JP2020504527A - Dciブラインド検出のためにue idを凍結ビットに埋め込むスクランブル系列設計 - Google Patents
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Abstract
Description
以下の引用文献は、引用文献の全体が本明細書内に十分に完全に記載されるかのように、参照により本明細書に組み込まれる。
1.「Polar Code Construction for NR」、Huawei、HiSilicon、3GPP TSG RAN WG1 Meeting #86bis、2016年10月。
2.Alexios Balatsoukas−Stimming、Mani Bastani Parizi及びAndreas Burg、「LLR−Based Successive Cancellation List Decoding of Polar Codes」、IEEE Transactions on Signal Processing、2015年10月。
3.3GPP TS 36.211:「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E−UTRA); Physical Channels and Modulation」。
4.米国仮特許出願第62/455,448号、発明の名称「Early Block Discrimination with Polar Codes to Further Accelerate DCI Blind Detection」
5.米国仮特許出願第62/501,493号、発明の名称「Early Block Discrimination with Polar Codes to Further Accelerate DCI Blind Detection」
6.米国特許出願第15/359,845号、発明の名称「Memory Management and Path Sort Techniques in a Polar Code Successive Cancellation List Decoder」
以下は、本出願で使用する用語の解説である。
図1−ワイヤレス通信環境
図1は、複数の通信システムを含む例示的(及び簡略化した)ワイヤレス環境を示す。図1は、複数のユーザ機器デバイス(UE)106A〜Cと通信する基地局(BS)102を含む例示的通信システムを示す。基地局102は、複数のワイヤレス通信デバイスとのセルラー通信を実施するセルラー基地局とすることができる。代替的に、基地局102は、802.11規格又は関連規格に従うもの等、Wi−Fi通信を実施するワイヤレス・アクセス・ポイントとすることができる。UE106は、スマート・フォン、タブレット・デバイス、コンピュータ・システム等、様々なデバイスのいずれかとすることができる。基地局102及びワイヤレス通信デバイス106の一方又は両方は、本明細書で説明する復号器論理を含むことができる。
図2は、基地局102A及び102Bを含む例示的ワイヤレス通信システムを示し、基地局102A及び102Bは、伝送媒体上で、UE106A〜106Cとして表す1つ又は複数のユーザ機器(UE)デバイスと通信する。図2の通信環境は、上記の図1で説明したものと同様に機能することができる。しかし、図2は、中心UE106Bが、基地局102A及び102Bの両方の範囲内で動作することができることを示す。これらの実施形態では、UE106Bは、基地局102Aからの通信の受信を意図した場合に基地局102Bからの通信を誤って受信することがある。この影響をセル間干渉と呼ぶことができ、本明細書の実施形態は、セル有効範囲重複領域内でセル間干渉を効率的に回避する新規な方法を説明する。
図3は、基地局102の例示的ブロック図を示す。いくつかの実施形態では、基地局102は、図2の基地局102A等の同報基地局及び/又は図2の基地局102B等のセルラー基地局とすることができる。図3の基地局は、可能な基地局の一例にすぎないことに留意されたい。図示のように、基地局102は、基地局102のためのプログラム命令を実行し得るプロセッサ(複数可)304を含むことができる。プロセッサ(複数可)は、メモリ管理ユニット(MMU)340にも結合することができ、メモリ管理ユニット(MMU)340は、プロセッサ(複数可)304からアドレスを受信し、メモリ内の場所(例えばメモリ360及び読取り専用メモリ(ROM)350)又は他の回路若しくはデバイスにこれらのアドレスを伝達するように構成することができる。
図4は、UE106の例示的簡略ブロック図を示す。UE106は、上記で定義した様々なデバイスのいずれかとすることができる。UEデバイス106は、様々な材料のいずれかから構成し得る筐体を含むことができる。
現在のセルラー通信システムでは、基地局は、それぞれ、特定のユーザ機器デバイス(UE)による受信を意図した複数の制御メッセージ(例えば下りリンク制御情報(DCI)メッセージ又は他の符号化制御情報)を同報することができる。
図7は、いくつかの実施形態による、送信器によってメッセージを変調、符号化する方法のフロー・チャート図を示す。いくつかの実施形態では、個別のスクランブル・マスクを、符号化メッセージ内の複数の異なるブロックのそれぞれに適用することができる。個別のスクランブル・マスクのそれぞれは、受信器によって、送信器又は受信器のいずれかの識別情報を検証する役割を果たすことができる。例えば、以下でより詳細に説明するように、送信器及び受信器の両方は、送信器及び/又は受信器の識別情報に関する知識で事前構成することができ、受信器が、スクランブルをかけたメッセージのそれぞれのブロックのマスクを選択的に外すことができるようにする。いくつかの実施形態では、送信器は、基地局とすることができ、受信器は、ユーザ機器デバイス(UE)とすることができる。代替的に、送信器及び受信器の両方はUEとすることができる。
図8は、いくつかの実施形態による、符号化メッセージ(例えば、遠隔送信器から受信した符号化データ又はPolar符号化データ)を、受信器によって復号、復調する方法を示すフロー・チャート図である。受信器は、(例えば、図4を参照して上記で説明したような)無線器、非一時的コンピュータ可読メモリ媒体及びプロセッサを備えるユーザ機器デバイス(UE)とすることができるか、又は別の種類の受信器とすることができる。
本項は、様々な実施形態によるPolar符号の機能及び構造を更に詳細に説明する。無記憶2元対称チャネル容量を達成する符号を構成する方法は、当技術分野で公知である。得られたPolar符号は、再帰的工程から得られるチャネル分極(図11を参照)として公知である現象を活用し、このチャネル分極により、チャネル容量、即ち、最大相互情報量が1(完全に利用可能)に向かう傾向があるか又は0(利用不可能)に向かう傾向がある。符号長N=2nが増大するにつれて、それぞれ1及び0.5である対応するビット確率が限界に近づき、nは正の整数値である。データは、最も信頼できるチャネル上にビットに関する情報を置くことによって転送することができる(こうしたビットを情報ビットと呼ぶことができる)一方で、最も信頼のできないチャネル上に置いたビットは、固定値、例えば、0、又は別の既知の値、又は値セットに設定することができる。これらのビットを凍結ビットと呼ぶことができる。凍結ビット、及び符号行列への凍結ビットのマッピングは、送信器及び受信器の両方によって既知とすることができる。したがって、凍結ビットは、復号アルゴリズムによって参照として使用し、通信チャネル内の雑音から誤りが生じたか又はそれ以外であるかを決定することができる。例えば、凍結ビットの既知の値は、復号アルゴリズムを通じて決定した値と比較し、誤りが生じたかどうかを決定することができる。
逐次除去(SC)復号器は、Polar符号化方法の実行可能性を実証するのに使用されている。復号器は、複雑さの低い復号を提供する一方で、対抗するターボ符号又は低密度パリティ検査(LDPC)符号と競合するため、100万(即ち220)ビットに達する長いブロック・サイズを必要とする。SC復号器の逐次性は、復号器のスループットに著しい制限を更に課す。しかし、当業者には理解し得るように、本明細書に記載の復号方法のいずれかは、SC復号方法に従って実施することができる。
逐次除去リスト(SCL)復号と呼ばれる、改善されたPolar符号復号方法が確立されている。SCL復号は、各非凍結ビットに対し、各復号器段階で並列に2つの可能性:
Polar符号は、生成行列Gによって記述される一種の線形ブロック符号を形成する。ブロック長さNのPolar符号は、
図12は、ブロック長さN=23に対するサンプルPolar符号構成を示す。符号器は、入力uiで開始し、入力uiは、出力xiに符号化される。情報ビットは太字で示す。残りの入力は、割り当てられた凍結ビット値0とすることができる。各段sにおいて、符号器は、右に示す符号化ツリーに従ってビット対を組み合わせ、
SCL復号器は、SC復号器の集合として見ることができ、それぞれ、累積対数尤度比(LLR)統計列上で、独立したmin−sum計算を利用する。いくつかの実施形態では、SC復号器は、以下のように進行することができる。
リスト復号器は、基準SC復号器から離れ、経路基準の更新を導入することができる。各ビット復号段の完了時、経路基準は、両方の可能なビット値:
いくつかの実施形態では、ユーザ識別は、割り当てたC−RNTI(セル無線ネットワーク一時識別子)に基づく。本明細書の実施形態は、ブロック復号過程の早期に、別のユーザに向けたブロックに対し、現在のユーザに向けたブロックを弁別する方法を説明する。
LTEは、意図する物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)通信の探索を問い合わせるため、UEのための制御チャネル要素(CCE)位置のセットを定義する。CCE位置のセットは、表1に示すように、UE固有探索空間(UESS)及び共通探索空間(CSS)に分割する。
図14は、LTEに対し規定したDCI符号化を示す。LTEは、図14に示すように、DCI検出時、2つのブロック弁別方法を利用し、DCI検出は、(例えば図15を参照して)以下で更に詳細に説明するように、Polar符号構造に重畳することができる。図14は、テイルバイティング畳み込み符号器を示し、テイルバイティング畳み込み符号器は、いくつかの実施形態によれば、ブロック弁別のためのPolar符号方法と代えることができる。
下にあるPolar符号構成を考慮し、本明細書で説明する実施形態は、下りリンク制御チャネルに適合し得るマルチモード弁別マスクを実施する。
図15は、いくつかの実施形態による、Polar符号を(可能性としてはNR内に)組み込むように適合したDCIを示す。図15は、Polar符号化メッセージ内で凍結ビット、情報ビット及びCRCビットのそれぞれに対しビット・マスクを個別に適用することを示す。図示のように、マルチモード・マスク割り当ては、個別の識別を目的として、ビット・フィールドの異なるサブセットを個別に使用する。
(w+u)G=wG+uG
に関連付けることができる。ここで、プラス(+)は、DCIインスタンスごとに1回計算して得られるスクランブル・マスクwGのビット単位のXORを表し、uGは、元の符号器出力である。図16に示すように、符号器入力で連続して適用したビット・マスクs0:F-1、r0:D-1、xrnti,0:15は、符号器出力で適用したスクランブル・マスクwGに相当し、00:M-1は、長さMの全てのゼロ・ベクトルを表し、Gは、符号器入力におけるスクランブル・マスクwを符号器出力に関連付ける。組み合わせたマスクは、同様に、復号前に受信器で外すことができる。符号器入力でマスクに割り当てた特性は、符号器出力で適用される、対応するマスク内で同等に現れる。個々の属性は、各マスクが、符号器入力での構成に関係する、意図する効果をもたらすように割り当てることができる。この場合、マスクの寄与は、効力を失うことなく、組み合わせ、符号化し、次に、符号器出力で適用することができる。
図17〜図18は、いくつかの実施形態による、パターン化したビット・マスクの割り当てを示し、このビット・マスクは、後にLTEによって使用される。従来のLTEにおいて、擬似ランダム系列の生成は、様々な目的で適合される(引用文献3を参照)。擬似ランダム系列を生成する例示的な方法を示し、ここでは、本方法又は同様の方法が凍結ビット成分を満たすように適用し得ることを示し、凍結ビット成分の初期化は、UE IDの表現に基づく。LTEによって指定される擬似ランダム系列を生成する方法を適合させ、C−RNTIによって初期化した凍結ビット成分を形成し、DCIブラインド検出による早期の弁別を促進することができる。いくつかの実施形態では、第2の適用は、セルIDに対し初期化した情報ビット・マスクを形成することができる。
wm=cn
に従って満たし、式中、m∈第1の情報ビットを越えるFである。
図19は、UE IDの符号化と復号との間の一致及び不一致の両方の場合の、凍結ビット復号の早期終了手順に関するデータを示す。
図20は、一致識別手順に対する誤ったフィードバックの影響を示す。凍結ビット割り当ての不一致は、復号器の動作予想に関連する二次的影響を及ぼす。SC及びSCL復号器は、一連のf演算子及びg演算子によって特徴付けられる。f演算子が入力LLRのみに依存する一方で、g演算子出力は、先行するビット推定値:
図21は、g演算子フィードバックによる系列不一致と誤りの伝播との複合的な影響が、どのようにヒューリスティックスを生じさせるかを示し、このヒューリスティックスは、早期のブロック弁別に有用であることを証明することができる。特に、UE ID不一致の最良LLRの移動平均(上)は、正の値と負の値との間を変動し、明確な正の傾向を呈さない一方で、UE ID一致の最良LLRの移動平均(下)は、凍結ビット指数の関数として絶えず上昇している。
本明細書の実施形態は、凍結ビットを割り当てる方法を説明するものであり、凍結ビットをPolar符号構成内で使用し、DCIブラインド検出時、早期のブロック弁別を促進することができる。この提案は、ユーザIDを伝達する凍結ビット成分及び/又はセルIDを伝達する情報ビット成分の使用を可能にするという、Polar符号に一意の特性を活用する。この構成は、LTEの目標セットに合うようなセル分離をもたらすため、更に活用される。最終結果は、セルID及びUE IDの両方を可能にするスクランブル系列であり、早期終了という利益が追加される。復号器で再現すると、この刷り込みは、設計によって大部分が何らかの他のユーザに向けられたものである多数の候補PDCCHの中で、特定の受信器に向けたブロックを見分けるのに有用である。
Claims (20)
- 基地局であって、前記基地局は、
無線器;及び
前記無線器に結合する処理要素
を備え、前記無線器及び前記処理要素は、
Polar符号の複数の凍結ビット及び複数の情報ビットとして、ユーザ機器(UE)固有制御情報を表し、
変調制御情報を生成するため、UE固有識別子に基づき前記複数の凍結ビットの少なくとも1つのサブセットを変調し、前記UE固有識別子に基づき前記変調制御情報の複数の情報ビットを変調せず、
符号化変調制御情報を得るため、前記Polar符号を使用して前記変調制御情報を符号化し、
前記符号化変調制御情報をワイヤレス送信する
ように構成する、基地局。 - 前記無線器及び前記処理要素は、
前記UE固有識別子に基づき、擬似ランダム・ビット系列を生成する
ように更に構成し、前記擬似ランダム・ビット系列は、前記複数の凍結ビットと同じ長さであり、
前記UE固有識別子に基づく前記複数の凍結ビットの少なくとも1つのサブセットの変調は、前記擬似ランダム・ビット系列による前記複数の凍結ビットの変調を含む、請求項1に記載の基地局。 - 変調のための前記複数の凍結ビットの少なくとも1つのサブセットは、前記凍結ビットが、前記変調制御情報において、所定の閾値レベルの信頼性で情報ビットの後に生じるように選択する、請求項1に記載の基地局。
- 前記複数の凍結ビットの少なくとも1つのサブセットは、ユーザー機器(UE)による前記符号化変調制御情報の復号に関連する信頼性と待ち時間との平衡を保つように選択する、請求項1に記載の基地局。
- 前記符号化変調制御情報は、下りリンク制御情報(DCI)ブラインド検出を実施するため、1つ又は複数のユーザー機器(UE)に送信する、請求項1に記載の基地局。
- ユーザ機器デバイス(UE)であって、前記ユーザ機器デバイス(UE)は、
無線器;及び
前記無線器に結合するプロセッサ
を備え、前記ユーザ機器デバイス(UE)は、
基地局から第1のPolar符号化メッセージをワイヤレスに受信し、
前記第1のPolar符号化メッセージに対し復号手順を実施する
ように構成し、前記第1のPolar符号化メッセージは、複数の凍結ビット及び複数の情報ビットの符号化を含み、前記復号手順を実施する際、前記ユーザ機器デバイス(UE)は、
前記凍結ビットのサブセットを生成するため、前記第1のPolar符号化メッセージの復号を開始し、
前記凍結ビットのサブセット、及び参照ビットの対応するサブセットに基づき、相互相関計算を実施し、
前記相互相関計算の結果が相互相関閾値を下回るという決定に基づき、前記復号手順を中止する
ように構成し、前記参照ビットは、前記ユーザ機器デバイス(UE)の識別子に基づく、ユーザ機器デバイス(UE)。 - 前記参照ビットは、前記ユーザ機器デバイス(UE)の識別子から生成した擬似ランダム・ビット系列であり、前記擬似ランダム・ビット系列は、前記複数の凍結ビットと同じ長さである、請求項6に記載のユーザ機器デバイス(UE)。
- 前記複数の凍結ビットのサブセットは、前記復号手順に関連する信頼性と待ち時間との平衡を保つように選択する、請求項6に記載のユーザ機器デバイス(UE)。
- 下りリンク制御情報(DCI)ブラインド検出手順の一部として、前記第1のPolar符号化メッセージを受信し、前記復号手順を開始する、請求項6に記載のユーザ機器デバイス(UE)。
- 前記プロセッサ及び無線器は、
前記基地局から第2のPolar符号化メッセージをワイヤレスに受信し、
前記第1のPolar符号化メッセージに対する復号手順を中止した後、前記第2のPolar符号化メッセージに対する復号手順を実施する
ように更に構成する、請求項6に記載のユーザ機器デバイス(UE)。 - 前記プロセッサは、複数の並列化処理要素を備え、
前記無線器及び前記プロセッサは、
前記基地局から1つ又は複数の更なるPolar符号化メッセージをワイヤレスに受信し、
前記並列化処理要素の個別の要素によって、前記受信した1つ又は複数の更なるPolar符号化メッセージのそれぞれに対する復号手順を実施する
ように更に構成する、請求項6に記載のユーザ機器デバイス(UE)。 - 前記プロセッサは、複数の並列化処理要素を備え、
前記復号手順は、逐次除去リスト(SCL)復号手順であり、
前記複数の並列化プロセッサの個別のプロセッサは、前記逐次除去リスト(SCL)復号手順の個別のそれぞれのビット経路に対して復号手順を実施するように構成する、請求項6に記載のユーザ機器デバイス(UE)。 - 前記第1のPolar符号化メッセージに対して復号手順を実施する際、前記UEは、
前記複数の情報ビットを生成するため、前記相互相関計算の結果が相互相関閾値を上回るという決定に基づき前記第1のPolar符号化メッセージに対する復号を継続する
ように更に構成する、請求項6に記載のユーザ機器デバイス(UE)。 - 制御情報を復号する方法であって、前記方法は、
ユーザ機器デバイス(UE)によって、
基地局から第1のPolar符号化メッセージをワイヤレスに受信すること、
複数の凍結ビット及び複数の情報ビットの符号化を含む前記第1のPolar符号化メッセージに対する復号手順を実施すること
を含み、前記復号手順は、
前記凍結ビットのサブセットを生成するため、前記第1のPolar符号化メッセージの復号を開始すること、
前記凍結ビットのサブセット、及び参照ビットの対応するサブセットに基づき、相互相関計算を実施すること、
前記相互相関計算の結果が相互相関閾値を下回るという決定に基づき、前記復号手順を中止すること
によって実施し、前記参照ビットは、前記ユーザ機器デバイス(UE)の識別子に基づく、方法。 - 前記参照ビットは、前記ユーザ機器デバイス(UE)の識別子から生成した擬似ランダム・ビット系列であり、前記擬似ランダム・ビット系列は、前記複数の凍結ビットと同じ長さである、請求項14に記載の方法。
- 下りリンク制御情報(DCI)ブラインド検出手順の一部として、前記第1のPolar符号化メッセージを受信し、前記復号手順を開始する、請求項14に記載の方法。
- 前記基地局から第2のPolar符号化メッセージをワイヤレスに受信すること、及び
前記第1のPolar符号化メッセージに対する復号手順を中止した後、前記第2のPolar符号化メッセージに対する復号手順を実施すること
を更に含む、請求項14に記載の方法。 - 前記ユーザ機器デバイス(UE)は、複数の並列化処理要素を備え、
前記方法は、
前記基地局から1つ又は複数の更なるPolar符号化メッセージをワイヤレスに受信すること;及び
前記並列化処理要素の個別の要素によって、前記受信した1つ又は複数の更なるPolar符号化メッセージのそれぞれに対する復号手順を実施すること
を更に含む、請求項14に記載の方法。 - 前記復号手順は、逐次除去リスト復号手順であり、
前記相互相関計算は、前記凍結ビットのサブセット及び前記参照ビットの対応するサブセットに関連する経路基準に対する逸脱の計算を含む、請求項14に記載の方法。 - 前記復号手順の実施は、
前記複数の情報ビットを生成するため、前記相互相関計算の結果が前記相互相関閾値を上回るという決定に基づき前記第1のPolar符号化メッセージに対する復号を継続すること
を更に含む、請求項14に記載の方法。
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