQPSK変調されたシンボルのうちの一つとの組合せ(combination)によって識別することができる。例えば、一つのACK/NACKユニットが2ビットサイズの情報を運ぶと仮定し、最大二つのデータユニットを受信すると仮定する。ここで、受信されたそれぞれのデータユニットに対するHARQ確認応答は一つのACK/NACKビットによって表現されると仮定する。このような場合、データを送信した送信端は、ACK/NACK結果を、下記の表4に示すように識別することができる。
既存の3GPP LTEシステム(例えば、リリース−8)システムの上りリンク送信では、端末機のパワーアンプの効率的な活用のために、パワーアンプの性能に影響を及ぼすPAPR(Peak−to−Average Power Ratio)特性やCM(Cubic Metric)特性に優れた単一搬送波送信を維持するようになっている。すなわち、既存のLTEシステムのPUSCH送信の場合は、送信しようとするデータをDFT−プリコーディング(precoding)して単一搬送波特性を維持し、PUCCH送信の場合は、単一搬送波特性を有するシーケンスに情報を乗せて送信することによって単一搬送波特性を維持することができる。しかし、DFT−プリコーディングをしたデータを周波数軸に不連続で割り当てるか、PUSCHとPUCCHを同時に送信する場合には、このような単一搬送波特性が損なわれる。
無線通信システムでパケットを送信するとき、送信されるパケットは無線チャネルを介して送信されるため、伝送過程で信号の歪みが発生することができる。歪んだ信号を受信側で正しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号の歪みを補正しなければならない。チャネル情報を探し出すため、送信側及び受信側で共に知っている信号を送信して、前記信号がチャネルを介して受信されるときの歪みの程度からチャネル情報を探し出す方法を主に用いる。前記信号をパイロット信号(Pilot Signal)又は参照信号(Reference Signal)と言う。
i)PUSCH及びPUCCHを介して送信された情報のコヒーレント(coherent)な復調のためのチャネル推定のための復調参照信号(DeModulation−Reference Signal、DM−RS)、及び
ii)基地局が、ネットワークが他の周波数での上りリンクチャネルの品質を測定するためのサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal、SRS)がある。
TDDの場合、各サブフレーム(上りリンク−下りリンク間の転換のための特殊サブフレームを除き)はそれぞれが上りリンク又は下りリンクのいずれか一つのために用いられるように前もって設定されている。具体的に、例えば、下記の表4を参照すれば、上りリンク下りリンク構成(Uplink Downlink configuration)0の場合、一つの無線フレームにおいて0、5番サブフレームは下りリンクのために用いられるように、かつ2、3、4、7、8、9番サブフレームは上りリンクのために用いられるように前もって設定されている。ある特定基地局が用いる上りリンク−下りリンク構成はシステム情報(例えば、SIB 1)の一部として端末に提供されることができる。そして、隣接した基地局は干渉などの理由で同一のTDD構成、つまり上りリンク−下りリンク構成を用いるように強制されることができる。
前記表5のような上りリンク−下りリンク設定によってシステムが運営される場合にも各セルで上りリンク又は下りリンクに送信されるデータの量が急激に増加する場合、このようなデータの円滑な伝送のために上りリンクに設定された一つ以上のサブフレームを下りリンクのためのものに変更して用いるか、あるいはその逆に下りリンクに設定された一つ以上のサブフレームを上りリンクのためのものに変更/転換して用いることによって効率性を高めることができる。
リリース11以降のLTEシステムでは、CoMP(Coordinate Multi Point)、MU−MIMO(Multi User−Multiple Input Multiple Output)などによるPDCCHの容量不足、及びセル間干渉(inter−cell interference)によるPDCCH性能減少などに対する解決策として、従来のPDSCH領域で送信され得るEnhanced−PDCCH(EPDCCH)が考慮されている。また、EPDCCHでは、プリコーディング(pre−coding)利得などを得るために、既存のCRSベースのPDCCHと異なり、DMRSに基づいてチャネル推定を行うことができる。
EPDCCHを受信した端末は、EPDCCHに対する受信確認応答(ACK/NACK)をPUCCH上に送信することができる。このときに用いられるリソース、つまりPUCCHリソースのインデックスは、前述した式1と同様に、EPDCCH送信に用いられたECCEのうちの最低ECCEインデックスによって決定することができる。すなわち、次の式2で表現することができる。
一方、先にしばらく言及したeIMTAに関連し、eIMTAではレガシー端末(legacy UE、eIMTA構成とは無関係な端末又はeIMTAが構成できない端末などを意味することができる)とeIMTA端末(eIMTA capable UE、eIMTAが構成された端末(eIMTA configured UE)又はeIMTAに関連したメッセージが構成された端末などを意味することができる)の間にHARQタイミングが違うことができ、このために下りリンク参照HARQタイミング(DL reference HARQ timing)が決定されることができる。すなわち、eIMTA端末とレガシー端末の間に互いに異なるHARQタイミングを有することができる。例えば、eIMTA端末はTDD上りリンク−下りリンク構成5をHARQタイミングに用い、レガシー端末はTDD上りリンク−下りリンク構成4を用いることができる。このような場合、特に2番サブフレームで、レガシー端末は12、8、7、11番下りリンクサブフレームのためのPUCCHリソース順のパッキング(packing)順序を有し、eIMTA端末は13、12、9、8、7、5、4、11、6順のパッキング順序を有する。このように、レガシー端末とeIMTA端末のパッキング順序が互いに異なるため、HARK−ACK衝突が発生することがある。これを解決するための方法として、レガシー端末とeIMTA端末に共通するパッキング順序を用い、レガシー端末とeIMTA端末に共通しない下りリンクサブフレームに対しては別途のPUCCHリソースを用いることができる。例えば、レガシー端末は次の表8によるHARQタイミングに従い、eIMTA端末は次の表9によってレガシー端末とeIMTA端末に共通しない下りリンクサブフレームに対するHARQ−ACKを送信するためのパッキングを行うことができる。具体的に、前記例示(eIMTA端末はTDD上りリンク−下りリンク構成5をHARQタイミングに用い、レガシー端末はTDD上りリンク−下りリンク構成4)で、レガシー端末とeIMTA端末に共通する下りリンクサブフレーム12、8、7、11(のPUCCHリソース)は表8によって、eIMTA端末のみのためのサブフレーム13、9、5、4、6(のPUCCHリソース)は表9の陰影部分によってパッキングされることができる。
端末がAROを用いて複数の下りリンクサブフレームに対するPUCCHリソースを決定し、そのPUCCHリソースによってHARQ−ACKを一つの上りリンクサブフレームで送信するとき、AROは複数の下りリンクサブフレームにどのサブフレームが含まれているかによって、あるいはTDD上りリンク−下りリンク構成と複数の下りリンクサブフレームの数の関係によってAROが次のように動作することができる。
eIMTA端末はHARQ ACKを送信するための二つのHARQ ACK伝送ウィンドウを設定し、large value ARO値は各ウィンドウ別に設定することができる。すなわち、各ウィンドウ内でサブフレーム順序(m)によってlarge value ARO値が設定できる。図15には実施例2の一例が示されている。図15に示したように、第1 large value AROは各ウィンドウ別に設定され、第1 large value ARO値は各ウィンドウ上でPUCCHリソースを各ウィンドウの一番目サブフレームのためのPUCCHリソースに移動させる。
実施例3は、第1ウィンドウ及び第2ウィンドウの外に、第2ウィンドウをeIMTAの特性を考慮してさらに細分化するものである。より詳しくは、第2ウィンドウを固定型(fixed)サブフレームとフレキシブル(flexible)サブフレームに分離し、各ウィンドウ内のサブフレーム順序によってlarge value ARO値を定義ことができる。すなわち、第2ウィンドウが二つのウィンドウに分離され、各ウィンドウ内でサブフレームの順序によってlarge value AROを適用することができる。図16には実施例3が示されており、先の実施例と同様に、端末はDCIでACK/NACKリソースオフセットフィールド値が1であることを確認したことを前提とする。よって、第1 large value AROの適用の際、三つのウィンドウで特定のサブフレームのPUCCHリソースは各ウィンドウの一番目サブフレームのためのPUCCHリソースに移動できる。
図17は本発明の実施形態による伝送ポイント装置及び端末装置の構成を示す図である。
Claims (12)
- 無線通信システムにおけるHARQ(Hybrid automatic repeat request)−ACKを送信する方法であって、
ARO(HARQ−ACK resource offset)を用い、複数の下りリンクサブフレームに対するPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソースを決定する段階と、
前記PUCCHリソースを通じてHARQ−ACKを一つの上りリンクサブフレームで送信する段階と、
を含み、
前記複数の下りリンクサブフレームが、eIMTA(Enhanced Interference Mitigation and Traffic Adaptation)が構成された端末とeIMTA構成と無関係な端末に共通する第1サブフレームセットに含まれたサブフレームのみを含む場合、前記AROは、第1サブフレームセットに含まれた第1サブフレームのためのPUCCHリソースを、前記第1サブフレームセットで前記第1サブフレームに先立つサブフレームのためのPUCCHリソースに移動させ、
前記複数の下りリンクサブフレームが、eIMTAが構成された端末のみのための第2サブフレームセットに含まれたサブフレームも含む場合、前記AROは、第2サブフレームセットに含まれた第2サブフレームのためのPUCCHリソースを前記第2サブフレームに先立つサブフレームのためのPUCCHリソースに移動させ、前記第2サブフレームのためのPUCCHリソース移動量決定の際、第2サブフレームセットは第1サブフレームに含まれたサブフレームも含むものと見なされる、HARQ−ACK伝送方法。 - 前記AROは前記第1サブフレームセット及び前記第2サブフレームセットのそれぞれのために設定されたものである、請求項1に記載のHARQ−ACK伝送方法。
- 前記第1サブフレームセットのために設定されたARO及び前記第2サブフレームセットのために設定されたAROは互いに異なる、請求項1に記載のHARQ−ACK伝送方法。
- 前記第1サブフレームセットのためのPUCCHリソースと前記第2サブフレームセットのためのPUCCHリソースは互いに連続する、請求項1に記載のHARQ−ACK伝送方法。
- 前記PUCCHリソースの決定には、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)を構成するECCE(Enhanced Control Channel Element)インデックスの中で一番低いECCEインデックスが用いられる、請求項1に記載のHARQ−ACK伝送方法。
- 無線通信システムにおけるHARQ(Hybrid automatic repeat request)−ACKを送信する端末装置であって、
受信モジュールと、
プロセッサとを含み、
前記プロセッサは、ARO(HARQ−ACK resource offset)を用いて、複数の下りリンクサブフレームに対するPUCCH(Physical Uplink Control CHannel)リソースを決定し、前記PUCCHリソースを通じてHARQ−ACKを一つの上りリンクサブフレームで送信し、
前記複数の下りリンクサブフレームが、eIMTA(Enhanced Interference Mitigation and Traffic Adaptation)が構成された端末とeIMTA構成と無関係な端末に共通する第1サブフレームセットに含まれたサブフレームのみを含む場合、前記AROは、第1サブフレームセットに含まれた第1サブフレームのためのPUCCHリソースを、前記第1サブフレームセットで前記第1サブフレームに先立つサブフレームのためのPUCCHリソースに移動させ、
前記複数の下りリンクサブフレームが、eIMTAが構成された端末のみのための第2サブフレームセットに含まれたサブフレームも含む場合、前記AROは、第2サブフレームセットに含まれた第2サブフレームのためのPUCCHリソースを前記第2サブフレームに先立つサブフレームのためのPUCCHリソースに移動させ、前記第2サブフレームのためのPUCCHリソース移動量決定の際、第2サブフレームセットは第1サブフレームに含まれたサブフレームも含むものと見なされる、端末装置。 - 前記AROは前記第1サブフレームセット及び前記第2サブフレームセットのそれぞれのために設定されたものである、請求項1に記載の端末装置。
- 前記第1サブフレームセットのために設定されたARO及び前記第2サブフレームセットのために設定されたAROは互いに異なる、請求項1に記載の端末装置。
- 前記第1サブフレームセットのためのPUCCHリソースと前記第2サブフレームセットのためのPUCCHリソースは互いに連続する、請求項1に記載の端末装置。
- 前記PUCCHリソースの決定には、EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control CHannel)を構成するECCE(Enhanced Control Channel Element)インデックスの中で一番低いECCEインデックスが用いられる、請求項1に記載の端末装置。
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