JP2019208220A - 多入力多出力送信モードでのユーザー端末機からの制御情報及びデータ情報をマルチプレキシングする装置及び方法 - Google Patents

多入力多出力送信モードでのユーザー端末機からの制御情報及びデータ情報をマルチプレキシングする装置及び方法 Download PDF

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Abstract

【課題】多重空間レイヤーを通して送信されるアップリンク物理共有チャネル(PUSCH)でアップリンク制御情報(UCI)及びデータ情報をマルチプレキシングする装置及び方法を提供する。【解決手段】UCIマルチプレキシングは、上記データ情報が多重トランスポートブロック(TB)を使用して伝達される場合に各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作と、上記PUSCHがハイブリッド自動再送要求(HARQ)プロセスのための単一TB再送信を伝達する場合に各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作とを含み、一方、多重TBを伝達するPUSCHで同一のHARQプロセスに対する初期TB送信が存在した場合では上記符号化されたUCIシンボルのための変調方式を決定する動作を含む。【選択図】図7

Description

本発明は、無線通信システムに関し、特に、通信システムのアップリンクで送信された
物理チャネルで制御情報及びデータ情報をマルチプレキシングする装置及び方法に関する
通信システムは、基地局((Base Station:BS)又はNode B)から信号の送信
をユーザー端末機(User Equipment:UE)に伝達するダウンリンク(DownLink:DL)
と、UEからの信号の送信をNode Bに伝達するアップリンク(UpLink:UL)とを
含む。また、UEは、一般的に、端末機又は移動端末機と呼ばれ、固定されるか又は移動
可能であり、無線デバイスと、セルラーフォンと、パーソナルコンピュータデバイスなど
になることができる。また、Node Bは、一般的に固定局であり、基地局送受信器シ
ステム(Base Transceiver System:BTS)、アクセスポイント、又は他の名称でも呼
ばれることがある。
ULは、DLでの情報コンテンツを伝達するデータ信号と、このデータ信号の送信と関
連した情報を提供する制御信号と、パイロット信号としてもよく知られている基準信号(
Reference Signal:RS)の送信をサポートする。DLもデータ信号、制御信号、及びR
Sの送信をサポートする。
DLデータ信号は、ダウンリンク物理共有チャネル(Physical Downlink Shared Chann
el:PDSCH)を通して伝達される。ULデータ信号は、アップリンク物理共有チャネ
ル(Physical Uplink Shared CHannel:PUSCH)を通して伝達される。
DL制御チャネルは、ブロードキャスティングされるか又はUEに特定される(UE-spe
cific)形態で送信されることができる。したがって、UEに特定される制御チャネル信
号は、他の様々な目的のうちでPDSCH受信のためのスケジューリング割り当て(Sche
duling Assignment:SA)(DL SA)又はPUSCH送信のためのSA(UL S
A)をUEに提供するために使用されることができる。SAは、Node BからUEの
それぞれにダウンリンク物理制御チャネル(Physical Downlink Control Channel:PD
CCH)のそれぞれを通してダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:D
CI)フォーマットを使用して送信される。
PUSCH送信が存在しない場合に、UEは、アップリンク物理制御チャネル(Physic
al Uplink Control Channel:PUCCH)を通してアップリンク制御情報(Uplink Cont
rol Information:UCI)を伝達する。しかしながら、UEは、PUSCH送信が存在
する場合に、PUSCHを通してデータ情報とともにUCIを伝達することができる。
UCIは、ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat request:HARQ
)プロセスの使用に関連した認知(ACKnowledgment:ACK)情報を含む。HARQ−A
CK情報は、PDSCHにより伝達されるトランスポートブロック(Transport Block:
TB)に応じてUEにより送信される。
UCIは、チャネル品質指示子(Channel Quality Indicator:CQI)、プリコーデ
ィングマトリックス指示子(Precoding Matrix Indicator:PMI)、又はランク指示子
(Rank Indicator:RI)も含むことができ、CQI、PMI、又はRIは、“チャネル
状態情報(Channel State Information:CSI)”として共同で呼ばれることができる
。CQIは、サブ帯域(sub-band)又は全動作DL帯域幅(BandWidth:BW)を通して
UEが経験する信号対干渉雑音比(Signal to Interference and Noise Ratio:SINR
)の測定値をNode Bに提供する。SINR測定値は、一般的に予め定められたブロ
ックエラーレート(BLock Error Rate:BLER)がTBの送信のために取得されること
ができるように最高変調及び符号化方式(Modulation and Coding Scheme:MCS)形態
を有する。MCSは、データ情報の送信に適用される変調次数(modulation order)(変
調シンボル当たりのデータビットの個数)と符号化率(coding rate)との積を示す。P
MI/RIは、どのように多入力多出力(Multiple Input Multiple Output:MIMO)
原理を使用する多重Node BアンテナからUEに信号送信が結合されるかをNode
Bに通知する。
図1は、従来のPUSCH送信構造を示す図である。説明の簡素化のために、送信時間
間隔(Transmission Time Interval:TTI)は、2個のスロットを含む1個のサブフレ
ーム(one sub-frame)110である。各スロット120は、データ信号、UCI信号、
又はRSの送信のために使用される

個のシンボルを含む。各シンボル130は、チャネル伝搬効果(channel propagation ef
fect)による干渉を緩和させるためのサイクリックプレフィックス(Cyclic Prefix:C
P)を含む。1つのスロットでのPUSCH送信は、他のスロットでのPUSCH送信と
同一のBW又は他のBWで存在することができる。各スロットでのいくつかのシンボルは
、受信されたデータ信号及び/又はUCI信号のチャネルを推定し、コヒーレント(cohe
rent)変調を可能にするRS140を送信するために使用される。送信BWは、周波数リ
ソースユニットを含み、ここで、周波数リソースユニットは“物理リソースブロック(Ph
ysical Resource Block:PRB)”と呼ばれるのであろう。各PRBは、

個のサブキャリア(sub-carrier)又はリソースエレメント(Resource Element:RE)
を含み、PUSCH送信BWのために総

個のREのためのMPUSCH個のPRB150がUEに割り当てられる。最後のサブフ
レームシンボルは、1つ又はそれ以上のUEからのサウンディング(sounding)RS(So
unding RS:SRS)160の送信のために使用されることができる。SRSは、各UE
のためのULチャネル媒体に対するCQI推定値をNode Bに提供する。SRS送信
パラメータは、例えば、無線リソース制御(Radio Resource Control:RRC)シグナリ
ングのような上位レイヤーシグナリングを通してNode Bにより各UEに半静的に(
semi-statically)構成される。データ送信に有用なサブフレームシンボルの個数は、

であり、ここで、最後のサブフレームシンボルがPUSCH BWとオーバーラップされ
るBWを有するSRS送信のために使用される場合にはNSRS=1であり、そうでない
場合にはNSRS=0である。
図2は、PUSCHでデータ信号、CSI信号、及びHARQ−ACK信号を送信する
従来の送信器の構造を示す図である。
符号化されたCSIビット205及び符号化されたデータビット210がマルチプレキ
シングされる(220)。その後に、HARQ−ACKビットは、データビット及び/又
はCSIビット230をパンクチャーリングすることにより挿入される。その後に、離散
フーリエ変換(Discrete Fourier Transform:DFT)がDFTユニット240により実
行され、この後に、REは、制御器255からのPUSCH送信BWに対応してサブキャ
リアマッピングユニット250により選択され、逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fou
rier Transform:IFFT)は、IFFTユニット260により実行され、最後に、CP
挿入は、CP挿入ユニット270により実行され、時間ウィンドーイング(time windowi
ng)は、フィルター280により実行され、したがって、送信信号290が生成される。
PUSCH送信は、1個のクラスター295A(また、単一キャリア周波数分割多重接続
(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access:SC−FDMA)方法とも知
られている)を通してか、又は複数の不連続クラスター295Bを通して信号を送信する
方法であるDFT拡散直交周波数分割多重接続(Spread Orthogonal Frequency Division
Multiple Access:DFT−S−OFDMA)方法に従って連続したREのクラスター(
cluster)を通して行われると仮定する。
図3は、図2に示すような送信信号を受信する従来の受信器を示す図である。
アンテナが無線周波数(Radio-Frequency:RF)アナログ信号を受信した後であって
、さらに説明の簡素性のために別途に図示されないが、フィルター、増幅器、周波数ダウ
ンコンバータ(frequency-down converter)、及びアナログ−ディジタルコンバータ(an
alog-to-digital converter)のような追加のプロセッシングユニットの後に、受信ディ
ジタル信号310は、フィルター320によりフィルタリングされ、CP除去ユニット3
30によりCPが除去される。連続して、受信器ユニットは、高速フーリエ変換(Fast F
ourier Transform:FFT)ユニット340によりFFTを適用し、制御器355の制御
によりサブキャリアデマッピング(demapping)ユニット350を使用して送信器により
使用されたREを選択し、逆DFT(Inverse DFT:IDFT)ユニット360を使用し
てIDFTを適用し、抽出ユニット370は、HARQ−ACKビットを抽出し、デマル
チプレキシング(de-multiplexing)ユニット380は、データビット390及びCSI
ビット395をデマルチプレキシングする。
PUSCHでHARQ−ACKを送信するか又はRIを送信するために、UEは、下記
数式1に示すように各符号化されたシンボルの個数

を決定する。
数式1において、OはHARQ−ACK情報ビットの個数又はRI情報ビットの個数を
示し、

は、RRCシグナリングを通してUEに知られ、Qは変調シンボル当たりのデータビッ
トの個数を示し(ここで、直交位相シフトキーイング(Quadrature Phase Shift Keying
:QPSK)、直交振幅変調(Quadrature Amplitude Modulation:QAM)16、QA
M64のそれぞれに対してQ=2,4,6である)、Rは同一のTBの初期PUSCH
送信のためのデータコードレートを示し、

は現在のサブフレームでのPUSCH送信BWを示し、

は対応する数を最も近いその数より大きな整数に変換するシーリング(ceiling)動作を
示す。HARQ−ACK RE又はRI REの最大個数は4DFT−S−OFDMシン
ボル(4・

)のREに限定される。
上述した数式1において、HARQ−ACK符号化されたシンボル又はRI符号化され
たシンボルの個数は、データ受信信頼性ターゲット(BLER)に基づいて各受信信頼性
ターゲット(BLER)を取得するために導出される。与えられたULチャネル条件に対
して、データBLERは、この積Q・Rにより定義されるデータMCSに基づいており
、HARQ−ACK BLER又はRI BLERとデータBLERとの間のリンクはこ


パラメータにより形成される。固定されたUCI BLERターゲットに対して、

パラメータは、

値を変更させることによりNode BスケジューラがデータBLERを変更させること
を許容する。例えば、上述した数式1から、Node BスケジューラはBLERターゲ
ットを増加させることができ(Q・Rを増加させることにより)、また、

値を同じだけ増加させることにより同一のUCI BLERターゲットを保持することが
できる。
同一のTBに対する初期PUSCH送信に関連して、上述した数式1において、符号化
されたHARQ−ACKシンボル又は符号化されたRIシンボルの個数をディメンショニ
ング(dimensioning)する理由は、各ターゲットBLERが同一のTBに対する初期PU
SCH送信のためのデータBLERに応じて決定されるためである。また、同一のTBに
対するHARQ再送信は適用することができない。
同一のTBに対する初期PUSCH送信のためのデータコードレートRは、下記数式2
に示すように定義される。
上述した数式2において、CはTBのデータコードブロックの総数を示し、Kはデー
タコードブロックrのためのビットの個数を示し、

及び

のそれぞれは、PUSCH BW(サブキャリアの個数)及びDFT−S−OFDMシン
ボルの個数を示す。したがって、上述した数式1は、下記数式3と同一である。
UEが1個のTBを受信する時に、TBが正確に受信される場合(肯定認知(positive
acknowledgement)又はACK)、HARQ−ACKは2進数‘1’でエンコーディング
された1ビットを含み、又はTBが不正確に受信される場合(否定認知(negative ACKno
wledgment)又はNACK)に、HARQ−ACKは2進数‘0’でエンコーディングさ
れた1ビットを含む。UEが2個のTBを受信する時に、HARQ−ACKは、TB
対しては

であり、TBに対しては

である2ビット

を含む。HARQ−ACKビットに対するエンコーディングは、下記表1に示すように与
えられ、下記表1において、2ビットHARQ−ACK送信のための(3,2)シンプレ
ックスコード(simplex code)を提供するために

となる。
PUSCHにおいて、CQI/PMIをマルチプレキシングするために、UEは、下記
数式4又は数式5に示すように各符号化されたシンボル

の個数を決定する。
上述した数式4及び数式5において、Oは、CQI/PMI情報ビットの個数を示し、
Lは

及び

により与えられたサイクリック冗長検査(Cyclic Redundancy Check:CRC)ビットの
個数を示す。RIが送信されない場合に、QRI=0である。CQI/PMIチャネル符
号化のために、O>11ビットである場合には畳み込み符号化(convolutional coding)
が使用され、O≦11ビットである場合には(32,O)リ―ドミューラー(Reed-Muell
er:RM)ブロック符号化が使用される。(32,O)ブロックコードのコードワードは
、Mi,nにより定義される11個の基底シーケンス(basis sequence)の線形組み合せ
(linear combination)である。この入力シーケンスが

であり、このエンコーディングされたCQI/PMIブロックが

で定義される場合に、

である。ここで、i=0、1、2、...、B−1である。この出力シーケンス

は、エンコーディングされたCQI/PMIブロックの循環反復(circular repetition
)を通して

のように取得される。ここで、i=0、1、2、...、QCQI−1である。
UCIの中で、HARQ−ACKは、最も高い信頼性要求を有し、この各REは、この
各REの復調のために最も正確なチャネル推定値を取得するために各スロットでRSの次
に位置する。CQI/PMI送信が存在しない場合に、RIはHARQ−ACKの後のシ
ンボルに位置し、これとは異なり、CQI/PMI送信はサブフレームの間に均一にマル
チプレキシングされる。
図4は、PUSCHサブフレームでのUCIマルチプレキシングを示す図である。
HARQ−ACKビット410は、PUSCHサブフレームの各スロットでRS420
の次に位置する。CQI/PMI430は、すべてのDFT−S−OFDMシンボルにわ
たってマルチプレキシングされ、このサブフレームの残りのビットはデータビット440
の送信を伝達する。DFTの前にこのマルチプレキシングが存在するために、仮想周波数
次元(virtual frequency dimension)はUCI配置のために使用される。
MIMO技術は、少なくとも部分的に(すべてではなくても)オーバーラップされる時
間−周波数リソースで多重アンテナからの信号送信に関連する。MIMO送信のランクは
、空間レイヤー(spatial layer)の個数として定義され、UE送信器アンテナの個数T
より常に小さいか又は同一である。ULにおいて、送信器アンテナが同一のUEから構成
される場合に、MIMO技術は“単一ユーザーMIMO(Single-User MIMO:SU−MI
MO)”と呼ばれ、送信器アンテナが相互に異なるUEから構成される場合に、MIMO
技術は“多重ユーザーMIMO(Multi-User MIMO:MU−MIMO)”と呼ばれる。U
L SU−MIMOは、一般的に、T=2又はT=4である場合と関連する。
異なるSU−MIMO技術が異なる動作環境をターゲットに使用されることができる。
例えば、ランク−1を有するプリコーディングはカバレッジ(coverage)を改善させるた
めに使用されることができ、これとは異なりランク−4を有する空間マルチプレキシング
は空間効率性(Spectral Efficiency:SE)を改善させ、データレートを増加させるた
めに使用されることができる。プリコーダ(precoder)はS・Tマトリックスである。多
重空間ストリームは、単一コードワード(Code Word:CW)でジョイント(joint)エン
コーディングされるか又は複数の(一般的に2個の)CWに分離されてエンコーディング
されることができる。多重CWを使用するもののトレードオフ(tradeoff)は、空間スト
リームの各多重集合のためのMCSが個別に調整されることができるものと、単一CWを
使用するものを通してフィードバックオーバーヘッド(feedback overhead)を増加させ
なくても最小平均二乗誤差(Minimum Mean Square Error:MMSE)受信器を通してS
Eを改善させることができる直列干渉除去(Serial Interference Cancellation:SIC
)受信器が使用されることができるものである。
図5は、CWとレイヤーとの間のマッピングを示す図である。
最大2個のCWが存在し、最大2個のCWのそれぞれが1個のTBと関連する(ここで
、1個のTBは多重コードブロックにセグメントされる(segmented)ことができる)。
各TBは、1個のHARQプロセス及び1個のMCSと関連する。ランク−1送信510
に対して、単一空間レイヤーに対応する単一CW、CWが2個(1x2プリコーダー)
のUE送信器アンテナ又は4個(1x4プリコーダー)のUE送信器アンテナのためにプ
リコーディングされる。ランク−2送信520に対して、2個の空間レイヤーに対応する
2個のCWであるCW及びCWが2個(2x2プリコーダーマトリックス)のUE送
信器アンテナ又は4個(2x4プリコーダマトリックス)のUE送信器アンテナのために
プリコーディングされる。ランク−3送信530に対して(ランク−3送信530は、4
個のUE送信器アンテナのみのために適用可能である)、3個の空間レイヤーに対応する
2個のCWであるCW及びCWはプリコーディングされる(3x4プリコーダマトリ
ックス)。この場合に、CWは1個の空間レイヤーを使用して送信され、CWは2個
の空間レイヤーを使用して送信される。ランク−4送信540に対して(ランク−4送信
540は4個のUE送信器アンテナのみのために適用可能である)、4個の空間レイヤー
に対応する2個のCWであるCW及びCWがプリコーディングされる(4x4プリコ
ーダマトリックス)。この場合に、各CWは2個の空間レイヤーを使用して送信される。
SU−MIMO送信を有するPUSCHでのUCIマルチプレキシングのために、唯一
の実際の選択は1個のCWにUCIをマルチプレキシングするか、又は2個のCWにUC
Iをマルチプレキシングするのにある。本発明は、2個のCWが使用される場合を考慮す
る。UCIは、2個のCWのすべての空間レイヤーにわたって同一にリプリケートされ(
replicated)、UCIとデータとの間の時分割マルチプレキシング(Time Division Mult
iplexing:TDM)は、UCIシンボルがすべてのレイヤーにわたって時間整列(time-a
ligned)されるようにする。
図6は、HARQ−ACK及び2個のレイヤー(2個のCWに対応する)の場合に対す
る上述した原則を示す図である。同一のRE及びDFT−S−OFDMシンボルは、第1
の空間レイヤー(Layer 0)620でHARQ−ACK610をマルチプレキシングする
ために使用され、第2の空間レイヤー(Layer 1)640でHARQ−ACK630をマ
ルチプレキシングするために使用される。
UCIがSU−MIMOを有する同一のPUSCH送信の多重空間レイヤー及び多重C
W(多重TB)にマルチプレキシングされる場合に、UCI送信のために使用されるRE
の個数を決定する前の数式はこれ以上適用することができない。さらに、Node Bス
ケジューラは、異なるBLER動作ポイントを異なるCWによりそれぞれ伝達される異な
るTBに割り当てることができる(例えば、SIC受信器の性能を向上させるために、C
の初期受信はCWの初期受信に比べてさらに信頼することができる)。
したがって、SU−MIMO送信を有するPUSCHの各空間レイヤーで符号化された
UCIシンボルの個数を決定することが必要となる。
また、TBが相互に異なる受信信頼性の特性を有する場合に、多重TBで送信されるU
CIの信頼性ある受信を許容することが必要となる。
また、多重TBで送信されるUCIの受信を処理することを簡素にすることが必要とな
る。
最後に、単一TBを含む初期PUSCH送信で多重TBを有するHARQプロセスの再
送信に対応して単一TBの送信を有するPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUC
Iシンボルの個数を決定することが必要となる。
国際公開第2011/140109号
本発明の目的は、少なくとも上述した問題点及び/又は不都合に取り組み、少なくとも
以下の便宜を提供することにある。すなわち、本発明の目的は、UEがMIMO送信原則
を使用して多重空間レイヤーを通してデータ情報を伝達するPUSCHで制御情報をマル
チプレキシングする方法及び装置を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の実施形態の一態様によれば、基地局によ
りユーザー端末機(User Equipment:UE)に周波数領域の

個のサブキャリア及び時間領域の複数のシンボルを通して多重送信器アンテナからPUS
CHの送信が割り当てられ、上記PUSCHは多重空間レイヤーを通して送信され、2個
のCWであるCW及びCWを含み、上記CW及びCWのそれぞれはデータ情報の
対応するTBであるTB及びTBを送信し、上記PUSCHは、それぞれのHARQ
プロセスに関連する各TBの送信と共に送信され、上記PUSCHは、第1のMCSであ
るMCSを有するCW及び第2のMCSであるMCSを有するCWとともに送信
される。上記UEは、各HARQプロセスのためにTB及びTBの初期PUSCH送
信のための第1のMCS及び第2のMCSから平均MCSを計算し、各空間レイヤーで符
号化された情報シンボルの個数Q’を上記制御情報ビットの個数Oと、無線リソース制御
シグナリングを使用して基地局によりUEに割り当てられるパラメータ

の積に比例し、かつ上記平均MCSに反比例するように決定するか又はこれと等価的に次
の数式に示すように決定し、

上記数式において、

は、対応する数を最も近いその数より大きな整数に変換するシーリング(ceiling)関数
を示し、j=0,1に対して各HARQプロセスと

のための上記初期PUSCH送信のための変調次数

及び符号化率Rを有するMCSは、

であり、CはTBのためのコードブロックの個数を示し、

はTBでのコードブロックrのためのビットの個数を示し、

は初期PUSCHでのサブキャリアの個数を示し、

は初期PUSCHでのシンボルの個数を示す。
本発明の実施形態の他の態様によれば、UEは、上記基地局により単一空間レイヤーで
多重送信器アンテナから初期PUSCH送信が割り当てられる場合の符号化された制御情
報シンボルの個数と上記基地局により単一送信器アンテナから初期PUSCH送信が割り
当てられる場合の符号化された制御情報シンボルの個数とを同一に決定する。
本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、上記基地局は、多重TBをUEに伝達す
るPUSCH送信の各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数を計算するた
めに使用される第1のパラメータ値

及び単一TBを伝達するPUSCH送信の各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボ
ルの個数を計算するために使用される第2のパラメータ値

を割り当てる。
本発明の実施形態のさらに他の態様によれば、多重TBを伝達するPUSCH送信の各
空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの変調は、上記多重TBの上記データ情報
の次数より小さい次数を有する変調であることを特徴とする。
本発明のさらなる他の態様によれば、UE装置は、多重空間レイヤーと、各々がデータ
情報とそれぞれが前記データ情報の対応するTBであるTB及びTBとを伝達する2
個のCWであるCW及びCWとにおいてデータ情報をするために基地局により多重送
信器アンテナから第1のPUSCHの送信が割り当てられ、各HARQプロセスのための
TB又はTBの再送信のため、単一空間レイヤー又は多重空間レイヤーでデータ情報
を伝達するように上記基地局により上記UE装置に単一送信器アンテナ又は多重送信器ア
ンテナから第2のPUSCH送信が割り当てられ、上記UE装置は、

個のサブキャリアを通した上記第2のPUSCHでOビットの制御情報及びデータ情報を
マルチプレキシングする。上記UEは、上記2個のTBのうちで第1のTBのための再送
信が存在する場合に、符号化された制御情報シンボルの個数を決定するために第1のパラ
メータ値

を適用し、上記2個のTBのうちで第2のTBのための再送信が存在する場合に、符号化
された制御情報シンボルの個数を決定するために第2のパラメータ値

を適用することにより各空間レイヤーで符号化された制御情報シンボルの個数Q’を決定
する。ここで、上記第1のパラメータ値

及び第2のパラメータ値

は、無線リソース制御シグナリングを使用して上記基地局により上記UE装置に割り当て
られる。また、TB、j=0,1のための再送信が存在する場合に、各空間レイヤーで
上記符号化された制御シンボルの個数は

のように取得され、

は、対応する数を最も近いその数より大きな整数に変換するシーリング関数を示し、

は、上記第2のPUSCHのためのサブキャリアの個数を示し、Cは、全コードブロッ
クの個数を示し、

はコードブロックrのためのビットの個数を示し、

は初期PUSCHでのサブキャリアの個数を示し、

は初期PUSCHでのシンボルの個数を示す。
本発明の実施形態の上述した及び他の様相、特徴、及び利点は、以下の添付図面が併用
された後述の詳細な説明から、より一層明らかになるだろう。
従来のPUSCH送信構造を示す図である。 PUSCHでデータ信号、CSI信号、及びHARQ−ACK信号を送信する従来の送信器構造を示すブロック図である。 PUSCHでデータ信号、CSI信号、及びHARQ−ACK信号を受信する従来の受信器構造を示すブロック図である。 PUSCHでUCI及びデータの従来のマルチプレキシング動作を示す図である。 MIMO送信原則に対応するCWとレイヤーとの間のマッピングコンセプト(concept)を示す図である。 同一のリプリケーション及びUCIシンボルとデータシンボルとの間のTDMと2個のCWのすべてのレイヤーにわたった時間整列を適用するUCIマルチプレキシングを示す図である。 データ情報のための送信ランクに対応してPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する原則を示す図である。 各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定するためにPUSCHで各TBの送信のために使用される平均MCSで決定される仮想MCSの使用を示す図である。 各TBのための相互に異なるBLER動作ポイントを有する可能性を考慮する場合に2個のTBを有するPUSCH送信の各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作を示す図である。 初期PUSCH送信が単一TBを含む2個のTBを使用して行われたHARQプロセスの再送信に対応してPUSCHで単一TB送信の場合のための各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作を示す図である。 多重CWのそれぞれでデータ送信のために使用される変調方式に基づいて符号化されたUCIシンボルに対する変調方式の決定を示す図である。
以下では、本発明の様々な実施形態を添付の図面を参照してより詳細に説明する。しか
しながら、本発明は、多くの他の形態で実現することができ、ここで記述された実施形態
に限定されるものと解釈されてはいけない。これらの実施形態は、その記載が詳細であり
かつ完全であり、本発明の範囲を当業者に完全に伝えるために提供されるものであること
に留意すべきである。
また、本発明は、離散フーリエ変換拡散直交周波数分割多重接続(Discrete Fourier T
ransform Spread Orthogonal Frequency Division Multiple Access:DFT−S−OF
DMA)送信について説明しているが、一般的に、すべての周波数分割多重化(Frequenc
y Division Multiplexing:FDM)送信、特に単一キャリア周波数分割多重接続(Singl
e-Carrier Frequency Division Multiple Access:SC−FDMA)送信、及び直交周波
数分割多重化(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:OFDM)送信にも適用
される。
本発明の一実施形態に従って、各空間レイヤー(spatial layer)で符号化されたアッ
プリンク制御情報(Uplink Control Information:UCI)シンボルの個数は、それぞれ
2個のトランスポートブロック(Transport Block:TB)TB及びTBを伝達する
2個のコードワード(Code Word:CW)CW及びCWを通したデータ情報の単一ユ
ーザー多入力多出力(Single-User Multiple Input Multiple Output:SU−MIMO)
送信(ランク−2、ランク−3、及びランク−4を有するデータ情報の送信)を有するア
ップリンク物理共有チャネル(Physical Uplink Shared CHannel:PUSCH)から導出
される。ランク−1送信(単一空間レイヤー)に対して単一ユーザー端末機(User Equip
ment:UE)送信器アンテナの場合のための、符号化されたUCIシンボルの個数を導出
するものと同一の形態の導出が適用される。上記説明は、基本的にハイブリッド自動再送
要求認知(Hybrid Automatic Repeat request ACKnowledgment:HARQ−ACK)又は
ランク指示子(Rank Indicator:RI)制御情報を考慮するが、同一の原則がチャネル品
質指示子(Channel Quality Indicator:CQI)/プリコーディングマトリックス指示
子(Precoding Matrix Indicator:PMI)に直接的に拡張されることができることはも
ちろんである。
図7は、UCI受信信頼性に対する希望ターゲット(desired target)を取得するため
にSU−MIMO送信を有するPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボ
ルの個数を決定する一般的な原則を示す図である。
データ情報710の送信ランクに基づいて(初期PUSCH送信のために)、UEは、
720に図示されているように、この送信ランクが1である場合に符号化されたUCIシ
ンボルの第1の個数を決定し、730に図示されているように、この送信ランクが1より
大きい場合に符号化されたUCIシンボルの第2の個数(各空間レイヤーのために)を決
定する。
CW(TB)において、データ情報は、変調次数(modulation order)

及び符号化率(coding rate)

を有し、これとは異なり、CW(TB)において、データ情報は変調次数

及び符号化率

を有する。ここで、TB,(j=0,1)の初期送信に対して、CはTBのための
全コードブロックの個数を示し、

は、コードブロックrのためのビットの個数を示し、

はサブキャリアの個数を示し、

はシンボルの個数を示す。
CW(TB)のみが送信される場合に、符号化されたUCIシンボルの個数(各空
間レイヤー当たり)は、

である。CW(TB)のみが送信される場合に、符号化されたUCIシンボルの個数


である。このデータ情報は、2個のTBのために相互に異なる変調及び符号化方式(Modu
lation and Coding Scheme:MCS)を有することができると仮定する。すなわち、

は、

と異なることがあると仮定する。
符号化されたUCIシンボルの個数を決定する目的は、2個のCW(TB)が、UCI
がCWのすべてのレイヤーにわたってリプリケートされ、この符号化されたUCIシンボ
ルが図6に図示されているようにすべてのレイヤーにわたって時間整列される(time-ali
gned)という設計制限下のPUSCHで送信されることにある。
このデータ情報のランク−2送信又はランク−4送信に対して、図5に図示されている
ように、このCW(TB)の間に空間レイヤーの個数が同一に割り当てられると仮定する
。このデータ情報のランク−3送信に対して、CW(TB)は1個の空間レイヤーに
割り当てられ、これとは異なり、CW(TB)は2個の空間レイヤーに割り当てられ
、このプリコーダは、CW(TB)に割り当てられた単一空間レイヤーのために送信
電力が2倍となるようにする。例えば、ランク−3のためのプリコーダは、下記数式6に
示すようなマトリックスとなることができる。
ランク−2 SU−MIMO、ランク−3 SU−MIMO、又はランク−4 SU−
MIMOが使用されるか否かに関係なくCW当たりの送信電力が同一であるために、この
容量曲線(capacity curve)は、この2個のCWのための信号対干渉雑音比(Signal-to-
Interference and Noise Ratio:SINR)動作ポイントの間で線形的(linear)であり
、この2個のCWのそれぞれのための2個のTBにおいてデータ情報の結合送信の仮想M
CSであるMCSvirtualは、各MCSの平均として見られることができると仮定
する。次いで、上述した設計制限及び各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個
数がこのデータ情報のMCSに反比例することを考慮するという前提の下に、この2個の
CWの空間レイヤーのそれぞれで使用される符号化されたUCIシンボルの個数は、下記
数式7に示すように決定されるか又はファクター2を

値に含ませることにより下記数式7と等価となる数式8に示すように決定される。
図8は、CW(TBのための)、MCSでデータ情報の送信のために使用される
MCSと、CW(TBのための)、MCSでデータ情報の送信のために使用される
MCSとの平均として決定される仮想MCSを使用するコンセプト(concept)を図示し
ている。
CW 810のためのMCS及びCW 820のための平均830は、CW及び
CW 840を有するデータ送信のための仮想MCSであるMCSvirtualを提
供するために計算される。その後に、この仮想MCSは、上述した数式8に示すように空
間レイヤー850で符号化されたUCIシンボルの個数を計算するために使用されること
ができる。
本発明の他の実施形態において、各空間レイヤーで必要とされる符号化されたUCIシ
ンボルの個数に対する正確性が追加で改善され、したがって、各CW(TB)が相互に異
なるターゲットブロックエラーレート(BLock Error Rate:BLER)を有することがで
きる。UCIターゲットBLERが予め決定されており、各CW(TB)でデータ情報B
LERから独立していると仮定する場合に、CW(TB)のみが送信される時に各空
間レイヤーで符号化されたUCIシンボルを決定するために使用されるオフセット値

は、CW(TB)のみが送信される時に各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボ
ルの個数を決定するために使用されるオフセット値

と異なることができる。2個のCWを有するSU−MIMO送信に対して各空間レイヤー
で符号化されたUCIシンボルの個数は、下記数式9に示すように、又はファクター2を

値に含ませることにより数式9と等価となる数10に示すように個別CW送信に対応して
各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの全個数の平均に基づいて決定される。
図9は、各CW(TB)においてデータ情報に対して異なるBLERターゲットを有す
る可能性を考慮する場合に、このデータ情報に対して2個のCW(2個のTB)を有する
SU−MIMO送信を使用するPUSCHの各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボ
ルの個数を決定する動作を示している図である。
CW 910に対するMCSは、

920によりスケーリングされ(scaled)、その結果は、CW 930のためのMCS
に加算される。その後に、この出力は、T1/2 940によりスケーリングされ(ファ
クター2を

値に含ませる(absorb)ことにより省略することができる)、その結果は、数式10で説
明したようなオフセット値

950に基づいて各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を取得するための
新規仮想MCSとして使用される。
これとは異なり、この容量曲線が2個のCW(TB)でこのデータ情報に対するBLE
Rターゲットに対応する2個のSINRポイントの間で線形的であると仮定する場合に、
2個のCW(TB)に共通である新規オフセット値

は、SU−MIMO PUSCH送信の場合で定義されることができ、例えば、

のように定義されることができ、各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は
、下記数式11に示すように取得されることができる。
これから、ファクター2がこの新規

パラメータに含まれる(absorb)。
本発明の他の実施形態において、(単一空間レイヤー又は多重空間レイヤーで)データ
情報のPUSCH送信のために単一CW(TB)だけが使用される場合に、各空間レイヤ
ーで符号化されたUCIシンボルの個数は、同一のHARQプロセスに対するTB再送信
に対応して(他のCWにおいてデータ情報に対応するTBが同一のHARQプロセスに対
して前のPUSCH送信で正確に受信されたと仮定する)決定される。その後に、各空間
レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は、各CWに対して単一のUEアンテナか
らのPUSCH送信のために使用された解決方式(approach)と同一の解決方式を使用し
て決定される。したがって、同一のHARQプロセスに対するTB再送信に対応してCW
(TB)のみがPUSCH送信に含まれる場合に、各空間レイヤーで符号化されたU
CIシンボルの個数は、下記数式12に示すように決定される。
同一のHARQプロセスに対するTB再送信に対応するPUSCH送信にCW(TB
)のみが含まれている場合に、各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数は
、下記数13に示すように決定される。
図10は、初期PUSCH送信がSU−MIMO及び2個のCW(2個のTB)を使用
して行われたHARQ再送信に対応してPUSCHで単一CW(TB)が送信される場合
のために各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボルの個数を決定する動作を示す図で
ある。
単一CW(TB)、すなわち参照符号1010に図示されているようなCW(TB
)又はCW(TB)を有するHARQ再送信の間にUCIがPUSCHに含まれてお
り、CW(TB)のみが再送信される場合では、各空間レイヤーで符号化されたUC
Iシンボルの個数は、参照符号1020に図示されているように、このデータ情報のMC
S及びCW(TB)のためのオフセットに対応して決定され、これとは異なり、CW
(TB)のみが再送信される場合では各空間レイヤーで符号化されたUCIシンボル
の個数は、参照符号1030に図示されているようにこのデータ情報のMCS及びCW
(TB)のためのオフセットに対応して決定される。
本発明の他の実施形態において、特に、符号化(例えば、ブロック符号化)が多重ビッ
トHARQ−ACK送信又はRI送信のために使用される場合に、簡素化したNode
B受信器処理が考慮される。相互に異なるデータ変調次数を使用することができる相互に
異なるCW(TB)に対応する相互に異なる空間レイヤーでUCI送信の間の干渉を避け
、UCI復号化レイテンシー(latency)を最小化させるために、この2個のCW(TB
)のそれぞれで相互に異なるデータ変調次数が使用される場合でも同一の変調次数Q
コンステレーションポイント(constellation point)が、この符号化されたUCIシン
ボルの送信のために使用されることができる。このような方式で、この受信器は、すべて
の空間レイヤーにわたったジョイントUCI検出(joint UCI detection)のために単一
に対応するコンステレーションポイントの単一集合(set)を考慮することができる
。この符号化されたUCIシンボルの送信のためのQは、この2個のCW(TB)のそ
れぞれのためのデータ変調次数より低い次数の変調次数に対応することができる。例えば
、CW(TB)でデータ送信のためにQAM64(Q=6)が使用され、CW
TB)でQAM16(Q=4)がデータ送信のために使用される場合に、すべての空
間レイヤー(2個のCW)で符号化されたUCIシンボルの送信は、上記表1で説明され
ているようにQ=4のためのコンステレーションポイントを使用する。CW(TB
)でデータ送信のためにQAM16(Q=4)が使用され、CW(TB)でデータ
送信のためにQPSK(Q=2)が使用される場合に、すべての空間レイヤー(2個の
CW/TB)で符号化されたUCIシンボルの送信は、上記表1で説明されているように
=2のためのコンステレーションポイントを使用する。
図11は、CW(TB)のための

及びCW(TB)のための

に対するデータ情報変調次数に基づいてこの符号化されたUCIシンボルのQを決定す
る動作を示す図である。
まず、UEは、ステップ1110において



以下(

)であるかを決定し、



以下である場合には、ステップ1120においてこの符号化されたUCIシンボルの変調
のために

を選択する。これとは異なり、



を超過する(

)場合には、ステップ1130においてこの符号化されたUCIシンボルの変調のために

を選択する。



と同一でなく(

)、この符号化されたUCIシンボルのための変調次数が

及び

より小さい場合に、以前の数式において、符号化されたUCIシンボルの個数は、同一の
UCIビットエラーレート(Bit Error Rate:BER)を保持するために(2個のMCS
のうちの1個のMCSのために低い値を使用するものからのUCI性能損失がSU−MI
MOからの空間ビームフォーミング(beam-forming)利得により提供される性能利得によ
るオフセットに考慮されることができない限り)それに対応して調整されることができる
(増加されることができる)。例えば、

である場合に、上述した数式11は、下記数式14に示すように変更されることができる
それにもかかわらず、符号化されたUCIシンボルの個数を決定する原則は同一に保持
される。
以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び
趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり
、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及
びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
110 サブフレーム(one sub−frame)
120 スロット
130 シンボル
160 RS(Sounding RS:SRS)
205 CSIビット
210 データビット
220 マルチプレキシング
230 CSIビット
240 DFTユニット
250 サブキャリアマッピングユニット
255 制御器
260 IFFTユニット
270 CP挿入ユニット
280 フィルター
290 送信信号
295A 1個のクラスター
295B 複数の不連続クラスター
310 受信ディジタル信号
320 フィルター
330 CP除去ユニット
340 高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform:FFT)
ユニット
350 サブキャリアデマッピング(demapping)ユニット
355 制御器
360 逆DFT(Inverse DFT:IDFT)ユニット
370 抽出ユニット
380 デマルチプレキシング(de−multiplexing)ユニット
390 データビット
395 CSIビット
410 HARQ−ACKビット
440 データビット
510 ランク−1送信
520 ランク−2送信
530 ランク−3送信
540 ランク−4送信
610 HARQ−ACK
620 第1の空間レイヤー(Layer0)
630 HARQ−ACK
640 第2の空間レイヤー(Layer1)
710 データ情報
830 平均
850 空間レイヤー

Claims (16)

  1. アップリンク制御情報(UCI)を送信する方法であって、
    データをコーディングするステップと、
    二つの送信ブロック(TB)がアップリンク物理共有チャネルで送信される場合に、階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数に基づいてUCIをコーディングするステップと、
    前記コーディングされたデータと前記コーディングされたUCIを多重化して前記PUSCHで送信するステップと、を含み、
    前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数は、
    前記TBのための変調次数と、前記UCIのビット数と、前記PUSCH送信のためにスケジューリングされた帯域幅と、前記PUSCH送信のためのサブフレーム当たりシンボルの個数と、前記PUSCHのオフセットとに基づいて決定され、
    ここで、前記PUSCHのオフセットは、前記PUSCHで送信される第1のTBのオフセットと第2のTBのオフセットが相異なる値に設定されるアップリンク制御情報送信方法。
  2. 前記TBのための変調次数は、第1のTBのための変調次数と第2のTBのための変調次数が相異なる値に設定され、
    前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数の決定は、前記第1のTBのための変調次数と前記第2のTBのための変調次数のうちの一つに基づいて決定される請求項1に記載のアップリンク制御情報送信方法。
  3. 前記UCIは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)−ACK又はチャネル状態情報(CSI)である請求項1乃至請求項2のうち何れか一項に記載のアップリンク制御情報送信方法。
  4. 前記コーディングされたUCIの個数は、前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数とTBのための変調次数に基づいて決定される請求項1に記載のアップリンク制御情報送信方法。
  5. アップリンク制御情報(UCI)を送信する装置であって、
    データをコーディングし、二つの送信ブロック(TB)がアップリンク物理共有チャネルで送信される場合に、階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数に基づいてUCIをコーディングするコーディング部と、
    前記コーディングされたデータと前記コーディングされたUCIを多重化して前記PUSCHで送信する送信部と、を含み、
    前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数は、前記TBのための変調次数と、前記UCIのビット数と、前記PUSCH送信のためにスケジューリングされた帯域幅と、前記PUSCH送信のためのサブフレーム当たりシンボルの個数と、前記PUSCHのオフセットとに基づいて決定され、
    ここで、前記PUSCHのオフセットは、前記PUSCHで送信される第1のTBのオフセットと第2のTBのオフセットが相異なる値に設定されるアップリンク制御情報送信装置。
  6. 前記TBのための変調次数は、第1のTBのための変調次数と第2のTBのための変調次数が相異なる値に設定され、
    前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数の決定は、前記第1のTBのための変調次数と前記第2のTBのための変調次数のうちの一つに基づいて決定される請求項5に記載のアップリンク制御情報送信装置。
  7. 前記UCIは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)−ACK又はチャネル状態情報(CSI)である請求項5乃至請求項6のうち何れか一項に記載のアップリンク制御情報送信装置。
  8. 前記コーディングされたUCIの個数は、前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数とTBのための変調次数に基づいて決定される請求項5に記載のアップリンク制御情報送信装置。
  9. アップリンク制御情報(UCI)を受信する方法であって、
    信号を受信するステップと、
    前記受信された信号を逆多重化することに基づいてデータとUCIを生成するステップと、
    前記データをデコーディングするステップと、
    二つの送信ブロック(TB)がアップリンク物理共有チャネルで送信される場合に、階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数に基づいて前記UCIをデコーディングするステップと、を含み、
    前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数は、前記TBのための変調次数と、前記UCIのビット数と、前記PUSCH送信のためにスケジューリングされた帯域幅と、前記PUSCH送信のためのサブフレーム当たりシンボルの個数と、前記PUSCHのオフセットとに基づいて決定され、
    ここで、前記PUSCHのオフセットは、前記PUSCHで送信される第1のTBのオフセットと第2のTBのオフセットが相異なる値に設定されるアップリンク制御情報受信方法。
  10. 前記TBのための変調次数は、第1のTBのための変調次数と第2のTBのための変調次数が相異なる値に設定され、
    前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数の決定は、前記第1のTBのための変調次数と前記第2のTBのための変調次数のうちの一つに基づいて決定される請求項9に記載のアップリンク制御情報受信方法。
  11. 前記UCIは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)−ACK又はチャネル状態情報(CSI)である請求項9乃至請求項10のうち何れか一項に記載のアップリンク制御情報受信方法。
  12. 前記デコーディングされたUCIの個数は、前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数とTBのための変調次数に基づいて決定される請求項9に記載のアップリンク制御情報受信方法。
  13. アップリンク制御情報(UCI)を受信する装置であって、
    信号を受信し、前記受信された信号を逆多重化することに基づいてデータとUCIを生成する受信部と、
    前記データをデコーディングし、二つの送信ブロック(TB)がアップリンク物理共有チャネルで送信される場合に、階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数に基づいて前記UCIをデコーディングするデコーディング部と、を含み、
    前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数は、前記TBのための変調次数と、前記UCIのビット数と、前記PUSCH送信のためにスケジューリングされた帯域幅と、前記PUSCH送信のためのサブフレーム当たりシンボルの個数と、前記PUSCHのオフセットとに基づいて決定され、
    ここで、前記PUSCHのオフセットは、前記PUSCHで送信される第1のTBのオフセットと第2のTBのオフセットが相異なる値に設定されるアップリンク制御情報受信装置。
  14. 前記TBのための変調次数は、第1のTBのための変調次数と第2のTBのための変調次数が相異なる値に設定され、
    前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数の決定は、前記第1のTBのための変調次数と前記第2のTBのための変調次数のうちの一つに基づいて決定される請求項13に記載のアップリンク制御情報受信装置。
  15. 前記UCIは、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)−ACK又はチャネル状態情報(CSI)である請求項13乃至請求項14のうち何れか一項に記載のアップリンク制御情報受信装置。
  16. 前記デコーディングされたUCIの個数は、前記階層当たりコーディングされた変調シンボルの個数とTBのための変調次数に基づいて決定される請求項13に記載のアップリンク制御情報受信装置。
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