JP2019523614A - ユーザ機器、基地局、システム、方法、及びプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
・各狭帯域のサイズは6つのPRBである。
・システムの帯域幅におけるダウンリンク(DL:downlink)の狭帯域の総数(NBwhole)は、次のように定義される。
・狭帯域は、PRBナンバーが増加する順にナンバリングされる。
ここで、
図1は、通信デバイス3(例えば、モバイル電話3−1及びMTCデバイス3−2)が、E−UTRAN基地局5(“eNB”と表記される)及びコアネットワーク7を介して、相互に及び/又は他の通信ノードと通信可能なモバイル(セルラー)通信システム1を概略的に示している。当業者であれば理解されるように、図1では、1つのモバイル電話3−1、1つのMTCデバイス3−2、及び1つの基地局5が例示の目的で示されているが、システムは、実装されると、通常、他の基地局及び通信デバイスを含むことになるであろう。
この例では、合計で8つの狭帯域が存在し、それぞれが、“0”と“7”との間のそれぞれ関連するインデックスを有し、PRBナンバーが増加する順にナンバリングされている。
各狭帯域は、6つのPRB(すなわち、帯域幅が限定されたMTCデバイスが使用可能なPRBの最大数)を含む。従って、システム帯域幅の合計48個のPRBを占める、最大8個の全狭帯域(すなわち、NBwhole=8)を提供することができる。さらに、残りのリソースブロックは、各々が(システム帯域幅のエッジにある)1つのPRBを含む2つの“部分的狭帯域(partial narrowbands)”に分割される。これらの残りのリソースブロックは、適切であれば、準拠のMTCデバイス(又は他のユーザ機器)に割り当てられても良いことが理解されるであろう。又は、残りのリソースブロックは、他のUEによる使用のために(例えば、非MTC使用のために)、及び/又は、制御データの送信のために、割り当てられても良い。
“1”又は“ON”:この特定のUEは、単一のシンボル(CPを含む)内の狭帯域間でリチューニング可能なトランシーバを有している。
“0”又は“OFF”:この特定のUEは、2つのシンボル(CPを含む)内の狭帯域間でリチューニング可能なトランシーバを有している。
図3は、図1に示される通信デバイス3の主要なコンポーネントを示すブロック図である。通信デバイス3は、MTCデバイス又はマシンタイプの通信デバイスとして構成されたモバイル(又は、“セルラー”)電話であっても良い。通信デバイス3は、少なくとも1つのアンテナ33を介して、基地局5との間で信号を送受信するように動作可能なトランシーバ回路31を含む。典型的には、通信デバイス3は、ユーザが通信デバイス3と相互に作用することを可能にするユーザインタフェース35も含む。しかし、このユーザインタフェース35は、幾つかのMTCデバイスでは省略されても良い。
図4は、図1に示される基地局5の主要なコンポーネントを示すブロック図である。基地局5は、トランシーバ回路51を含むE−UTRAN基地局(eNB)であり、トランシーバ回路51は、1以上のアンテナ53を介して、通信デバイス3との間で信号を送受信するように動作可能である。また、基地局5は、適切なコアネットワークインタフェース55(S1インタフェースなど)を介して、コアネットワーク7との間で信号を送受信するように動作可能である。
図5は、図1に示されるシステムにおける通信デバイスのための例示的なリチューニング動作を概略的に示している。
このオプションでは、通信デバイス3は、ステップS100において、RRCシグナリングメッセージを生成して基地局5に送信することによって、通信デバイス3のリチューニング能力について、基地局5に通知する。例えば、MTCモジュール45は、(例えば、リチューニングモジュール44に格納された)リチューニング能力をチェックし、この情報を、適切にフォーマットされたRRCメッセージを生成するために、通信制御モジュール42に提供するように構成されても良い。
・ON(又は、“1”):通信デバイス3は、単一のシンボル(CPを含む)内でリチューニング動作を実行可能である
・OFF(又は、“0”):通信デバイス3は、単一のシンボル内でリチューニング動作を実行することすることはできないが、2つのシンボル(CPを含む)内でリチューニング可能である。
典型的には、単一のシンボル(通常のCPを含む)内でリチューニングを実行可能なUEは、より安価な水晶発振器(TCXO)と比較して、XTAL発振器などの、より高度なハードウェアを有するUE/MTCデバイスを含む。3GPP文書No.R1−166042は、UEがダウンリンク受信に切り替え可能なギャップ期間の間に、そのアップリンク送信においてUEのためのギャップ期間を提供するために、“ロングアップリンク送信のためのUL送信ギャップ”と呼ばれる新しいUE能力シグナリングを提案した。UEは、タイミング同期及び(そのアップリンク送信を継続する前の)周波数オフセットを推定及び訂正するために、DLリファレンス信号(RS:reference signals)及び同期信号(PSS/SSS)を監視するために、アップリンク送信から、(少なくとも一時的に、)ダウンリンク受信に切り替える必要があり得る。ロングアップリンク送信のためのUL送信ギャップを必要としないUEは、高価なXTAL発振器のような高度なハードウェアを有するものであり、従って、単一のシンボル(通常のCPを含む)内でもリチューニングを実行可能であることが、理解されるであろう。
・OFF(又は、“0”):通信デバイス3は、ロングアップリンク送信のための送信ギャップを必要とせず、単一のシンボル(CPを含む)内でリチューニング動作を実行可能である
・ON(又は、“1”):通信デバイス3は、ロングアップリンク送信のための送信ギャップを必要とし、2つのシンボル(CPを含む)内でリチューニング可能である。
通信デバイス3は、ステップS100において、適切にフォーマットされたランダムアクセスメッセージを生成し送信することによって、通信デバイス3のリチューニング能力について基地局5に通知しても良い。この場合、(通信デバイス3の通信制御モジュール42を使用する)通信デバイス3は、ランダムアクセス手順のメッセージ#3又はメッセージ#5にリチューニング能力情報(例えば、1ビットインジケーション/情報要素/フラグ)を含めても良い。
・ON(又は、“1”):通信デバイス3は、単一のシンボル(CPを含む)内でリチューニング動作を実行可能である
・OFF(又は、“0”):通信デバイス3は、単一のシンボル内でリチューニング動作を実行することができないが、2つのシンボル(CPを含む)内でリチューニング可能である。
基地局5は、単一のOFDM/SC−FDMAシンボル(CPを含む)内でリチューニング可能なMTCデバイス3のための別個の(専用の)PRACHリソースを維持するように構成されても良い。これらのリソースは、基地局5(図6には図示せず)によってブロードキャストされたシステム情報ブロック(SIB:system information block)情報において、通信デバイス3にシグナリングすることができる。従って、通信デバイス3は、単一のシンボル内でリチューニング可能である場合、ステップS100において、予め割り当てられたリソースを使用して、そのPRACHシグナリングを送信し、それにより、通信デバイス3が単一のOFDM/SC−FDMAシンボル(CPを含む)内でリチューニング可能であることを基地局5に通知する。同様に、通信デバイス3は、2つのシンボル内でリチューニング可能である場合、ステップS100において、この通信デバイス3が2つのOFDM/SC−FDMAシンボル(CPを含む)内でリチューニング可能であることが基地局5によって解釈されるように、予め割り当てされたリソース以外を使用して、そのPRACHシグナリングを送信する。
図7〜図10は、図1に示されるシステムにおけるMTCデバイス3のために、適切なリチューニング期間が実現され得る、例示的な方法を示している。
以上、詳細な例示的な実施形態について説明した。当業者には理解されるように、上記の実施の形態は、多くの変更及び代替がなされても良く、そこに具体化される発明についても同様の利点がある。
各通信デバイスは、1つ以上のMTCアプリケーションをサポートしても良いことが理解されるであろう。MTCアプリケーションの幾つかの例は、次の表(参照元:3GPP TS 22.368 V13.1.0、Annex B)にリストされている。このリストは、完全に網羅したものではなく、マシンタイプの通信アプリケーションの範囲を示すことを意図したものである。
悪いチャネル状況の下で動作する場合、非eMTC UEも、(狭帯域サポート、カバレッジ向上技術などを含む)eMTC機能を実装できることが理解されるであろう。しかし、このような非eMTC UEは、eMTCデバイスよりも複雑なハードウェア及び実装を有するため、CP長内で又は1つのOFDM/SC−FDMAシンボル内で依然としてリチューニング可能である。
・ON(又は、“1”):通信デバイス3は、CP長内でリチューニング動作を実行可能である
・OFF(又は、“0”):通信デバイス3は、単一のシンボル(CPを含む)内でリチューニング動作を実行可能である
Claims (15)
- 複数の狭帯域のいずれかを使用して通信可能なユーザ機器(UE:user equipment)により実行される方法であって、
第1の狭帯域から第2の狭帯域へのUEリチューニングのための2つの連続するサブフレーム間のシンボル数を示す情報を、基地局に送信するステップと、
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)フォーマット及びUEリチューニングのための前記シンボル数に従って、前記基地局への送信を制御するステップと、を含み、
短くされたPUCCHフォーマットに従って、1つのシンボルがUEリチューニングのために使用される場合、前記UEは、第1のサブフレームにおいて、最後のシンボルを使用して送信することはせず、
前記短くされたPUCCHフォーマットに従って、2つのシンボルがUEリチューニングのために使用される場合、前記UEは、前記第1のサブフレームにおいて、前記最後のシンボルを使用して送信することをしないか、又は、第2のサブフレームの最初のシンボルを使用して送信することはしない、
方法。 - 2つの連続するサブフレーム間のシンボル数を示す前記情報は、無線リソース制御(RRC:radio resource control)シグナリングを使用して送信される、
請求項1に記載の方法。 - 2つの連続するサブフレーム間のシンボル数を示す前記情報は、UE能力情報要素によって提供される、
請求項1又は2に記載の方法。 - UEリチューニングのための2つの連続するサブフレーム間の前記シンボル数に基づいて、前記基地局から、狭帯域間のリチューニングのためのシンボル数を識別する制御情報を受信するステップをさらに含む、
請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。 - UEリチューニングのための2つの連続するサブフレーム間の前記シンボル数に基づいて、前記基地局から、異なる狭帯域間のリチューニングのための、パンクチャリングされた制御フォーマット及び/又は短くされた制御フォーマットの少なくとも1つを識別する制御情報を受信することをさらに含む、
請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。 - UEリチューニングのための2つの連続するサブフレーム間の前記シンボル数に基づいて、前記基地局から、周波数ホッピングパターン及び/又は周波数ミラーリングパターンを識別する制御情報を受信するステップをさらに含む、
請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記UEは、限定された帯域幅内で動作するように制限されたUEである、
請求項1から6のいずれか1項に記載の方法。 - 前記狭帯域は、それぞれ異なる周波数範囲をカバーし、前記狭帯域は、インデックスを有し、前記インデックスは、前記インデックスが表す前記狭帯域によってカバーされる前記周波数範囲でシーケンシャルに増加する物理リソースブロックナンバーが増加する順にナンバリングされている、
請求項1から7のいずれか1項に記載の方法。 - 複数の狭帯域のいずれかを使用してユーザ機器(UE:user equipment)と通信可能な基地局により実行される方法であって、
第1の狭帯域から第2の狭帯域へのUEリチューニングのための2つの連続するサブフレーム間のシンボル数を示すUE能力情報要素を、前記UEから、無線リソース制御(RRC:radio resource control)シグナリングで受信するステップと、
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)フォーマット及びUEリチューニングのための前記シンボル数に従って、前記基地局を制御するステップと、を含み、
短くされたPUCCHフォーマットに従って、1つのシンボルがUEリチューニングのために使用される場合、前記基地局は、第1のサブフレームにおいて、最後のシンボルを使用して前記UEからの送信を受信することはせず、
前記短くされたPUCCHフォーマットに従って、2つのシンボルがUEリチューニングのために使用される場合、前記基地局は、前記第1のサブフレームにおいて、前記最後のシンボルを使用して前記UEからの送信を受信することをしないか、又は、第2のサブフレームの最初のシンボルを使用して前記UEからの送信を受信することはしない、
方法。 - 前記基地局は、LTE(long term evolution)無線アクセスネットワークの基地局である、
請求項10に記載の方法。 - プログラマブル通信デバイスに請求項1又は10の方法を実行させるためのコンピュータ実装可能命令を含むコンピュータ実装可能命令製品。
- 複数の狭帯域のいずれかを使用して通信可能なユーザ機器(UE:user equipment)であって、
コントローラ及びトランシーバを備え、
前記コントローラは、
前記トランシーバを制御して、第1の狭帯域から第2の狭帯域へのUEリチューニングのための2つの連続するサブフレーム間のシンボル数を示す情報を、基地局に送信し、
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)フォーマット及びUEリチューニングのための前記シンボル数に従って、前記基地局への送信を制御するように動作可能であり、
短くされたPUCCHフォーマットに従って、1つのシンボルがUEリチューニングのために使用される場合、前記UEは、第1のサブフレームの最後のシンボルにおいて送信することはせず、
前記短くされたPUCCHフォーマットに従って、2つのシンボルがUEリチューニングのために使用される場合、前記UEは、前記第1のサブフレームの前記最後のシンボルにおいて送信することをしないか、又は、第2のサブフレームの最初のシンボルにおいて送信することはしない、
ユーザ機器。 - 複数の狭帯域のいずれかを使用してユーザ機器(UE:user equipment)と通信可能な基地局であって、
コントローラ及びトランシーバを備え、
前記コントローラは、
前記トランシーバを制御して、第1の狭帯域から第2の狭帯域へのUEリチューニングのための2つの連続するサブフレーム間のシンボル数を示すUE能力情報要素を、前記UEから、無線リソース制御(RRC:radio resource control)シグナリングで受信し、
物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)フォーマット及びUEリチューニングのための前記シンボル数に従って、前記トランシーバによる受信を制御するように動作可能であり、
短くされたPUCCHフォーマットに従って、1つのシンボルがUEリチューニングのために使用される場合、前記基地局は、第1のサブフレームの最後のシンボルにおいて、前記UEからの送信を受信することはせず、
前記短くされたPUCCHフォーマットに従って、2つのシンボルがUEリチューニングのために使用される場合、前記基地局は、前記第1のサブフレームの前記最後のシンボルにおいて、前記UEからの送信を受信することをしないか、又は、第2のサブフレームの最初のシンボルにおいて、前記UEからの送信を受信することはしない、
基地局。 - 請求項13に記載の基地局と、請求項14に記載のユーザ機器と、を備えるシステム。
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- 2023-04-25 US US18/138,814 patent/US20230262742A1/en active Pending
Patent Citations (1)
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