JP2019526189A - 下りリンク信号受信方法及び使用者器機と、下りリンク信号送信方法及び基地局 - Google Patents

下りリンク信号受信方法及び使用者器機と、下りリンク信号送信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
JP2019526189A
JP2019526189A JP2018566290A JP2018566290A JP2019526189A JP 2019526189 A JP2019526189 A JP 2019526189A JP 2018566290 A JP2018566290 A JP 2018566290A JP 2018566290 A JP2018566290 A JP 2018566290A JP 2019526189 A JP2019526189 A JP 2019526189A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
time
data
resource
frequency
downlink data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2018566290A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6679764B2 (ja
Inventor
ヨンチュン イ
ヨンチュン イ
ヒャンソン ユ
ヒャンソン ユ
キチョン キム
キチョン キム
ヒョンホ リ
ヒョンホ リ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Publication of JP2019526189A publication Critical patent/JP2019526189A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6679764B2 publication Critical patent/JP6679764B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0037Inter-user or inter-terminal allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2603Signal structure ensuring backward compatibility with legacy system

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本発明では、下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうち、下りリンクデータがパンクチャリングされたリソースを示すパンクチャリング情報が使用者器機に提供される。使用者器機はパンクチャリング情報に基づいて時間−周波数リソース内で受信された下りリンクデータを復号する。下りリンクデータは時間−周波数リソースにおいて時間−優先リソースマッピング方式及び周波数−優先リソースマッピング方式の組み合わせでマッピングされるか、或いは分散リソースマッピング方式でマッピングされる。【選択図】図8

Description

本発明は無線通信システムに関し、より詳しくは、下りリンク信号を送受信する方法及び装置に関する。
器機間(Machine−to−Machine、M2M)通信と、高いデータ送信量を要求するスマートフォン、タブレットPCなどの様々な装置及び技術が出現及び普及されている。これに伴い、セルラー網で処理されることが要求されるデータ量も急増している。このように急増するデータ処理要求量を満たすために、より多くの周波数帯域を效率的に用いるための搬送波集約(carrier aggregation)技術、認知無線(cognitive radio)技術などと、限られた周波数内で送信されるデータ容量を高めるための多重アンテナ技術、多重基地局協調技術などが発展している。
一般の無線通信システムは、1つの下りリンク(downlink、DL)帯域とこれに対応する1つの上りリンク(uplink、UL)帯域でデータ送/受信を行ったり(周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)モードの場合)、所定の無線フレーム(Radio Frame)を時間ドメイン(time domain)で上りリンク時間ユニットと下りリンク時間ユニットとに区分し、上りリンク/下りリンク時間ユニットでデータ送/受信を行う(時分割デュプレックス(time division duplex、TDD)モードの場合)。基地局(base station、BS)とユーザ器機(user equipment、UE)は、所定の時間ユニット(unit)、例えば、サブフレーム(subframe、SF)内で、スケジュールされたデータ及び/又は制御情報を送受信する。データは、上りリンク/下りリンクサブフレームに設定されたデータ領域を通じて送受信され、制御情報は、上りリンク/下りリンクサブフレームに設定された制御領域を通じて送受信される。そのために、無線信号を搬送する様々な物理チャネルが上りリンク/下りリンクサブフレームに設定される。これに対し、搬送波集約技術は、より広い周波数帯域を用いるために複数の上りリンク/下りリンク周波数ブロックを集めてより大きい上りリンク/下りリンク帯域幅を用いることによって、単一搬送波が用いられる場合に比べて多量の信号を同時に処理することができる。
一方、UEが周辺で接続(access)し得るノード(node)の密度が高くなる方向に通信環境が進化している。ノードとは、1つ以上のアンテナを有し、UEと無線信号を送信/受信できる固定した地点(point)のことを指す。高い密度のノードを備えた通信システムは、ノード間の協調によってより高い性能の通信サービスをUEに提供することができる。
多数の通信器機がより大きな通信容量を要求することにより、レガシー無線接続技術(radio access technology,RAT)に比べて向上したモバイル広帯域(enhanced mobile broadband、eMBB)通信の必要性が高まっている。また、多数の器機及び物事を連結していつでもどこでも多様なサービスを提供する大規模機械タイプ通信(massive Machine Type Communications,mMTC)が次世代通信の主要争点の1つになっている。
さらに信頼性及び待機時間などに敏感なサービス/UEを考慮して設計される通信システムも考えられている。次世代無線接続技術の導入は、eMBB通信、mMTC、超信頼性及び低待機時間通信(ultra−reliable and low latency communication,URLLC)などを考慮して論議されている。
新しい無線通信技術の導入から、基地局が所定リソース領域でサービスを提供すべきUEの個数が増加するだけでなく、上記基地局がサービスを提供するUEと送信/受信するデータと制御情報の量も増加している。基地局がUEとの通信に利用可能な無線リソースの量は有限のため、基地局が有限の無線リソースを用いて上りリンク/下りリンクデータ及び/又は上りリンク/下りリンク制御情報をUEから/に效率的に受信/送信するための新しい方案が要求される。
技術の発達に伴い、遅れ(delay)或いは遅延(latency)の克服が重要な問題となっている。遅れ/遅延により性能が大きく左右されるアプリケーションが増加している。従って、既存のシステムに比べて遅れ/遅延を減少させる方案が要求されている。
またスマート器機の発達に伴い、少量のデータを効率的に送受信し、また低い頻度で発生するデータを効率的に送受信するための新しい方案が要求されている。
さらに新しい無線接続技術(new radio access technology,NR)を支援するシステムにおいて信号を送受信する方法も要求されている。
本発明で遂げようとする技術的目的は以上で言及した事項に限定されず、言及していない別の技術的課題は、以下に説明する本発明の実施例から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者によって考慮され得る。
本発明の一態様として、使用者器機が下りリンク信号を受信する方法が提供される。この方法は、下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうち、下りリンクデータがパンクチャリング(Puncturing)されたリソースを示すパンクチャリング情報を受信することと、パンクチャリング情報に基づいて時間−周波数リソース内で受信された下りリンクデータを復号することを含む。
本発明の他の態様として、下りリンク信号を受信する使用者器機が提供される。使用者器機は、無線周波数(radio frequency,RF)ユニット、及びRFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含む。プロセッサは、下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうち、下りリンクデータがパンクチャリングされたリソースを示すパンクチャリング情報を受信するようにRFユニットを制御し、パンクチャリング情報に基づいて時間−周波数リソース内で受信された下りリンクデータを復号する。
本発明のさらに他の態様として、基地局が下りリンク信号を送信する方法が提供される。この方法は、下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうちの一部をパンクチャリングして下りリンクデータを使用者器機に送信し、下りリンクデータがパンクチャリングされたリソースを示すパンクチャリング情報を使用者器機に送信することを含む。
本発明のさらに他の態様として、下りリンク信号を送信する基地局が提供される。基地局は、無線周波数(radio frequency,RF)ユニット、及びRFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含む。プロセッサは、下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうちの一部をパンクチャリングして下りリンクデータを使用者器機に送信するようにRFユニットを制御し、下りリンクデータがパンクチャリングされたリソースを示すパンクチャリング情報を使用者器機に送信するようにRFユニットを制御する。
本発明のさらに他の態様として、使用者器機が下りリンク信号を受信する方法が提供される。この方法は、使用者器機に割り当てられた時間−周波数リソースで下りリンクデータを受信することと、時間−周波数リソースにマッピングされた下りリンクデータを復元することを含み、下りリンクデータは時間−周波数リソースに組み合わせリソースマッピング方式或いは分散リソースマッピング方式でマッピングされる。組み合わせリソースマッピング方式は、時間−周波数リソース領域に含まれたX個の時間領域の各々で時間を先にし、周波数を後にするマッピング方式で下りリンクデータをマッピングし、ここで、Xは1より大きい定数である。分散リソースマッピング方式は、時間−周波数リソース領域内で斜線方向に下りリンクデータをマッピングする。
本発明のさらに他の態様として、下りリンク信号を受信する使用者器機が提供される。無線周波数(radio frequency、RF)ユニット、及びRFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含む。プロセッサは、使用者器機に割り当てられた時間−周波数リソースで下りリンクデータを受信するようにRFユニットを制御し、時間−周波数リソースにマッピングされた下りリンクデータを復元する。下りリンクデータは時間−周波数リソースに組み合わせリソースマッピング方式或いは分散リソースマッピング方式でマッピングされる。組み合わせリソースマッピング方式は、時間−周波数リソース領域に含まれたX個の時間領域の各々で時間を先にし、周波数を後にするマッピング方式で下りリンクデータをマッピングし、ここで、Xは1より大きい定数である。分散リソースマッピング方式は、時間−周波数リソース領域内で斜線方向に下りリンクデータをマッピングする。
本発明のさらに他の態様として、基地局が下りリンク信号を送信する方法が提供される。この方法は、使用者器機に割り当てられた時間−周波数リソースに下りリンクデータをマッピングし、時間−周波数リソースにマッピングされた下りリンクデータを送信することを含む。基地局は、組み合わせリソースマッピング方式或いは分散リソースマッピング方式で下りリンクデータを時間−周波数リソースにマッピングする。組み合わせリソースマッピング方式は、時間−周波数リソース領域に含まれたX個の時間領域の各々で時間を先にし、周波数を後にするマッピング方式で下りリンクデータをマッピングし、ここで、Xは1より大きい定数である。分散リソースマッピング方式は、時間−周波数リソース領域内で斜線方向に下りリンクデータをマッピングする。
本発明のさらに他の態様として、下りリンク信号を送信する基地局が提供される。基地局は、無線周波数(radio frequency、RF)ユニット、及びRFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含む。プロセッサは、使用者器機に割り当てられた時間−周波数リソースに下りリンクデータをマッピングし、時間−周波数リソースにマッピングされた下りリンクデータを送信するようにRFユニットを制御する。プロセッサは、組み合わせリソースマッピング方式或いは分散リソースマッピング方式で下りリンクデータを時間−周波数リソースにマッピングする。組み合わせリソースマッピング方式は、時間−周波数リソース領域に含まれたX個の時間領域の各々で時間を先にし、周波数を後にするマッピング方式で下りリンクデータをマッピングし、ここで、Xは1より大きい定数である。分散リソースマッピング方式は、時間−周波数リソース領域内で斜線方向に下りリンクデータをマッピングする。
本発明の各態様において、時間−周波数リソースは、時間ドメインで各々のOFDMシンボルグループが1つ以上のOFDMシンボルを含む1つ以上のOFDMシンボルグループをスパン(span)することができる。パンクチャリング情報は、1つ以上のOFDMシンボルグループのうち、パンクチャリングされたOFDMシンボルグループを示す情報である。
本発明の各態様において、パンクチャリング情報は、パンクチャリングされたOFDMシンボルグループごとに受信されるパンクチャリングチャネルを通じて送信又は受信される。
本発明の各態様において、基地局は、下りリンクデータがパンクチャリングされたOFDMシンボルグループに対してはパンクチャリングチャネルを送信せず、下りリンクデータがパンクチャリングされなかったOFDMシンボルグループに対してはパンクチャリングチャネルを送信する。該当OFDMシンボルグループのためのパンクチャリングチャネルが検出される場合、使用者器機は該当OFDMシンボルグループに下りリンクデータがあると判断できる。該当OFDMシンボルグループのためのパンクチャリングチャネルが検出されない場合、使用者器機は該当OFDMシンボルグループで下りリンクデータがパンクチャリングされたと仮定して下りリンクデータを復号する。
本発明の各態様において、パンクチャリング情報は、下りリンクデータのニューマロロジーと異なるニューマロロジーを使用するデータによってパンクチャリングされたリソースを示す。
本発明の各態様において、パンクチャリング情報は、下りリンクデータが受信或いは送信される下りリンク送信時間間隔(transmission time interval,TTI)の次の下りリンクTTIで受信或いは送信される。
本発明の各態様において、基本長さのTTIより短いTTIで送信される上りリンクデータに対するスケジューリング情報が使用者器機に送信される。使用者器機は上りリンクデータを最大の送信電力或いは特定の送信電力で送信できる。
本発明の各態様において、Xを表す情報が使用者器機に送信される。
本発明の各態様において、下りリンクデータは1つ以上のコードブロックにセグメントされ、Xはコードブロックの個数によって決定される値である。
本発明の各態様において、分散リソースマッピング方式では時間−周波数リソース領域のうち、リソース要素(m,n)から始まってリソース要素(mi+1,ni+1)=((m+a)mod M,(n+b)mod N)の順にマッピングされる。ここで、mは時間−周波数リソース領域のうち、最低の副搬送波インデックスであり、nは時間−周波数リソース領域のうち、最低のOFDMシンボルインデックスであり、リソース要素(mi+1,ni+1)は時間−周波数リソース領域のうち、下りリンクデータがi+1番目にマッピングされるリソース要素であり、Mは時間−周波数リソース領域内の副搬送波の個数であり、Nは時間−周波数リソース領域内のOFDMシンボルの個数であり、aとbは正の定数である。
本発明の各態様において、a=1であり、b=1である。
本発明の各態様において、下りリンクデータは複数個のコードブロックにセグメントされ、複数個のコードブロックは互いにインターリービングされて時間−周波数リソース領域にマッピングされる。
上記の課題解決方法は、本発明の実施例の一部に過ぎず、当該技術の分野における通常の知識を有する者にとっては、本願発明の技術的特徴が反映された様々な実施例を、以下に説明する本発明の詳細な説明から導出できるということは明らかであろう。
本発明によれば、無線通信信号を效率的に送受信することができる。これによって、無線通信システムの全体処理量(throughput)が向上する。
本発明によれば、使用者器機と基地局の通信過程で発生する遅れ/遅延が減少する。
またスマート器機の発達に伴って少量のデータを効率的に送受信、また低い頻度で発生するデータを効率的に送受信することができる。
またNRシステムにおいて信号を送受信することができる。
本発明に係る効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、以下の発明の詳細な説明から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
LTE/LTE−A基盤の無線通信システムにおいて使用される無線フレーム構造の一例を示す図である。 LTE/LTE−A基盤の無線通信システムにおいて下りリンク(downlink,DL)/上りリンク(uplink,UL)スロット構造の一例を示す図である。 LTE/LTE−A基盤の無線通信システムにおいて使用される下りリンク(downlink,DL)のサブフレームの構造を例示する図である。 LTE/LTE−A基盤の無線通信システムにおいて使用される上りリンク(uplink,UL)のサブフレームの構造を例示する図である。 短いTTIの例示と短いTTI内における制御チャネルとデータチャネルの送信例を示す図である。 新しい無線接続技術(new radio access technology,NR)システムにおいて利用可能なサブフレーム構造を例示する図である。 アナログビーム形成の適用例を示す図である。 特性の異なる2つのデータ送信が同一の時間−周波数リソースで衝突する場合を例示する図である。 パンクチャリングされたOFDMシンボル領域を指示する本発明の一例を示す図である。 本発明によるリソースマッピング方法を例示する図である。 本発明を行う送信装置10及び受信装置20の構成要素を示すブロック図である。
以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのものであり、本発明が実施し得る唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者にとってはこのような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できることは明らかである。
いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置を省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示すことができる。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素については、同一の図面符号を付して説明する。
以下に説明する技法(technique)及び装置、システムは、様々な無線多元接続システムに適用することができる。多元接続システムの例には、CDMA(code division multiple access)システム、FDMA(frequency division multiple access)システム、TDMA(time division multiple access)システム、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)システム、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)システム、MC−FDMA(multi carrier frequency division multiple access)システムなどがある。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)又はCDMA2000のような無線技術(technology)によって具現することができる。TDMAは、GSM(Global System for Mobile communication)、GPRS(General Packet Radio Service)、EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)(i.e.,GERAN)などのような無線技術によって具現することができる。OFDMAは、IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802−20、E−UTRA(evolved−UTRA)などのような無線技術によって具現することができる。UTRAは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の一部であり、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTSの一部である。3GPP LTEは、下りリンク(downlink、DL)ではOFDMAを採択し、上りリンク(uplink、UL)ではSC−FDMAを採択している。LTE−A(LTE−advanced)は、3GPP LTEの進化した形態である。説明の便宜のために、以下では、本発明が3GPP LTE/LTE−Aに適用される場合を仮定して説明する。しかし、本発明の技術的特徴がこれに制限されるものではない。例えば、以下の詳細な説明が、移動通信システムが3GPP LTE/LTE−Aシステムに対応する移動通信システムに基づいて説明されても、3GPP LTE/LTE−A特有の事項以外は、他の任意の移動通信システムにも適用可能である。
例えば、本発明は、3GPP LTE/LTE−Aシステムのように、eNBがUEに下りリンク/上りリンク時間/周波数リソースを割り当て、UEがeNBの割当てによって下りリンク信号を受信し、上りリンク信号を送信する非−競合ベース(non−contention based)通信だけでなく、Wi−Fiのような競合ベース(contention based)通信にも適用することができる。非−競合ベース通信技法は、接続ポイント(access point、AP)或いは上記接続ポイントを制御する制御ノード(node)が、UEと上記AP間の通信のためのリソースを割り当てるが、競合ベース通信技法は、APに接続しようとする複数UE間の競合によって通信リソースが占有される。競合ベース通信技法についして簡略に説明すると、競合ベース通信技法の一種として搬送波感知多元接続(carrier sense multiple access、CSMA)がある。CSMAとは、ノード或いは通信器機が周波数帯域(band)のような、共有送信媒体(shared transmission medium)(共有チャネルともいう。)上でトラフィック(traffic)を送信する前に、同一の共有送信媒体上に他のトラフィックがないことを確認する確率的(probabilistic)媒体接続制御(media access control、MAC)プロトコル(protocol)を指す。CSMAにおいて送信装置は受信装置にトラフィックを送信することを試みる前に、他の送信が進行中であるか否か決定する。換言すれば、送信装置は、送信を試みる前に、他の送信装置からの搬送波(carrier)の存在を検出(detect)することを試みる。搬送波が感知されると、送信装置は、自身の送信を開始する前に、進行中の他の送信装置によって送信が完了(finish)することを待つ。結局、CSMAは、“sense before transmit”或いは“listen before talk”の原理に基づいてした通信技法といえる。CSMAを用いる競合ベース通信システムにおいて送信装置間の衝突を回避するための技法としてCSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)及び/又はCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)が用いられる。CSMA/CDは、有線LAN環境での衝突検出技法であり、イーサネット(ethernet)環境で通信をしようとするPC(Personal Computer)やサーバー(server)がまず、ネットワーク上で通信が行われているか確認した後、他の装置(device)がデータを上記ネットワーク上で載せて送っていると、待ってからデータを送る。すなわち、2人以上のユーザ(例、PC、UEなど)が同時にデータを乗せて送る場合、上記同時送信間に衝突が発生するが、CSMA/CDは、上記衝突を監視し、柔軟性あるデータ送信がなされるようにする技法である。CSMA/CDを用いる送信装置は、特定規則を用いて他の送信装置によるデータ送信を感知し、自身のデータ送信を調節する。CSMA/CAは、IEEE802.11標準に明示されている媒体接近制御プロトコルである。IEEE802.11標準に従うWLANシステムは、IEEE802.3標準で用いられたCSMA/CDを用いず、CA、すなわち、衝突を回避する方式を用いている。送信装置は、常にネットワークの搬送波を感知しているが、ネットワークが空になると、目録に登載された自身の位置によって、定められた時間を待ってからデータを送る。目録内で送信装置間の優先順位を決め、これを再設定(reconfiguration)するためには様々方法を用いることができる。IEEE802.11標準の一部バージョンに従うシステムでは、衝突が起きることがあり、この場合には衝突感知手順が行われる。CSMA/CAを用いる送信装置は、特定規則を用いて、他の送信装置によるデータ送信と自身のデータ送信間の衝突を回避する。
後述する本発明の実施例において“仮定する”という表現は、チャネルを送信する主体が該当の“仮定”に符合するようにチャネルを送信することを意味する。チャネルを受信する主体は、チャネルが該当“仮定”に符合するように送信されたという前提の下に、該当“仮定”に符合する形態でチャネルを受信或いは復号するものであることを意味する。
本発明において、特定のリソースでチャネルがパンクチャリングされるとは、チャネルのリソースマッピング過程でチャネルの信号が特定のリソースにマッピングされるものの、チャネルの送信時にパンクチャリングされるリソースにマッピングされた信号部分は除外されたまま送信されることを意味する。言い換えれば、パンクチャリングされる特定のリソースは、該当チャネルのリソースマッピング過程で該当チャネルのリソースとしてカウントされるものの、該当チャネルの信号のうち、特定のリソースにマッピングされた信号は実際には送信されない。該当チャネルの受信装置はパンクチャリングされた特定のリソースにマッピングされた信号部分は送信されなかったと仮定し、該当チャネルを受信、復調或いは復号する。反面、特定のリソースでチャネルがレートマッチングされるとは、チャネルのリソースマッピング過程でチャネルが特定のリソースに全くマッピングされないことにより、チャネルの送信に使用されないことを意味する。言い換えれば、レートマッチングされる特定のリソースは、該当チャネルのリソースマッピング過程で該当チャネルのリソースとして全くカウントされない。該当チャネルの受信装置はレートマッチングされた特定のリソースが該当チャネルのマッピング及び送信に全然使用されなかったと仮定して、該当チャネルを受信、復調又は復号する。
本発明において、UEは、固定していても移動性を有してもよく、基地局(base station、BS)と通信してユーザデータ及び/又は各種制御情報を送受信する各種器機がこれに属する。UEは、端末(Terminal Equipment)、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscribe Station)、無線器機(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯器機(handheld device)などと呼ぶことができる。また、本発明において、BSは、一般に、UE及び/又は他のBSと通信する固定局(fixed station)のことをいい、UE及び他のBSと通信して各種データ及び制御情報を交換する。BSは、ABS(Advanced Base Station)、NB(Node−B)、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、接続ポイント(Access Point)、PS(Processing Server)等の他の用語と呼ぶこともできる。eNBは特にLTE無線接続技術を支援するBSを称する用語であり、gNBは新しい無線接続技術ネットワーク(NR)を支援するBSを称する用語であるが、以下、本発明の説明ではこれらのBSを併せてeNBと呼ぶ。
本発明でいうノード(node)とは、UEと通信して無線信号を送信/受信し得る固定した地点(point)のことを指す。様々な形態のeNBを、その名称に関係なくノードとして用いることができる。例えば、BS、NB、eNB、ピコセルeNB(PeNB)、ホームeNB(HeNB)、リレー、リピータなどをノードとすることができる。また、ノードは、eNBでなくてもよい。例えば、無線リモートヘッド(radio remote head、RRH)、無線リモートユニット(radio remote unit、RRU)とすることもできる。RRH、RRUなどは、一般に、eNBの電力レベル(power level)よりも低い電力レベルを有する。RRH或いはRRU(以下、RRH/RRU)は、一般に、光ケーブルなどの専用回線(dedicated line)でeNBに接続されているため、一般に、無線回線で接続されたeNBによる協調通信に比べて、RRH/RRUとeNBによる協調通信を円滑に行うことができる。1つのノードには少なくとも1つのアンテナが設置される。上記アンテナは物理アンテナを意味することもでき、アンテナポート、仮想アンテナ、又はアンテナグループを意味することもできる。ノードは、ポイント(point)とも呼ばれる。
本発明でいうセル(cell)とは、1つ以上のノードが通信サービスを提供する一定の地理的領域を指す。したがって、本発明で特定セルと通信するということは、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードと通信するということを意味できる。また、特定セルの下りリンク/上りリンク信号は、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードからの/への下りリンク/上りリンク信号を意味する。UEに上りリンク/下りリンク通信サービスを提供するセルを特にサービングセル(serving cell)という。また、特定セルのチャネル状態/品質は、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードとUE間に形成されたチャネル或いは通信リンクのチャネル状態/品質を意味する。LTE/LTE−Aベースのシステムで、UEは、特定ノードからの下りリンクチャネル状態を、上記特定ノードのアンテナポートが上記特定ノードに割り当てられたCRS(Cell−specific Reference Signal)リソース上で送信されるCRS及び/又はCSI−RS(Channel State Information Reference Signal)リソース上で送信するCSI−RS(上げる)を用いて測定することができる。
一方、3GPP LTE/LTE−Aシステムは、無線リソースを管理するためにセル(cell)の概念を用いているが、無線リソースと関連付く(cell)は、地理的領域のセル(cell)と区別される。
地理的領域の“セル”は、ノードが搬送波を用いてサービスを提供できるカバレッジ(coverage)と理解することができ、無線リソースの“セル”は、上記搬送波によって設定(configure)される周波数範囲である帯域幅(bandwidth、BW)に関連する。ノードが有効な信号を送信できる範囲である下りリンクカバレッジと、UEから有効な信号を受信できる範囲である上りリンクカバレッジは、当該信号を運ぶ搬送波に依存するので、ノードのカバレッジは、上記ノードが用いる無線リソースの“セル”のカバレッジと関連することもある。したがって、“セル”という用語は、時にはノードによるサービスのカバレッジを、時には無線リソースを、時には上記無線リソースを用いた信号が有効な強度で到達できる範囲を意味することに用いることができる。無線リソースの“セル”ついては以後により詳細に説明される。
一方、3GPP LTE−A標準は無線リソースを管理するためにセル(cell)の概念を使う。 無線リソースに関連した“セル”とは下りリンクリソース(DL resources)と上りリンクリソース(UL resources)の組合せ、つまりDL CCとUL CCの組合せと定義される。セルはDLリソース単独、又はDLリソースとULリソースの組合せに設定される(configured)ことができる。搬送波集成が支援される場合、DLリソース(又は、DL CC)の搬送波周波数(carrier frequency)とULリソース(又は、UL CC)の搬送波周波数(carrier frequency)の間のリンケージ(linkage)はシステム情報によって指示されることができる。例えば、システム情報ブロックタイプ2(System Information Block Type2、SIB2)リンケージ(linkage)によってDLリソースとULリソースの組合せが指示されることができる。ここで、搬送波周波数とは各セル又はCCの中心周波数(center frequency)を意味する。以下では、1次周波数(primary frequency)上で動作するセルを1次セル(primary cell、Pcell)又はPCCと言い、2次周波数(Secondary frequency)(又はSCC)上で動作するセルを2次セル(secondary cell、Scell)又はSCCと言う。下りリンクでPcellに対応する搬送波は下りリンク1次CC(DL PCC)と言い、上りリンクでPcellに対応する搬送波はUL1次CC(DL PCC)と言う。ScellとはRRC(Radio Resource Control)連結開設(connection establishment)がなされた後に設定可能であり、追加的な無線リソースを提供するために使われることができるセルを意味する。UEの性能(capabilities)によって、ScellがPcellと一緒に、前記UEのためのサービングセルの集団(set)を形成することができる。下りリンクでScellに対応する搬送波はDL2次CC(DL SCC)と言い、上りリンクで前記Scellに対応する搬送波はUL2次CC(ULSCC)と言う。RRC_CONNECTED状態にあるが、搬送波集成が設定されていないか搬送波集成を支援しないUEの場合、Pcellにだけ設定されたサービングセルがただ一つ存在する。
3GPP LTE/LTE−A標準は、上位層から生じる情報を運ぶリソース要素に対応する下りリンク物理チャネルと、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報を搬送しないリソース要素に対応する下りリンク物理信号を定義する。例えば、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)、物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel、PBCH)、物理マルチキャストチャネル(physical multicast channel、PMCH)、物理制御フォーマット指示子チャネル(physical control format indicator channel、PCFICH)、物理下りリンク制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)及び物理ハイブリッドARQ指示子チャネル(physical hybrid ARQ indicator channel、PHICH)が下りリンク物理チャネルとして定義されており、参照信号と同期信号が下りリンク物理信号として定義されている。パイロット(pilot)とも呼ばれる参照信号(reference signal、RS)は、eNBとUEが互いに知っている既に定義された特別な波形の信号を意味するが、例えば、セル特定的RS(cell specific RS)、UE−特定的RS(UE−specific RS、UE−RS)、ポジショニングRS(positioning RS、PRS)及びチャネル状態情報RS(channel state information RS、CSI−RS)が下りリンク参照信号として定義される。3GPP LTE/LTE−A標準は、上位層から生じる情報を搬送するリソース要素に対応する上りリンク物理チャネルと、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報を搬送しないリソース要素に対応する上りリンク物理信号を定義している。例えば、物理上りリンク共有チャネル(physical uplink shared channel、PUSCH)、物理上りリンク制御チャネル(physical uplink control channel、PUCCH)、物理任意接続チャネル(physical random access channel、PRACH)が上りリンク物理チャネルとして定義され、上りリンク制御/データ信号のための復調参照信号(demodulation reference signal、DMRS)と上りリンクチャネル測定に用いられるサウンディング参照信号(sounding reference signal、SRS)が定義される。
本発明で、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)はそれぞれ、DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/下りリンクACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/下りリンクデータを搬送する時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。また、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)はそれぞれ、UCI(Uplink Control Information)/上りリンクデータ/任意接続信号を搬送する時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。本発明では、特に、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHに割り当てられたり、これに属した時間−周波数リソース或いはリソース要素(resource element、RE)をそれぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE又はPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHリソースと称する。以下では、UEがPUCCH/PUSCH/PRACHを送信するという表現は、それぞれ、PUSCH/PUCCH/PRACH上で/或いはを通じて、上りリンク制御情報/上りリンクデータ/任意接続信号を送信することと同じ意味で使われる。また、eNBがPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCHを送信するという表現は、それぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH上で/或いはを通じて、下りリンクデータ/制御情報を送信することと同じ意味で使われる。
以下では、CRS/DMRS/CSI−RS/SRS/UE−RS/TRSが割り当てられた或いは設定された(configured)OFDMシンボル/副搬送波/REを、CRS/DMRS/CSI−RS/SRS/UE−RS/TRSシンボル/搬送波/副搬送波/REと称する。例えば、トラッキングRS(tracking RS、TRS)が割り当てられた或いは設定されたOFDMシンボルは、TRSシンボルと称し、TRSが割り当てられた或いは設定された副搬送波は、TRS副搬送波と称し、TRSが割り当てられた或いは設定されたREはTRS REと称する。また、TRS送信のために設定された(configured)サブフレームを、TRSサブフレームと称する。また、ブロードキャスト信号が送信されるサブフレームを、ブロードキャストサブフレーム或いはPBCHサブフレームと称し、同期信号(例えば、PSS及び/又はSSS)が送信されるサブフレームを、同期信号サブフレーム或いはPSS/SSSサブフレームと称する。PSS/SSSが割り当てられた或いは設定された(configured)OFDMシンボル/副搬送波/REをそれぞれ、PSS/SSSシンボル/副搬送波/REと称する。
本発明で、CRSポート、UE-RSポート、CSI−RSポート、TRSポートとは、それぞれ、CRSを送信するように設定された(configured)アンテナポート、UE−RSを送信するように設定されたアンテナポート、CSI−RSを送信するように設定されたアンテナポート、TRSを送信するように設定されたアンテナポートを意味する。CRSを送信するように設定されたアンテナポートは、CRSポートによってCRSが占有するREの位置によって相互区別でき、UE−RSを送信するように設定された(configured)アンテナポートは、UE−RSポートによってUE−RSが占有するREの位置によって相互区別でき、CSI−RSを送信するように設定されたアンテナポートは、CSI−RSポートによってCSI−RSが占有するREの位置によって相互区別できる。したがって、CRS/UE−RS/CSI−RS/TRSポートという用語が、一定リソース領域(例、RB或いはRB対)内でCRS/UE−RS/CSI−RS/TRSが占有するREのパターンを意味する用語として用いられることもある。
本発明で使われる用語及び技術のうち具体的に説明しなかった用語及び技術については3GPP LTE/LTE−A標準文書、例えば3GPP TS 36.211、3GPP TS 36.212、3GPP TS 36.213、3GPP TS 36.321及び3GPP TS 36.331などを参照することができる。
図1はLTE/LTE−A基盤の無線通信システムにおいて使用される無線フレーム構造の一例を示す図である。
特に、図1(a)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)用フレーム構造を示す図であり、図1(b)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる時分割デュプレックス(time division duplex、TDD)用フレーム構造を示す図である。
図1を参照すると、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる無線フレームは、10ms(307,200T)の長さを有し、10個の均等なサイズのサブフレーム(subframe、SF)で構成される。1無線フレーム内の10個のサブフレームにはそれぞれ番号を与えることができる。ここで、Tは、サンプリング時間を表し、T=1/(2048・15kHz)で表示される。それぞれのサブフレームは1msの長さを有し、2個のスロットで構成される。1無線フレームにおいて20個のスロットには0から19まで順次に番号を付けることができる。それぞれのスロットは、0.5msの長さを有する。1サブフレームを送信するための時間は、送信時間間隔(transmission time interval、TTI)と定義される。時間リソースは、無線フレーム番号(或いは、無線フレームであるデックスとも咸)、サブフレーム番号(或いは、サブフレーム番号)、スロット番号(或いは、スロットインデックス)などによって区分することができる。
TTIとは、データがスケジューリング可能な間隔を意味する。例えば、現在のLTE/LTE−Aシステムにおいて、ULグラント或いはDLグラントの送信機会は1msごとに存在し、1msより短い時間内にUL/DLグラントの機会が複数回存在することではない。従って、現在のLTE/LTE−AシステムにおいてTTIは1msである。
無線フレームは、デュプレックス(duplex)モードによって異なるように設定(configure)することができる。例えば、FDDモードで、下りリンク送信及び上りリンク送信は周波数によって区分されるため、無線フレームは、特定周波数帯域に対して下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか1つのみを含む。TDDモードで、下りリンク送信及び上りリンク送信は、時間によって区分されるため、特定周波数帯域に対して無線フレームは下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの両方を含む。
図2はLTE/LTE−A基盤の無線通信システムにおいて下りリンク(downlink,DL)/上りリンク(uplink,UL)スロット構造の一例を示す図である
図2を参照すると、スロットは、時間ドメイン(time domain)で複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数ドメイン(frequency domain)で複数のリソースブロック(resource block、RB)を含む。OFDMシンボルは、1シンボル区間を意味してもよい。図2を参照すると、各スロットで送信される信号はNDL/UL RB×NRB sc個の副搬送波(subcarrier)とNDL/ULsymb個のOFDMシンボルとで構成されるリソース格子(resource grid)で表現されることができる。ここで、NDL RBは、下りリンクスロットにおけるリソースブロック(resource block、RB)の個数を表し、NUL RBは、ULスロットにおけるRBの個数を表す。NDL RBとNUL RBは、DL送信帯域幅とUL送信帯域幅にそれぞれ依存する。NDL symbは、下りリンクスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表し、NUL symbは、ULスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表す。NRB scは、1 RBを構成する副搬送波の個数を表す。
OFDMシンボルは、多元接続方式によって、OFDMシンボル、SC−FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボルなどと呼ぶことができる。1スロットに含まれるOFDMシンボルの数は、チャネル帯域幅、CP(cyclic prefix)の長さによって様々に変更することができる。例えば、正規(normal)CPの場合には、1スロットが7 OFDMシンボルを含むが、拡張(extended)CPの場合には、1スロットが6 OFDMシンボルを含む。図2では、説明の便宜のために、1スロットが7 OFDMシンボルで構成されるサブフレームを例示するが、本発明の実施例は、他の個数のOFDMシンボルを有するサブフレームにも同様の方式で適用することができる。図2を参照すると、各OFDMシンボルは、周波数ドメインで、NDL/UL RB×NRB sc個の副搬送波を含む。副搬送波の類型としては、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信号(reference signal)の送信のための参照信号副搬送波、保護バンド(guard band)又は直流(Direct Current、DC)成分のためのヌル(null)副搬送波を含むことができる。DC成分は、OFDM信号生成過程或いは周波数アップコンバート過程で搬送波周波数(carrier frequency、f)にマップ(mapping)される。搬送波周波数は、中心周波数(center frequency、f)とも呼ぶ。
図3はLTE/LTE−A基盤の無線通信システムにおいて使用される下りリンク(downlink,DL)のサブフレームの構造を例示する図である。
図3を参照すると、DLサブフレームは、時間ドメインで制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに区別される。図3を参照すると、サブフレームの第1のスロットで前部に位置した最大3(或いは、4)個のOFDMシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域(control region)に対応する。以下、DLサブフレームでPDCCH送信に利用可能なリソース領域(resource region)をPDCCH領域と称する。制御領域として用いられるOFDMシンボル以外の残りのOFDMシンボルは、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)が割り当てられるデータ領域(data region)に該当する。以下、DLサブフレームでPDSCH送信に利用可能なリソース領域をPDSCH領域と称する。
3GPP LTEで用いられるDL制御チャネルの例としては、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)などを含む。
PDCCHで送信される制御情報を下りリンク制御情報(downlink control information、DCI)と称する。DCIは、UE又はUEグループのためのリソース割当て情報及び他の制御情報を含む。DL共有チャネル(downlink shared channel、DL−SCH)の送信フォーマット(Transmit Format)及びリソース割当て情報は、DLスケジューリング情報或いはDLグラント(DL grant)とも呼ばれ、UL共有チャネル(uplink shared channel、UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割当て情報は、ULスケジューリング情報或いはULグラント(UL grant)とも呼ばれる。1 PDCCHが搬送するDCIは、DCIフォーマットによってそのサイズと用途が異なり、コーディングレートによってそのサイズが異なりうる。現在3GPP LTEシステムでは、上りリンク用にフォーマット0及び4、下りリンク用にフォーマット1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、2C、3、3Aなどの多様なフォーマットが定義されている。DCIフォーマットのそれぞれの用途に合わせて、ホッピングフラグ、RB割当て(RB allocation)、MCS(modulation coding scheme)、RV(redundancy version)、NDI(new data indicator)、TPC(transmit power control)、循環遷移DMRS(cyclic shift demodulation reference signal)、ULインデックス、CQI(channel quality information)要請、DL割当てインデックス(DL assignment index)、HARQプロセス番号(或いは、インデックス)、TPMI(transmitted precoding matrix indicator)、PMI(precoding matrix indicator)情報などの制御情報が適宜選択された組合せが下りリンク制御情報としてUEに送信される。
複数のPDCCHを制御領域内で送信することができる。UEは、複数のPDCCHをモニタすることができる。eNBは、UEに送信されるDCIによってDCIフォーマットを決定し、DCIにCRC(cyclic redundancy check)を付加する。CRCは、PDCCHの所有者又は使用目的によって識別子(例、RNTI(radio network temporary identifier))でマスク(又は、スクランブル)される。例えば、PDCCHが特定UEのためのものであれば、当該UEの識別子(例、cell−RNTI(C−RNTI))をCRCにマスクすることができる。PDCCHがページングメッセージのためのものであれば、ページング識別子(例、paging−RNTI(P−RNTI))をCRCにマスクすることができる。PDCCHがシステム情報(より具体的に、システム情報ブロック(system information block、SIB))のためのものであれば、SI−RNTI(system information RNTI)をCRCにマスクすることができる。PDCCHが任意接続応答のためのものであれば、RA−RNTI(random access−RNTI)をCRCにマスクすることができる。CRCマスク(又は、スクランブル)は、例えば、ビットレベルでCRCとRNTIをXOR演算することを含む。
一般に、UEに設定された(configured)送信モード(transmission mode、TM)によって前記UEに送信可能なDCIフォーマットが変わる。言い換えれば、特定の送信モードに設定されたUEのためには全てのDCIフォーマットを使うことができるものではなく、前記特定の送信モードに対応する一定のDCIフォーマット(等)のみを使うことができる。
PDCCHはサブフレーム内の最初m個のOFDMシンボル(等)に割り当てられる。ここで、mは1以上の整数であり、PCFICHによって指示される。
PCFICHはPHCCHにより運ばれるDCIがスパン(span)するOFDMシンボルの個数に関する情報を搬送する。PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで送信され、サブフレーム内で制御チャネルの送信に用いられるOFDMシンボルの個数についての情報を搬送する。PCFICHはサブフレームごとに該当サブフレームで使われるOFDMシンボルの個数をUEに知らせる。PCFICHは一番目OFDMシンボルに位置する。PCFICHは4個のリソース要素グループ(resource element group、REG)で構成され、それぞれのREGはセルIDに基づいて制御領域内に分散される。一つのREGは4個のREで構成される。
PDCCHは、1つ又は複数の連続した制御チャネル要素(control channel element、CCE)の集約(aggregation)上で送信される。CCEは、PDCCHに無線チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するために用いる論理的割当てユニットである。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group、REG)に対応する。例えば、各々のCCEは9個のREGを含むが、9個のREGは多様性のために干渉を緩和する必要がある。よって、インターリービングにより最初の1/2/3個(1.4MHzのために必要であれば4個)のOFDMシンボル及びシステム帯域幅にかけて分散されている。1REGは4REに対応する。4個のQPSKシンボルがそれぞれのREGにマップされる。参照信号(RS)によって占有されたリソース要素(RE)は、REGに含まれない。したがって、与えられたOFDMシンボル内でREGの個数は、RSが存在するか否かによって異なってくる。REG概念は、他の下りリンク制御チャネル(すなわち、PCFICH及びPHICH)にも用いられる。
システムでPDCCH送信のために利用可能なCCEは0からNCCE−1まで番号が付けられることができ、ここで、NCCE=floor(NREG/9)であり、NREGはPCFICH又はPHICHに割り当てられなかったREGの個数を示す。n個の連続した(consecutive)CCEからなるPDCCHは“i mod n = 0”を満たすCCEでのみ開始可能であり、ここでiはCCEの番号である。
DCIフォーマット及びDCIビットの個数はCCEの個数によって決定される。CCEは番号が付けられて連続的に使われ、復号過程を簡単にするために、n個のCCEで構成されたフォーマットを有するPDCCHはnの倍数に相当する番号を有するCCEでだけ始まることができる。特定のPDCCHの送信に使われるCCEの個数はチャネル状態によってネットワーク又はeNBによって決定される。例えば、良い下りリンクチャネルを有するUE(例えば、eNBに隣接)のためのPDCCHの場合、一つのCCEでも十分であり得る。しかし、劣悪なチャネルを有するUE(例えば、セル境界の付近に存在)のためのPDCCHの場合、十分な強健性(robustness)を得るためには8個のCCEが要求されることができる。また、PDCCHのパワーレベルはチャネル状態に合わせて調整されることができる。
3GPP LTE/LTE−Aシステムの場合、それぞれのUEのためにPDCCHが位置することができるCCEの集まり(set)が定義される。UEが自らのPDCCHを見つけることができるCCEの集まりをPDCCH探索空間、簡単に探索空間(Search Space、SS)と言う。探索空間内でPDCCHが送信されることができる個別リソースをPDCCH候補(candidate)と言う。UEがモニタリングする際、PDCCH候補の集まりは探索空間と定義される。探索空間は他のサイズを有することができ、専用(dedicated)探索空間と共通(common)探索空間が定義されている。専用探索空間はUE特定的探索空間(UE−specific search space、USS)であり、それぞれの個別UEのために設定される(configured)。共通探索空間(common search space、CSS)は複数のUEのために設定される。
UEがモニタリングすべき複数のDCIフォーマットは各々、サービングセル当たりに設定された送信モードに依存するeNBは探索空間内の任意のPDCCH候補上で実際PDCCH(DCI)を送信し、UEはPDCCH(DCI)を捜すために探索空間をモニタリングする。ここで、モニタリングとは、UEがモニタリングすべきDCIフォーマットに従って該当探索空間内の各々のPDCCH候補の復号を図ることを意味する。UEは前記複数のPDCCHをモニタリングして自らのPDCCHを検出することができる。基本的に、UEは自らのPDCCHが送信される位置が分からないから、サブフレームごとに該当DCIフォーマットの全てのPDCCHを自らの識別子を有するPDCCHを検出するまでPDCCHの復号を試み、このような過程をブラインド検出(blind detection)(ブラインド復号(blind decoding、BD))と言う。
例えば、特定のPDCCHが“A”というRNTI(Radio Network Temporary Identity)にCRC(Cyclic Redundancy Check)マスキングされており、“B”という無線リソース(例えば、周波数位置)及び“C”という送信形式情報(例えば、輸送ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて送信されるデータに関する情報が特定のDLサブフレームを介して送信されると仮定する。UEは自分が持っているRNTI情報を用いてPDCCHをモニタリングし、“A”というRNTIを持っているUEはPDCCHを検出し、受信したPDCCHの情報によって“B”と“C”によって指示されるPDSCHを受信する。
サブフレーム内においてUEが無限大にブラインド復号/検出(ブラインド復号/detection,BD)を行うことができないので、サブフレームごとにUEが行えるBDの回数が定義される。UE−特定的DCIを運ぶPDCCH候補からなるUE−特定的探索空間(UE−specific search space,USS)でUEがモニタリングすべきPDCCH候補の個数はAL=1で6つ、AL=2で6つ、AL=4で2つ及びAL=8で2つの総16個であり、共通DCIを運ぶPDCCH候補からなる共通探索空間(common search space,CSS)でUEがモニタリングすべきPDCCH候補の個数はAL=4で4つ及びAL=8で2つの総6個である。
図4はLTE/LTE−A基盤の無線通信システムにおいて使用される上りリンク(uplink,UL)のサブフレームの構造を例示する図である。
図4を参照すると、ULサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ領域とに区別できる。1つ又は複数のPUCCH(physical uplink control channel)を上りリンク制御情報(uplink control information、UCI)を搬送するために上記制御領域に割り当てることができる。1つ又は複数のPUSCH(physical uplink shared channel)を、ユーザデータを搬送するためにULサブフレームのデータ領域に割り当てることができる。
ULサブフレームではDC(Direct Current)副搬送波を基準に遠い距離の副搬送波が制御領域でとして活用される。換言すれば、UL送信帯域幅の両端部に位置する副搬送波が上りリンク制御情報の送信に割り当てられる。DC副搬送波は、信号送信に用いられないで残される成分であり、周波数アップコンバート過程で搬送波周波数fにマップされる。1つのUEに対するPUCCHは、1つのサブフレームで、1つの搬送波周波数で動作するリソースに属したRB対に割り当てられ、上記RB対に属したRBは、2つのスロットでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるPUCCHを、PUCCHに割り当てられたRB対がスロット境界で周波数ホップすると表現する。ただし、周波数ホップが適用されない場合には、RB対が同一の副搬送波を占有する。
近年、機械タイプ通信(machine type communication、MTC)が重要な通信標準化イシューの一つとして台頭している。MTCとは主に人の介入なしにあるいは人の介入を最小化したままで機械(machine)とeNBの間で行われる情報交換を意味する。例えば、MTCは計量器検針、水位測定、監視カメラの活用、自動販売機の在庫報告などのような測定/感知/報告などのデータ通信などに用いられることができ、所定特性を共有する複数のUEに対する自動アプリケーション又はファームウエアの更新過程などに用いられることができる。MTCの場合、送信データ量が少なく、上り/下りリンクデータの送信又は受信(以下、送信/受信)がたまに発生する。このようなMTCの特性のため、MTCのためのUE(以下、MTC UE)の場合、低いデータ送信率に合わせてUEの製作コストを低め、バッテリー消耗を減らすことが効率的である。また、このようなMTC UEは移動性が少なく、よってチャネル環境がほぼ変わらない特性を有する。MTC UEが計量、検針、監視などに使われる場合、MTC UEは通常のeNBのカバレッジが及ばない位置、例えば地下又は倉庫、山間などに位置する可能性が高い。このようなMTC UEの用途を考慮すれば、MTC UEのための信号は既存UE(以下、レガシーUE)のための信号に比べて広いカバレッジを有することが良い。
MTC UEの用途を考慮すれば、MTC UEはレガシーUEに比べて広いカバレッジの信号を必要とする可能性が高い。したがって、eNBがレガシーUEに送信する方式と同一の方式でPDCCH、PDSCHなどをMTC UEに送信すれば、MTC UEはこれを受信するのに困難を経験することになる。したがって、本発明は、eNBが送信する信号をMTC UEが有効に受信することができるようにするために、eNBはカバレッジ問題(coverage issue)が存在するMTC UEに信号を送信するとき、サブフレーム繰り返し(信号を有するサブフレームを繰り返す)、サブフレームバンドリングなどのカバレッジ強化(coverage enhancement)のための技法を適用することを提案する。例えば、カバレッジ問題が存在するMTC UEにはPDCCH及び/又はPDSCHが複数(例えば、約100個)のサブフレームを介して送信されることができる。
本発明の実施例は、3GPP LTE/LTE−Aシステムの以外に、新しい無線接続技術(radio access technology、RAT)システムにも適用できる。多数の通信器機がより大きな通信容量を要求することにより、既存のRATに比べて向上したモバイルブロードバンド通信の必要性が高まっている。また、多数の器機及び物事を連結していつでもどこでも多様なサービスを提供する大規模(massive)MTCが次世代通信の主要争点の1つになっている。さらに信頼性及び遅延などに敏感なサービス/UEを考慮した通信システムのデザインも論議されている。このように進歩したモバイルブロードバンド通信、大規模MTC、URLLC(Ultra−Reliable and Low Latency Communication)などを考慮した次世代RATの導入が論議されている。本発明では便宜上、該当技術を新しいRATという。
LTE−Aの次期システムでは、データ送信の遅延を低減する方案を考慮している。パケットデータの遅延は(速度テストアプリケーションを通じて)、販売業者(vendor)、オペレーター(operator)及び最終ユーザ(end−user)が規則的に測定する性能測定基準(performance metric)の1つである。遅延測定は、無線接続ネットワークシステムの一生の全ての局面において、新しいソフトウェアリリース又はシステムコンポーネントを検証する時、システムを配置(deploy)する時及びシステムが商業的に運用中である時に行われる。
3GPP RATの以前世代より良好な遅延は、LTEの設計を導いた1つの性能測定基準である。現在LTEは最終ユーザにとってインターネットへのより速い接続及びモバイル無線技術の以前の世代より低いデータ遅延を提供するシステムと認識されている。
しかし、システム内の遅れを特にターゲティングする改善はほぼ行われていない。パケットデータの遅延は、システムの感知された敏感性のためだけではなく、全体処理量(throughput)に関接的に影響を及ぼすパラメータである。HTTP/TCPは支配的なアプリケーションであり、現在インターネット上で使用されるトランスポートレイヤプロトコルのスイート(suite)である。HTTPアーカイブ(HTTP://httparchive.org/trends.php)によれば、インターネット上におけるHTTP基盤のトランザクション(transaction)はキロバイトの10分のいくつ(a few 10’s)から1メガバイトまでの範囲内にある。かかる範囲内でTCPの遅い(slow)開始期間(period)は、パケットストリームの総トランスポート期間のうちの相当部分である。TCPの遅い開始の間に性能は遅延によって制約される。従って、改善した遅延により、かかるタイプのTCP基盤データのトランザクションのための平均処理量が改善される。また、(Gbpsの範囲で)非常に高いビットレートを達成するために、UE L2バッファーが対応して形成される必要がある。RTT(round trip time)が長くなるほどバッファーがもっと大きくなる必要がある。UE及びeNB内においてバッファーの要求事項を減らすための唯一の方法は遅延を減らすことである。
遅れの減少により、無線リソースの効率性にも肯定的な影響を与えることができる。低いデータパケットの遅れは、一定の遅れ範囲内で可能な送信試みの回数を減らすことができる。よって、無線リソースを緩和しながらも悪い無線条件下の使用者器機のための強健性のレベルを同一に維持して、より高いBLER(block error ratio)ターゲットがデータ送信に使用されることができる。同一のBLERターゲットを維持すると、一定の遅れ範囲内で可能な送信の個数が増加し、これはリアルタイムのデータストリーム(例えば、VoLTE)の強健さと解釈される。これにより、VoLTE音声システムの容量も改善できる。
例えば、ゲーム、VoLTE/OTT VoIPのようなリアルタイムアプリケーション、また画像通話/会議のような:感知される経験の質の側面において、遅れの減少により肯定的な影響を受ける既存のアプリケーションが多くなる。
未来は遅れの克服が重要な新しいアプリケーションが増加する。例えば、スマート眼鏡又は重大な通信だけではなく、低い遅延を要求する特定機械通信における増強現実(augmented reality)アプリケーション、車両のリモート制御/ドライブなどにとって遅れは重大な要素である。
図5は短いTTIの例示と短いTTI内における制御チャネルとデータチャネルの送信例を示す図である。
ユーザプレーン(user plane,U−plane)の遅延を1msに縮めるために、1msより短い他の長さのsTTIが構成されることができる。例えば、正規CPの場合、2つのOFDMシンボルからなるsTTI、4つのOFDMシンボルからなるsTTI及び/又は7つのOFDMシンボルからなるsTTIがあり得る。
デフォルトTTIの周波数帯域内の一部又は全体周波数のリソース上において、TTIを構成する全てのOFDMシンボルが時間ドメインで2つ以上のsTTIに分割されるか、又はTTIのPDCCH領域が占めるOFDMシンボルを除いたその他のOFDMシンボルが2つ以上のsTTIに分割される。
以下、システムで使用されるデフォルト或いはメイン(main)TTIをTTI或いはサブフレームと称し、システムのデフォルト/メインTTIではない、それより短い時間長さを有するTTIをsTTIと称する。例えば、現在までのLTE/LTE−Aシステムのように1msのTTIがデフォルトTTIとして使用されるシステムでは、1msより短い時間長さを有するTTIがsTTIと称される。TTIとsTTIにおける信号送受信方法は、現在LTE/LTE−Aニューマロロジーによるシステムだけではなく、新しいRAT環境におけるニューマロロジーによるシステムのデフォルト/メインTTI及びsTTIにおいても同様の方式で適用できる。
下りリンク環境では、このsTTI内におけるデータの送信/スケジューリングのためのPDCCH(即ち、sPDCCH)とsTTI内で送信が行われるPDSCH(即ち、sPDSCH)が送信されることができる。例えば、図5を参照すると、1つのサブフレーム内に複数のsTTIが互いに異なるOFDMシンボルを使用して構成される。例えば、サブフレーム内のOFDMシンボルが時間ドメインで1つ以上のsTTIに分割されることができる。sTTIを構成するOFDMシンボルは複数のレガシー制御チャネルが送信される先頭OFDMシンボルを除いて構成される。sTTI内においてsPDCCHとsPDSCHの送信は、互いに異なるOFDMシンボル領域を用いてTDMされた形態で送信される。sTTI内においてsPDCCHとsPDSCHの送信は、互いに異なるPRB領域/周波数リソースを用いてFDMされた形態で送信される。
<OFDMニューマロロジー>
新しいRATシステムでは、OFDM送信方式又はこれと類似する送信方式を使用する。例えば、新しいRATシステムは、以下の表に定義されたOFDMパラメータに従う。或いは以下の表と異なるパラメータを使用するニューマロロジーが定義されることもできる。又は新しいRATシステムは、既存のLTE/LTE−Aのニューマロロジーをそのまま従うが、より大きいシステム帯域幅(例えば、100MHz)を有することができる。又は1つのセルが複数のニューマロロジーを支援することもできる。例えば、NRシステム或いはNRセルは、副搬送波の間隔が互いに異なる複数のニューマロロジーを支援することができる。即ち、互いに異なるニューマロロジーで動作する複数のUEが1つのセル内に共存することができる。
<アナログビーム形成(analog beamforming)>
ミリメートル波長(millimeter wave,mmW)では波長が短くなって、同じ面積に多数のアンテナ要素を設けることが可能になる。例えば、1cm程度の波長を有する30GHz帯域においては5by5cmのパネルに0.5λ(波長)間隔で、2次元配列形態で総100個のアンテナ要素を設けることができる。よって、mmWでは、多数のアンテナ要素を使用してビーム形成利得を高めてカバレッジを増加させるか、或いは処理量(throughput)を高めることが考えられる。
アンテナ要素ごとに送信パーワ及び位相を調節できるように送受信ユニット(transceiver unit、TXRU)を有すると、周波数リソースごとに独立的なビーム形成が可能になる。しかし、100余個の全てのアンテナ要素にTXRUを設けることは費用面で実効性が乏しい。従って、1つのTXRUに多数のアンテナ要素をマッピングし、アナログ位相シフター(analog phase shifter)でビーム方向を調節する方式が考えられる。かかるアナログビーム形成方式では、全帯域において1つのビーム方向のみを形成するので、周波数選択的なビーム形成(beamforming,BF)が難しいという短所がある。
デジタルBF及びアナログBFの中間形態として、Q個のアンテナ要素より少ない数のB個のTXRUを有するハイブリッドBFが考えられる。ハイブリッドBFの場合、B個のTXRUとQ個のアンテナ要素の連結方式によって差はあるが、同時に送信可能なビームの方向はB個以下に制限される。
<サブフレームの構造>
図6は新しい無線接続技術(new radio access technology,NR)システムにおいて利用可能なサブフレーム構造を例示する図である。
データ送信遅延を最小にするために、5世代の新しいRATでは制御チャネルとデータチャネルが時間分割多重化(time division multiplexing,TDM)されるサブフレームの構造が考えられる。
図6において、斜線領域はDCIを運ぶDL制御チャネル(例えば、PDCCH)の送信領域を示し、黒色部分はUCIを運ぶUL制御チャネル(例えば、PUCCH)の送信領域を示す。ここで、DCIはeNBがUEに伝達する制御情報であり、DCIはUEが分かるべきセル設定(configuratoin)に関する情報、DLスケジューリングなどのDL特定的情報、またULグラントのようなUL特定的情報などを含む。またUCIはUEがeNBに伝達する制御情報であり、UCIはDLデータに対するHARQ ACK/NACK報告、DLチャネル状態に対するCSI報告、またスケジューリング要請(scheduling request,SR)などを含む。
図6において、シンボルインデックス1からシンボルインデックス12までのシンボル領域は、下りリンクデータを運ぶ物理チャネル(例えば、PDSCH)の送信、又は上りリンクデータを運ぶ物理チャネル(例えば、PDCCH)の送信に使用される。サブフレームの構造によると、1つのサブフレーム内においてDL送信とUL送信が順に行われて、DLデータの送信/受信とDLデータに対するUL ACK/NACKの受信/送信が1つのサブフレーム内で行われる。結果として、データ送信エラーの発生時にデータの再送信までにかかる時間を短縮させることにより、最終データ伝達の遅延を最小化することができる。
このようなサブフレームの構造では、eNB及びUEは送信モードから受信モードへの転換過程又は受信モードから送信モードへの転換過程のための時間ギャップ(time gap)が必要である。このような送信モードと受信モードの間の転換過程のために、サブフレームの構造においてDLからULに転換される時点の一部OFDMシンボルがガード期間(guard period,GP)に設定される。
既存のLTE/LTE−Aシステムにおいては、DL制御チャネルはデータチャネルとTDMされ(図3を参照)、制御チャネルであるPDCCHはシステムの全帯域に広がって送信される。しかし、新しいRATでは、1つのシステムの帯域幅が最小約100MHzに達すると予想されるので、制御チャネルを全帯域に拡散して送信することは無理である。UEがデータ送受信のために下りリンク制御チャネル受信のために全帯域をモニタリングすることは、UEのバッテリー消耗増大及び効率性低下を招く。従って、本発明ではDL制御チャネルをシステム帯域、即ちチャネル帯域内の一部の周波数帯域でローカライズ(localize)して送信するか、或いは分散して送信することを提案している。
図7はアナログビームを用いた無線信号の送受信方法を例示する図である。特に図7はTx/Rxアナログビームスキャンによる無線信号の送受信方法を例示している。
図7を参照すると、eNBがビームをスイッチングしながらセル或いは搬送波上で同期信号を送信すると、UEは該当セル/搬送波上で検出した同期信号を用いてセル/搬送波との同期化(synchronization)を行い、自分に最適な(ビーム)方向を探す。かかる過程を通じてUEはセルID及び(ビーム方向に該当する)ビームIDを得るべきである。UEはビームIDを得ながら該当ビーム方向に送信される信号、特にRS情報、例えば、RSシーケンス或いはシード(seed)情報、位置などを得る。eNBは特定のビームIDを得たUEに、即ち、特定のビーム方向にDLチャネルを受信可能なUEにグループIDを割り当て、セル共通の情報はビームIDごとに時間/空間分割されてUEに送信される。セル共通の情報はビームID共通方式でUEに送信される。
セル内のビームIDを得たUEは、セル−特定的情報をビームID或いはグループID特定的情報として受信する。ビームID或いはグループID特定的情報は、該当グループのUEが共通に受信する情報である。
本発明では説明の便宜上、下りリンクデータが送信されるチャネルをPDSCHと称し、上りリンクデータが送信されるチャネルをPUSCHと称する。本発明では説明の便宜上、下りリンク環境(PDSCHの送信)を主として発明の内容を説明するが、本発明の内容は上りリンク環境(PUSCHの送信)にも適用できる。
図8は特性の異なる2つのデータ送信が同一の時間−周波数リソースで衝突する場合を例示する図である。
遅延が重要なデータ(例えば、URLLCデータ)と相対的に遅延が重要ではないデータ(例えば、eMBBデータ)が同一のセルの同一の周波数リソースで多重化されて送信される場合、遅延が重要なデータの送信とそれほど重要ではないデータの送信が同じ時間−周波数リソースで衝突することができる。一般的に遅延が重要なデータの送信が優先するので、図8に示したように、遅延が重要なデータであるPDSCH2が、遅延がそれほど重要ではないデータであるPDSCH1のリソースをパンクチャリングして送信されることができる。この場合、一般的に遅延がそれほど重要ではないPDSCH1は、遅延が重要なPDSCH2に比べて長いTTI長さを有して送信され、これにより一般的に遅延がそれほど重要ではないPDSCH1の一部OFDMシンボル領域が遅延が重要なPDSCH2の送信のためにパンクチャリングされる。この場合、一部のリソース領域がパンクチャリングされたデータは、該当リソースで干渉を経験して大きな性能低下が発生する。またPDSCH1を復号するUEがPDSCH1リソースをパンクチャリングしたPDSCH2の存在を分からないと、パンクチャリングされたリソース位置のデータをPDSCH1のデータと認識して復号するので、エラーレートが大きくなる。よって、他のデータの送信のためにパンクチャリングされたデータの受信性能を向上させる方法が求められる。
本発明では、NR環境においてサブフレーム内のデータが送信される一部リソース(OFDMシンボル)領域に他のデータが送信された場合に、受信装置がデータを成功裏に受信する方法を提案する。
本発明では主にデータが送信される一部リソース(例えば、OFDMシンボル)領域がパンクチャリングされて他のデータが送信される場合を考慮して説明するが、インタ−セル干渉によってデータが送信される一部リソースで受信装置がデータを正確に受信できない場合にも適用できる。
また本発明は、NR環境だけではなく、LTE/LTE−Aシステムにおいて、短くなったTTIで送信されるデータによってレガシーTTI又はもっと長いTTIで送信されるデータがパンクチャリングされて送信される場合にも適用可能である。
また本発明は、全二重無線(full duplex radio,FDR)を使用する環境において、他の上りリンクデータ及び/又は下りリンクデータの送信によってデータがパンクチャリングされて送信される場合だけではなく、イントラ−セル干渉及び/又はインタ−セル干渉によってデータを正確に受信し難い場合にも適用可能である。
一部のリソース領域がパンクチャリングされたデータの受信性能を高めるために、受信装置では以下の方法が考えられる。
ソルーション A)該当データのリソースのうち、他のデータによって送信されなかったリソース領域をパンクチャリングした後、該当データの受信及び復号を行う。
ソルーション B)アウターイレイザーコード(outer erasure code)を使用して送信されなかった(又は受信に失敗した)データを復元。
以下、一部のリソース領域がパンクチャリングされたデータの受信性能を高めるためにソルーションA又はBの方法を使用することを仮定して本発明を説明するが、他の方法を使用する場合にも本発明を適用できる。
<A.データがパンクチャリングされたOFDMシンボルの位置を判断する方法>
一部リソース領域がパンクチャリングされたデータの受信性能を高めるために、上述したソルーションAの方法が使用される場合、受信装置はデータをパンクチャリングする位置を分からなければならない。一般的に、遅延のイッシュの少ないデータ(例えば、図8のPDSCH1)が送信される途中に遅延が重要なデータ(例えば、図8のPDSCH2)が送信されるので、PDSCH1を受信するUEはPDSCH2の送信有無と送信リソースを分からない。従って、UEはeNBから自分が受信するPDSCHリソースのうちパンクチャリングされたリソースの情報指示を受ける必要がある。また上述したソルーションBの方法が使用される場合にも、UEはeNBから自分が受信するPDSCHリソースのうちパンクチャリングされたリソースの情報指示を受けることにより、受信されたデータをパンクチャリングし、アウターイレイザーコードを通じて復号すべきデータ領域を判断することができる。即ち、本発明では、eNBがサブフレームnで送信したデータに対するNACKをUEから受信した後にデータに対する再送信を行う時、或いは再送信のスケジューリング時にデータがサブフレームnで送信される時にパンクチャリングされた部分をUEに知らせる方法以外にも、パンクチャリングされたデータのパンクチャリング有無をパンクチャリングされたデータがあるTTI或いは次のTTIで特に知らせることを提案する。例えば、かかる指示は再送信DCI或いは所定のチャネルを通じて送信される。
このために、以下のようにeNBがUEにデータがパンクチャリングされたOFDMシンボル領域を指示することができる。
−オプション A1.OFDMシンボル−ワイズ指示
図9はパンクチャリングされたOFDMシンボル領域を指示する本発明の一例を示す図である。
eNBは各々のOFDMシンボルごと又はOFDMシンボルグループごとにデータをパンクチャリングするか否かをUEに指示する。この時、OFDMシンボルグループごとにデータをパンクチャリングするか否かがUEに指示される場合、データが送信される領域が複数のOFDMシンボルグループに区分されており、eNBとUEはこれを予め認知することができる。このOFDMシンボルグループは、現在送信しているデータのTTIより短いTTIの境界により区分される。即ち、同一の短いTTIに属するOFDMシンボル領域が同一のOFDMシンボルグループに属することができる。現在送信されるデータのTTIより短いTTIが複数個存在する場合、OFDMシンボルグループは、1)最も短いTTIの境界を基準として分けられるか、或いは2)データが送信されるTTIより1段階短いTTI(即ち、データが送信されるTTIより短いTTIのうち、最も長いTTI)の境界を基準として分けられる。以下の方法により各々のOFDMシンボル又はOFDMシンボルグループごとにデータをパンクチャリングするか否かがUEに指示される。
*方法A1−a) データの送信のために、該当OFDMシンボル(グループ)(以下、OFDMシンボル(グループ))が使用されるか否かを指示する情報を含むチャネルが新しく導入される。本発明では説明の便宜上、このチャネルをパンクチャリング支持者チャネル(puncturing indicator channel,PI_CH)と称する。このチャネルは各々のOFDMシンボル又はOFDMシンボルグループごとに存在して、該当チャネルが送信されるOFDMシンボル(グループ)、又は該当チャネルが送信されるOFDMシンボル(グループ)の次のOFDMシンボル(グループ)領域がデータの送信に使用されるか否かをUEに指示する。この指示は以下の方式により送信できる。
>i.1ビットのデータが該当チャネルに送信される。
>ii.1ビット情報の値によって該当チャネルを構成するシーケンスが変わる。又は、
>iii.1ビット情報の値によって該当チャネルの送信有無が変わる。
*方法A1−b) 参照信号(reference signal,RS)のシーケンス又はスクランブルシーケンスを異なるようにすることにより、特定のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されるか否かがUEに指示される。この時、この特定のOFDMシンボル(グループ)は、該当RSが送信されるOFDMシンボル(グループ)及び/又は該当RSが送信されるOFDMシンボル(グループ)の次のOFDMシンボル(グループ)を意味する。例えば、スクランブルシーケンスAとスクランブルシーケンスBが存在する時、RSにスクランブルシーケンスAが適用される場合、RSが送信されるOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されたことを意味し、RSにスクランブルシーケンスBが適用される場合は、RSが送信されるOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されなかったことを意味する。
*方法A1−c) OFDMシンボル(グループ)単位でデータにスクランブルが適用されることができる。即ち、1つのスクランブルシーケンスは1つのOFDMシンボル(グループ)に送信されるデータ部分に適用される。言い換えれば、データが送信するTTI内にN個のOFDMシンボル(グループ)が存在すると、データはN個のブロックにセグメントされて各々のブロックごとにスクランブルが適用され、各々のブロックが1つのOFDMシンボル(グループ)内にマッピングされることができる。この時、各々のOFDMシンボル(グループ)内に送信されるデータに適用されるスクランブルシーケンスを異なるようにすることにより、特定のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されるか否かがUEに指示される。かかる特定のOFDMシンボル(グループ)は、該当データブロックが送信されるOFDMシンボル(グループ)、又は該当データブロックが送信されるOFDMシンボル(グループ)の次のOFDMシンボル(グループ)を意味する。
又はデータが送信されるTTI内にN個のOFDMシンボル(グループ)が存在すると、データはN個のブロックにセグメントされて、各々のブロックごとにCRC(Cyclic Redundancy Check)が取り付けられ、各々のブロックが1つのOFDMシンボル(グループ)内にマッピングされることができる。この時、各々のOFDMシンボル(グループ)内に送信されるデータブロックのCRCに適用されるスクランブルシーケンスを異なるようにすることにより、特定のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されるか否かがUEに指示される。かかる特定のOFDMシンボル(グループ)は該当データブロックが送信されるOFDMシンボル(グループ)又は該当データブロックが送信されるOFDMシンボル(グループ)の次のOFDMシンボル(グループ)を意味する。
特定のOFDMシンボル(グループ)において、次のOFDMシンボル(グループ)領域がデータ送信に使用されるか否かが指示される場合、サブフレーム内の1番目のOFDMシンボル(グループ)領域に対する指示は、以前のサブフレームの最後のOFDMシンボル(グループ)を通じて送信できる。
方法A1−a)が使用される場合、本発明は以下のように動作できる。
*オプションA1−1)PI_CHを通じて該当チャネルが送信されるOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されるか否かが指示される。この時、現在送信しているデータと異なるニューマロロジーを使用して送信されるURLLCデータの送信によって、特定のOFDMシンボル(グループ)が現在送信しているデータ送信に使用されないことができる。この場合、該当OFDMシンボル(グループ)で信号の送信が異なるニューマロロジーで行われるので、PI_CHの送信が難しい。従って、受信装置(例えば、UE)は、PI_CHが検出されると、現在OFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用され、PI_CHが検出されないと、現在OFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されなかったと判断できる。例えば、UEはPI_CHが検出されたOFDMシンボル(グループ)には該当データがあると仮定、即ち、パンクチャリングされなかったと仮定して、該当データの復号を行う。逆に、UEはPI_CHが検出されなかったOFDMシンボル(グループ)では該当データがパンクチャリングされたと判断し、PI_CHが検出されなかったOFDMシンボル(グループ)で受信された信号を復号過程から除いて復号を行うか或いはアウターイレイザーコードを用いて復元後に復号する。eNBはUEへデータが送信されるOFDMシンボル(グループ)のうち、他のニューマロロジーのデータ送信のためにパンクチャリングされるOFDMシンボル(グループ)がある場合、パンクチャリングされなかったOFDMシンボル(グループ)についてはPI_CHをUEに送信し、パンクチャリングされたOFDMシンボルについてはPI_CHをUEに送信しないことにより、UEにパンクチャリングされたリソースの位置を知らせる。
*オプションA1−2)PI_CHを通じて該当チャネルが送信されるOFDMシンボル(グループ)の次のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されるか否かが指示される。この時、受信装置はPI_CHが検出されると、現在OFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用され、PI_CHが検出されないと、現在OFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されなかったと判断できる。しかし、この場合には次のような問題がある。例えば、図9のように、6つのOFDMシンボル(OFDM symbol,OS)及び/又はOFDMシンボルグループ(以下、OS(グループ))が存在する時、OS(グループ)#4がデータ送信に使用されないことができる。この場合、OS(グループ)#4でデータが送信されなかったという指示がOS(グループ)#3を通じて送信/受信されることができる。なお、OS(グループ)#5がデータ送信に使用されると、OS(グループ)#4で該当指示があるべきであるが、OS(グループ)#4でURLLCデータ送信により信号の送信が異なるニューマロロジーで行われる場合、PI_CHが送信されず、UEはPI_CHを検出できないので、OS又はOSグループ#5がデータ送信に使用されなかったと認識することになる。この問題を解決するために、UEはデータ送信に使用しないと指示されたOS(グループ)の次のOS(グループ)は常にデータ送信に使用されるものと判断するように具現/設定することができる。
*オプションA1−3)オプションA1−1及びオプションA1−2の場合、データが送信される全てのOS(グループ)又はほとんどのOS(グループ)でPI_CHが送信される。この場合、PI_CH送信によりオーバーヘッドが増加するという短所がある。この問題を解決するために、送信装置はPI_CHを通じて該当チャネルが送信されるOFDMシンボル(グループ)(以下、OFDMシンボル(グループ))の次のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されるか否かを指示し、受信装置はPI_CHが検出されないと、現在のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用され、PI_CHが検出されると、現在のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されなかったことを指示するものと判断することができる。この場合、図9のように、6つのOFDMシンボル(グループ)が存在し、OS(グループ)#4がデータ送信に使用されなかった時、eNBはOS(グループ)#3でPI_CHを送信することにより、UEがOS(グループ)#4がデータ送信に使用されなかったことを判断できるようにし、OS(グループ)#4でPI_CHを送信しないことにより、UEがOS(グループ)#5がデータ送信に使用されなかったことを判断できるようにする。
−オプション A2.次のサブフレームで以前のサブフレームのデータの送信OFDMシンボル及び/又はOFDMシンボルグループを指示
サブフレーム#n+kにおいては、サブフレーム#nでデータ送信に使用された(又は使用されなかった)OFDMシンボル(グループ)が指示される。この時、サブフレームはデータが送信されるOFDMシンボル領域又はTTIに代替できる。即ち、サブフレームをOFDMシンボル領域又はTTIに代替してもオプションA2をそのまま適用できる。特定のサブフレームでデータ送信に使用された(又は使用されなかった)OFDMシンボル(グループ)が、次の利用可能なサブフレームで指示される。
この指示は、上記の指示するサブフレームのPDCCH(又はDCI)を通じて送信される。この指示はセル−特定的、UEグループ−特定的又はUE−特定的である。この指示がセル−特定的又はUEグループ−特定的である場合、PDCCH共通探索空間(common search space,CSS)領域を介して該当指示情報を含むPDCCH(DCI)が送信されることができる。この指示はサブフレーム、TTIまたはデータが送信される領域を構成するOFDMシンボル(グループ)に対するビットマップ方式で送信される。又はこの指示はデータの送信に使用された/使用されなかったOFDMシンボル(グループ)のインデックス(又は複数のインデックス)を知らせる方法で送信されることができる。
−オプション A3.サブフレームの最後のOFDMシンボルでデータの送信OFDMシンボル及び/又はOFDMシンボルグループを指示
サブフレームの最後のOFDMシンボル又は最後のいくつかのOFDMシンボルでデータの送信に使用されたOFDMシンボル(グループ)を指示することができる。この時、サブフレームはデータが送信されるOFDMシンボル領域又はTTIに代替できる。即ち、サブフレームをOFDMシンボル領域又はTTIに代替してもオプションA3をそのまま適用できる。
*方法A3−a) サブフレームの最後のOFDMシンボル又は最後のいくつかのOFDMシンボルで送信される新しいチャネルを導入し、このチャネルでデータ送信に使用された(又は使用されなかった)OFDMシンボル(グループ)を該当サブフレームの最後のシンボルで指示することができる。この指示はサブフレーム、TTI又はデータが送信される領域を構成するOFDMシンボル(グループ)に対してビットマップ方式で送信される。又はデータの送信に使用された/使用されなかったOFDMシンボル(グループ)のインデックス(又は複数のインデックス)を知らせる方法で送信されることができる。
*方法A3−b) 輸送ブロックを構成するコードブロックではない所定の追加コードブロックがサブフレームの最後のOFDMシンボル又は最後のいくつかのOFDMシンボルで送信され、かかる追加コードブロックを構成するデータでデータ送信に使用された(又は使用されなかった)OFDMシンボル(グループ)を次の利用可能なサブフレームで指示することができる。この指示はサブフレーム、TTI又はデータが送信される領域を構成するOFDMシンボル(グループ)に対してビットマップ方式で送信される。又はデータ送信に使用された/使用されなかったOFDMシンボル(グループ)のインデックス(又は複数のインデックス)を知らせる方法で送信されることができる。
<B.上りリンク送信時に遅延イッシュのあるデータを成功裏に送信する方法>
上りリンク環境において、遅延が重要なデータ(例えば、URLLCデータ)と相対的に遅延が重要ではないデータ(例えば、eMBBデータ)が同一のセルの同一の周波数リソースで多重化されて送信される場合、2つのデータの送信リソースに衝突が発生することができる。この時、遅延がそれほど重要ではないデータ(以下、PUSCH1)は遅延がもっと重要なデータ(以下、PUSCH2)が送信される前に既に送信されていることができる。この場合、PUSCH1を送信したUEはPUSCH2のスケジューリング有無に関係なくPUSCH1を持続的に送信し、PUSCH1は相対的に遅延が重要なPUSCH2の送信に大きな干渉として作用する。従って、PUSCH2の成功裏な送信のために、PUSCH2がPUSCH1に及ぼす影響を抑える方案が求められる。以下、その方法を提案する。
−オプション B1.PUSCH送信の中断
PUSCH2の成功裏な送信のために、PUSCH1とPUSCH2の送信リソースが重なる場合には、次の方法によりPUSCH1の送信を中断することができる。
*方法B1−a)このために、新しい下りリンクチャネルを導入してPUSCH送信を中断するか否かを下りリンクチャネルで指示する。本発明では説明の便宜上、かかるチャネルをPUSCH_Dropと称する。PUSCH_Dropチャネルは、サブフレーム、TTI又はデータが送信されるOFDMシンボル領域内に1つ又は複数個が存在し、各々異なる時間領域(例えば、OFDMシンボル)に位置することができる。UEは該当PUSCH_Dropチャネルを受信する途中、少なくとも1つのPUSCH_DropチャネルでPUSCHの送信中断指示があると、即刻PUSCHの送信を中断する。この時、UEは該当PUSCHを送信していたサブフレーム、TTI又はOFDMシンボル領域内でPUSCHの送信を中断した後に送信されるPUSCH_Dropチャネルは受信する必要がない。この指示は以下の方式で送信できる。
>i.1ビットのデータが該当チャネルに送信される。又は
>ii.1ビット情報の値によって該当チャネルを構成するシーケンスが変わる。
*方法B1−b)特定の下りリンクRSのシーケンス又はスクランブルシーケンスを異なるようにすることにより、PUSCH送信を中断するか否かが指示される。例えば、スクランブルシーケンスAとスクランブルシーケンスBが存在する時、RSにスクランブルシーケンスAが適用される場合は、PUSCHの送信がドロップされなかったことを意味し、RSにスクランブルシーケンスBが適用される場合は、PUSCHの送信がドロップされたことを意味する。かかるRSはサブフレーム、TTI又はデータで送信されるOFDMシンボル領域内に1つ又は複数個が存在し、互いに異なる時間領域(例えば、OFDMシンボル)に位置するRSの間にはスクランブルシーケンスが独立的に適用される。UEは各々異なる時間領域(例えば、OFDMシンボル)でRSを受信する途中、少なくとも1つの時間領域(例えば、OFDMシンボル)で送信されるRSに適用されたスクランブルシーケンスがPUSCH送信のドロップを意味する場合、即刻PUSCHの送信を中断する。
この時、PUSCH送信を中断するか否かに関するeNBによる指示/設定は、データが送信されるセル/搬送波を通じて送信される。例えば、DCIなどを通じてeNBの指示/設定が送信される。又は搬送波集成(carrier aggregation,CA)及び/又はデュアル連結性(dual connectivity,DC)環境を考慮した時、eNB指示/設定はPCell又はeNBにより決められたセル/搬送波を通じて送信される。この時、セル/搬送波はUEがデータを送信するサブフレーム/時間期間の間に下りリンクを送信する特定のセル/搬送波に制限される。又はeNB指示/設定は、UEがデータを受信するサブフレームで下りリンクを送信する特定のセル/搬送波のうち、任意のセル/搬送波で設定できる。
−オプション B2.PUSCHのパンクチャリングを実行OFDMシンボル及び/又はOFDMシンボルグループ位置指示
PUSCH2の成功裏な送信のために、PUSCH1とPUSCH2の送信リソースが重なる場合には、重なるOFDMシンボルリソースでPUSCH1の送信がパンクチャリングされることができる。このために、各々のOFDMシンボル(グループ)ごとに該当OFDMシンボル(グループ)及び/又は次のOFDMシンボル(グループ)におけるデータのパンクチャリング有無がUEに指示される。
*方法B2−a)新しい下りリンクチャネルを導入して下りリンクチャネルでPUSCH送信を中断するか否か指示される。かかるチャネルは各々のOFDMシンボル(グループ)ごとに複数個が存在し、各々のチャネルは、該当チャネルが送信されるOFDMシンボル(グループ)及び/又は該当チャネルが送信されるOFDMシンボル(グループ)の次のOFDMシンボル(グループ)におけるPUSCHパンクチャリング有無をUEに指示する。この指示は以下の方式で送信される。
>i.1ビットのデータが該当チャネルに送信される。又は
>ii.1ビット情報の値によって該当チャネルを構成するシーケンスが変わる。
*方法B2−b)RSのシーケンス又はスクランブルシーケンスを異なるようにすることにより、特定のOFDMシンボル(グループ)でPUSCHを送信するか否か(PUSCHのパンクチャリング有無)がUEに指示される。この時、かかる特定のOFDMシンボル(グループ)は該当RSが送信されるOFDMシンボル(グループ)及び/又は該当RSが送信されるOFDMシンボル(グループ)の次のOFDMシンボル(グループ)を意味することができる。例えば、スクランブルシーケンスAとスクランブルシーケンスBが存在する時、RSにスクランブルシーケンスAが適用される場合は、RSが送信されるOFDMシンボル(グループ)でPUSCHを送信したことを意味し、RSにスクランブルシーケンスBが適用される場合は、RSが送信されるOFDMシンボル(グループ)でPUSCHをパンクチャリングしたことを意味する。
この時、パンクチャリングされたか否かに関するeNBによる指示/設定はデータが送信されるセル/搬送波を通じて送信される。又は搬送波集成(carrier aggregation,CA)及び/又はデュアル連結性(dual connectivity,DC)環境を考慮した時、eNB指示/設定はPCell又はeNBにより決められたセル/搬送波を通じて送信される。この時、セル/搬送波はUEがデータを送信するサブフレーム/時間期間の間に下りリンクを送信する特定のセル/搬送波に制限される。又はeNB指示/設定は、UEがデータを受信するサブフレームで下りリンクを送信する特定のセル/搬送波のうち、任意のセル/搬送波から設定できる。
−オプション B3.遅延が重要なPUSCHを高い電力で送信
PUSCH2の成功裏な送信のために、PUSCH2の送信リソースに既に他のPUSCHが送信されている場合、PUSCH2の送信電力を上げることによりPUSCH2の送信成功確率を高めることができる。ここで、他のPUSCHはPUSCH2を送信するUEのPUSCH、或いはPUSCH2を送信するUEとは異なるUEが送信するPUSCHであることができる。
*方法B3−a)eNBが短いTTIで送信されるPUSCHをスケジューリングする場合、以前のPUSCHの送信電力に関係なく、UEにして大きい電力でPUSCHを送信できるようにeNBがPUSCHをスケジューリングするDCIでPUSCH電力の絶対値を設定することができる。又はPUSCHをスケジューリングするDCIでPUSCH電力を設定するフィールドの特定値がPUSCH送信の最大電力又は特定値を意味することができる。又はPUSCHをスケジューリングするDCIの明示的(explicit)なフィールドを通じてPUSCH送信電力の最大値又は特定の電力値に設定することもできる。
*方法B3−b)又はsTTIで送信されるURLLC上りリンクデータはいつも最大値又は特定の電力値で送信されることができる。
*方法B3−c)又はUEがPUSCH(特にsTTIで送信されるURLLC上りリンクデータ)を送信する前に、センシングによって他の信号が送信中であることを検出した場合、sTTIで送信されるURLLC上りリンクデータをいつも最大電力又は特定の電力値で送信することができる。
オプションB3において、特定の電力値とは、標準文書上に定義されているか、或いはシステム情報又は無線リソース制御(radio resource control,RRC)信号によりUEに設定される電力値である。
<C.データ復元(recovery)性能改善のためのデータマッピング方法>
遅延が重要なデータ(以下、PDSCH2)が、遅延がそれほど重要ではないデータ(以下、PDSCH1)リソースをパンクチャリングして送信される場合、PDSCH2がPDSCH1に及ぼす影響を抑えるために、以下の方法が使用される。UEは以下のようなマッピング方式が使用されたと仮定して、自分が受信した信号をリソース領域からデマッピングすることができる。UEはデマッピングされた信号に基づいて復号を行う。
−インターコードブロック(CB)インターリービング
PDSCHで送信されるデータが複数個のコードブロック(code block,CB)にセグメントされて送信されることができる。既存のLTE/LTE−Aシステムでは複数のCBは順にリソースにマッピングされた。例えば、CB0〜CB49までのCBが周波数を先にし、時間を後にする(frequency first、time second)順に送信リソースにマッピングされる。この場合、一部のOFDMシンボル領域が他のPDSCHによりパンクチャリングされて送信される場合、特定のコードブロックのほとんどのリソースがパンクチャリングされる危険がある。従って、特定のコードブロックを正確に受信できない可能性が高くなる。従って、このように他のデータの送信による干渉をランダム化(randomization)するために、送信装置はインタ−CB間にインターリービングを行う。即ち、コードブロックを連結する過程で複数個のコードブロックを連続して連結することではなく、任意に又は特定の関数によって複数個のコードブロックから1つ又は複数個のビットずつ選択してコードブロックを連結することができる。又はコードブロックの連結後に連結されたコードブロックが任意に又は特定の関数によってインターリービングされることができる。
−サブPRB内のデータマッピング
他のデータの送信によってパンクチャリングされるリソース領域を最小化するために、sTTIで送信されるデータ(又はURLLCデータ)を送信する時に、送信装置は1つのPRB内の一部周波数領域にのみデータを送信する代わりに、最大限広いPRB領域にかけてデータを送信することができる。即ち、例えば、sTTIデータを25つのPRBに送信する代わりに、1つのPRB当たりに半分(例えば、6つ)の副搬送波でデータを送信して総50つのPRBにデータを送信することができる。これを一般化して、送信装置はN個のPRBにデータを送信する代わりに、1つのPRB内で1/K個の副搬送波のみを使用して、総N*K PRBにデータを送信することができる。これによりsTTIで送信されるデータ(又はURLLCデータ)によりパンクチャリングされるリソースの量が減少する。
−時間優先(time−first)リソースマッピング
特定のコードブロックのほとんどのリソースがパンクチャリングされて該当コードブロックを正確に受信できない可能性が増加することを防止するために、既存の周波数−優先リソースマッピングの代わりに、時間−優先リソースマッピングが行われることができる。即ち、データの送信時に、データがマッピングされるOFDMシンボルインデックスをt=0,1,…,Tとし、副搬送波インデックスをf=0,1,…,Fとすると、時間−優先リソースマッピングは最低の副搬送波インデックス、最低のOFDMシンボルインデックスからデータマッピングを行って、まずOFDMシンボルインデックスが増加する方向にリソースマッピングを行う。OFDMシンボルインデックスがTになると、次にはt=0にセットし、副搬送波インデックスfを1だけ増加させた後にデータマッピングを行って、再びOFDMシンボルインデックスが増加する方向にリソースマッピングを行う。このようにt=T、f=Fになるまでデータマッピングを行う。コードブロックが複数個存在する場合は、インデックスの低いコードブロックがインデックスの高いコードブロックより先にマッピングされる。このようにリソースマッピングが行われると、1つのコードブロックが時間軸に広がって送信されるので、特定のOFDMシンボル領域がパンクチャリングされたり干渉されたりした場合に、特定のコードブロックのみに影響を及ぼすことを防止できる。
−時間−優先マッピング及び周波数−優先マッピングの組み合わせ
特定のコードブロックのほとんどのリソースがパンクチャリングされて該当コードブロックを正確に受信できない可能性が増加することを防止するために、時間−優先リソースマッピング及び周波数−優先マッピングの組み合わせる方式が使用される。
*データがマッピングされる周波数領域を複数の領域に分け、各々の周波数領域内において周波数を先にし、時間を後にする(frequency first,time second)マッピングが行われる。例えば、周波数領域をM個に分け、周波数領域を示すインデックスをm=0,1,…,Mとすると、以下の順でリソースマッピングが行われる。
*又はデータがマッピングされるOFDMシンボル領域を複数の領域に分け、各々のOFDMシンボル領域内において時間を先にし、周波数を後にするマッピングが行われることができる。例えば、OFDMシンボル領域をN個に分け、OFDMシンボル領域を示すインデックスをn=0,1,…,Nとすると、以下の順でリソースマッピングが行われる。
輸送ブロックが1つ又は少ない数のコードブロックに分けられる場合、リソースマッピング方式が必要ではないことがある。従って、このマッピング方式の場合、MCS(modulation and coding scheme)インデックス、変調順番(modulation order)又は郵送ブロックのサイズ(transport block size,TBS)(或いはTBSインデックス)によってM値又はN値が決定される。又は、M値又はN値は輸送ブロックが分けられるコードブロックの個数によって決定されることもできる。又はDCI又はRRC信号を通じてデータ送信に適用されるM値又はN値が設定されることができる。
−分散(distributed)リソースマッピング
図10は本発明によるリソースマッピング方法を例示する図である。図10に示した領域はデータがマッピングされるリソース領域を意味し、1つのスペースは1つのREを示す。図10において各々のREに表示された数字はリソースがマッピングされる順序を示す。図10において空いている(数字が表記されていない)RE位置はリソースマッピングの順序表記を省略したものである。
なお、PDSCH2がPDSCH1に及ぼす影響を抑えながらも時間多様性(time diversity)の利得と周波数多様性(frequency diversity)の利得を得るために、分散リソースマッピングが使用されることができる。例えば、特定の関数又は規則によってデータが送信されるリソース内でリソースマッピング順序が時間軸及び周波数軸に全て分散されるようにリソースマッピングが行われることができる。
このような分散リソースマッピングのために、データのリソースマッピングが対角線(diagonal)方向に行われる。既存のLTE/LTE−Aシステムで使用された時間−優先リソースマッピング或いは周波数−優先リソースマッピングは、リソース割り当て領域の境界に至るまでには副搬送波インデックス及びOFDMシンボルインデックスのうちいずれか1つのみが変わるのに反して、本発明による分散リソースマッピングでは、該当データに割り当てられたリソース領域の時間境界(即ち、最大OFDMシンボルインデックス)或いは周波数境界(即ち、最大副搬送波インデックス)に至る前にも副搬送波インデックスとOFDMシンボルインデックスの両方を変更する。例えば、周波数軸のリソース要素(resource element,RS)インデックスと時間軸のRSインデックスを各々m、nとすると、m=0,n=0であるREからデータのリソースマッピングを始め、リソースマッピングを行う次のREのインデックスm、nは、以前に使用したREインデックスに比べて各々a(例えば、a=1)だけ増加する。例えば、aが1である場合、m=x、n=yのREインデックスの後に使用するREインデックスは、m=x+1,n=y+1である。但し、各々のインデックスが、データが送信されるリソース位置から外れないようにするために、m=x,n=yであるREインデックスの後に使用するREインデックスはm=(x+1)mod M,n=(y+1)modNになる。この時、MはPDSCHが送信される副搬送波の個数を、NはPDSCHが送信されるOFDMシンボルの個数を意味する。即ち、マッピング順序においてデータが最初にマッピングされるRE(m,n)を1番目のREとし、RE(mi+1,ni+1)をデータがマッピングされるi+1番目(i=1,2,3、…)のREとすると、データがマッピングされるi+1番目のREのインデックス対(mi+1,ni+1)は、(mi+1,ni+1)=((mi+1)mod M,(ni+1)mod N))で与えられる。かかるリソースマッピングの例が図10(a),(b)に示されている。特に、図10(a)はPDSCHが送信されるOFDMシンボルの個数が14個、PDSCHが送信される副搬送波の個数が24個であり、a=1である場合を例示しており、図10(b)はPDSCHが送信されるOFDMシンボルの個数が2個、PDSCHが送信される副搬送波の個数が24個であり、a=1である場合を例示している。この時、リソースマッピングを行うREの位置に既にリソースマッピングが行われている場合は、時間インデックス又は周波数インデックスをb(例えば、b=1)だけ増加させる。データがマッピングされるREのリソースが他のチャネル/信号(例えば、参照信号)によって使用される場合、リソースのマッピングがパンクチャリング又はレートマッチングされる。
この分散リソースマッピング方法の他の例として、時間優先マッピング又は周波数優先マッピングを行い、時間インデックス及び/又は周波数インデックスが1より大きい間隔で増加することができる。例えば、周波数インデックスm=x、時間インデックスn=yのREでリソースマッピングが行われると、次にリソースマッピングを行うREインデックスはm=x+a,n=y+bになり、ここでa,bは1より大きい定数である。この時、REインデックスがデータ送信リソースの境界に至ってそれ以上増加できない場合には、REインデックスはラップアラウンド(Wrap Around)して0値にリセットされる。即ち、マッピング順序においてデータが最初にマッピングされるRE(m,n)を1番目のREとし、RE(mi+1,ni+1)をデータがマッピングされるi+1番目(i=1,2,3、…)のREとすると、データがマッピングされるi+1番目のREのインデックス対(mi+1,ni+1)は、(mi+1,ni+1)=((m+a)mod M,(n+b)mod N))で与えられる。図10(c)はPDSCHが送信されるOFDMシンボルの個数が2個、PDSCHが送信される副搬送波の個数が24個であり、a=14,b=1である場合を例示している。この時、リソースマッピングを行うREの位置に既にリソースマッピングが行われている場合は、時間インデックス又は周波数インデックスをc(例えば、c=1)だけ増加させる。データがマッピングされるREのリソースが他のチャネル/信号(例えば、参照信号)によって使用される場合、リソースのマッピングがパンクチャリング又はレートマッチングされる。
上述したインターコードブロックのインターリービング、時間−優先リソースマッピング、時間−優先マッピング及び周波数−優先マッピングの組み合わせマッピング、及び/又は分散リソースマッピングによる送信方法は、以下のように行われる。
*1つの輸送ブロックが複数個のコードブロックに分けられた場合に上記の送信方法を適用できる。ここで、複数個のコードブロックとは、1)2つ以上のコードブロック、2)標準文書に定義されている特定個数以上のコードブロック、3)システム情報ブロック(system information block,SIB)、RRC信号などにより設定された特定個数以上のコードブロックを意味する。
*DCIを通じてデータ送信に上記の送信方法を適用するか否かが指示される。
*SIB、RRC信号などにより上記の送信方法を適用するか否かが指示される。
*データの遅延重要度がSIB、RRC、DCIなどにより指示され、遅延が重要ではないデータと指示されると、上記の送信方法が適用されると仮定できる。
*特定の周波数領域リソース又は時間領域リソースが持続的に干渉を受ける状況を防止するために、再送信(retransmission)時ごとに送信方法を変えることができる。例えば、初期送信の場合と再送信の場合に適用されるリソースマッピング方式を変えることができる。又は冗長度バージョン(redundancy version、RV)値又は新しいデータ指示者(new data indicator,NDI)トグル値によって適用されるリソースマッピング方式を変えることができる。
*MCSインデックス、変調順番又はTBS(或いはTBSインデックス)によって上記の送信方法を適用するか否かが決定される。例えば、特定値以下のMCSインデックス、変調順番又はTBS(或いはTBSインデックス)がconfigureされた場合は、既存のリソースマッピング方法を使用し、特定値より大きいMCSインデックス、modulation order又はTBサイズ(TBSインデックス)が設定された場合には、提案されたリソースマッピング方法が適用される。
<D.ブラインド復号を通じるデータ受信方法>
eNBが、遅延が重要なUE(例えば、URLLC UE)にデータを送信するために、相対的に遅延が重要ではないUE(例えば、eMBB UE)に送信するデータをパンクチャリングして、該当リソースの位置で遅延が重要なUEのデータを送信することができる。この場合、相対的に遅延が重要ではないUEが、自分に送信されるデータの一部がパンクチャリングされたにもかかわらずデータを成功裏に受信できるように、以下の方法を使用できる。本発明では説明の便宜上、遅延が重要なUEをURLLC UEと称し、相対的に遅延が重要ではないUEをeMBB UEと称する。
まずeNBはeMBB UEにデータがパンクチャリングされることができる1つ又は複数個の候補リソースを知らせる。かかる情報はRRC又はDCIにより設定される。これによりeMBB UEは自分にデータが送信される時に、パンクチャリング無しに自分に設定されたリソースを通じてデータが送信されるか、或いはeNBから通知されたパンクチャリング候補リソース又は複数のパンクチャリング候補リソースのうちの1つ(又は複数個)の候補リソースを使用して自分のデータがパンクチャリングされて送信されることができると判断する。この時、eMBB UEにデータが送信される時、eMBB UEは実際パンクチャリングされたか否かと、パンクチャリングリソースの位置を分からない。従って、eMBB UEは、パンクチャリングされなかった場合及びeNBから通知されたパンクチャリング候補リソース又は複数のパンクチャリング候補リソースのうちの1つ(又は複数個)の候補リソースを使用してデータがパンクチャリングされた場合について、ブラインド復号によりデータの受信を図ることができる。
例えば、eMBB送信リソース内にパンクチャリングリソース候補位置1と2が存在すると、これらのリソース位置に関する情報をeNBがeMBB UEに設定することができる。例えば、パンクチャリングリソース候補の位置1はOFDMシンボル#mであり、パンクチャリングリソース候補の位置2はOFDMシンボル#nである。この場合、eMBB UEはデータの受信時、パンクチャリングされずにデータが送信されたケース、パンクチャリングリソース候補の位置1がパンクチャリングされてデータが送信されたケース、パンクチャリングリソース候補の位置2がパンクチャリングされてデータが送信されたケース、及び/又はパンクチャリングリソース候補の位置1、2がいずれもパンクチャリングされてデータが送信されたケースについて、ブラインド復号を行う。
図11は、本発明を実行する送信装置10及び受信装置20の構成要素を示すブロック図である。
送信装置10及び受信装置20は、情報及び/又はデータ、信号、メッセージなどを搬送する無線信号を送信又は受信できる無線周波数(radio frequency、RF)ユニット13,23と、無線通信システムにおける通信と関連した各種情報を記憶するメモリ12,22と、上記RFユニット13,23及びメモリ12,22などの構成要素と動作的に連結され、上記構成要素を制御して該当装置が前述した本発明の実施例の少なくとも1つを行うようにメモリ12,22及び/又はRFユニット13,23を制御するように構成された(configured)プロセッサ11,21とをそれぞれ備える。
メモリ12,22は、プロセッサ11,21の処理及び制御のためのプログラムを格納することができ、入/出力される情報を臨時記憶することができる。メモリ12,22をバッファーとして活用することができる。
プロセッサ11,21は、通常、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの全般的な動作を制御する。特に、プロセッサ11,21は、本発明を実行するための各種の制御機能を実行することができる。プロセッサ11,21は、コントローラ(controller)、マイクロコントローラ(microcontroller)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコンピュータ(microcomputer)などと呼ぶこともできる。プロセッサ11,21は、ハードウェア(hardware)、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア、又はそれらの結合によって具現することができる。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明を実行するように構成されたASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)などをプロセッサ400a,400bに具備することができる。一方、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明の機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェアやソフトウェアを構成することができ、本発明を実行するように構成されたファームウェア又はソフトウェアは、プロセッサ11,21内に設けられてもよく、メモリ12,22に記憶されてプロセッサ11,21によって駆動されてもよい。
送信装置10のプロセッサ11は、プロセッサ11又はプロセッサ11と接続されたスケジューラからスケジュールされて外部に送信される信号及び/又はデータに対して所定のコーディング(coding)及び変調(modulation)を行った後にRFユニット13に送信する。例えば、プロセッサ11は、送信しようとするデータ列を逆多重化及びチャネルコーディング、スクランブリング、変調過程などを経てK個のレイヤに変換する。コーディングされたデータ列はコードワードとも呼ばれ、MAC階層が提供するデータブロックである輸送ブロックと等価である。1輸送ブロック(transport block,TB)は1コードワードにコーディングされ、各々のコードワードは1つ以上のレイヤ形態で受信装置に送信される。周波数アップコンバートのためにRFユニット13はオシレーター(oscillator)を備えることができる。RFユニット13は、N個(Nは1以上の正の整数)の送信アンテナを有することができる。
受信装置20の信号処理過程は、送信装置10の信号処理過程の逆に構成される。プロセッサ21の制御下に、受信装置20のRFユニット23は送信装置10によって送信された無線信号を受信する。RFユニット23はN個の受信アンテナを有することができ、RFユニット23は、受信アンテナで受信した信号のそれぞれを周波数ダウンコンバート(frequency down−convert)して基底帯域信号に復元する。RFユニット23は、周波数ダウンコンバートのためにオシレーターを備えることができる。プロセッサ21は、受信アンテナで受信した無線信号に対する復号(decoding)及び復調(demodulation)を行い、送信装置10が本来送信しようとしたデータを復元することができる。
RFユニット13,23は、1つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ11,21の制御下に、本発明の一実施例によって、RFユニット13,23によって処理された信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信してRFユニット13,23に伝達する機能を果たす。アンテナは、アンテナポートとも呼ばれる。各アンテナは、1つの物理アンテナに該当してもよく、1つよりも多い物理アンテナ要素(element)の組合せによって構成されてもよい。各アンテナから送信された信号は、受信装置20でそれ以上分解することができない。該当アンテナに対応して送信された参照信号(reference signal、RS)は、受信装置20の観点で見たアンテナを定義し、チャネルが1つの物理アンテナからの単一(single)無線チャネルか或いは上記アンテナを含む複数の物理アンテナ要素(element)からの合成(composite)チャネルかに関係なく、上記受信装置20にとって上記アンテナに対するチャネル推定を可能にする。すなわち、アンテナは、上記アンテナ上のシンボルを伝達するチャネルが、上記同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される上記チャネルから導出されうるように定義される。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)機能を支援するRFユニットの場合は、2個以上のアンテナと接続することができる。
本発明の実施例において、UEは、上りリンクでは送信装置10として動作し、下りリンクでは受信装置20として動作する。本発明の実施例において、eNBは、上りリンクでは受信装置20として動作し、下りリンクでは送信装置10として動作する。以下、UEに具備されたプロセッサ、RFユニット及びメモリを、UEプロセッサ、UE RFユニット及びUEメモリとそれぞれ称し、eNBに具備されたプロセッサ、RFユニット及びメモリを、eNBプロセッサ、eNB RFユニット及びeNBメモリとそれぞれ称する。
eNBプロセッサはセクションAに記載の本発明の提案に従って下りリンクデータを送信するようにeNB RFユニットを制御する。eNBプロセッサはパンクチャリングされた部分を示すパンクチャリング情報をUEに送信するようにeNB RFユニットを制御する。UEプロセッサはセクジョンAに記載の本発明の提案に従って下りリンクデータを受信するようにUE RFユニットを制御する。UEプロセッサはセクションAに記載の本発明の提案に従うパンクチャリング情報に基づいて下りリンクデータがパンクチャリングされた部分の信号がないと仮定或いは復元して下りリンクデータを復号することができる。
eNBプロセッサはセクジョンAのオプションA3に記載の本発明の提案に従って上りリンクデータを受信するようにeNB RFユニットを制御する。UEプロセッサはセクジョンAのオプションA3に記載の本発明の提案に従って上りリンクデータを送信するようにUE RFユニットを制御する。
UEプロセッサはセクジョンBに記載の本発明の提案に従ってPUSCHを送信或いはPUSCHの送信を中断するようにUE RFユニットを制御する。eNBプロセッサはセクジョンBに記載の本発明の提案に従ってPUSCHを受信或いはPUSCHの受信を中断するようにeNB RFユニットを制御する。
eNBプロセッサはセクションCに記載の本発明の提案に従って下りリンクデータを下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソース領域にマッピングすることができる。UEプロセッサは下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソース領域にセクションCに記載の本発明の提案に従って下りリンクデータがマッピングされたと仮定し、下りリンクデータを復元或いは復号する。即ち、UEプロセッサはセクジョンCに記載の本発明の提案に従って時間−周波数リソース領域で受信した信号をセクションCに記載の本発明の提案に従ってデマッピングし、デマッピングされた信号を復号する。
UEプロセッサは本発明のセクションDに記載の本発明の提案に従ってパンクチャリングされたリソースをブラインド検出することもできる。
上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施できるように提供された。上記では本発明の好適な実施例を参照して説明したが、当該技術の分野における熟練した当業者にとっては、添付の特許請求の範囲に記載された本発明を様々に修正及び変更させることができるということは明らかである。したがって、本発明は、ここに開示された実施の形態に制限しようとするものではなく、ここに開示された原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えようとするものである。
本発明の実施例は、無線通信システムにおいて、基地局又はユーザ器機、その他の装備に用いることができる。
*オプションA1−3)オプションA1−1及びオプションA1−2の場合、データが送信される全てのOS(グループ)又はほとんどのOS(グループ)でPI_CHが送信される。この場合、PI_CH送信によりオーバーヘッドが増加するという短所がある。この問題を解決するために、送信装置はPI_CHを通じて該当チャネルが送信されるOFDMシンボル(グループ)(以下、OFDMシンボル(グループ))の次のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されるか否かを指示し、受信装置はPI_CHが検出されないと、現在のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用され、PI_CHが検出されると、現在のOFDMシンボル(グループ)がデータ送信に使用されなかったことを指示するものと判断することができる。この場合、図9のように、6つのOFDMシンボル(グループ)が存在し、OS(グループ)#4がデータ送信に使用されなかった時、eNBはOS(グループ)#3でPI_CHを送信することにより、UEがOS(グループ)#4がデータ送信に使用されなかったことを判断できるようにし、OS(グループ)#4でPI_CHを送信しないことにより、UEがOS(グループ)#5がデータ送信に使用されたことを判断できるようにする。
*データがマッピングされる周波数領域を複数の領域に分け、各々の周波数領域内において周波数を先にし、時間を後にする(frequency first,time second)マッピングが行われる。例えば、周波数領域をM個に分け、周波数領域を示すインデックスをm=0,1,…,M−1とすると、以下の順でリソースマッピングが行われる。
*又はデータがマッピングされるOFDMシンボル領域を複数の領域に分け、各々のOFDMシンボル領域内において時間を先にし、周波数を後にするマッピングが行われることができる。例えば、OFDMシンボル領域をN個に分け、OFDMシンボル領域を示すインデックスをn=0,1,…,N−1とすると、以下の順でリソースマッピングが行われる。

Claims (19)

  1. 使用者器機が下りリンク信号を受信するにおいて、
    下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうち、前記下りリンクデータがパンクチャリングされたリソースを示すパンクチャリング情報を受信することと、
    前記パンクチャリング情報に基づいて前記時間−周波数リソース内で受信された前記下りリンクデータを復号することを含む、下りリンク信号受信方法。
  2. 前記時間−周波数リソースは、時間ドメインで各々のOFDMシンボルグループが1つ以上のOFDMシンボルを含む1つ以上のOFDMシンボルグループをスパンし、
    前記パンクチャリング情報は、前記1つ以上のOFDMシンボルグループのうち、パンクチャリングされたOFDMシンボルグループを示す情報である、請求項1記載の下りリンク信号受信方法。
  3. 前記パンクチャリング情報は、パンクチャリングされたOFDMシンボルグループごとに受信されるパンクチャリングチャネルで受信される、請求項2記載の下りリンク信号受信方法。
  4. 該当OFDMシンボルグループのためのパンクチャリングチャネルが検出される場合、前記使用者器機は前記該当OFDMシンボルグループに前記下りリンクデータがあると判断する、請求項3記載の下りリンク信号受信方法。
  5. 前記パンクチャリング情報は、前記下りリンクデータのニューマロロジーと異なるニューマロロジーを使用するデータによってパンクチャリングされたリソースを示す、請求項1記載の下りリンク信号受信方法。
  6. 前記パンクチャリング情報は、前記下りリンクデータが受信される下りリンク送信時間間隔(transmission time interval,TTI)の次の下りリンクTTIで受信される、請求項1記載の下りリンク信号受信方法。
  7. さらに、基本長さのTTIより短いTTIで送信される上りリンクデータに対するスケジューリング情報を受信することと、
    前記上りリンクデータを最大の送信電力或いは特定の送信電力で送信することを含む、請求項1記載の下りリンク信号受信方法。
  8. 使用者器機が下りリンク信号を受信するにおいて、
    無線周波数(radio frequency,RF)ユニットと、
    前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含み、
    前記プロセッサは、
    下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうち、前記下りリンクデータがパンクチャリングされたリソースを示すパンクチャリング情報を受信するように前記RFユニットを制御し、
    前記パンクチャリング情報に基づいて前記時間−周波数リソース内で受信された前記下りリンクデータを復号する、使用者器機。
  9. 基地局が下りリンク信号を送信するにおいて、
    下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうちの一部をパンクチャリングして前記下りリンクデータを使用者器機に送信することと、
    前記下りリンクデータがパンクチャリングされたリソースを示すパンクチャリング情報を前記使用者器機に送信することを含む、下りリンク信号送信方法。
  10. 基地局が下りリンク信号を送信するにおいて、
    無線周波数(radio frequency,RF)ユニットと、
    前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含み、
    前記プロセッサは、
    下りリンクデータが割り当てられた時間−周波数リソースのうちの一部をパンクチャリングして前記下りリンクデータを使用者器機に送信するように前記RFユニットを制御し、
    前記下りリンクデータがパンクチャリングされたリソースを示すパンクチャリング情報を前記使用者器機に送信するように前記RFユニットを制御することを含む、基地局。
  11. 使用者器機が下りリンク信号を受信するにおいて、
    前記使用者器機に割り当てられた時間−周波数リソースで下りリンクデータを受信することと、
    前記時間−周波数リソースにマッピングされた前記下りリンクデータを復元することを含み、
    前記下りリンクデータは前記時間−周波数リソースに組み合わせリソースマッピング方式或いは分散リソースマッピング方式でマッピングされ、
    前記組み合わせリソースマッピング方式は、前記時間−周波数リソース領域に含まれたX個の時間領域の各々で時間を先にし、周波数を後にするマッピング方式で前記下りリンクデータをマッピングし、ここで、Xは1より大きい定数であり、
    前記分散リソースマッピング方式は、前記時間−周波数リソース領域内で斜線方向に前記下りリンクデータをマッピングする、下りリンク信号受信方法。
  12. さらに、Xを表す情報を受信することを含む、請求項11記載の下りリンク信号受信方法。
  13. 前記下りリンクデータは1つ以上のコードブロックにセグメントされ、Xはコードブロックの個数によって決定される値である、請求項11記載の下りリンク信号受信方法。
  14. 前記分散リソースマッピング方式では、前記時間−周波数リソース領域のうち、リソース要素(m,n)から始まってリソース要素(mi+1,ni+1)=((m+a)mod M,(n+b)mod N)の順にマッピングされ、ここで、mは前記時間−周波数リソース領域のうち、最低の副搬送波インデックスであり、nは前記時間−周波数リソース領域のうち、最低のOFDMシンボルインデックスであり、前記リソース要素(mi+1,ni+1)は前記時間−周波数リソース領域のうち、前記下りリンクデータがi+1番目にマッピングされるリソース要素であり、Mは前記時間−周波数リソース領域内の副搬送波の個数であり、Nは前記時間−周波数リソース領域内のOFDMシンボルの個数であり、aとbは正の定数である、請求項10記載の下りリンク信号受信方法。
  15. a=1であり、b=1である、請求項14記載の下りリンク信号受信方法。
  16. 前記下りリンクデータは複数個のコードブロックにセグメントされ、
    前記複数個のコードブロックは互いにインターリービングされて前記時間−周波数リソース領域にマッピングされる、請求項11記載の下りリンク信号受信方法。
  17. 使用者器機が下りリンク信号を受信するにおいて、
    無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、
    前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含み、
    前記プロセッサは、
    前記使用者器機に割り当てられた時間−周波数リソースで下りリンクデータを受信するように前記RFユニットを制御し、
    前記時間−周波数リソースにマッピングされた前記下りリンクデータを復元する、
    前記下りリンクデータは前記時間−周波数リソースに組み合わせリソースマッピング方式或いは分散リソースマッピング方式でマッピングされる、
    前記組み合わせリソースマッピング方式は、前記時間−周波数リソース領域に含まれたX個の時間領域の各々で時間を先にし、周波数を後にするマッピング方式で前記下りリンクデータをマッピングし、ここで、Xは1より大きい定数であり、
    前記分散リソースマッピング方式は、前記時間−周波数リソース領域内で斜線方向に前記下りリンクデータをマッピングする、使用者器機。
  18. 基地局が下りリンク信号を送信するにおいて、
    使用者器機に割り当てられた時間−周波数リソースに下りリンクデータをマッピングすることと、前記時間−周波数リソースにマッピングされた前記下りリンクデータを送信することを含み、
    前記基地局は、組み合わせリソースマッピング方式或いは分散リソースマッピング方式で前記下りリンクデータを前記時間−周波数リソースにマッピングし、
    前記組み合わせリソースマッピング方式は、前記時間−周波数リソース領域に含まれたX個の時間領域の各々で時間を先にし、周波数を後にするマッピング方式で前記下りリンクデータをマッピングし、ここで、Xは1より大きい定数であり、
    前記分散リソースマッピング方式は、前記時間−周波数リソース領域内で斜線方向に前記下りリンクデータをマッピングする、下りリンク信号送信方法。
  19. 基地局が下りリンク信号を送信するにおいて、
    無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、
    前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサを含み、
    前記プロセッサは、
    使用者器機に割り当てられた時間−周波数リソースに下りリンクデータをマッピングし、前記時間−周波数リソースにマッピングされた前記下りリンクデータを送信するように前記RFユニットを制御し、
    前記プロセッサは、組み合わせリソースマッピング方式或いは分散リソースマッピング方式で前記下りリンクデータを前記時間−周波数リソースにマッピングし、
    前記組み合わせリソースマッピング方式は、前記時間−周波数リソース領域に含まれたX個の時間領域の各々で時間を先にし、周波数を後にするマッピング方式で前記下りリンクデータをマッピングし、ここで、Xは1より大きい定数であり、
    前記分散リソースマッピング方式は、前記時間−周波数リソース領域内で斜線方向に前記下りリンクデータをマッピングする、基地局。
JP2018566290A 2016-06-17 2017-06-19 下りリンク信号受信方法及び使用者器機と、下りリンク信号送信方法及び基地局 Active JP6679764B2 (ja)

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662351311P 2016-06-17 2016-06-17
US62/351,311 2016-06-17
US201662359682P 2016-07-07 2016-07-07
US62/359,682 2016-07-07
US201662373944P 2016-08-11 2016-08-11
US62/373,944 2016-08-11
US201662401931P 2016-09-30 2016-09-30
US62/401,931 2016-09-30
US201662407467P 2016-10-12 2016-10-12
US62/407,467 2016-10-12
PCT/KR2017/006395 WO2017217829A1 (ko) 2016-06-17 2017-06-19 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2019526189A true JP2019526189A (ja) 2019-09-12
JP6679764B2 JP6679764B2 (ja) 2020-04-15

Family

ID=60664528

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2018566290A Active JP6679764B2 (ja) 2016-06-17 2017-06-19 下りリンク信号受信方法及び使用者器機と、下りリンク信号送信方法及び基地局

Country Status (6)

Country Link
US (3) US10805913B2 (ja)
EP (1) EP3471361B1 (ja)
JP (1) JP6679764B2 (ja)
KR (1) KR20190003991A (ja)
CN (1) CN109417525B (ja)
WO (1) WO2017217829A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020102876A (ja) * 2020-03-17 2020-07-02 富士通株式会社 基地局装置、端末装置及び無線通信システム

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2017248234A1 (en) * 2016-04-08 2018-11-15 Idac Holdings, Inc. PHY layer multiplexing of different types of traffic in 5G systems
US11206578B2 (en) * 2016-07-29 2021-12-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for handling collisions in next generation communication system
CN109561433B (zh) * 2016-08-10 2020-03-20 华为技术有限公司 数据信道发送和接收方法、网络设备及终端
CN109565484B (zh) * 2016-08-10 2021-02-09 华为技术有限公司 用于支持不同子载波间隔的新无线载波的公共同步信号
KR102123233B1 (ko) 2016-09-01 2020-06-17 주식회사 케이티 차세대 무선 액세스 망에서 데이터를 송수신하는 방법 및 그 장치
US11671973B2 (en) * 2016-09-28 2023-06-06 Interdigital Patent Holdings, Inc. 5G NR data delivery for flexible radio services
EP3451552B1 (en) * 2016-09-29 2021-07-07 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method and apparatus
US10708938B2 (en) 2016-10-31 2020-07-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission of UL control channels with dynamic structures
JP2020017781A (ja) * 2016-11-14 2020-01-30 株式会社Nttドコモ 通信装置、及びデータ受信方法
KR20180095375A (ko) * 2017-02-17 2018-08-27 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터를 멀티플렉싱 하기 위한 장치 및 방법
CN110945816B (zh) 2017-03-23 2022-09-23 创新技术实验室株式会社 用于传送和接收解调参考信号的方法和装置
US10581573B2 (en) * 2017-03-31 2020-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus, terminal and signal transmitting and receiving method thereof in a wireless communication system
CN108696936B (zh) * 2017-04-12 2022-11-11 华为技术有限公司 数据发送方法、接收方法和相关设备
JP7120998B2 (ja) * 2017-05-02 2022-08-17 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 端末及び通信方法
JP6934953B2 (ja) * 2017-05-05 2021-09-15 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 複数のショートtti伝送のシグナリング
US10687322B2 (en) * 2017-06-09 2020-06-16 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving signal in wireless communication system and apparatus therefor
US10999029B2 (en) * 2017-08-11 2021-05-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method for transmitting reference signal
WO2019036846A1 (en) * 2017-08-21 2019-02-28 Qualcomm Incorporated NPRACH HAVING IMPROVED RELIABILITY PERFORMANCE
US11122599B2 (en) * 2017-09-01 2021-09-14 Qualcomm Incorporated Acknowledgement mechanisms for uplink low latency communications
US11523412B2 (en) * 2017-11-17 2022-12-06 Qualcomm Incorporated UE processing time for UCI multiplexing
CN113163508B (zh) 2018-01-31 2022-08-16 中兴通讯股份有限公司 一种信息传输方法、基站、终端、计算机可读存储介质
CN111699652B (zh) 2018-02-07 2023-10-10 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发送信号的方法及支持该方法的装置
US11689313B2 (en) 2018-07-06 2023-06-27 Qualcomm Incorporated Re-allocation of positioning reference signal resources to accommodate another transmission
CN110536270B (zh) * 2018-09-28 2023-09-01 中兴通讯股份有限公司 数据发送、接收方法、装置、终端、基站及存储介质
US11558877B2 (en) 2018-11-12 2023-01-17 Qualcomm Incorporated Managing an overlap between a set of resources allocated to a positioning reference signal and a set of resources allocated to a physical channel
CN115065454A (zh) * 2019-03-05 2022-09-16 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
WO2020200685A1 (en) * 2019-04-01 2020-10-08 Sony Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods
US11356212B2 (en) * 2019-04-05 2022-06-07 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving sidelink HARQ feedback information
US11375530B2 (en) * 2019-06-28 2022-06-28 Kt Corporation Method and apparatus for transmitting and receiving information regarding modulation and demodulation in sidelink communication
US11777650B2 (en) * 2019-08-09 2023-10-03 Qualcomm Incorporated Tone-level interleaving and de-interleaving for broadcast or multicast communications
US11695524B2 (en) * 2019-08-13 2023-07-04 Qualcomm Incorporated Puncturing indicator of a portion of a reference signal within an unpunctured portion of the reference signal
GB2587665A (en) * 2019-10-04 2021-04-07 Nec Corp Communication system
CN115176431B (zh) * 2020-02-07 2024-04-26 北京小米移动软件有限公司 无线网络中的传输和访问
US11316616B2 (en) * 2020-02-21 2022-04-26 Qualcomm Incorporated Constraint-based code block interleaver for data aided receivers
WO2023070654A1 (zh) * 2021-11-01 2023-05-04 华为技术有限公司 短距离无线通信方法、装置及系统
WO2023245445A1 (en) * 2022-06-21 2023-12-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatuses and methods for protecting a reference signal and adjusting timing advance (ta) values in full-duplex transmission

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011158762A1 (ja) * 2010-06-18 2011-12-22 シャープ株式会社 移動通信システム、移動局装置、基地局装置および通信方法
JP2012169693A (ja) * 2009-06-18 2012-09-06 Sharp Corp 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法
JP2013534072A (ja) * 2010-05-14 2013-08-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてリソースを割り当てる方法及びそのための装置
JP2015029280A (ja) * 2009-04-15 2015-02-12 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 参照信号を伝送する方法及び装置
WO2016074096A1 (en) * 2014-11-14 2016-05-19 Blackberry Limited Sharing channels in a licensed-assisted access in long term evolution operation
WO2017155607A1 (en) * 2016-03-10 2017-09-14 Qualcomm Incorporated Low latency point to multipoint communication techniques
JP2019515579A (ja) * 2016-05-11 2019-06-06 コンヴィーダ ワイヤレス, エルエルシー 新しい無線ダウンリンク制御チャネル

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1635803A (zh) * 2003-12-26 2005-07-06 北京三星通信技术研究有限公司 利用打孔方式传输应答信号的方法
US8811273B2 (en) * 2005-02-22 2014-08-19 Texas Instruments Incorporated Turbo HSDPA system
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
KR101307123B1 (ko) * 2007-05-04 2013-09-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서의 데이터 송수신방법 및 장치
US8537724B2 (en) 2009-03-17 2013-09-17 Motorola Mobility Llc Relay operation in a wireless communication system
CN105610549B (zh) * 2009-09-21 2019-07-30 中兴通讯股份有限公司 一种下行控制信息的传输方法及传输系统
CN102202346B (zh) * 2010-03-22 2014-12-10 电信科学技术研究院 一种数据映射的方法和设备
US9386535B2 (en) 2011-10-26 2016-07-05 Lg Electronics Inc. Method for determining transmission power information of downlink subframe and apparatus therefor
GB2502274B (en) * 2012-05-21 2017-04-19 Sony Corp Telecommunications systems and methods
GB2506152C (en) * 2012-09-21 2019-12-11 Sony Corp Telecommunications systems and methods
US9774352B2 (en) 2013-09-17 2017-09-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting apparatus, and puncturing method thereof
US11019620B2 (en) * 2014-05-19 2021-05-25 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for inter-band pairing of carriers for time division duplex transmit- and receive-switching and its application to multiplexing of different transmission time intervals
US10560245B2 (en) 2014-10-21 2020-02-11 Lg Electronics Inc. Data transmission/reception method in wireless communication system that supports low latency, and apparatus therefor
WO2016123393A1 (en) * 2015-01-28 2016-08-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Downlink control signaling
KR101598754B1 (ko) 2015-03-16 2016-03-02 세종대학교산학협력단 Ldpc 복호기 및 그것을 이용한 펑쳐링된 데이터의 디펑쳐링 방법
KR20180011075A (ko) * 2015-05-21 2018-01-31 인텔 아이피 코포레이션 5세대 네트워크들을 위한 물리 다운링크 제어 채널
WO2017099526A1 (ko) * 2015-12-11 2017-06-15 엘지전자 주식회사 하향링크 채널 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 채널 전송 방법 및 기지국
US10721036B2 (en) 2016-03-29 2020-07-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for configuring frame structure for new radio access technology in wireless communication system
US10420079B2 (en) 2016-04-01 2019-09-17 Hfi Innovation Inc. Efficient control and data multiplexing in communication systems

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015029280A (ja) * 2009-04-15 2015-02-12 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 参照信号を伝送する方法及び装置
JP2012169693A (ja) * 2009-06-18 2012-09-06 Sharp Corp 移動通信システム、基地局装置、移動局装置、および、移動通信方法
JP2013534072A (ja) * 2010-05-14 2013-08-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいてリソースを割り当てる方法及びそのための装置
WO2011158762A1 (ja) * 2010-06-18 2011-12-22 シャープ株式会社 移動通信システム、移動局装置、基地局装置および通信方法
WO2016074096A1 (en) * 2014-11-14 2016-05-19 Blackberry Limited Sharing channels in a licensed-assisted access in long term evolution operation
WO2017155607A1 (en) * 2016-03-10 2017-09-14 Qualcomm Incorporated Low latency point to multipoint communication techniques
JP2019515579A (ja) * 2016-05-11 2019-06-06 コンヴィーダ ワイヤレス, エルエルシー 新しい無線ダウンリンク制御チャネル

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
NTT DOCOMO, INC.: "On dynamic multiplexing of eMBB and URLLC for downlink[online]", 3GPP TSG RAN WG1 #88 R1-1702817, JPN6019045200, 7 February 2017 (2017-02-07), ISSN: 0004158161 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020102876A (ja) * 2020-03-17 2020-07-02 富士通株式会社 基地局装置、端末装置及び無線通信システム

Also Published As

Publication number Publication date
EP3471361A1 (en) 2019-04-17
EP3471361A4 (en) 2020-07-29
US10805913B2 (en) 2020-10-13
JP6679764B2 (ja) 2020-04-15
EP3471361B1 (en) 2021-10-06
US20230132817A1 (en) 2023-05-04
US20200367216A1 (en) 2020-11-19
CN109417525A (zh) 2019-03-01
KR20190003991A (ko) 2019-01-10
US11563609B2 (en) 2023-01-24
WO2017217829A1 (ko) 2017-12-21
US20190098608A1 (en) 2019-03-28
CN109417525B (zh) 2021-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6679764B2 (ja) 下りリンク信号受信方法及び使用者器機と、下りリンク信号送信方法及び基地局
US10863499B2 (en) Method for transmitting or receiving signal in wireless communication system and device for performing the method
US10848266B2 (en) Data reception method and device, and data transmission method and device
CN107852313B (zh) 下行链路控制信息接收方法和用户设备以及下行链路控制信息发送方法和基站
US10797825B2 (en) Data transmission method and apparatus, and data reception method and apparatus
JP6878278B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
US10660081B2 (en) Downlink signal reception method and user equipment, and downlink signal transmission method and base station
US10243642B2 (en) Method and base station for receiving system information, and method and user equipment for transmitting system information
KR101555112B1 (ko) 다중 노드 시스템에서 단말의 제어 정보 검색 방법 및 장치
US20170317794A1 (en) Method and user equipment for transmitting uplink signal, and method and base station for receiving uplink signal
WO2016182052A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10958381B2 (en) Uplink signal transmission method and user equipment, and uplink signal reception method and base station
JP2021029057A (ja) 端末、基地局、無線通信方法及びシステム
US9510220B2 (en) Method for measuring channel using tracking reference signal in wireless communication system and device using same
US20130223298A1 (en) Communication method and device in a wireless communication system
JPWO2017010477A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP6325693B2 (ja) ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US20140348092A1 (en) Method and apparatus for searching for control channel in multi-node system
JP7100113B2 (ja) 端末、無線通信方法、基地局及びシステム
US9497753B2 (en) Method and apparatus for receiving control information through EPDCCH in wireless communication system
EP3796570A1 (en) User terminal and wireless communication method
JP6844854B2 (ja) 端末、基地局及び無線通信方法
WO2017026514A1 (ja) ユーザ端末、無線基地局、無線通信方法及び無線通信システム
WO2019049279A1 (ja) ユーザ端末及び無線通信方法
WO2019203185A1 (ja) ユーザ端末及び無線基地局

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20181217

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20181217

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20191114

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20191126

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200213

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200225

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200318

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6679764

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250