JP2018513598A - 多重優先度スケジューリングをサポートする制御シグナリング - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、2015年3月14日に米国特許商標庁に出願された仮特許出願第62/133339号、2015年3月15日に米国特許商標庁に出願された仮特許出願第62/133391号、2015年3月16日に米国特許商標庁に出願された仮特許出願第62/133555号、および2015年11月20日に米国特許商標庁に出願された非仮特許出願第14/948099号の優先権および利益を主張する。各出願の内容全体が参照により本明細書に組み込まれる。
上述のように、多重優先度スケジューリングを有するシステムでは、様々な優先度レベルを有するデバイスとの間の送信が経時的にならびに/あるいはサブキャリアリソースの領域全体にわたって多重化される場合がある。そのような場合、より優先度の低いユーザは、(TTIパンクチャリングの形で)そのリソースに影響を与えることがあるより優先度の高いユーザによるスケジューリング更新を受ける場合がある。
ネットワークは、DLデータスケジュールに関するリソースブロックレベル(RB-レベル)スケジューリング優先度を示すためのチャネルであるPICHを介してスケジューリングインジケータを送る。このチャネルは、すべてのユーザに共通であってもあるいは個々のユーザに対して専用であってもよい。他の実装形態では、異なる(たとえば、より粗な)粒度が使用されてもよい。たとえば、スケジューリングインジケータは、サブバンドレベルスケジューリング優先度を示してもよい。
共通スケジューリング優先度インジケータチャネルからSPI_userを首尾よく復号し検出すると、場合によってはDLグラントが存在する。ユーザは、専用ダウンリンク制御情報(DCI)を復号してDLグラントの有無を検出することによって、確認情報をさらに探す。したがって、ユーザは、専用チャネル情報を監視することによって、場合によってはティア1において示されているグラントがその特定のユーザに関する専用グラントであるかどうかを判定してもよい。
図8は、本開示のいくつかの態様による、制御情報のシグナリングをサポートするためのプロセス800を示す。プロセス800は、アクセス端末、基地局、何らかの他の適切な装置、またはこれらの装置の組合せの中に位置する場合がある少なくとも1つの処理回路(たとえば、図15の処理回路1510)内で、少なくとも部分的に行われてもよい。当然、本開示の範囲内の様々な態様では、プロセス800は、任意の適切な装置または制御関連の動作をサポートすることが可能な装置によって実装されてもよい。
いくつかの実装形態では、DCIは、情報の変化の相対速度に基づいて、半静的情報および動的情報の2つのサブセットに分類される。
図9は、PICHにおいて伝達される場合がある、SPIごとのリソース割振りに関する情報の種類の例を示す。様々な優先度およびSPIのTTIがPICH上に示されてもよい。たとえば、RBiについてはP0のSPI値が割り当てられ、RBi+1についてはP1のSPI値が割り当てられ、以下同様である。どのユーザにも割り当てられていないRBについては、SPIとして「非割当て」値が使用されてもよい。
図11は、あるデバイス(たとえば、UE)がPICHに関して監視するための処理手順の一例を示す。本明細書において説明するように、高優先度モニタ空間(HPMS)は、RB割振り空間全体のサブセットであってもよい。高優先度スケジューリング更新は、ネットワークによってHPMSにおいて(たとえば、HPMSにおいてのみ)行われてもよい。TTI_minが定義され(ネットワークによって共通にシグナリングされ)、SPI_userまたはTTI_userがネットワークによってユーザに割り当てられる(ブロック1102)。
以下に、ティアード制御シグナリング構成の考えられる効果および/または利点の例について説明する。共通スケジューリング優先度インジケータを有するティア1制御シグナリングでは、ユーザは2つの目的のために共通スケジューリング優先度インジケータを復号する。第1の目的は、考えられる新しいDLグラントをユーザが利用可能であるかどうかを確認する(たとえば、TTI_userごとに一度確認する)。第2の目的は、ユーザに対してDLグラントが継続中である間、競合する高優先度スケジュール更新が生じるかどうかを確認することである(たとえば、現在のTTI_userに関してDLグラントがいつ割り当てられるかをTPICHごとに一度確認する)。
より多くの送信アンテナを備えるワイヤレスシステム(たとえば、大規模な多入力多出力(MIMO)システム)では、信号送信において比較的微細な空間解像度(すなわち、ビームフォーミング)が実現される場合がある。一般に、そのような優れた送信機能は、UE固有の基準信号(UERS)および専用制御信号(たとえば、LTE PDCCH)などの専用(またはUE固有)シグナリングに使用される。
基地局などのネットワーク側デバイスが最小TTIおきにCPICHを送信する間、UEは、CPICHを監視してグラントの有無および競合の有無を検出してもよい。図13および図14は、CPICHに関する送信および監視に対応する例示的な動作を示す。
図15は、本開示の1つまたは複数の態様による、スケジューリングをサポートする場合がある装置1500の図である。装置1500は、モバイルデバイス、アクセスポイント、またはワイヤレス通信をサポートする他の何らかの種類のデバイスを具現化してもよく、あるいはそれらの内部に実装されてもよい。様々な実装形態では、装置1500は、アクセス端末(たとえば、UE)、基地局(BS)、もしくは他の何らかの種類のデバイスを具現化してもよく、あるいはそれらの内部に実装されてもよい。様々な実装形態において、装置1500は、携帯電話、スマートフォン、タブレット、ポータブルコンピュータ、サーバ、パーソナルコンピュータ、センサ、エンターテインメントデバイス、医療デバイス、または回路を有する任意の他の電子デバイスを具現化してもよく、あるいはそれらの内部に実装されてもよい。装置1500は、通信インターフェース(たとえば、少なくとも1つのトランシーバ)1502と、記憶媒体1504と、ユーザインターフェース1506と、メモリデバイス1508と、処理回路1510とを含む。
図16は、本開示のいくつかの態様による、制御シグナリングをサポートするためのプロセス1600を示す。プロセス1600は、アクセス端末、基地局、または他の何らかの適切な装置の中に位置する場合がある処理回路(たとえば、図15の処理回路1510)内で行われてもよい。当然、本開示の範囲内の様々な態様では、プロセス1600は、制御関連の動作をサポートすることが可能な任意の適切な装置によって実施されてもよい。
図17は、本開示のいくつかの態様において出現する場合がある、複数の通信エンティティを含むワイヤレス通信ネットワーク1700の概略図である。本明細書において説明するように、(たとえば、図3〜図5に示すような)スケジューリングエンティティまたはスケジュールされているエンティティは、基地局、スマートフォン、スモールセル、または他のエンティティ内に存在してもよく、またはその一部であってもよい。従属エンティティまたはメッシュノードは、スマートアラーム、リモートセンサ、スマートフォン、電話、スマートメータ、PDA、パーソナルコンピュータ、メッシュノード、および/またはタブレットコンピュータ内に存在してもよく、またはその一部であってもよい。当然、図示のデバイスまたは構成要素は単なる例であり、任意の適切なノードまたはデバイスが本開示の範囲内のワイヤレス通信ネットワーク内に出現してもよい。
当然ながら、これらの例は、本発明のいくつかの概念を例示するために提示されるにすぎない。これらは本質的に例示にすぎず、他の例が本開示および添付の請求項の範囲内に収まる場合があることが当業者には把握されよう。
102 第1のデバイス
104 第2のデバイス
200 例示的な通信ネットワーク
204 アンテナ
212 アンテナ
216 ワイヤレスノード
218 通信リンク
218 逆方向リンク
220 順方向リンク
222 ワイヤレスノード
224 逆方向リンク
226 順方向リンク
236 IoEデバイス
238 逆方向リンク
240 順方向リンク
242 IoEデバイス
244 逆方向リンク
246 順方向リンク
302 スケジューリングエンティティ
304 従属エンティティ
306 ダウンリンクデータ
308 ダウンリンク制御情報
310 アップリンクデータ
312 アップリンク制御情報
402 バス
404 プロセッサ
405 メモリ
406 コンピュータ実行可能媒体
408 バスインターフェース
410 トランシーバ
412 ユーザインターフェース
414 処理システム
502 バス
504 プロセッサ
506 コンピュータ可読媒体
508 バスインターフェース
510 トランシーバ
512 ユーザインターフェース
514 処理システム
714 TTI
718 TTI
902 高優先度モニタ空間
904 第1のOFDMシンボル
906 より優先度の高いTTI
908 TPIH周期
910 より優先度の低いTTI
1002 SPIシーケンス
1004 可変長SPIユーザビットマップ
1006 RB割当て
1010 SPI
1014 第1の要素
1502 通信インターフェース
1504 記憶媒体
1506 ユーザインターフェース
1508 メモリデバイス
1510 処理回路
1514 トランスミッタ
1516 レシーバ
1518 スケジュール関連情報
1520 間隔を判定するための回路/モジュール
1522 通信するための回路/モジュール
1524 復号するための回路/モジュール
1526 長さを判定するための回路/モジュール
1528 リソースブロック割振りを判定するための回路/モジュール
1530 間隔を判定するためのコード
1532 通信するためのコード
1534 復号するためのコード
1536 長さを判定するためのコード
1538 リソースブロック割振りを判定するためのコード
1700 ワイヤレス通信ネットワーク
Claims (30)
- ワイヤレス通信の方法であって、
スケジューリングインジケータを伝達するための間隔を判定するステップであって、前記スケジューリングインジケータが複数の送信時間間隔(TTI)長にマップされた複数のスケジューリングインジケータのうちの1つである、ステップと、
前記間隔に応じて前記スケジューリングインジケータを伝達するステップとを含む方法。 - 前記スケジューリングインジケータは、前記TTI長のうちの特定の1つのTTI長が割り当てられたユーザに関してグラントが利用可能になる場合があるかどうかを示す、請求項1に記載の方法。
- グラントが利用可能になる場合があることを前記スケジューリングインジケータが示す場合に、ダウンリンク制御情報(DCI)を復号するステップをさらに含む、請求項2に記載の方法。
- 前記DCIは、
TTIおきに変動することがある動的パラメータと、
複数のTTIごとに一度のみ変化する半静的パラメータとを含む、請求項3に記載の方法。 - 前記復号は前記DCIのインスタンスごとのブラインド復号を含み、
前記ブラインド復号は、前記動的パラメータに関する仮説および前記半静的パラメータに関する仮説を使用する、請求項4に記載の方法。 - 前記復号は前記DCIのサブセットに対するコヒーレントな復号を含み、
前記コヒーレントな復号は、半静的パラメータに関する仮説を使用する、請求項4に記載の方法。 - 前記DCIは、符号化および送信ができるようにデータとマージされる、請求項3に記載の方法。
- 別のスケジューリングインジケータを伝達するための別の間隔を判定するステップであって、前記他のスケジューリングインジケータが、アクティブグラントに関する復号を停止すべきかそれとも開始すべきかを示す、ステップと、
前記他の間隔に応じて前記他のスケジューリングインジケータを伝達するステップとをさらに含む、請求項2に記載の方法。 - 前記スケジューリングインジケータには、前記TTI長に関する対応するスケジューリング優先度を示す複数のスケジューリング優先度インジケータが含まれる、請求項2に記載の方法。
- 前記スケジューリングインジケータを伝達する前記ステップは、前記スケジューリングインジケータを受信するステップを含み、
前記方法は、前記グラントに関連する優先度よりも高い優先度を前記スケジューリングインジケータが示す場合に継続中のグラントに関する復号を一時的に停止するステップをさらに含む、請求項9に記載の方法。 - 前記スケジューリングインジケータに関するビットマップの長さを判定するステップと、
前記ビットマップの前記長さに基づいて前記グラントに関するリソースブロック割振りを判定するステップとをさらに含む、請求項2に記載の方法。 - 前記間隔がユーザ機器デバイスに関連するベアラと一致するかどうかを判定するステップと、
前記間隔が前記ユーザ機器デバイスに関連するベアラと一致することを前記判定が示す場合に前記ユーザ機器にダウンリンク制御情報(DCI)を送るステップとをさらに含む、請求項1に記載の方法。 - ユーザ機器デバイスに関連するスケジューリング優先度インデックス間隔に応じてダウンリンク制御情報(DCI)を復号するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記スケジューリングインジケータは、リソースブロックごとに割り振られるかあるいはサブバンドごとに割り振られる、請求項1に記載の方法。
- 前記スケジューリングインジケータは、複数のユーザに共通するチャネル上で伝達される、請求項1に記載の方法。
- 前記スケジューリングインジケータは、ビームフォーミングを介して伝達される、請求項15に記載の方法。
- 前記スケジューリングインジケータは、特定のユーザ専用のチャネル上で伝達される、請求項1に記載の方法。
- 前記伝達は、受信または送信を含む、請求項1に記載の方法。
- ワイヤレス通信のための装置であって
メモリデバイスと、
前記メモリデバイスに結合された処理回路であって、
スケジューリングインジケータを伝達するための間隔を判定することであって、前記スケジューリングインジケータが複数の送信時間間隔(TTI)長にマップされた複数のスケジューリングインジケータのうちの1つである、判定することと、
前記間隔に応じて前記スケジューリングインジケータを伝達することとを行うように構成された処理回路とを備える装置。 - 前記スケジューリングインジケータは、前記TTI長のうちの特定の1つのTTI長が割り当てられたユーザに関してグラントが利用可能になる場合があるかどうかを示す、請求項19に記載の装置。
- 前記処理回路は、
グラントが利用可能になる場合があることを前記スケジューリングインジケータが示す場合に、ダウンリンク制御情報(DCI)を復号するようにさらに構成される、請求項20に記載の装置。 - 前記処理回路は、
別のスケジューリングインジケータを伝達するための別の間隔を判定することであって、前記他のスケジューリングインジケータが、アクティブグラントに関する復号を停止すべきかそれとも開始すべきかを示す、判定することと、
前記他の間隔に応じて前記他のスケジューリングインジケータを伝達することとを行うようにさらに構成される、請求項20に記載の装置。 - 前記スケジューリングインジケータには、前記TTI長に関する対応するスケジューリング優先度を示す複数のスケジューリング優先度インジケータが含まれる、請求項20に記載の装置。
- 前記スケジューリングインジケータの前記伝達は、前記スケジューリングインジケータを受信することを含み、
前記処理回路は、前記グラントに関連する優先度よりも高い優先度を前記スケジューリングインジケータが示す場合に継続中のグラントに関する復号を一時的に停止するようにさらに構成される、請求項23に記載の装置。 - 前記処理回路は、
前記スケジューリングインジケータに関するビットマップの長さを判定することと、
前記ビットマップの前記長さに基づいて前記グラントに関するリソースブロック割振りを判定することとを行うようにさらに構成される、請求項20に記載の装置。 - ワイヤレス通信のための装置であって
スケジューリングインジケータを伝達するための間隔を判定するための手段であって、前記スケジューリングインジケータが複数の送信時間間隔(TTI)長にマップされた複数のスケジューリングインジケータのうちの1つである手段と、
前記間隔に応じて前記スケジューリングインジケータを伝達するための手段とを備える装置。 - 前記スケジューリングインジケータは、前記TTI長のうちの特定の1つのTTI長が割り当てられたユーザに関してグラントが利用可能になる場合があるかどうかを示す、請求項26に記載の装置。
- グラントが利用可能になる場合があることを前記スケジューリングインジケータが示す場合に、ダウンリンク制御情報(DCI)を復号するための手段をさらに備える、請求項27に記載の装置。
- 前記スケジューリングインジケータに関するビットマップの長さを判定するための手段と、
前記ビットマップの前記長さに基づいて前記グラントに関するリソースブロック割振りを判定するための手段とをさらに備える、請求項27に記載の装置。 - ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータ実行可能コードが、
スケジューリングインジケータを伝達するための間隔を判定するためのコードであって、前記スケジューリングインジケータが複数の送信時間間隔(TTI)長にマップされた複数のスケジューリングインジケータのうちの1つであるコードと、
前記間隔に応じて前記スケジューリングインジケータを伝達するためのコードとを含む非一時的コンピュータ可読媒体。
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