JP2019533376A - 複数のdciの衝突処理 - Google Patents
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Abstract
Description
WCDMA(登録商標)無線アクセス技術をベースとする第3世代の移動通信システム(3G)は、世界中で広範な規模で配備されつつある。この技術を機能強化または発展・進化させる上での最初のステップとして、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA:High−Speed Downlink Packet Access)と、高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA:High−Speed Uplink Packet Access)とも称するエンハンストアップリンクとが導入され、これにより、極めて競争力の高い無線アクセス技術が提供されている。
LTEアーキテクチャ全体を図1に示す。E−UTRANは、eNodeBから構成され、ユーザ機器(UE)向けのE−UTRAのユーザプレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)プロトコルおよび制御プレーン(RRC:Radio Resource Control)プロトコルを終端させる。eNodeB(eNB)は、物理(PHY)レイヤ、媒体アクセス制御(MAC:Medium Access Control)レイヤ、無線リンク制御(RLC:Radio Link Control)レイヤ、およびパケットデータ制御プロトコル(PDCP:Packet Data Control Protocol)レイヤ(これらのレイヤは、ユーザプレーンのヘッダ圧縮および暗号化の機能を含む)をホストする。eNBは、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC)機能も提供する。eNBは、無線リソース管理、アドミッション制御、スケジューリング、交渉によるアップリンクサービス品質(QoS:Quality of Service)の実施、セル情報のブロードキャスト、ユーザプレーンデータおよび制御プレーンデータの暗号化/復号、ダウンリンク/アップリンクのユーザプレーンパケットヘッダの圧縮/復元等、多くの機能を実行する。無線リソース制御(RRC)レイヤは、無線インターフェースにおけるUEとeNBとの間の通信および複数のセルを横切って移動するUEのモビリティを制御する。RRCプロトコルは、NAS情報の伝送もサポートする。RRC_IDLEのUEに対して、RRCは、ネットワークからの着信呼の通知をサポートする。RRC接続制御は、RRC接続の確立、変更、および解除に関連するすべての手順(ページング、測定の設定および報告、無線リソースの設定、最初のセキュリティ起動、シグナリング無線ベアラ(SRB:Signalling Radio Bearer)およびユーザデータを伝える無線ベアラ(データ無線ベアラ(DRB:Data Radio Bearer))の確立を含む)をカバーする。複数のeNodeBは、X2インターフェースによって互いに接続されている。
3GPP LTEシステムのダウンリンクコンポーネントキャリアは、いわゆるサブフレームにおける時間−周波数領域でさらに分割される。図2に示すように、3GPP LTEにおいては、各サブフレームが2つのダウンリンクスロットに分割される。第1のダウンリンクスロットは、第1のOFDMシンボル内の制御チャネル領域(PDCCH領域)を備える。各サブフレームは、時間領域内の所与数のOFDMシンボルから構成され(3GPP LTE(Release8)では12個または14個のOFDMシンボル)、各OFDMシンボルはコンポーネントキャリアの帯域幅全体に広がる。したがって、OFDMシンボルはそれぞれ、各サブキャリアで送信されるいくつかの変調シンボルから構成される。LTEにおいて、各スロットで送信される信号は、NDL RB×NRB SC個のサブキャリアおよびNDL symb個のOFDMシンボルから構成されるリソースグリッドによって記述される。NDL RBは、帯域幅内のリソースブロック数である。数量NDL RBは、セル中に設定されたダウンリンク送信帯域幅によって決まり、以下の式を満たすものとする。
Nmin,DL RB≦NDL RB≦Nmax,DL RB
LTEアドバンストシステムがサポートできる帯域幅は100MHzであり、一方、LTEシステムは20MHzのみをサポートできる。キャリアアグリゲーションでは、最大で100MHzのより広い送信帯域幅をサポートする目的で、2つ以上のコンポーネントキャリアがアグリゲートされる。LTE−Advancedシステムでは、LTEシステムにおけるいくつかのセルが、より広い1つのチャネルにアグリゲートされる。このチャネルは、たとえLTEにおけるこれらのセルが異なる周波数帯域にある場合でも、100MHzに対して十分に広い。ユーザ機器は、その能力に応じて、(複数のサービングセルに対応する)1つまたは複数のコンポーネントキャリア上で同時に受信または送信できる。キャリアアグリゲーションは、連続するコンポーネントキャリアおよび不連続なコンポーネントキャリアの両方においてサポートされ、各コンポーネントキャリアは、(3GPP LTE(Release8/9)のヌメロロジを使用して)周波数領域における最大110個のリソースブロックに制限される。
アップリンク送信では、カバレッジを最大にするため、ユーザ端末は高い電力効率で送信する必要がある。E−UTRAのアップリンク送信方式としては、シングルキャリア送信と動的な帯域幅割り当てのFDMAとを組み合わせた方式が選定されている。シングルキャリア送信が選択された主たる理由は、マルチキャリア信号(OFDMA)と比較して、ピーク対平均電力比(PAPR:Peak−to−Average Power Ratio)が低く、これに対応して電力増幅器の効率が改善され、カバレッジも改善されるためである(所与の端末ピーク電力に対してデータレートがより高い)。各時間間隔において、eNodeBは、ユーザデータを送信するための固有の時間/周波数リソースをユーザに割り当て、これによってセル内の直交性が確保される。アップリンクにおける直交アクセスによって、セル内干渉が排除されることでスペクトル効率が高まる。マルチパス伝搬に起因する干渉については、送信信号に巡回プレフィックスを挿入することにより基地局(eNodeB)において対処する。
スケジューリング対象のユーザにユーザの割り当て状態、トランスポートフォーマット、およびその他の送信関連情報(たとえば、HARQ情報、送信電力制御(TPC:Transmit Power Control)コマンド)を通知する目的で、L1/L2制御シグナリングがデータとともにダウンリンクで送信される。L1/L2制御シグナリングは、サブフレーム内でダウンリンクデータとともに多重化される(ユーザ割り当てがサブフレーム単位で変化し得るものと仮定する)。ユーザ割り当てをTTI(送信時間間隔)ベースで実行することもでき、その場合、TTI長がサブフレームの整数倍となり得ることに留意するものとする。TTI長は、サービスエリア内ですべてのユーザに対して一定であってもよいし、異なるユーザに対して異なる長さであってもよいし、ユーザごとに動的であってもよい。一般的に、L1/L2制御シグナリングは、TTI当たり1回送信すればよい。以下では、一般性を失うことなく、TTIが1サブフレームに等しいものと仮定する。
アンライセンス帯動作の場合のLTEの仕様に対処する作業項目は、2015年6月に開始となっている。LTEをアンライセンス帯に拡張する理由は、ライセンス帯の制約と併せて無線広帯域データに対する需要がますます増加していることである。したがって、サービス提供を拡大させる補完ツールとして、セルラー事業者がアンライセンススペクトルをより考慮している。Wi−Fi等の他の無線アクセス技術(RAT)への依拠と比較した場合のアンライセンス帯におけるLTEの利点として、アンライセンススペクトルアクセスによるLTEプラットフォームの補完により、事業者および供給業者は、LTE/EPCハードウェアへの既存または計画投資を無線コアネットワークに利用可能である。
3GPP RAN1においては、アップリンクLAAのマルチサブフレームスケジューリングの可能性が議論されている(3GPP RAN1 contribution非特許文献7参照)。したがって、TDD UL/DL設定0におけるセミパーシステントスケジューリング(SPS)およびULグラントを除いて、TTIごとのスケジューリングのみが可能である。サブフレームnにおいて受信されたダウンリンクまたはアップリンクグラントは、サブフレームn+kに対してPDSCHまたはPUSCHを1つだけスケジューリングする。ここで、FDDの場合、ダウンリンクおよびアップリンクそれぞれに対して、k=0およびk=4である。
b)サブフレームn2において受信されたDCIに従って、サブフレームnuでPUSCHを送信する。
c)2つの受信DCIが矛盾する場合は、サブフレームnuでPUSCHを送信しない。
リソースグラントを搬送する制御情報の巡回冗長検査(CRC)の長さ、
リソースグラントを搬送する制御情報における所定値のビットの数、
リソースグラントを搬送する制御情報におけるパディングビットの数、
信号対干渉・雑音比(SINR)の推定値、
リソースグラントを搬送する制御情報の符号化レート、および
リソースグラントを搬送する前記制御情報の搬送に用いられるリソースエレメントの数、
といったパラメータのうちの1つまたは複数に従って決定されるのが好都合である。
他の例示的な実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアと連携したソフトウェアの使用による上述の種々実施形態の実装に関する。これに関連して、ユーザ端末(移動端末)およびeNodeB(基地局)が提供される。ユーザ端末および基地局は、本明細書に記載の方法を実行するように構成されており、受信機、送信機、プロセッサ等の対応するエンティティがこれらの方法に適宜関与する。
Claims (15)
- 通信システムにおいてデータを無線チャネル上でデータ受信ノードに送信するデータ送信機器であって、
サブフレームにおけるデータ送信の第1のリソースグラントおよび前記サブフレームにおけるデータ送信の第2のリソースグラントを受信するグラント受信回路と、
前記第1のリソースグラントおよび前記第2のリソースグラントのいずれに従ってデータが前記サブフレームにおいて送信されるかを選択する送信制御回路と、
前記選択された第1のリソースグラントまたは第2のリソースグラントに従って、前記データを前記サブフレームにおいて送信する送信機と、
を備えたデータ送信機器。 - 前記第1のリソースグラントおよび第2のリソースグラントにより示される送信パラメータが、少なくとも1つのパラメータについて異なる、
請求項1に記載のデータ送信機器。 - 前記第1のリソースグラントが、前記通信システムの複数のサブフレームのリソースの割り当てを示す複数サブフレームグラントであり、
前記第2のリソースグラントが、前記通信システムの単一のサブフレームのリソースの割り当てを示す単一サブフレームグラントである、
請求項1または2に記載のデータ送信機器。 - 前記送信制御回路が、前記単一サブフレームグラントを選択するように構成された、
請求項3に記載のデータ送信機器。 - 前記送信制御回路が、
前記第1のリソースグラントが前記第2のリソースグラントの受信後に受信された場合に、前記第1のリソースグラントを選択し、
前記第2のリソースグラントが前記第1のリソースグラントの受信後に受信された場合に、前記第2のリソースグラントを選択するように構成された、
請求項2または3に記載のデータ送信機器。 - 前記サブフレームにおいてデータ送信用に選択されていない前記第1のリソースグラントまたは前記第2のリソースグラントが、前記通信システムの複数のサブフレームのリソースの割り当てを示す複数サブフレームグラントである場合、
前記送信機が、前記サブフレームを除く前記複数サブフレームグラントに従って、前記割り当てられた複数のサブフレームにおいてデータを送信するように構成された、
請求項1〜5のいずれか一項に記載のデータ送信機器。 - 前記サブフレームにおいてデータ送信用に選択されていない前記第1のリソースグラントまたは前記第2のリソースグラントが、前記通信システムの複数のサブフレームのリソースの割り当てを示す複数サブフレームグラントである場合、
前記送信機が、前記サブフレームに続く前記割り当てられた複数のサブフレームにおける前記複数サブフレームグラントに従って、データを送信しないように構成された、
請求項1〜5のいずれか一項に記載のデータ送信機器。 - 前記送信制御回路が、前記複数サブフレームグラントを選択するように構成された、
請求項3に記載のデータ送信機器。 - 前記送信制御回路が、
前記第1のリソースグラントが前記第2のリソースグラントの受信前に受信された場合に、前記第1のリソースグラントを選択し、
前記第2のリソースグラントが前記第1のリソースグラントの受信前に受信された場合に、前記第2のリソースグラントを選択するように構成された、
請求項2または3に記載のデータ送信機器。 - 前記送信制御回路が、
前記第1のリソースグラントおよび前記第2のリソースグラントの信頼性尺度を取得し、
前記第1のリソースグラントおよび前記第2のリソースグラントのうち、前記信頼性尺度がより高い信頼性を示した方を選択するように構成された、
請求項2または3に記載のデータ送信機器。 - 前記信頼性尺度が、
前記リソースグラントを搬送する制御情報の巡回冗長検査(CRC)の長さ、
前記リソースグラントを搬送する前記制御情報における所定値のビットの数、
前記リソースグラントを搬送する前記制御情報におけるパディングビットの数、
信号対干渉・雑音比(SINR)の推定値、
前記リソースグラントを搬送する前記制御情報の符号化レート、および
前記リソースグラントを搬送する前記制御情報の搬送に用いられるリソースエレメントの数、
といったパラメータのうちの1つまたは複数に従って決定される、
請求項10に記載のデータ送信機器。 - 前記第1のリソースグラントおよび前記第2のリソースグラントの少なくとも一方が、前記データ受信ノードからの個別制御情報シグナリング内で受信され、
前記個別制御情報シグナリングが、変調・符号化方式、リソースが割り当てられた1つまたは複数のサブフレーム、前記割り当てられた1つまたは複数のサブフレームの位置を示すスケジューリング遅延のうちの1つまたは複数を特定する、
請求項1〜11のいずれか一項に記載のデータ送信機器。 - 通信システムにおいてデータを無線チャネル上でデータ送信機器から受信するデータ受信機器であって、
サブフレームにおけるデータ送信の第1のリソースグラントおよび前記サブフレームにおけるデータ送信の第2のリソースグラントを前記データ送信機器に送信するグラント送信回路と、
前記第1のリソースグラントおよび前記第2のリソースグラントのいずれに従ってデータが前記サブフレームにおいて受信されるかを決定する受信制御回路と、
前記決定された第1のリソースグラントまたは第2のリソースグラントに従って、前記データを前記サブフレームにおいて受信する受信機と、
を備えたデータ受信機器。 - 通信システムにおいてデータを無線チャネル上でデータ送信ノードからデータ受信ノードに送信する方法であって、
サブフレームにおけるデータ送信の第1のリソースグラントおよび前記サブフレームにおけるデータ送信の第2のリソースグラントを受信するステップと、
前記第1のリソースグラントおよび前記第2のリソースグラントのいずれに従ってデータが前記サブフレームにおいて送信されるかを選択するステップと、
前記選択した第1のリソースグラントまたは第2のリソースグラントに従って、前記データを前記サブフレームにおいて送信するステップと、
を含む方法。 - 通信システムにおいてデータを無線チャネル上でデータ送信機器から受信する方法であって、
サブフレームにおけるデータ送信の第1のリソースグラントおよび前記サブフレームにおけるデータ送信の第2のリソースグラントを前記データ送信機器に送信するステップと、
前記第1のリソースグラントおよび前記第2のリソースグラントのいずれに従ってデータが前記サブフレームにおいて受信されるかを決定するステップと、
前記決定した第1のリソースグラントまたは第2のリソースグラントに従って、前記データを前記サブフレームにおいて受信するステップと、
を含む方法。
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