JP2020509662A - Dl制御チャンネル用送信構造及びフォーマット - Google Patents
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Abstract
Description
図4に示されたように、スロット410は
図5に示すように、スロット510は
一般的に、
これは、例えば共通探索空間(common search space、CSS)での、UE共通PDCCHの送信に有用することができ、ここでDMRSはUEに共通的なことであれば良い。例えば、Ntotal個のRBのBWにかけている制御リソースセットでのPDCCH送信の場合、UEはNtotal、又はNtotal/2又はNtotal/4であれば良い多数のRBに対して同一なDMRSプリコーディングを仮定するように構成されることができる。これはUEがより多い数のRBに対してDMRSをフィルタリングしてチャンネル推定を改善することができるようにする。
図12は、本発明の実施形態によるそれぞれのCCEアグリゲーションレベルに依存する例示的なローカリゼーションPDCCH送信構造1200を示す図面である。図12に示されたローカリゼーションPDCCH送信構造1200の実施形態はただ説明のためのことである。図12に示された一つ以上の構成要素は注目された機能を行うように構成された特殊回路に具現されることができるか、一つ以上の構成要素は言及になった機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図12に示されたように、DL制御リソースセットが
それぞれの制御リソースセットは
UEがモニタリングするPDCCH候補のセットはPDCCH UE特定探索空間の観点で定義される。CCEアグリゲーションレベルLでのPDCCH UE特定探索空間
UEが上位階層パラメーターcif−InSchedulingCellから構成されると、キャリアインジケーターフィールド値はcif−InSchedulingCellに対応する。
分散PDCCH送信及びローカリゼーションPDCCH送信が同一なDL制御リソースセットで多重化されることができる場合、分散PDCCH送信はプリコーダーサイクリングを用いる送信ダイバーシティー方式に基づくことができ、ここで、一部RBで、プリコーダーはローカリゼーションPDCCH送信と連関されることもできる。このような場合、UEはPRBのDMRSが相違するスロット又は周波数隣接RBで同一なプリコーダーを用いることで仮定することができなく、時間トラッキング又は周波数トラッキングのためにDMRSを用いることができない。
入れ子になった探索空間に対して、数式1によるPDCCH候補に対するCCEインデックスの柔軟性は、CCEインデックスが相違するCCEアグリゲーションレベルを有する多数のPDCCH候補の間で共通的な必要があるから実質的に減少される。さらに、数式1に基づく、同一なCCEアグリゲーションレベルを有する相違するPDCCH候補に対するCCEインデックスは決定的なことである。例えば、数式1によるPDCCH探索空間の場合、同一なCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスは決定的ファクター(deterministic factor)
したがって、互いに異なるUEに対してPDCCH候補に対するCCEインデックスが入れ子になって入れ子探索空間構造が用いられる場合、任意のCCEアグリゲーションレベルに対する多数のPDCCH候補が重畳される確率が実質的に増加し、そういうUEへのPDCCH送信に対するブロッキング確率は結果的に増加した。以下で、CCEアグリゲーションレベルはさらにUEがPDCCH受信のために構成されて表記法Lp(L代りに)が用いられる、制御リソースセットとも指称されるPRBセットに依存することができることで仮定する。また、CCEアグリゲーションレベルLpはLp=2n、n=0,1,2,...のような2の累乗であることで仮定する。
例えば、数式1によって決定されたCCEインデックス及び最大のCCEアグリゲーションレベルを有する
相違するUEに対するPDCCH送信のブロッキング確率を減少させるための第2メカニズムは、連続的なPDCCH候補の最終(又は第1)CCEインデックス間にランダムオフセットを有することによってPDCCH候補に対するCCEインデックスをランダム化することである。ランダムオフセットはUE RNTIの関数又はUE RNTI及びPDCCH候補インデックスのすべての関数であることができる。
例えば、数式1によって決定するCCEインデックス及び最大のCCEアグリゲーションレベルを有する
CCEアグリゲーションレベルLpに対する
CCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスのランダム化は数式2又は数式3A/3BのようにCCEアグリゲーションレベルLp<Lp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスで拡張されることもでき、ここでは、PDCCHソースセットのすべてのCCEインデックスNECCE,p,kを考慮する代りに、CCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するそれぞれのPDCCH候補に対するCCEインデックスだけが考慮される。
図18は、本発明の実施形態による入れ子PDCCH探索空間構造に対する第1具現例の第1接近法に基づくPDCCH候補に対するCCEの例示的決定1800を示す図面である。図18に示されたCCEの決定1800の実施形態はただ説明のためのことである。図18に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
CCEアグリゲーションレベルLp<Lp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスを決定するための第2接近法はCCEアグリゲーションレベルLp,maxを有する
相違するCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスの前記第1具現例による決定はすべてLp<Lp,maxに対して
少なくとも一つのLp<Lp,maxに対して
一実施形態で、
一実施形態で、
Lp,max1=4及びLp,max2=2のようなLp,max2<Lp,max1(及び
これはCCEインデックスの決定のための入れ子構造をもたらし、ここで制御リソースセットpで最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスが先ず制御リソースセットp内のすべてのCCEインデックスのセットから決定され、制御リソースセットp内の2番目で最大のCCEアグリゲーションレベルを有するPDCCH候補に対するCCEインデックスは
第2ケースにおいて、
第2具現例はPDCCH候補に対するCCEインデックスが最も多い数のCCEを要するPDCCH候補に対するCCEインデックスに対して決定することで考慮する。
UEは先ず制御リソースセットp内のCCEアグリゲーションレベルLpを有する構成されたPDCCH候補の数
その後に、UEは例えば、数式1又は数式2によって
図19に示されたように、UEはNCCE,p,k個のCCEを有する制御リソースセットp及び制御リソースセットp内のCCEアグリゲーションレベルLpを有する
それぞれの
図20は、本発明の実施形態による第2具現例に基づいたPDCCH候補の例示的なCCEインデックス2000を示す図面である。図20に示されたCCEインデックス2000の実施形態はただ説明のためのことである。図20に示されたコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うように構成された特殊回路で具現されることができるか、このコンポーネントのうちの一つ以上は言及された機能を行うための命令を行う一つ以上のプロセッサによって具現されることができる。
他の実施形態が本発明の範囲を逸脱せず用いられる。
図20に示されたように、UEはCCEアグリゲーションレベルLp=1に対する
数式1のパラメーターYp,kに対する決定をUE RNTIに追加してPDCCH候補のインデックスに依存させることによって、PDCCH候補に対するCCEインデックスがさらに第1具現例に対して説明されたようにランダム化されることができる。例えば、CCEインデックスはLp≠Lp,nestに対応するCCEインデックスに対して、NCCE,p,kの代わりにNCCE,p,k,nestを用いることによって数式2によって決定されるか数式3A/3B(一般的に、Lp,maxをLp,nest又はDLpで取り替え)によって決定することができる。
{SCCE,p,k,nest}CCEインデックスのセットの中で、Lp,nestと相違する場合、CCEアグリゲーションレベルLp,maxを有するPDCCH候補に対するCCEのインデックスが先ず決定された後、{SCCE,p,k,nest}から除去されることによって第2CCEインデックスのセット{SCCE,p,k,nest,1}を決定することができる。{SCCE,p,k,nest,1}CCEのセットの中で、Lp,nestと相違する場合、二番目で最も大きいCCEアグリゲーションレベルLp,max1を有するPDCCH候補に対するCCEのインデックスが次に決定された後、{SCCE,p,k,nest,1}から除去されることによって第2CCEインデックスのセット{SCCE,p,k,nest,2}を決定することができ、その他これと同様である。本プロセスはすべてのCCEアグリゲーションレベルのすべてのPDCCH候補に対するCCEインデックスが割り当てられるまで続くか、又は使用可能なCCEインデックスセットが入れ子なしにCCEアグリゲーションレベルのPDCCH候補に割り当てるに十分なCCEインデックスを含まないまで続くことができる。後者の場合、本プロセスはCCEインデックスの第1セット{SCCE,p,k,nest}を用いてさらに初期化されることができる。
UEは先ず1≦j≦Npである
UEは例えば、数式1又は数式2によって、
CCEインデックスの結果、セットには
入れ子PDCCH探索空間構造は主に、CCEに対する一つ以上のREGのブロックが周波数で分散することができ、PDCCH候補がCCEインデックスのセットを共有することができる分散PDCCH送信に適用できる。PDCCH候補に対するREG(及びCCE)が周波数で連続的に存在するローカリゼーションPDCCH送信において、入れ子探索空間構造はUEが良好なチャンネル状態を経験するCCEを選択する可能性を増加させるため、PDCCH 候補に対するCCEらが周波数分散する場合に成就するのがさらに難しい。例えば、一つのOFDMシンボルにかけているDL制御リソースセット及びCCEアグリゲーションレベルLp=1を有する
図23に示されたように、UEは一つのシンボルにかけているDL制御リソースセットpで構成される。CCEアグリゲーションレベルLp=1を有する
UEは
図24に示されたように、UEは一つのシンボルにかけているDL制御リソースセットpで構成される。CCEアグリゲーションレベルLp=1を有する
UEは
UL DMRS又はSRS送信はZCシーケンス、CAZACシーケンス又は擬似ノイズ(PN)シーケンスの送信を基づくことができる。例えば、
互いに異なる値のαを用いて単一基本シーケンスから多重RSシーケンスを定義することができる。UL DMRS又はSRS送信はスロットシンボルで非連続のSCが送信に用いられるコウムスペクトラムを有することができる。SRS送信は送信コーム、サイクリックシフト、BW、システムBWでの開始位置、送信アンテナポートの数、第1送信のためのタイミングオフセット又は送信シンボルの数のようなそれぞれのパラメーターのセットによって識別される。
多数のCSI−RS構成は一つのセルで用いられることができる。UEは、UEがCSI報告及びZP CSI−RSに対する0以上の構成のために用いることができるNZP CSI−RSのための最大3つの構成を含むCSI−RSの多数のセットから構成されることができる。NZP CSI−RS構成は上位階層によって提供される。スロットのZP CSI−RS構成は導出されたビットマップによって提供されることができる。
MNB NBの位置を示すビット数は
101−103 eNB
111−116 UE
120、125 カバレッジ領域
130 ネットワーク
205a−205n アンテナ
210a−210n RF送受信部
215 送信(TX)処理回路
220 受信(RX)処理回路
225 コントローラー/プロセッサ
230 メモリー
235 バックホール又はネットワークインターフェース
305 アンテナ
310 無線周波数(RF)送受信機
315 TX処理回路
320 マイクロフォン
325 受信(RX)処理回路
330 スピーカー
340 プロセッサ
345 I/Oインターフェース
350 タッチスクリーン
355 ディスプレー
360 メモリー
361 OS
362 アプリケーション
Claims (15)
- PDCCH(physical downlink control channel)を受信するためのユーザ装備(UE)の方法であって、
時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、
第1周波数−連続RBの個数Nbundle,1を指示する設定情報を受信する段階と、及び
Nbundle,1RBの周波数分散ブロック内の第1制御リソースセットで第1PDCCHを受信する段階と、を含み、
前記第1PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、方法。 - 前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第2制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、
第2周波数−連続RBの個数Nbundle,2を示す設定情報を受信する段階と、及び
周波数連続ブロックの個数Nbundle,2RB内の前記第2制御リソースセットで第2PDCCHを受信する段階と、を含み、
前記第2PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,2RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記第1制御リソースセットのすべてのRBに対する前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を受信する段階と、をさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第3制御リソースセットに対する設定情報を受信する段階と、及び
予め決定された個数のRBの多数の周波数分散ブロックで前記第3制御リソースセット内の第1システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第3PDCCHを受信する段階と、を含み
前記第3PDCCHの受信に係る復調基準信号は予め決定された個数のRBに対して同一なプリコーディングを行うことで仮定されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 第1時間時点(time occasion)の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを受信するための制1探索空間に対する設定情報を受信する段階と、及び
第2時間時点の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを受信するための第2探索空間に対する設定情報を受信する段階と、をさらに含み、
前記第1PDCCHはUE特定ダウンリンク制御情報(downlink control information:DCI)フォーマットを提供し、
前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号は前記第1PDCCHが共通探索空間(common search space)で受信される時に第1シーケンスによってスクランブリングされ、
前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号は前記第1PDCCHがUE−特定探索空間で受信される時第2シーケンスでスクランブリングされ、
前記第1制御リソースセットは
前記第2RBのインデックスは前記第1RBのインデックスより1ほど大きいことを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - ユーザ装置(UE)であって、
時間ドメインでのシンボルの個数及び周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を受信し、
第1周波数−連続RBの個数Nbundleを指示する設定情報を受信し、そして
Nbundle,1RBの周波数分散ブロック内の第1制御リソースセットで第1PDCCHを受信する受信機を含み、
前記第1PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、UE。 - 前記受信機は、
前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第2制御リソースセットに対する設定情報を受信し、
第2周波数−連続RBの個数Nbundle,2を示す設定情報を受信し、
周波数連続ブロックの個数Nbundle,2RB内の前記第2制御リソースセットで第2PDCCHを受信し、
前記第2PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,2RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項6に記載のUE。 - 前記受信機は、
前記第1制御リソースセットのすべてのRBに対する前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を受信することを特徴とする、請求項6に記載のUE。 - 前記受信機は、
前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第3制御リソースセットに対する設定情報を受信し;そして
予め決定された個数のRBの多数の周波数分散ブロックで前記第3制御リソースセット内の第1システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第3PDCCHを受信し、
前記第3PDCCHの受信に係る復調基準信号は予め決定された個数のRBに対して同一なプリコーディングを行うことで仮定されることを特徴とする、請求項6に記載のUE。 - 前記受信機は、
第1時間時点(time occasion)の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを受信するための制1探索空間に対する設定情報を受信し、そして
第2時間時点の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを受信するための第2探索空間に対する設定情報を受信するように構成され、
前記第1PDCCHはUE特定ダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットを提供し、
前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号は前記第1PDCCHが共通探索空間で受信される時に第1シーケンスによってスクランブリングされ、
前記第1PDCCHの受信に係る前記復調基準信号は前記第1PDCCHがUE特定探索空間で受信される時第2シーケンスでスクランブリングされ、
前記第1制御リソースセットは
前記第2RBのインデックスは前記第1RBのインデックスより1ほど大きいことを特徴とする、請求項6に記載のUE。 - 基地局(BS)であって、
時間ドメインでのシンボルの個数と周波数ドメインでのリソースブロック(RB)の個数を含む第1制御リソースセットに対する設定情報を送信し、
第1周波数−連続RBの個数Nbundleを指示する設定情報を送信し、そして
NbundleRBの周波数分散ブロック内の第1制御リソースセットで第1PDCCH(physical downlink control channel)を送信する送信機を含み、
前記第1PDCCHの送信に係る復調基準信号は前記Nbundle,1RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、基地局。 - 前記送信機は、
前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第2制御リソースセットに対する設定情報を送信し、
第2周波数−連続RBの個数Nbundle,2を示す設定情報を送信し、
周波数連続ブロックの個数Nbundle,2内の前記第2制御リソースセットで第2PDCCHを送信し、
前記第2PDCCHの受信に係る復調基準信号は前記Nbundle,2RBに対して同一なプリコーディングを有することで仮定されることを特徴とする、請求項11に記載の基地局。 - 前記送信機は、
前記第1制御リソースセットのすべてのRBに対する前記第1PDCCHの送信に係る前記復調基準信号に対して同一なプリコーダーの使用を指示する設定情報を送信するように構成される、請求項11に記載の基地局。 - 前記送信機は、
前記時間ドメインでのシンボルの個数と前記周波数ドメインでのRBの個数を含む第3制御リソースセットに対する設定情報を送信し、そして
予め決定された個数のRBの多数の周波数分散ブロックで前記第3制御リソースセット内の第1システム情報ブロックの受信をスケジューリングする第3PDCCHを送信するように構成される、請求項11に記載の基地局。 - 前記送信機は、
第1時間時点の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを送信するための制1探索空間に対する設定情報を送信し、そして
第2時間時点の間の前記第1制御リソースセットでPDCCHを送信するための第2探索空間に対する設定情報を送信するように構成され、
前記第1制御リソースセットは
前記第2RBのインデックスは前記第1RBのインデックスより1ほど大きいことを特徴とする、請求項11に記載の基地局。
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