JP2020120412A - 基地局及び通信デバイスにより実行される方法 - Google Patents
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Abstract
Description
図1は、通信デバイス3(携帯電話3−1及びMTCデバイス3−2等)が、互いに、及び/又はE−UTRAN基地局5(「eNB」として示される)並びにコアネットワーク7を介して他の通信ノードと通信することができるモバイル(セルラ)電気通信システム1を概略的に示す。当業者には理解されるように、1つの携帯電話3−1、1つのMTCデバイス3−2及び1つの基地局5が例示目的で図1に示されているが、実装される場合、システムは、通常、他の基地局及び通信デバイスを含むことになる。
図2は、図1に示す通信デバイス3の主要な構成要素を示すブロック図である。通信デバイス3は、マシンタイプ通信デバイスとして構成されるMTCデバイス又は携帯電話(又は「セルラ」電話)であり得る。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に信号を送信し、基地局5から信号を受信するように動作するトランシーバ回路31を含む。典型的に、通信デバイス3はまた、ユーザが通信デバイス3と対話することを可能とするユーザインタフェース35を含む。しかし、ユーザインタフェース35は、いくつかのMTCデバイスについては省略されてもよい。
図3は、図1に示す基地局5の主要な構成要素を示すブロック図である。基地局5は、1又は複数のアンテナ53を介して通信デバイスに信号を送信し、通信デバイス3から信号を受信するように動作可能なトランシーバ回路51を備えるE−UTRAN基地局(eNB)を含む。基地局5はまた、適切なコアネットワークインタフェース55(例えば、S1インタフェース)を介して、コアネットワーク7に信号を送信し、コアネットワーク7から信号を受信するように動作可能である。
LTEでは送信及び受信は、HD−FDD UEに対して、つまり、半二重FDD(HD−FDD:Half Duplex FDD)モードで動作する、通信デバイス3に対して、周波数及び時間の両方で分離される。しかしながら、基地局5は、動作の全二重FDD(FD−FDD:Full Duplex FDD)モードをサポートする。したがって、基地局5が同時送信及び受信が可能であったとしても、各HD−FDD UEは、アップリンク/ダウンリンク方向の後続のサブフレームにおいて送信/受信するようにスケジューリングするかどうかを決定するために、1つのサブフレーム内で制御チャネル(つまり、MPDCCH)を待ち受ける(listen)必要がある(つまり、受信機のみとして動作する)。特定のHD−FDD UEが(MPDCCH上の適切にフォーマットされた制御情報を介して)送信のためにスケジューリングされている場合、受信された制御情報により識別されるサブフレームにおいてアップリンクデータを送信することができる前に、そのHD−FDD動作を送信モードに変更する必要がある。スケジューリングされたデータが送信されると、通信デバイス3は、さらなるスケジューリング割り当てを監視するために、受信機モードに戻る。
第1のオプションでは、(スケジューリングモジュール64を使用して)基地局5は、特定の通信デバイス3のために、1つのDCIフォーマット(つまり、各スケジューリングされるサブフレーム当たり1つのDCI)を使用して特定の(単一の)ダウンリンクサブフレームにおいてダウンリンク送信をスケジューリングするように構成される。このように、当該通信デバイス3にダウンリンクデータを運ぶためにサブフレームのシーケンスをスケジューリングするとき、基地局5(スケジューリングモジュール64)は、MPDCCH70(非MTC UEの場合PDCCH)において、複数の適切に設定されたDCIフォーマットを生成し、送信し、各DCIフォーマットは、サブフレームのスケジューリングされたシーケンスの1つのそれぞれのサブフレームを示す(また、そのサブフレーム内の割り当てられたダウンリンクリソース、つまり、PRBも示す)。通信デバイス3は、(HD−FDD受信モードにある受信機31を使用して)MPDCCH70を待ち受ける(listening)ことによりDCIフォーマットを受信し、(通信制御モジュール42を使用して)受信されたDCIフォーマットを処理することによりダウンリンク割り当て(どのサブフレーム/PRB)を決定する。依然としてHD−FDD受信モードにある間に、通信デバイス3は、PDSCH71を介して、関連するDCIフォーマットにより示される各ダウンリンクサブフレーム内のダウンリンクデータを受信する。
−特定のセットにおけるPDSCHの最後の割り当てがサブフレーム「n−4」として使用され、HARQフィードバックがアップリンクサブフレーム「n」において送信された場合、固定の事前に定義されたサブフレームのセットに対する割り当てがバンドリングされる(例えば、サブフレームのセット[2,5,8]、[3,6,9]及び[1,4,7])。
−以下のような式を使用する
−DCIフォーマットは、(例えば、開始割り当てから)いくつの連続するスケジューリング割り当てがバンドリングされるかをシグナリングするように構成され得る。例えば、2ビットを使用して、値「00」が1つの割り当てを示してもよく、値「01」が2つの割り当てを示してもよく、値「10」が3つの割り当てを示してもよく、値「11」が4つの割り当てを示してもよい。さらに、追加のビット(extra bit)が開始割り当てを識別するために使用されてもよい(例えば、値「1」=ON;値「0」=OFF)。
−DCIフォーマットは、割り当て毎にデクリメントされるカウンタをシグナリングするように構成されてもよい。例えば、4つの割り当ての場合、2ビットが使用されてもよく、11-->10-->01-->00(「00」は、最後の割り当てを示す)のようにデクリメントすることができる。この場合も同様に、追加のビットが開始割り当てを識別するために使用されてもよい(例えば、「1」=ON、「0」=OFF)。
−DCIフォーマットは、割り当ての総数と、シーケンス内の現在の割り当ての位置と、の両方(の組み合わせ)を示すカウンタをシグナリングするように構成され得る。例えば、4つの割り当ての場合、3ビットが使用されてもよく、その値は以下のように解釈することができる。001-->2つの割り当てのシーケンスにおける1番目;010-->2つの割り当てのシーケンスにおける2番目;011-->4つの割り当てのシーケンスの1番目;100-->4つの割り当てのシーケンスの2番目;101-->4つの割り当てのシーケンスの3番目;110-->4つの割り当てのシーケンスの4番目。この可能性は表1にまとめられている。
第2のオプションでは、(スケジューリングモジュール64を使用して)基地局5は、特定の通信デバイス3に対して、1つのDCIフォーマットを使用して複数のダウンリンクサブフレームにおけるダウンリンク送信をスケジューリングするように構成される(つまり、スケジューリングされるサブフレームのシーケンス当たり1つのDCI)。このように、ダウンリンクデータを当該通信デバイス3に運ぶサブフレームのシーケンスをスケジューリングする場合、基地局5(スケジューリングモジュール64)は、MPDCCH70(又は非MTC UEの場合PDCCH)において、サブフレームのスケジューリングされたシーケンスを識別する適切に設定されたDCIフォーマットを生成し、送信する(また、シーケンスの各サブフレーム内で割り当てられたダウリンクリソース、つまり、PRBも示す)。通信デバイス3は、(HD−FDD受信モードにあるその受信機31を使用して)、MPDCCH70を待ち受ける(listening)ことにより、DCIフォーマットを受信し、(その通信制御モジュール42を使用して)受信されたDCIフォーマットを処理することによりダウンリンク割り当て(どのサブフレーム/PRB)を決定する。依然としてHD−FDD受信モードにある間、通信デバイス3は、PDSCH71を介して、受信されたDCIフォーマットにより示される各ダウンリンクサブフレーム内のダウンリンクデータを受信する。
−サブフレーム毎に比較的小さいトランスポートブロック(TB:transport block)を送信する(例えば、所定の狭帯域における単一のサブフレームの容量よりも大きくないTB)。この場合、MPDCCH及びPDSCHは、各TBに対して別々であるので、通信デバイスは、TBに含まれるデータの早期復号の利益を得ることが出来る可能性がある。
−複数のサブフレームにおいて比較的大きなTBを送信する(例えば、所定の狭帯域における単一のサブフレームの容量よりも大きいTB)。この場合、有利には、より大きいTBサイズのためにチャネル符号化利得がある。
より高いデータレートのサポートはまた、いずれのカバレッジ拡張をせずに又はわずかなカバレッジ拡張のみで動作する(「CEモードA」動作として称される)MTCデバイス(及び他の互換性のあるユーザ装置)のための少なくともHD−FDDに対して、増加された帯域幅(つまり、1.4MHzよりも高い帯域幅)でPDSCH/PUSCHを動作するように基地局5を構成することにより実現されてもよい。適切であれば、増加されたPDSCH/PUSCH帯域幅を使用するというオプションは、バンドリングされたHARQフィードバック手法と組み合わされてもよいことは理解されるであろう。
−半静的(Semi-statically)(例えば、RRCを介して):通信デバイス3(MTCデバイス又は他のUE)がこの機能を使用することができると(例えば、MTCデバイスからのシグナリングに基づいて)サービング基地局5が決定する場合、基地局5は、その受信及び/又は送信に対して(1.4MHzよりも広い)より広い帯域幅を使用するように(例えば、適切なRRCシグナリングを介して)通信デバイス3を設定してもよい。例えば、帯域幅は、1.4MHzの倍数に設定されてもよい。しかし、この場合、特定の帯域幅を使用するように設定されると、(例えば、6PRBよりも少ないか又は等しい)少数のRBのみが、所定のスケジューリングラウンドにおいて(又は所定の時間期間内において)、当該通信デバイス3のためにスケジューリングされている場合でさえ、通信デバイス3は、(1.4MHz/6PRBよりも広い可能性がある)その帯域幅を受信のために維持する。少なくとも、基地局5から(異なる帯域幅に設定する)さらなるRRCメッセージを受信するまで、又は(MTCデバイスがデフォルト1.4MHz構成に切り戻る可能性がある)MTCデバイスが異なるセルに移動するまで、通信デバイス3は、その設定された帯域幅を維持してもよいことは理解されるであろう。これは、通信デバイスの電力小異の観点から理想的ではないかもしれないが、この手法は、サービング基地局5に保持された設定と通信デバイス3に保持された設定との間の矛盾を回避する。
−動的(Dynamically)(例えば、DCIフォーマットを介して):通信デバイス3(MTCデバイス又は他のUE)がこの機能を使用することができるとサービング基地局が決定する場合、基地局5は、1.4MHz(最大6PRB)の通常の狭帯域又は(6PRBよりも大きい)より広い狭帯域のいずれかを動的に割り当てるように構成されてもよい。基地局は、例えば、(スケジューリングラウンドにおいてその通信デバイス3の「狭帯域」に含まれるPRBの数を識別する)適切に設定されたDCIフォーマットシグナリングを使用して、通信デバイス3へのリソース割り当てを生成し、シグナリングすることによりそのようにしてもよい。有利なことに、そのような動的(DCIベースの)シグナリングは、通常の(1.4MHz)狭帯域に要求されるブラインドデコーディングの量と比較して、通信端末3がMPDCCHのブラインドデコーディングの数を増やすことを必要としない。この場合、帯域幅は動的に変更されるため、通信デバイス3は、(6PRBよりも大きくない)少数のPRBがその通信デバイス3に割り当てられている場合、通常の狭帯域動作にフォールバックすることができるので、パワーセービング/電力最適化からも利益を得る可能性がある。
1つのオプションでは、基地局5は、その狭帯域に対しても1.4MHz、3MHz及び5MHzのレガシー(つまり、Rel−13以前の)システム帯域幅を再利用するように構成されてもよい。しかし、この場合、(例えば、第2及び第3のUEカテゴリの)いくつかのMTCデバイスは、この基地局5のいくつかの狭帯域構成(つまり、そのような6PRB/1.4MHzを超える「拡張」狭帯域)と互換性がない可能性がある。したがって、基地局5は、1.4MHzを超えないこれらの狭帯域のみにおいて、第2及び第3のUEカテゴリのMTCデバイスをスケジューリングし、任意の狭帯域において(より高いデータレートが要求される場合、3MHz及び/又は5MHzが好ましい)、(例えば、第4のUEカテゴリの)より拡張されたMTCデバイス、及び(第1のUEカテゴリの)従来のUEをスケジューリングするように構成されてもよい。
他のオプションでは、基地局5は、(例えば、第4のUEカテゴリの)より拡張されたMTCデバイス及び(第1のUEカテゴリの)従来のUEに対して(それぞれ6RB/1.4MHzの)複数の狭帯域を統合する(aggregate)ように構成されてもよい。この場合、(例えば、第2及び第3のUEカテゴリの)他のMTCデバイスのための送信は、依然として単一の狭帯域に対して(つまり、狭帯域のいずれの統合もなしに)スケジューリングされることができる。有利なことに、各互換性のあるUE/MTCデバイスは、(例えば、特定の通信デバイス3のデータレート要求を満たすために、2又は複数の連続する狭帯域が統合される可能性がある等)高いデータレートを必要とするときはいつでも、より大きな送信又は受信帯域幅を使用するように構成されてもよい。この場合、そのデータレートの必要性に応じて、特定の無線周波数及び特定のベースバンド帯域(例えば、1.4MHzよりも高いが、そのデバイスによりサポートされる最大帯域幅を超えない)を使用するために、各通信デバイスは、半静的に又は動的にスケジューリングされてもよい。
特に有利な例では、(例えば、HD−FDDの場合のCEモードAにおいて)HARQ−ACKバンドリングのためにPUCCH送信が開始する適切なサブフレームを決定するために、以下の手法が採用されてもよい。この例は、(繰り返しあり及び繰り返しなしの)PUCCH送信の全ての場合に適用されてもよい。
図9は、図1に示すシステムにおいてMTCデバイス互換狭帯域が提供される例示的な方法を示す。
−各狭帯域のサイズは6PRBである;
−システム帯域幅においてダウンリンク(DL)狭帯域の総数(NBwhole)は、
−システム帯域幅においてアップリンク(UL)狭帯域の総数(NBwhole)は、
−(任意の狭帯域の一部を形成していない)残りのリソースブロックは、システム帯域幅の両端において均等に分割され(つまり、システム帯域幅の最も低い周波数付近と、最も高い周波数付近で同数のRBとして分割され)、システム帯域幅(例えば、3、5及び15MHzシステム帯域幅)の追加の奇数PRBはシステム帯域幅の中心に位置する。
−狭帯域は、PRB番号が大きい順に番号が付けられる。
注:
各PRBは、
上記において詳細な例示的な実施形態を説明した。当業者であれば理解できるように、具体化された本発明から以前として利益を受けるが、上述した実施形態に対して多くの変形及び代替を行うことができる。
各通信デバイスは、1又は複数のMTCアプリケーションをサポートしてもよいことは理解されるであろう。MTCアプリケーションのいくつかの例が以下の表にリスト化される(ソース:3GPP TS 22.368 V13.1.0、AnnexB)。このリストは、網羅的なものではなく、マシンタイプ通信アプリケーションのスコープを示すためのものである。
マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を生成するように動作可能なコントローラと、
前記マシンタイプ通信デバイスへの前記生成された制御情報を送信し、前記割り当てられた通信リソースを用いて前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信し、前記マシンタイプ通信デバイスに送信されたデータに対するACK/NACKフィードバックを前記マシンタイプ通信デバイスから受信するように動作可能なトランシーバと、を含み、
前記データは、多数のデータバンドルで順に送信され(例えば、物理ダウンリンク共有チャネル「PDSCH」バンドル)、各データバンドルは、一連のダウンリンクサブフレームにおいて送信され、
前記ACK/NACKフィードバックは、各バンドルに対するそれぞれのACK/NACKフィードバックを含み、
前記コントローラは、最後のデータバンドルが送信された最後のサブフレームに基づいて、最初のPDSCHバンドルに対するそれぞれのACK/NACKフィードバックが予想される開始サブフレーム、データバンドル数、及び前記データバンドルの送信が繰り返されるか否かを決定するように動作可能である、基地局。
マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を生成するように動作可能であるコントローラと、
前記生成された制御情報を前記マシンタイプ通信デバイスに送信し、前記割り当てられた通信リソースを用いてデータを前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信し、前記マシンタイプ通信デバイスに送信されたデータに対するACK/NACKフィードバックを前記マシンタイプ通信デバイスから受信するように動作可能であるトランシーバと、を含み、
前記ACK/NACKフィードバックは、複数のサブフレームにおいて送信されたデータを受け取ったことを通知するための1つのACK/NACK指示を含む、基地局。
マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を生成するように動作可能なコントローラと、を含み、前記制御情報は、(i)複数のサブフレームの各々における通信リソース、及び(ii)同一のサブフレームの複数の狭帯域の各々における通信リソース、のうちの少なくとも1つを割り当てるための1つのダウンリンク制御指示を含み、
前記基地局は、前記割り当てられた通信リソースを用いて前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するために、前記マシンタイプ通信デバイスに前記生成された制御情報を送信するように動作可能なトランシーバを含む、基地局。
前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を受信し、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、多数のデータバンドルで順に送信される(例えば、物理ダウンリンク共有チャネル「PDSCH」バンドル)、データであって、各データバンドルが一連のダウンリンクサブフレームで送信される前記データを受信するように動作可能なトランシーバと、
前記マシンタイプ通信デバイスにより受信されるデータに対するACK/NACKフィードバックであって、各バンドルに対するそれぞれのACK/NACKフィードバックを含む、前記ACK/NACKフィードバックを生成するように動作可能なコントローラと、を含み、
前記コントローラは、最後に送信された最後のサブフレームに基づいて、最初のPDSCHバンドルに対するそれぞれのACK/NACKフィードバックが予想される開始サブフレーム、データバンドルの数、及び前記データバンドルが繰り返されるか否かを決定するように動作可能であって、
前記トランシーバは、前記決定された開始サブフレームに基づいて、前記基地局に前記生成されたフィードバックを送信するように動作可能である、マシンタイプ通信デバイス。
前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を受信し、
前記割り当てられた通信リソースを用いてデータを受信するように動作可能なトランシーバと、
前記マシンタイプ通信デバイスにより受信されたデータに対するACK/NACKフィードバックを生成するように動作可能なコントローラと、を含み、
前記ACK/NACKフィードバックは、複数のサブフレームにおいて送信されたデータを受け取ったことを通知するための1つのACK/NACK指示を含み、
前記トランシーバは、前記生成されたフィードバックを前記基地局に送信するように動作可能である、マシンタイプ通信デバイス。
前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報であって、(i)複数のサブフレームの各々における通信リソース、及び(ii)同一のサブフレームの複数の狭帯域の各々における通信リソースの少なくとも1つを割り当てるための1つのダウンリンク制御指示を含む前記制御情報を基地局から受信し、
前記割り当てられた通信リソースを用いてデータを前記基地局から受信するように動作可能なトランシーバを含む、マシンタイプ通信デバイス。
マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を生成することと、
前記マシンタイプ通信デバイスに前記生成された制御情報を送信することと、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信することと、
前記マシンタイプ通信デバイスに送信されたデータに対するACK/NACKフィードバックを前記マシンタイプ通信デバイスから受信することと、を含み、
前記データは、多数のデータバンドルにおいて順に送信され(例えば、物理ダウンリンク共有チャネル「PDSCH」バンドル)、各データバンドルは、一連のダウンリンクサブフレームにおいて送信され、
前記ACK/NACKフィードバックは、各バンドルに対するそれぞれのACK/NACKフィードバックを含み、
前記方法は、最後のデータバンドルが送信される最後のサブフレームに基づいて、最初のPDSCHバンドルに対するそれぞれのACK/NACKフィードバックが予想される開始サブフレーム、データバンドルの数、及び前記データバンドルの送信が繰り返されるか否かを決定することを含む、方法。
前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を受信し、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、多数のデータバンドルにおいて順に送信され(例えば、物理ダウンリンク共有チャネル「PDSCH」バンドル)、各データバンドルは、一連のダウンリンクサブフレームにおいて送信される、データを受信することと、
前記マシンタイプ通信デバイスにより受信されたデータに対するACK/NACKフィードバックであって、各バンドルに対するそれぞれのACK/NACKフィードバックを含む前記ACK/NACKフィードバックを生成することと、
最後のデータバンドルが送信される最後のサブフレームに基づいて、最初のPDSCHバンドルに対するそれぞれのACK/NACKフィードバックが予想される開始サブフレーム、データバンドルの数、及び前記データバンドルの送信が繰り返されるか否かを決定することと、
前記決定された開始サブフレームに基づいて、前記生成されたフィードバックを前記基地局に送信することと、を含む方法。
マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を生成することと、
前記マシンタイプ通信デバイスに前記生成された制御情報を送信することと、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信することと、
前記マシンタイプ通信タイプに送信されたデータに対するACK/NACKフィードバックを前記マシンタイプ通信デバイスから受信することと、を含み、
前記ACK/NACKフィードバックは、複数のサブフレームにおいて送信されたデータを受け取ったことを通知するための1つのACK/NACK指示を含む、方法。
マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報であって、(i)複数のサブフレームの各々における通信リソース、及び(ii)同一サブフレームの複数の狭帯域の各々における通信リソースの少なくとも1つを割り当てるための1つのダウンリンク制御指示を含む前記制御情報を生成することと、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するために、前記マシンタイプ通信デバイスに前記生成された制御情報を送信することと、を含む方法。
マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を受信し、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、データを受信することと、
前記マシンタイプ通信デバイスにより受信されたデータに対するACK/NACKフィードバックであって、複数のサブフレームにおいて送信されたデータを受け取ったことを通知するための1つのACK/NACK指示を含む前記ACK/NACKフィードバックを生成することと、
前記生成されたフィードバックを前記基地局に送信することと、を含む方法。
基地局から、
前記マシンタイプ通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報であって、(i)複数のサブフレームの各々における通信リソース、及び(ii)同一サブフレームの複数の狭帯域の各々における通信リソースの少なくとも1つを割り当てるための1つのダウンリンク制御指示を含む前記制御情報を受信し、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、データを受信することと、を含む方法。
Claims (2)
- 基地局により実行される方法であって、前記方法は、
通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を生成することと、
前記生成された制御情報を前記通信デバイスに送信することと、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、前記通信デバイスにデータを送信することと、
前記通信デバイスに送信されたデータに対するACK/NACKフィードバックを前記通信デバイスから受信することと、を含み、
前記ACK/NACKフィードバックは、複数のサブフレームにおいて送信されたデータを受け取ったことを通知するための1つのACK/NACK指示を含む、方法。 - 通信デバイスにおいて実行される方法であって、前記方法は、
前記通信デバイスにデータを送信するための通信リソースを割り当てるための制御情報を受信することと、
前記割り当てられた通信リソースを用いて、基地局により送信されるデータを受信することと、
前記通信デバイスにより受信されたデータに対するACK/NACKフィードバックであって、複数のサブフレームにおいて前記基地局により送信されたデータを受け取ったことを通知するための1つのACK/NACK指示を含む前記ACK/NACKフィードバックを生成することと、
前記生成されたACK/NACKフィードバックを前記基地局に送信することと、を含む方法。
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