JP2020520155A - 無線通信システムにおいてパワーヘッドルームの報告方法及びそのための装置 - Google Patents

無線通信システムにおいてパワーヘッドルームの報告方法及びそのための装置 Download PDF

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Abstract

本発明の一実施例による無線通信システムにおいて、短いTTI(Transmission Time Interval)長さを支援する端末のためのパワーヘッドルーム(Power Headroom;PH)報告方法であって、この方法は端末により行われ、PH報告がトリガーされると、端末のために設定された短いTTI長さが設定された第1搬送波又はセルのためのPH値、及び端末のために設定された短いTTI長さが設定されていない第2搬送波又はセルのためのPH値を計算する段階、及び第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルを介して、前記計算されたPH値を送信する段階を含み、第2搬送波又はセルのためのPH値は、PH値が報告される時点を含むサブフレームで第2搬送波又はセルにおける上りリンクチャネル送信のスケジューリング有無によって異なるように計算されて報告される。

Description

本発明は無線通信システムに関し、より具体的には、複数の送信時間間隔、複数の副搬送波間隔又は複数のプロセシング時間などの支援に関連するパワーヘッドルーム報告のための方法及びそのための装置に関する。
パケットデータの遅延(latency)は重要な性能メートル(metric)の1つであり、これを減らして、より早いインターネットアクセスを最終ユーザ(end user)に提供することは、LETのみならず、次世代移動通信システム、いわゆるnew RATの設計においても重要な課題の1つである。
本発明は、かかる遅延の減少を支援する無線通信システムにおける上りリンク信号受信又は送信方案に関する。
本発明は、複数の送信時間間隔、複数の副搬送波間隔又は複数のプロセシング時間を支援する端末のパワーヘッドルーム報告、又はそれと通信する基地局のパワーヘッドルーム報告の受信動作に関する。
本発明で遂げようとする技術的課題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明確に理解されるであろう。
本発明の一実施例による無線通信システムにおいて、短いTTI(Transmission Time Interval)長さを支援する端末のためのパワーヘッドルーム(Power Headroom;PH)報告方法であって、この方法は端末により行われ、PH報告がトリガーされると、端末のために設定された短いTTI長さが設定された第1搬送波又はセルのためのPH値、及び端末のために設定された短いTTI長さが設定されていない第2搬送波又はセルのためのPH値を計算する段階、及び第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルを介して、前記計算されたPH値を送信する段階を含み、第2搬送波又はセルのためのPH値は、PH値が報告される時点を含むサブフレームで第2搬送波又はセルにおける上りリンクチャネル送信のスケジューリング有無によって異なるように計算されて報告される。
さらに又はその代わりに、第2搬送波又はセルで上りリンクチャネル送信がスケジューリングされた場合、第2搬送波又はセルのためのPH値は第1PH値であり、また第2搬送波又はセルで上りリンクチャネル送信がスケジューリングされていない場合は、第2搬送波又はセルのためのPH値は第2PH値である。
さらに又はその代わりに、第2搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信は、第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信と送信タイミングが重畳して省略(drop)又は中断されることができる。
さらに又はその代わりに、第1搬送波又はセルのためのPH値又は第2搬送波又はセルのためのPH値は、第1搬送波又はセル或いは第2搬送波又はセルで各々設定された基準TTI内で送信が予定された互いに重畳する上りリンクチャネルのうちの1番目の上りリンクチャネルの送信パワーを考えて計算される。
さらに又はその代わりに、PH報告は特定の参照信号のパワーに基づいて計算された経路減殺の値が臨界値より大きい場合にトリガーされ、臨界値は短いTTIの長さに基づいて決定される。
さらに又はその代わりに、第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルは端末のために設定された複数のサービング搬送波又はセルのうち、所定の優先順位規則に従って選択される。
さらに又はその代わりに、優先順位規則はHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(Acknowledgment/Negative−acknowledgment)を含み、DMRS(demodulation reference signal)を含み、より低いセルインデックスを有し、より高い優先順位のセルグループに属し、及び/又はより短いTTI長さを有する搬送波又はセル上の上りリンクチャネルにはより高い優先順位を割り当てるように設定される。
本発明の他の実施例による無線通信システムにおいて、短いTTI(transmission time interval)長さを支援する端末のためのパワーヘッドルーム(power headroom;PH)を報告する端末であって、端末は受信器及び送信器;及び受信器及び送信器を制御するプロセッサを含み、該プロセッサはPH報告がトリガーされると、端末のために設定された短いTTI長さが設定された第1搬送波又はセルのためのPH値、及び端末のために設定された短いTTI長さが設定されていない第2搬送波又はセルのためのPH値を計算し、また第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルを介して、前記計算されたPH値を送信し、第2搬送波又はセルのためのPH値は、PH値が報告される時点を含むサブフレームで第2搬送波又はセルにおける上りリンクチャネル送信のスケジューリング有無によって異なるように計算されて報告される。
さらに又はその代わりに、第2搬送波又はセルで上りリンクチャネル送信がスケジューリングされた場合、第2搬送波又はセルのためのPH値は第1PH値であり、また第2搬送波又はセルで上りリンクチャネル送信がスケジューリングされていない場合は、第2搬送波又はセルのためのPH値は第2PH値である。
さらに又はその代わりに、第2搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信は、第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信と送信タイミングが重畳して省略(drop)又は中断されることができる。
さらに又はその代わりに、第1搬送波又はセルのためのPH値又は第2搬送波又はセルのためのPH値は、第1搬送波又はセル或いは第2搬送波又はセルで各々設定された基準TTI内で送信が予定された互いに重畳する上りリンクチャネルのうちの1番目の上りリンクチャネルの送信パワーを考えて計算される。
さらに又はその代わりに、PH報告は特定の参照信号のパワーに基づいて計算された経路減殺の値が臨界値より大きい場合にトリガーされ、臨界値は短いTTIの長さに基づいて決定される。
さらに又はその代わりに、第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルは端末のために設定された複数のサービング搬送波又はセルのうち、所定の優先順位規則に従って選択される。
さらに又はその代わりに、優先順位規則はHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(Acknowledgment/Negative−acknowledgment)を含み、DMRS(demodulation reference signal)を含み、より低いセルインデックスを有し、より高い優先順位のセルグループに属し、及び/又はより短いTTI長さを有する搬送波又はセル上の上りリンクチャネルにはより高い優先順位を割り当てるように設定される。
本発明のさらに他の実施例による無線通信システムにおいて、短いTTI(transmission time interval)長さを支援する端末のためのパワーヘッドルーム(power headroom;PH)報告を受信する方法であって、この方法は基地局により行われ、PH報告がトリガーされると、端末により計算された、端末のために設定された短いTTI長さが設定された第1搬送波又はセルのためのPH値、及び端末のために設定された短いTTI長さが設定されていない第2搬送波又はセルのためのPH値を第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルを介して受信する段階を含み、第2搬送波又はセルのためのPH値は、PH値が報告される時点を含むサブフレームで第2搬送波又はセルにおける上りリンクチャネル送信のスケジューリング有無によって異なるように計算されて報告される。
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であれば、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であろう。
本発明の実施例によれば、複数のTTI長さ、複数の副搬送波間隔又は複数のプロセシング時間を支援する端末の上りリンク送信を効率的に行うことができる。
本発明から得られ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、以下の記載から、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明確に理解されるであろう。
本明細書に添付する図面は本発明に対する理解を提供するためのものであり、本発明の多様な実施形態を示し、本発明の説明とともに本発明の技術的思想を説明するためのものである。
無線通信システムで使用される無線フレーム構造の一例を示す図である。 無線通信システムにおいて下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。 3GPP LTE/LTE−Aシステムで使用される下りリンク(downlink、DL)サブフレームの構造を例示する図である。 3GPP LTE/LTE−Aシステムで使用される上りリンク(uplink、UL)サブフレームの構造を例示する図である。 ユーザ平面の遅延(latency)減少によるTTI長さの減少を示す図である。 1つのサブフレーム内に複数の短いTTIが設定された例を示す図である。 複数の長さ(シンボル数)を有する短いTTIで構成されたDLサブフレーム構造を示す図である。 2つ又は3つのシンボルの短いTTIで構成されたDLサブフレーム構造を示す図である。 本発明の実施例を具現するための装置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。
場合によっては、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、本明細書全体にわたっ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。
本発明において、ユーザ機器(user equipment,UE)は、固定していても、移動性を有していてもよいもので、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機器を含む。UEを、端末(Terminal Equipment)、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscribe Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)などと呼ぶこともできる。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)を意味し、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を、ABS(Advanced Base Station)、NB(Node−B)、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)、PS(Processing Server)、送信ポイント(transmission point;TP)などと呼ぶこともできる。以下の本発明に関する説明では、BSをeNBと総称する。
本発明でいうノード(node)とは、ユーザ機器と通信して無線信号を送信/受信できる固定した地点(point)を指す。様々な形態のeNBをその名称にかかわらず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)であってもよい。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に接続されており、よって、一般に無線回線で接続されている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。このアンテナは、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)と呼ばれることもある。アンテナが基地局に集中して位置して1つのeNBコントローラ(controller)によって制御される既存の(conventional)中央集中型アンテナシステム(centralized antenna system,CAS)(すなわち、単一ノードシステム)と違い、多重ノードシステムにおいて複数のノードは一般に一定間隔以上で離れて位置する。これらの複数のノードは、各ノードの動作を制御したり、各ノードを通して送/受信されるデータをスケジューリング(scheduling)する1つ以上のeNB或いはeNBコントローラによって管理することができる。各ノードは、当該ノードを管理するeNB或いはeNBコントローラとケーブル(cable)或いは専用回線(dedicated line)で接続することができる。多重ノードシステムにおいて、複数のノードへの/からの信号送信/受信には、同一のセル識別子(identity,ID)が用いられてもよく、異なるセルIDが用いられてもよい。複数のノードが同一のセルIDを有すると、これら複数のノードのそれぞれは、1つのセルにおける一部のアンテナ集団のように動作する。多重ノードシステムにおいてノードが互いに異なるセルIDを有すると、このような多重ノードシステムを多重セル(例えば、マクロ−セル/フェムト−セル/ピコ−セル)システムと見なすことができる。複数のノードのそれぞれが形成した多重セルがカバレッジによってオーバーレイする形態で構成されると、これらの多重セルが形成したネットワークを特に多重−階層(multi−tier)ネットワークと呼ぶ。RRH/RRUのセルIDとeNBのセルIDは同一であっても、異なってもよい。RRH/RRUとeNBが互いに異なるセルIDを用いる場合、RRH/RRUとeNBはいずれも独立した基地局として動作する。
以下に説明する本発明の多重ノードシステムにおいて、複数のノードに接続した1つ以上のeNB或いはeNBコントローラが、前記複数のノードの一部又は全てを介してUEに同時に信号を送信或いは受信するように前記複数のノードを制御することができる。各ノードの実体、各ノードの具現の形態などによって、多重ノードシステム間には差異点があるが、複数のノードが共に所定時間−周波数リソース上でUEに通信サービスを提供するために参加するという点で、これらの多重ノードシステムは単一ノードシステム(例えば、CAS、従来のMIMOシステム、従来の中継システム、従来のリピータシステムなど)とは異なる。そのため、複数のノードの一部又は全てを用いてデータ協調送信を行う方法に関する本発明の実施例は、種々の多重ノードシステムに適用可能である。例えば、ノードとは、通常、他のノードと一定間隔以上で離れて位置しているアンテナグループを指すが、後述する本発明の実施例は、ノードが間隔にかかわらずに任意のアンテナグループを意味する場合にも適用可能である。例えば、X−pol(Cross polarized)アンテナを備えたeNBの場合、該eNBが、H−polアンテナで構成されたノードとV−polアンテナで構成されたノードを制御すると見なし、本発明の実施例を適用することができる。
複数の送信(Tx)/受信(Rx)ノードを介して信号を送信/受信したり、複数の送信/受信ノードから選択された少なくとも1つのノードを介して信号を送信/受信したり、下りリンク信号を送信するノードと上りリンク信号を受信するノードとを別にし得る通信技法を、多重−eNB MIMO又はCoMP(Coordinated Multi−Point TX/RX)という。このようなノード間協調通信のうち、協調送信技法は、JP(joint processing)とスケジューリング協調(scheduling coordination)とに区別できる。前者はJT(joint transmission)/JR(joint reception)とDPS(dynamic point selection)とに区別し、後者はCS(coordinated scheduling)とCB(coordinated beamforming)とに区別できる。DPSは、DCS(dynamic cell selection)と呼ぶこともできる。他の協調通信技法に比べて、ノード間協調通信技法のうちJPを行うとき、より様々な通信環境を形成することができる。JPにおいて、JTは、複数のノードが同一のストリームをUEに送信する通信技法をいい、JRは、複数のノードが同一のストリームをUEから受信する通信技法をいう。当該UE/eNBは、前記複数のノードから受信した信号を合成して前記ストリームを復元する。JT/JRでは、同一のストリームが複数のノードから/に送信されるため、送信ダイバーシティ(diversity)によって信号送信の信頼度を向上させることができる。JPのDPSは、複数のノードから特定規則によって選択された1つのノードを介して信号が送信/受信される通信技法をいう。DPSでは、通常、UEとノード間のチャンネル状態の良いノードが通信ノードとして選択されるはずであるため、信号送信の信頼度を向上させることができる。
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いう。そのため、本発明で特定セルと通信するということは、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、該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/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、特定セルのチャンネル状態/品質は、該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ンネル或いは通信リンクのチャンネル状態/品質を意味する。3GPP LET−Aベースのシステムにおいて、UEは、特定ノードからの下りリンクチャンネル状態を、前記特定ノードのアンテナポートが前記特定ノードに割り当てられたチャンネルCSI−RS(Channel State Information Reference Signal)リソース上で送信するCSI−RSを用いて測定することができる。一般に、隣接したノードは、互いに直交するCSI−RSリソース上で該当のCSI−RSリソースを送信する。CSI−RSリソースが直交するということは、CSI−RSを運ぶシンボル及び副搬送波を特定するCSI−RSリソース構成(resource configuration)、サブフレームオフセット(offset)及び送信周期(transmission period)などによってCSI−RSが割り当てられたサブフレームを特定するサブフレーム構成(subframe configuration)、CSI−RSシーケンスのうちの少なくとも1つが互いに異なることを意味する。
本発明において、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運ぶ時間−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/ランダムアクセス信号を運ぶ時間−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、又はそれに属した時間−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リソースと呼ぶ。以下でユーザ機器がPUCCH/PUSCH/PRACHを送信するという表現は、それぞれ、PUSCH/PUCCH/PRACH上で或いは介して上りリンク制御情報/上りリンクデータ/ランダムアクセス信号を送信するという表現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上で或いは介して下りリンクデータ/制御情報を送信するという表現と同じ意味で使われる。
図1は、無線通信システムで用いら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 LET/LET−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しており、図1(b)は、3GPP LET/LET−Aシステムで用いられる時間分割デュプレックス(time division duplex,TDD)用フレーム構造を示している。
図1を参照すると、3GPP LET/LET−Aシステムで用いられる無線フレームは、10ms(307200Ts)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無線フレームにおける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、Tsは、サンプリング時間を表し、Ts=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までの番号を順次に与えることができる。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、無線フレームインデックスともいう)、サブフレーム番号(或いは、サブフレームインデックスともいう)、スロット番号(或いは、スロットインデックスともいう)などによって区別することができる。
無線フレームは、デュプレックス(duplex)技法によって別々に構成(configure)することができる。例えば、FDDモードにおいて、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別されるため、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モードでは下りリンク送信及び上りリンク送信が時間によって区別されるため、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も上りリンクサブフレームも含む。
表1はTDDモードで無線フレームにおけるサブフレームのDL−UL構成(configuration)を例示する。
表1において、Dは下りリンクサブフレームを、Uは上りリンクサブフレームを、Sは特異(special)サブフレームを表す。特異サブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot)、GP(Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)の3つのフィールドを含む。DwPTSは、下りリンク送信のために留保される時間区間であり、UpPTSは上りリンク送信のために留保される時間区間である。表2は特異サブフレーム構成(configuration)を例示する。
図2は、無線通信システムにおいて下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。特に、図2は、3GPP LET/LET−Aシステムのリソース格子(resource grid)の構造を示す。アンテナポート当たりに1個のリソース格子がある。
図2を参照すると、スロットは、時間ドメインで複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数ドメイン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することもある。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/UL symb個のOFDMシンボルとで構成されるリソース格子(resource grid)と表現することができる。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つのRBを構成する副搬送波の数を表す。
OFDMシンボルは、多重接続方式によって、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つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は、チャンネル帯域幅、CP(cyclic prefix)長によって様々に変更可能である。例えば、正規(normal)CPの場合は、1つのスロットが7個のOFDMシンボルを含むが、拡張(extended)CPの場合は、1つのスロットが6個のOFDMシンボルを含む。図2では、説明の便宜のために、1つのスロットが7OFDM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、その他の個数の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されてもよい。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、ガードバンド(guard band)及び直流(Direct Current,DC)成分のためのヌル(null)副搬送波に分類することができる。DC成分のためのヌル副搬送波は、未使用のまま残される副搬送波であり、OFDM信号生成過程或いは周波数上り変換過程で搬送波周波数(carrier frequency,f0)にマッピング(mapping)される。搬送波周波数は中心周波数(center frequency)と呼ばれることもある。
1RBは、時間ドメインでNDL/UL symb個(例えば、7個)の連続するOFDMシンボルと定義され、周波数ドメインでNRB SC個(例えば、12個)の連続する副搬送波と定義される。参考として、1つのOFDMシンボルと1つの副搬送波で構成されたリソースをリソース要素(resource element,RE)或いはトーン(tone)という。したがって、1つのRBは、NDL/UL symb * NRB SC個のリソース要素で構成される。リソース格子における各リソース要素は、1つのスロットにおけるインデックス対(k,1)によって固有に定義できる。kは、周波数ドメインで0からNDL/UL RB * NRB SC−1まで与えられるインデックスであり、lは、時間ドメインで0からNDL/UL symb−1まで与えられるインデックスである。
1サブフレームにおいてNRB SC個の連続した同一副搬送波を占有しながら、当該サブフレームにおける2個のスロットのそれぞれに1個ずつ位置する2個のRBを物理リソースブロック(physical resource block,PRB)対(pair)という。PRB対を構成する2個のRBは、同一のPRB番号(或いは、PRBインデックス(index)ともいう)を有する。VRBは、リソース割り当てのために導入された一種の論理的リソース割り当て単位である。VRBはPRBと同じサイズを有する。VRBをPRBにマッピングする方式によって、VRBは、局部(localized)タイプのVRBと分散(distributed)タイプのVRBとに区別される。局部タイプのVRBはPRBに直接マッピングされて、VRB番号(VRBインデックスともいう)がPRB番号に直接対応する。すなわち、nPRB=nVRBとなる。局部タイプのVRBには0からNDL VRB−1順に番号が与えられ、NDL VRB=NDL RBである。したがって、局部マッピング方式によれば、同一のVRB番号を有するVRBが1番目のスロットと2番目のスロットにおいて、同一PRB番号のPRBにマッピングされる。一方、分散タイプのVRBはインターリービングを経てPRBにマッピングされる。そのため、同一のVRB番号を有する分散タイプのVRBは、1番目のスロットと2番目のスロットにおいて互いに異なる番号のPRBにマッピングされることがある。サブフレームの2つのスロットに1個ずつ位置し、同一のVRB番号を有する2個のPRBをVRB対と称する。
図3は、3GPP LET/LET−Aシステムで用いられる下りリンク(downlink,DL)サブフレーム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のスロットで先頭部における最大3個(或いは4個)のOFDMシンボルは、制御チャン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。制御領域に用いられるOFDMシンボル以外のOFDMシンボルは、PDSCH(Physical Downlink Shared CHancel)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 LETで用いられるDL制御チャンネルの例としては、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)などを含む。PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで送信され、サブフレームにおいて制御チャンネルの送信に用いられるOFDMシンボルの個数に関する情報を運ぶ。PHICHは、UL送信に対する応答としてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(acknowledgment/negative−acknowledgment)信号を運ぶ。
PDCCHを介して送信される制御情報を下りリンク制御情報(downlink control information,DCI)と呼ぶ。DCIは、UE又はUEグループのためのリソース割り当て情報及び他の制御情報を含む。例えば、DCIは、DL共有チャンネル(downlink shared channel,DL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割り当て情報、UL共有チャンネル(uplink shared channel,UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割り当て情報、ページングチャンネル(paging channel,PCH)上のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上で送信されるランダムアクセス応答のような上位層(upper layer)制御メッセージのリソース割り当て情報、UEグループ内の個別UEへの送信電力制御命令(Transmit Control Command Set)、送信電力制御(Transmit Power Control)命令、VoIP(Voice over IP)の活性化(activation)指示情報、DAI(Downlink Assignment Index)などを含む。DL共有チャンネル(downlink shared channel,DL−SCH)の送信フォーマット(Transmit Format)及びリソース割り当て情報は、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共有チャンネル(uplink shared channel,UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割り当て情報は、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つのPDCCHが運ぶ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、符号化率によってそのサイズが異なり得る。現在3GPP LET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などの様々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応じて、ホッピングフラグ、RB割り当て(RB allocation)、MCS(modulation coding scheme)、RV(redundancy version)、NDI(new data indicator)、TPC(transmit power control)、循環シフトDMRS(cyclic shift demodulation reference signal)、ULインデックス、CQI(channel quality information)要請、DL割り当てインデックス(DL assignment index)、HARQプロセスナンバー、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み合わせが下りリンク制御情報としてUEに送信される。
一般に、UEに構成された送信モード(transmission mode,TM)によって当該UEに送信可能なDCIフォーマットが異なる。換言すれば、特定送信モードに構成されたUEのためには、いかなるDCIフォーマットを用いてもよいわけではなく、特定送信モードに対応する一定DCIフォーマットのみを用いることができる。
PDCCHは、1つ又は複数の連続した制御チャンネル要素(control channel element,CCE)の集成(aggregation)上で送信される。CCEは、PDCCHに無線チャンネル状態に基づく符号化率(coding rate)を提供するために用いられる論理的割り当てユニット(unit)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、1 CCEは9個のREGに対応し、1 REGは4個のREに対応する。3GPP LETシステムの場合、それぞれのUEのためにPDCCHが位置してもよいCCEセットを定義した。UEが自身のPDCCHを発見し得るCCEセットを、PDCCH探索空間、簡単に探索空間(Search Space,SS)と呼ぶ。探索空間内でPDCCHが送信されてもよい個別リソースをPDCCH候補(candidate)と呼ぶ。UEがモニタリング(monitoring)するPDCCH候補の集合を探索空間と定義する。3GPP LET/LET−AシステムでそれぞれのDCIフォーマットのための探索空間は異なるサイズを有してもよく、専用(dedicated)探索空間と共通(common)探索空間とが定義されている。専用探索空間は、UE−特定(specific)探索空間であり、それぞれの個別UEのために構成(configuration)される。共通探索空間は、複数のUEのために構成される。以下の表は、探索空間を定義する集成レベル(aggregation level)を例示するものである。
1つのPDCCH候補は、CCE集成レベルによって1、2、4又は8個のCCEに対応する。eNBは、探索空間内の任意のPDCCH候補上で実際のPDCCH(DCI)を送信し、UEは、PDCCH(DCI)を探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、全てのモニタリングされるDCIフォーマットによって当該探索空間内の各PDCCHの復号(decoding)を試みる(attempt)ことを意味する。UEは、前記複数のPDCCHをモニタリングし、自身のPDCCHを検出することができる。基本的に、UEは、自身のPDCCHが送信される位置を知らないことから、各サブフレーム毎に当該DCIフォーマットの全てのPDCCHに対して、自身の識別子を有するPDCCHを検出するまで復号を試みるが、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))という。
eNBは、データ領域を通してUE或いはUEグループのためのデータを送信することができる。データ領域を通して送信されるデータをユーザデータと呼ぶこともできる。ユーザデータの送信のために、データ領域にはPDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)を割り当てることができる。PCH(Paging channel)及びDL−SCH(Downlink−shared channel)は、PDSCHを介して送信される。UEは、PDCCHを介して送信される制御情報を復号し、PDSCHを介して送信されるデータを読むことができる。PDSCHのデータがどのUE或いはUEグループに送信されるか、前記UE或いはUEグループがどのようにPDSCHデータを受信して復号すればよいかなどを示す情報がPDCCHに含まれて送信される。例えば、特定PDCCHが「A」というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRC(cyclic redundancy check)マスキング(masking)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、送信ブロックサイズ、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DLサブフレームで送信されると仮定する。UEは、自身の所有しているRNTI情報を用いてPDCCHをモニタリングし、「A」というRNTIを有しているUEはPDCCHを検出し、受信したPDCCHの情報によって「B」と「C」で示されるPDSCHを受信する。
UEがeNBから受信した信号を復調するには、データ信号と比較する参照信号(reference signal,RS)が必要である。参照信号とは、eNBがUEに或いはUEがeNBに送信する、eNBとUEが互いに知っている、予め定義された特別な波形の信号を意味し、パイロット(pilot)とも呼ばれる。参照信号は、セル内の全UEに共用されるセル−特定(cell−specific)RSと特定UEに専用される復調(demodulation)RS(DM RS)とに区別される。eNBが特定UEのための下りリンクデータの復調のために送信するDM RSをUE−特定的(UE−specific)RSと特別に称することもできる。下りリンクでDM RSとCRSは共に送信されてもよいが、いずれか一方のみが送信されてもよい。ただし、下りリンクでCRS無しにDM RSのみが送信される場合、データと同じプリコーダを適用して送信されるDM RSは復調の目的にのみ用いることができるため、チャンネル測定用RSを別途に提供しなければならない。例えば、3GPP LET(−A)では、UEがチャンネル状態情報を測定できるようにするために、追加の測定用RSであるCSI−RSが当該UEに送信される。CSI−RSは、チャンネル状態について相対的に時間による変化度が大きくないという事実に着目し、各サブフレーム毎に送信されるCRSとは違い、複数のサブフレームで構成される所定の送信周期毎に送信される。
図4は、3GPP LET/LET−Aシステムで使用される上りリンク(uplink,UL)サブフレーム構造の一例を示す図である。
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 channels)が上りリンク制御情報(uplink control information,UCI)を運ぶために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 channels)がユーザデータを運ぶために、ULサブフレームのデータ領域に割り当てられてもよい。
ULサブフレームではDC(Direct Current)副搬送波から遠く離れた副搬送波が制御領域として用いられる。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ずに残される成分であり、周波数上り変換過程で搬送波周波数f0にマッピングされる。1つのUEの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、この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ピングすると表現する。但し、周波数ホッピング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。
PUCCHは、次の制御情報を送信するために使用される。
−SR(Scheduling Request):上りリンクUL−SCHリソースを要請するために使用される情報である。OOK(On−Off Keying)方式を用いて送信される。
−HARQ−ACK:PDCCHに対する応答及び/又はPDSCH上の下りリンクデータパケット(例えば、コードワード)に対する応答である。PDCCH或いはPDSCHが成功的に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてHARQ−ACK 1ビットが送信され、2つの下りリンクコードワードに対する応答としてHARQ−ACK 2ビットが送信される。HARQ−ACK応答は、ポジティブACK(簡単に、ACK)、ネガティブACK(以下、NACK)、DTX(Discontinuous Transmission)又はNACK/DTXを含む。ここで、HARQ−ACKという用語は、HARQ ACK/NACK、ACK/NACKと同じ意味で使われる。
−CSI(Channel State Information):下りリンクチャンネルに対するフィードバック情報(feedback information)である。MIMO(Multiple Input Multiple Output)−関連フィードバック情報は、RI(Rank Indicator)及びPMI(Precoding Matrix Indicator)を含む。
UEがサブフレームで送信可能な上りリンク制御情報(UCI)の量は、制御情報送信に可用なSC−FDMAの個数に依存する。UCIに可用なSC−FDMAは、サブフレームにおいて参照信号の送信のためのSC−FDMAシンボルを除く残りのSC−FDMAシンボルを意味し、SRS(Sounding Reference Signal)が構成されているサブフレームでは、サブフレームの最後のSC−FDMAシンボルも除く。参照信号は、PUCCHのコヒーレント(coherent)検出に用いられる。PUCCHは、送信される情報によって様々なフォーマットを支援する。
表4はLET/LET−AシステムにおいてPUCCHフォーマットとUCIとのマッピング関係を示す。
表4を参照すると、主に、PUCCHフォーマット1系列はACK/NACK情報を送信するために用いられ、PUCCHフォーマット2系列はCQI/PMI/RIなどのチャンネル状態情報(channel state information,CSI)を運ぶために用いられ、PUCCHフォーマット3系列はACK/NACK情報を送信するために用いられる。
参照信号(Reference Signal;RS)
無線通信システムにおいてパケットを送信する時、パケットは無線チャネルを通じて送信されるため、送信過程で信号の歪みが発生することがある。歪まれた信号を受信側で正しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号において歪みを補正しなければならない。チャネル情報を知るために、送信側と受信側の両方で知っている信号を送信し、該信号がチャネルを通じて受信される時の歪みの度合からチャネル情報を把握する方法を主に用いる。この信号をパイロット信号(Pilot Signal)又は参照信号(Reference Signal)という。
多重アンテナを用いてデータを送受信する場合、各送信アンテナと受信アンテナの間のチャネル状況を知らないと、正しい信号を受信することができない。従って、各送信アンテナごとに、より詳しくはアンテナポート(antenna port)ごとに異なった参照信号が存在しなければならない。
参照信号は上りリンク参照信号と下りリンク参照信号とに区別できる。現在、いくつのシステム、例えば、LETベースのシステムにおいて、上りリンク参照信号として、
i)PUSCH及びPUCCHを介して送信された情報のコヒーレント(cohere
nt)な復調のためのチャネル推定のための復調参照信号(DeModulation−Reference Signal,DM−RS)及び
ii)eNBが、ネットワークの異なる周波数における上りリンクチャネル品質を測定するためのサウンディング参照信号(Sounding Reference Signal,SRS)を含む。
一方、下りリンク参照信号としては、例えば、
i) セル内の全ての端末が共有するセル−特定の参照信号(Cell−specific Reference Signal,CRS);
ii) 特定のUEのみのための端末−特定の参照信号(UE−specific Reference Signal);
iii) PDSCHが送信される場合に、コヒーレントな復調のために送信される(DeModulation−Reference Signal,DM−RS);
iv) 下りリンクDMRSが送信される場合に、チャネル状態情報(Channel State Information;CSI)を伝達するためのチャネル状態情報の参照信号(Channel State Information−Reference Signal,CSI−RS);
v) MBSFN(Multimedia Broadcast Single Frequency Network)モードで送信される信号に対するコヒーレントな復調のために送信されるMBSFN参照信号(MBSFN Reference Signal);及び
vi) 端末の地理的位置情報を推定するために用いられる位置参照信号(Positioning Reference Signal)がある。
参照信号はその目的によって2種類に大別できる。チャネル情報取得のために用いられる参照信号と、データ復調のために用いられる参照信号とがある。前者は、UEが下りリンク上のチャネル情報を取得できるようにすることに目的があるため、広帯域に送信されなければならず、特定サブフレームで下りリンクデータを受信しない端末であってもその参照信号を受信しなければならない。また、これはハンドオーバーなどの状況でも用いられる。後者は、基地局が下りリンクを送る時に該当のリソースに共に送る参照信号であって、端末は当該参照信号を受信することによってチャネル測定をしてデータを復調することができる。この参照信号は、データの送信される領域で送信されなければならない。
パワーヘッドルーム(Power Headroom; PH)又はPHR(PH report)
パワーヘッドルーム(Power Headroom;PH)について説明する。
PHは、現在端末が上りリンク送信に使用する電力以外に、さらに使用可能な余分の電力を意味する。例えば、端末の許容可能な範囲の上りリンク送信電力である最大送信電力が10Wであると仮定し、現在端末が10MHzの周波数帯域で9Wの電力を使用していると仮定する。この時、端末はさらに1Wを使用できるので、PHは1Wである。
ここで、基地局が端末に20MHzの周波数帯域を割り当てると、18W(=9W×2)の電力が必要である。しかし、端末の最大電力が10Wであるので、端末に20MHzを割り当てると、端末は周波数帯域を全部使用できないか、又は電力が不足して基地局が端末の信号を正確に受信することができない。この問題を解決するために、端末はPHが1Wであることを基地局に報告して、基地局がPHの範囲内でスケジューリングするようにする。かかる報告をPHR(Power Headroom Report)という。
PHR手順により、1)各活性化されたサービングセルごとに予定された(nominal)端末の最大送信電力と予測された(estimated)UL−SCH(PUSCH)送信電力の間の差に関する情報、2)主サービングセルで予定された端末の最大送信電力と予測されたPUCCH送信電力の間の差に関する情報、又は3)主サービングセルで予定された最大送信電力と予測されたUL−SCH及びPUCCH送信電力の間の差に関する情報が、サービング基地局に送信される。
端末のPHRは2つのタイプ(タイプ1、タイプ2)に定義される。任意の端末のPHはサービングセルcに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについて定義できる。
1.PHのタイプ1(タイプ1 PH)
タイプ1のPHには、端末が1)PUCCH無しにPUSCHのみを送信する場合、2)PUCCH及びPUSCHを同時に送信する場合、及び3)PUSCHを送信しない場合がある。
第一に、もし端末がサービングセルcに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについてPUCCH無しにPUSCHを送信する場合、タイプ1の報告に対するPHは以下の通りである。
ここで、PCMAX,C(i)は、基地局がRRCシグナリングにより端末に送信する値であるP−maxを基準として設定されるPEMAX,c値と、各端末のハードウェアの水準により決定する送出電力クラス(power class)により決定されるPPowerClass値のうちの小さい値を基準として設定された最大送信電力値を基準としてネットワークで設定したオフセット値を適用して算出した最大端末送出電力値である。ここで、オフセット値は、最大電力減少値(MPR:maximum power reduction)、追加最大電力減少値(A−MPR:additional maximum power reduction)、電力管理最大電力減少値(P−MPR:Power Management Maximum Power Reduction)であることができ、さらに端末の送信部内のフィルター特性を大きく受ける帯域であるか否かによって適用されるオフセット値(DTC)が適用される。
CMAX,C(i)はPCMAX(i)とは異なり、サービングセルcに限定して構成された値である。従って、P−max値もサービングセルcに対して構成された値(PEMAX,c)であり、オフセット値も各々サービングセルcに限定して構成された値で計算される。即ち、MPRc、A−MPRc、P−MPRc、DTC、cで構成される。しかし、PPowerClass値は端末単位で計算時に使用した値と同じ値を用いて計算する。
PUSCH,c(i)はサービングセルcに対するサブスロット/スロット/サブフレームiにおいてPUSCHが割り当てられたリソースの帯域幅をRB数で表現した値である。
もしjが0又は1であると、上位階層から提供される3ビットのパラメータによりαc∈[0,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]の値のうちの1つが選択される。jが2である場合には常にαc(j)=1である。
PLcは端末で計算されたサービングセルcに対する下りリンク経路損失(path loss:PL又は経路減殺)予想値のdB値であり、"referenceSignalPower−higher layer filtered RSRP"から求めることができる。ここで、referenceSignalPowerは上位階層で提供される値であり、下りリンク参照信号のEPRE(Energy Per Resource Element)値のdBm単位である。RSRP(Reference Signal Received Power)は参照サービングセルに対する参照信号の受信電力値である。参照サービングセルとして選択されたサービングセル、またPLc計算のために使用されるreferenceSignalPowerとhigher layer filtered RSRPの決定は、上位階層パラメータであるpathlossReferenceLinkingにより構成される。ここで、pathlossReferenceLinkingにより構成される参照サービングセルは、主サービングセル又はUL CCとSIB2連結設定されている(corresponding)副サービングセルのDL SCCであることができる。
また、ΔTF,C(i)はMCS(modulation coding scheme)による影響を反映するためのパラメータであり、下記数式である。
また、δPUSCH,cは修訂値(correction value)であって、サービングセルcに対するDCIフォーマット0又はDCIフォーマット4内に存在するTPC命令(TPC command)又は他の端末と共に符号化されて送信されるDCIフォーマット3/3A内のTPC命令を参照して決定される。DCIフォーマット3/3AはCRCパリティービットがTPC−PUSCH−RNTIにスクランブルされており、RNTI値が割り当てられた端末のみが確認することができる。ここで、RNTI値は任意の端末が多数のサービングセルで構成された場合、各サービングセルを区分するために、サービングセルごとに互いに異なるRNTI値が割り当てられる。この時、現在のサービングセルcに対するPUSCH電力制御の調整状態はfc(i)と与えられ、サービングセルcについて上位階層により累積(accumulation)が活性化された場合又はTPC命令δPUSCH,cが臨時(Temporary)−C−RNTIによりスクランブルされたDCIフォーマット0がPDCCHに含まれている場合、下記数式である。
ここで、δPUSCH,c(i-KPUSCH)は(i−kPUSCH)番目のサブフレームで送信されたPDCCH内のDCIフォーマット0/4又は3/3A内におけるTPC命令であり、fc(0)は累積リセット後の最初値である。またKPUSCH値はFDDである場合には4である。TDD UL/DL設定0である場合、サブフレーム2又は7でPUSCH送信をスケジューリングするPDCCHが存在すると、PDCCH内のDCIフォーマット0/4内にULインデックスのLSB(Least significant bit)値が1に設定されている場合にKPUSCHは7である。
第二に、もし端末がサービングセルcに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについてPUCCHとPUSCHを同時に送信する場合は、タイプ1のPHは以下の通りである。
第三に、もし端末がサービングセルcに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについてPUSCHを送信しない場合は、タイプ1のPHは以下の通りである。
2.PHのタイプ2(タイプ2PH)
タイプ2のPHには、端末が主サービングセルに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについてPUCCH及びPUSCHを同時に送信する場合、PUCCH無しにPUSCHを送信する場合、PUSCH無しにPUCCHを送信する場合、及びPUCCH又はPUSCHを送信しない場合がある。
第一に、もし端末が主サービングセルに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについてPUCCHとPUSCHを同時に送信する場合は、タイプ2のPHは以下のように計算される。
ここで、ΔF_PUCCH(F)は上位階層(RRC)で定義され、各ΔF_PUCCH(F)値はPUCCHフォーマット1aに関連するPUCCHフォーマット(F)と一致する。ここで、各PUCCHフォーマット(F)は表4の通りである。
もし、端末が上位階層によりPUCCH送信を2つのアンテナポートに対して構成した場合、各PUCCHフォーマットF'に対するΔTxD(F')値は上位階層から提供される。そうではない場合は、いつもΔTxD(F')=0である。
第二に、もし端末が主サービングセルに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについてPUCCH無しにPUSCHを送信する場合は、タイプ2のPHは以下のように計算される。
第三に、もし端末が主サービングセルに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについてPUSCH無しにPUCCHを送信する場合は、タイプ2のPHは以下のように計算される。
第四に、もし端末が主サービングセルに対するサブスロット/スロット/サブフレームiについてPUCCH又はPUSCHを送信しない場合は、タイプ2のPHは以下のように計算される。
PH値は1dB単位で決定され、丸めにより40dB乃至−23dBの範囲の値のうち、最も近い値に決定される。このように決定されたPH値は物理階層から上位階層に伝達される。
一方、報告されたPHは1つのサブスロット/スロット/サブフレームで予測された(estimated)値である。
もし、拡張されたPHR(Extended PHR、以下、拡張されたPHRという)が構成されていない場合には、主サービングセルに対するタイプ1のPH値のみが報告される。反面、拡張されたPHRが構成されている場合は、上りリンクが構成された活性化されたサービングセルの各々についてタイプ1のPH値及びタイプ2のPH値が報告される。
一方、PHRの制御は、周期的PHRタイマー(periodicPHR−Timer、以下、"周期的タイマー"という)と遮断タイマー(prohibitPHR−Timer)により行うことができる。RRCメッセージにより"dl−PathlossChange"値を送信することにより、端末が下りリンクで測定した経路損失値の変化及び電力管理による電力撤回の要求値(P−MPR)の変化によるPHRのトリガーを制御する。
PHRは以下のイベントのうちのいずれかが発生する場合にトリガーされる。
1.端末が新しい送信のために上りリンクリソースを確保して最後のPHR送信を進行した後に経路損失参照として使用される少なくとも1つの活性化されたサービングセルで経路損失値(例えば、端末が測定した経路損失の推定値)がより大きく変更されて遮断タイマーが満了するか、遮断タイマーが満了し、経路損失参照として使用される少なくとも1つの活性化されたサービングセルで経路損失値(dB)がより大きく変更された場合、PHRがトリガーされる。経路損失の推定値はRSRPに基づいて端末により測定される。
:prohibitPHR−Timer expires or HARQ−ACKas expired and the path loss has changed more than DL−PathlossChange dB for at least one activated Serving cell which is used as a pathloss reference since the last transmission of a PHR when the UE has UL resources for new transmission;
2.周期的タイマーが満了した場合、PHRがトリガーされる。PHは随時変化するので、周期的PHR方式によって端末は周期的タイマーが満了すると、PHRをトリガーし、PHが報告されると、周期的タイマーを再駆動する。
:periodicPHR−Timer expires;
3.使用禁止を除いたPHR動作に関連する構成又は再構成がRRC又はMACのような上位階層により行われる場合、PHRがトリガーされる。
: upon configuration or reconfiguration of the power headroom reporting functionality by Upper layers、Which is not used to disable the function;
4.上りリンクが構成されたSCellが活性化される場合、PHRがトリガーされる。
:activation of an SCell with configured uplink;
5.端末が新しい送信のために上りリンクリソースを確保している場合、上りリンクが構成された活性化されたサービングセルのうちのいずれか1つでも該当TTIで上りリンクリソースによる上りリンクデータ送信又はPUCCH送信時の最後のPHR送信を進行した後に上りリンク送信のためのリソースが割り当てられているか、又はPUCCH送信が該当セルに存在する場合、また最後のPHR送信後に電力撤回要求値(P−MPRC)の変化が"DL−PathlossChange"[dB]値より大きい場合に、PHRがトリガーされる。
:prohibitPHR−Timer expires or has expired、when the UE has UL resourceS for new transmission、and the following is true in this TTI for any of the actived Serving CellS with configured uplink:
-there are UL resourceS allocated for transmission or there is a PUCCH transmission on this cell、and the required power backoff due to power management(as allowed by P−MPRC) for this cell has changed more than DL−PathlossChange dB since the last transmission of a PHR when the UE had UL resourceS allocated for transmission or PUCCH transmission on this cell;
トリガーの一例として、端末に該当TTIに対する新しい送信のためのリソースが割り当てられた場合、以下の3つの段階を行う。
(1)最後のMACリセット後、新しい送信のための第1上りリンクリソース割り当てである場合には、周期的タイマーを開始する。
(2)最後のPHR送信後の少なとも1つのPHRがトリガーされたか又は送信したPHRが最初にトリガーされたPHRである場合であり、かつ割り当てられた上りリンクリソースがPHR MAC制御要素(拡張されたPHRを含む)の送信に十分な空間を提供する場合には、
1)もし拡張されたPHRが構成されていると、各上りリンクが構成されており活性化されたサービングセルに対してタイプ1のPH値を得、もし該当TTIに該当サービングセルにより上りリンク送信のための上りリンクリソースが端末に割り当てられていると、物理階層からPCMAX,Cフィールドに相応する値を得、拡張されたPHR MAC CE(Extended Power Headroom Report MAC control Element)を生成して送信する。
2)もし拡張されたPHRが構成されており、simultaneousPUCCH-PUSCHが構成されていると、主サービングセルに対するタイプ2のPH値を得、もし端末が該当TTIにPUCCH送信を行う場合には、物理階層からPCMAX,Cフィールドに相応する値を得る。また、拡張されたPHR MAC CEを生成して送信する。
3)もし拡張されたPHRが構成されていないと、物理階層からタイプ1のPH値を得、PHR MAC制御要素を生成して送信する。
(3)端末は周期的タイマーを開始又は再開始し、遮断タイマーを開始又は再開始し、全てのトリガーされたPHRを取り消す。
上述した遅延減少、即ち、低い遅延を満たすために、データ送信の最小単位であるTTIを縮めて0.5msec以下の短いTTI(sTTI)を新しくデザインする必要がある。例えば、図5に示すように、eNBがデータ(PDCCH及びPDSCH)の送信を開始してからUEがA/N(ACK/NACK)の送信を完了するまでのユーザ平面(User plane;U−plane)遅延を1msecに減らすためには、約3OFDMシンボルを単位としてsTTIを構成することができる。
下りリンクの環境では、かかる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、例えば、図6に示すように、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ことができる。特徴的には、sTTIを構成するOFDMシンボルは、レガシー制御チャネルが送信されるOFDMシンボルを除いて構成される。sTTI内におけるsPDCCHとsPDSCHの送信は、互いに異なるOFDMシンボル領域を使用してTDM(time division multiplexing)された形態で送信され、互いに異なるPRB領域/周波数リソースを使用してFDM(frequency division multiplexing)された形態で送信されることもできる。
上りリンクの環境でも、上述した下りリンクの環境のように、sTTI内でデータの送信/スケジューリングが可能であり、既存のTTI基盤のPUCCHとPUSCHに対応するチャネルをsPUCCH、sPUSCHと称する。
この明細書では、LTE/LTE−Aシステムを基準として発明を説明する。既存のLTE/LTE−Aにおいて、1msのサブフレームは一般CPを有する場合、14個のOFDMシンボルで構成され、これを1msより短い単位のTTIを構成する場合、1つのサブフレーム内に複数のTTIを構成できる。複数のTTIを構成する方式は、以下の図7に示した実施例のように、2シンボル、3シンボル、4シンボル、7シンボルが1つのTTIを構成できる。図示していないが、1シンボルのTTIを有する場合も考えることができる。1シンボルが1つのTTI単位になると、2つのOFDMシンボルにレガシーPDCCHを送信するという仮定下で、12個のTTIが生成される。同様に、図7の(a)のように、2シンボルが1つのTTI単位になると、6つのTTI、図7の(b)のように、3シンボルが1つのTTI単位になると、4つのTTI、図7の(c)のように、4シンボルが1つのTTI単位になると、3つのTTIを生成できる。勿論、この場合、最初の2つのOFDMシンボルはレガシーPDCCHが送信されたと仮定する。
図7の(d)に示したように、7つのシンボルが1つのTTIを構成すると、レガシーPDCCHを含む7つのシンボル単位の1つのTTIと後の7つのシンボルが1つのTTIを構成できる。この時、sTTIを支援する端末の場合、1つのTTIが7シンボルで構成されると、1つのサブフレームの前側に位置するTTI(1番目のスロット)についてはレガシーPDCCHが送信される前側の2つのOFDMシンボルに対してはパンクチャリングするか、又はレートマッチングされたと仮定し、その後5つのシンボルに自分のデータ及び/又は制御情報が送信されると仮定する。反面、1つのサブフレームの後側に位置するTTI(2番目のスロット)に対して、端末はパンクチャリングやレートマッチングするリソース領域無しに7つのシンボルに全てデータ及び/又は制御情報を送信できると仮定する。
また本発明では、2つのOFDMシンボル(以下、"OS")で構成されたsTTIと3つのOSで構成されたsTTIが、図8のように1つのサブフレーム内に混合されて存在するsTTI構造も考慮する。このような2−OS又は3−OSのsTTIで構成されたsTTIを簡単に2−シンボルsTTI(即ち、2−OS sTTI)と定義する。また、2−シンボルsTTI又は3−シンボルsTTIを簡単に2−シンボルTTI又は3−シンボルTTIと称することもでき、これらが全て本発明で前提しているレガシーTTIである1ms TTIより短いTTIであることは明らかである。即ち、この明細書において"TTI"と称してもsTTIであることができ、その名称に関係なく、本発明ではレガシーTTIより短い長さのTTIで構成されたシステムにおける通信方式を提案する。
この明細書において、ニューマロロジーとは、該当無線通信システムに適用されるTTI長さ、副搬送波間隔などの決定、決められたTTI長さ又は副搬送波間隔などのパラメータ又はそれらに基づく通信構造又はシステムなどを意味する。
図8の(a)に示した<3,2,2,2,2,3>sTTIパターンではPDCCHのシンボル数によってsPDCCHが送信されることができる。図8の(b)に示した<2,3,2,2,2,3>sTTIパターンではレガシーPDCCH領域のためにsPDCCHの送信が難しい。
new RAT(new radio technology;NR)
以上、3GPP LTE(−A)システムの構造、動作又は機能などを説明したが、NRでは3GPP LTE(−A)における構造、動作又は機能などが少し変形されたり他の方式で具現又は設定されることができる。その一部を簡単に説明する。
NRでは様々なニューマロロジーを支援する。例えば、副搬送波間隔が15KHzだけではなく、その2n倍(n=1、2、3、4)まで支援する。
また正規CPの場合、スロット当たりのOFDMシンボル(今後、単に"シンボル"という)の数は14個に固定されるが、1つのサブフレーム内のスロット数が2k個(k=0、1、2、3、4、5)まで支援され、ただ無線フレームが10個のサブフレームで構成されることは、既存のLTEシステムと同一である。拡張CPの場合、スロット当たりのシンボル数が12個に固定され、1つのサブフレームは4つのスロットで構成される。また既存のLTEシステムのように、1つのリソースブロックは周波数ドメインで12個の連続する副搬送波により定義される。
また1スロット内の各シンボルの用途(例えば、下りリンク、上りリンク又は自由自在(flexible))がスロットフォーマットによって定義され、1スロット内で下りリンクシンボルと上りリンクシンボルを全て設定することもできるが、かかる場合を自己完結型(self contained)サブフレーム(又はスロット)構造と呼ぶ。
異なるTTI長さ/ニューマロロジーのためのPHR(power headroom report)
LTEシステムにおいて、一般的に端末は設定された各々のセルに対するPH(power headroom)を計算して周期的に、或いは特定のイベントを満たした場合に基地局(又はeNB)にMACシグナリング又はRRCシグナリングにより報告する。ここで、PH報告周期はPHRトリガーのためのタイマーにより制御される。また特定イベントの一例として、特定RS(reference signal)電力に基づいて計算された経路減殺(path loss)値が一定の臨界値より大きい場合は、PHR送信がトリガーされる。またスケジューリングされた送信ブロックのサイズに合わせるためのパディング(padding)のサイズがPHR送信のサイズより大きいと(又は等しいと)、PHR情報がパディングの代わりに挿入されることができる。
この時、任意のサブスロット/スロット/サブフレームで送信される任意のセルに対するPH値は、基本的に該当サブフレームで計算される該当セルcに対する最大許容電力であるPcmax,cと、端末が該当サブスロット/スロット/サブフレームで該当セルにより送信する信号の送信電力との差である。又はPH値は、端末が該当サブスロット/スロット/サブフレームで該当セルにより信号を送信しない場合には、該当セルcに対する最大許容電力であるPcmax,cと、仮想的に計算される送信電力との差になる(即ち、上述したタイプ1又はタイプ2のPH計算方法のうち、端末がサブスロット/スロット/サブフレームiでサービングセルcについてPUSCHを送信しない場合のように)。この時、任意のサブスロット/スロット/サブフレームでのPcmax,c値は、該当サブスロット/スロット/サブフレームで該当セル或いは他のセルにおける送信を全て考慮して端末が送信スペクトルに対する制限要求を満たす条件で該当セルで送信可能な最大電力をパラメータとして計算される。
本発明の一つの提案として、1つの搬送波(又はセル)で互いに異なるTTI長さ(又はニューマロロジー)を有する複数のULチャネルがスケジューリングされる状況において、端末はTTI長さごとに(及び/又はニューマロロジーごとに)個々にPHを計算/報告するように規定することができる。
又はPHR送信のための基準(reference)TTI長さ(又はニューマロロジー)が別に構成されることが考えられる。この場合、1つのPHRが送信されることができ、複数のUL CCがある場合にも基準TTI長さ(又はニューマロロジー)が1つに設定されることを仮定することができる。かかる基準TTI長さ(又はニューマロロジー)の場合、上位階層で構成されるか、PCell及び/又はPSCell(PUCCH SCell)のデフォルトTTI長さ(又はニューマロロジー)に従うことができる。又は常に所定の値、一例として1ms TTI(又は15kHz)を仮定することもできる。又は1つの搬送波(又はセル)に設定された最短TTI長さ及び/又は最長の副搬送波間隔に従うこともできる。かかる設定は、特に1つの搬送波に互いに異なるニューマロロジー又は互いに異なるTTI長さが多重化される場合に有用である。
本発明のさらに他の提案として、TTI長さごとに及び/又はニューマロロジーごとに又は複数のTTI長さごとに及び/又は複数のニューマロロジーごとにグループを構成し、グループ内のPHR値を併せて代表セルのPUSCH又は1つのセルのPUSCHに該当グループのPHR値が報告されるように規定することができる。又は特定(例えば、基準TTI長さ/ニューマロロジーとは異なる)TTI長さ(又はニューマロロジー)が設定されたセルとそうではないセルを別々にグルーピング(grouping)した後、各グループ内のセルのPHR値を併せて各グループ内の特定セルにPHR値が各々報告されるように規定することもできる。これは各PHRがプロセス時間が類似するセル間にグルーピングされて報告されることを意味する。かかるPHRに対するトリガータイマー(trigger timer)は1つを共有することができる。一例として、セル1、2にはsTTIが設定され、セル3、4にはsTTIが設定されていない場合、セル1、2のPHRを併せて報告し、セル3、4のPHRを併せて報告するように規定することができる。
本発明のさらに他の提案として、PHR(power headroom report)トリガーのためのタイマー(例えば、prohibitPHR−Timer、periodicPHR−Timer)がTTI長さごとに(又はニューマロロジーごとに又はTTI長さグループ又はニューマロロジーグループごとに)定義されることができる。又はTTI長さごとに(又はニューマロロジーごとに、或いはTTI長さグループ、或いはニューマロロジーグループごとに)別のPHが報告されても、PHRトリガーのためのタイマーは特定のTTI長さ(又はニューマロロジー)のタイマーが使用又は設定され、これによりPHRがトリガーされることができ、特定のTTI長さ或いはニューマロロジーは予め約束されるか、又は上位階層信号により設定されることができる。
本発明のさらに他の提案として、互いに異なるTTI長さ/ニューマロロジーを有する複数のULチャネルに対する同時送信が許容されないか、或いは設定されていないか、或いは衝突ハンドリング(collision handling)により特定のTTI長さ/ニューマロロジーを有するULチャネルが省略されることもできる。もし上記状況に省略されたチャネルがPHRを含んでいると、省略動作は好ましくない。従って、PHRを含むチャネルが省略された場合、該当TTI長さ/ニューマロロジーに対するPHRが再度トリガーされるように規定することができる。
本発明のさらに他の提案として、特定の基準ニューマロロジー又はTTI長さに対してPHRが報告されると仮定した時、これは他のTTI長さが構成されない状況であると仮定することができる。一例として、レガシーTTI(例えば、1msec)と2OS(OFDM symbol)sTTIが構成された場合、レガシーTTIについて、PHRが上がる場合には、端末はPHR計算を2OS sTTIが構成されていない状況であると仮定して計算することができる。従って、実際送信時のチャネル間の衝突を解決した後に送信されるチャネルとPHR計算時に使用されたチャネルとが異なることができ、より特徴的には、PHRが送信されるPUSCHが省略されることもできる。この場合、PHRを再度トリガーすることができる。即ち、PHRトリガー条件にPHRが送信されるPUSCHが省略された場合を追加することができる。
より特徴的には、かかる基準ニューマロロジー又はTTI長さが設定された場合、基準ニューマロロジー又は基準TTI長さより長いTTI長さ又はより小さい副搬送波間隔に対する、或いはプロセス時間が長い場合に対するPHRが送信されることができる。これは、基準ニューマロロジー又は基準TTI長さより長いTTI長さ又はより小さい副搬送波間隔基盤のチャネルに対する送信を仮定してPHRを計算することである。一例として、2OS sTTI sPUSCHを基準としてPHRを計算する場合、さらに他のセルの1ms PUSCHにより計算されたPHRも共に2OS sPUSCHで送信されることができる。
本発明のさらに他の提案として、特定の基準ニューマロロジー及び/又は基準TTI長さについてPHRが報告される場合、基準TTI及び/又は基準ニューマロロジー内に入るPUCCH/PUSCHを全部カウントし、もしかかるPUCCH又はPUSCHが複数個である場合は、それらのうち、最初の電力を測定してPHR計算に考慮するように規定することができる。一例として、複数の1ms PUSCHと2OS sPUSCHが重畳した場合、これらのうち、最初に重畳したsPUSCHの電力を考慮してPHRを計算した後に報告するように規定することができる。
本発明のさらに他の提案として、互いに異なる複数のTTI長さ及び/又はニューマロロジーのうち、PHRが送信されるチャネルのTTI長さ及び/又はニューマロロジーが予め約束されるか、又は上位階層信号により設定される。
本発明のさらに他の提案として、端末は特定RS電力に基づいて計算された経路減殺値が一定の臨界値より大きい場合、PHR送信がトリガーされる。前記PHRトリガーリングのための臨界値がTTI長さ及び/又はニューマロロジーごとに独立して又は異なるように設定されるように規定することもでき、この時、臨界値は予め約束されるか、又は上位/物理階層信号により設定/指示される。
本発明のさらに他の提案として、特定の搬送波について又はCA状況において、異なるTTI長さ及び/又はニューマロロジーを有する上りリンクチャネルの送信タイミングが重畳する場合、低い優先順位を有するチャネルが中断又は省略されることができる。もし特定の搬送波についてより長いTTI長さ及び/又は小さい副搬送波間隔を有するチャネルのPH計算時、該当チャネルが上記説明した衝突により中断又は省略される場合、仮想の(virtual)PH値を計算して報告するように規定することができる。ここで、仮想のPH値とは、電力制御パラメータのうちの一部が考慮されないPH値を含む。例えば、上述したタイプ1のPH又はタイプ2のPH計算において、端末がPUSCHを送信しない場合に計算されたPH値のように又は同一に計算された値であり、電力制御パラメータはPUSCHリソースに対する帯域幅(MPUSCH,c(i)、サービングセルcのためのサブスロット/スロット/サブフレームiで有効なリソースブロックの数で表現されるPUSCHリソース割り当ての帯域幅)、PO_PUSCH,c(j)、MCS(modulation and coding scheme)従属パラメータデルタ_TF(△TF,C(i))などであることができる。
本発明の他の提案として、該当チャネルが中断又は省略されたにもかかわらず、まるで該当チャネルが送信されたと見なして実際の電力に基づいて計算されたPH値が報告されるように規定することもできる。又は、PH計算方法のうちのいずれか1つを用いてPHRを行うかを上位/物理階層信号により設定/指示することもできる。又は端末がPH計算方法のうちの1つを選択してPHを計算した後、どの方法を利用してPHRを行ったかがPHRに含まれて報告されることもできる。
本発明のさらに他の提案として、もしsPUSCHに全ての搬送波に対するPH値を報告するように規定された場合、sTTIが設定されていない搬送波に対するPH値は、該当搬送波の1ms TTI PUSCH(又はsTTIと他のTTI長さ及び/又はニューマロロジーを有するPUSCH)スケジューリング及び衝突による中断又は省略を考慮して、実際のPH値又は仮想のPH値で報告されることができる。より詳しくは、もし該当搬送波に対するPHRが送信されるUL sTTIを含むサブフレームでPUSCHがスケジューリングされた場合(又は省略/中断されず送信される場合)には実際のPH値を報告し、そうではない場合には該当搬送波に対するPHRが送信されるUL sTTIを含むサブフレームにおけるPUSCH送信を仮定した仮想のPH値を計算してsPUSCHでPHを報告するように規定することができる。
本発明のさらに他の提案として、特定の搬送波について、又はCA状況において、異なるTTI長さ及び/又はニューマロロジーを有する上りリンクチャネルの送信タイミングが重畳する場合、低い優先順位を有するチャネルが中断又は省略されることができる。もしPH情報が低い優先順位を有するチャネル(例えば、より長いTTI長さのPUSCH)に含まれて送信される予定である場合は、より高い優先順位を有するチャネル(例えば、より短いTTI PUSCH/PUCCH)と送信タイミングが重畳する場合、低い優先順位を有するチャネルが省略されながらPH情報も損失されることができる。かかるPH情報の損失を防止するために、PHRが含まれて送信されるPUSCHが衝突などの理由で省略又は中断される場合、省略又は中断せず、送信されるより高い優先順位のチャネルにPH情報を含むMAC CEを送信するように規定することができる。一例として、1ms PUSCHにPHを送信する予定であったが、1ms PUSCHがsTTI PUSCH(又はsPUSCH)との衝突により中断又は省略される場合、該当PH情報がsTTI PUSCHに送信されることができる。
本発明のさらに他の提案として、CA状況において、同時点に複数の搬送波にスケジューリングされた又は送信されるPUSCHのうち、HARQ−ACKを含む、及び/又はDMRSを含む、及び/又はより低いセルインデックスで送信される、及び/又はより高い優先順位のPUCCHグループに属する(例えば、主PUCCHグループが副PUCCHグループより高い優先順位を有する)、及び/又はより短いTTI長さを有するPUSCHに優先してPHが送信されるように規定することができる。これは、以下の電力優先順位付け(power prioritization)(端末が互いに異なるTTI長さに対する同時送信は可能であるが、電力制限された状況である場合)において、省略又は中断が最後に発生するPUSCHにPH情報を含ませることによりPHRの損失を最小化することである。
UE capability simultaneousTx−differentTx−durationにより指示されたように、異なるサービングセルに異なる上りリンク信号持続時間の同時送信が可能なUEのために、UEにPUCCH−SCellが設定され、主PUCCHグループ及び副PUCCHグループでサービングセルのための異なる値の上位階層パラメータul−TTI−Lengthが設定されると、またUEの全体送信電力がPCMAX,c(i)〔(「P」の頭上に〜(チルダ)がある)を超えると、UEはUEがそれ以上のチャネルを省略しない、UEの全体送信電力がPCMAX,c(i)〔「P」の頭上に〜(チルダ)がある〕を超えないまで、最高のサービングセルインデックスから最低のサービングセルインデックスの順に次のチャネルを省略し、又は同じ持続期間のPUSCH/PUCCH送信のみが残るまで以下の電力スケーリング規則が適用される:
−副PUCCHグループのHARQ−ACKのないサブフレーム基盤のPUSCH(subframe−based PUSCH without HARQ−ACK of the secondary PUCCH group)
−主PUCCHグループのHARQ−ACKのないサブフレーム基盤のPUSCH(subframe−based PUSCH without HARQ−ACK of the primary PUCCH group)
−副PUCCHグループのHARQ−ACKのないスロット基盤のPUSCH(Slot−based PUSCH without HARQ−ACK of the secondary PUCCH group)
−主PUCCHグループのHARQ−ACKのないスロット基盤のPUSCH(Slot −based PUSCH without HARQ−ACK of the Primary PUCCH group)
−HARQ−ACK及び副PUCCHグループのDMRSのないサブスロット基盤のPUSCH(subslot−based PUSCH without HARQ−ACK and without DMRS of the secondary PUCCH group)
−HARQ−ACK及び主PUCCHグループのDMRSのないサブスロット基盤のPUSCH(subslot−based PUSCH without HARQ−ACK and without DMRS of the Primary PUCCH group)
−HARQ−ACKを有さず、副PUCCHグループのDMRSを有するサブスロット基盤のPUSCH(subslot−based PUSCH without HARQ−ACK and with DMRS of the secondary PUCCH group)
−HARQ−ACKを有さず、主PUCCHグループのDMRSを有するサブスロット基盤のPUSCH(subslot−based PUSCH without HARQ−ACK and with DMRS of the primary PUCCH group)
−HARQ−ACKを有するサブフレーム基盤のPUSCH又は副PUCCHグループのサブフレーム基盤のPUCCH(subframe−based PUSCH with HARQ−ACK or subframe−based PUCCH of the secondary PUCCH group)
−HARQ−ACKを有するサブフレーム基盤のPUSCH又は主PUCCHグループのサブフレーム基盤のPUCCH(subframe−based PUSCH with HARQ−ACK or subframe−based PUCCH of the Primary PUCCH group)
−HARQ−ACKを有するスロット基盤のPUSCH又は副PUCCHグループのスロット基盤のPUCCH(Slot−based PUSCH with HARQ−ACK or Slot−based PUCCH of the secondary PUCCH group)
−HARQ−ACKを有するスロット基盤のPUSCH又は主PUCCHグループのスロット基盤のPUCCH(Slot−based PUSCH with HARQ−ACK or Slot−based PUCCH of the Primary PUCCH group)
−HARQ−ACKを有するサブスロット基盤のPUSCH又は副PUCCHグループのサブスロット基盤のPUCCH(subslot−based PUSCH with HARQ−ACK or subslot−based PUCCH of the secondary PUCCH group)
−HARQ−ACKを有するサブスロット基盤のPUSCH又は主PUCCHグループのサブスロット基盤のPUCCH(subslot−based PUSCH with HARQ−ACK or subslot−based PUCCH of the Primary PUCCH group)
上述した提案方式に関する一例も本発明の具現方法の1つとして含まれることができ、一種の提案方式として見なされることができる。上記提案方式は独立して具現するか、又は一部提案方式の組み合わせ(又は併合)の形態で具現することができる。上記提案方法の適用有無に関する情報(又は提案方法の規則に関する情報)は、基地局が端末に予め定義されたシグナル(例えば、物理階層シグナル或いは上位階層シグナル)により知らせるように規定できる。
図9は、本発明の実施例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、メッセージなどを運ぶ無線信号を送信又は受信できる送信機/受信機13,23と、無線通信システム内の通信と関連した各種情報を記憶するメモリ12,22と、送信機/受信機13,23及びメモリ12,22などの構成要素と動作的に接続してこれらの構成要素を制御し、当該装置が前述の本発明の実施例の少なくとも一つを実行するようにメモリ12,22及び/又は送信機/受信機13,23を制御するように構成されたプロセッサー11,21をそれぞれ備える。
メモリ12,22は、プロセッサー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/出力される情報を仮記憶することができる。メモリ12,22がバッファーとして活用されてもよい。プロセッサー11,21は、一般に、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの動作全般を制御する。特に、プロセッサー11,21は、本発明を実行するための各種制御機能を果たすことができる。プロセッサー11,21をコントローラ(controller)、マイクロコントローラ(microcontroller)、マイクロプロセッサー(microprocessor)、マイクロコンピュータ(microcomputer)などと呼ぶこともできる。プロセッサー11,21は、ハードウェア(hardware)又はファームウェア(firmware)、ソフトウェア、又はこれらの結合によって具現されてもよい。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合は、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)などがプロセッサー11,21に設けられてもよい。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が構成されてもよい。本発明を実行でき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、プロセッサー11,21内に設けられたりメモリ12,22に格納されてプロセッサー11,21によって駆動されてもよい。
送信装置10におけるプロセッサー11は、プロセッサー11又はプロセッサー11に接続しているスケジューラからスケジューリング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符号化(coding)及び変調(modulation)を行った後、送信機/受信機13に送信する。例えば、プロセッサー11は、送信しようとするデータ列を逆多重化、チャンネル符号化、スクランブリング、及び変調の過程などを経てK個のレイヤに変換する。符号化されたデータ列はコードワードとも呼ばれ、MAC層が提供するデータブロックである伝送ブロックと等価である。一伝送ブロック(transport block,TB)は一コードワードに符号化され、各コードワードは一つ以上のレイヤの形態で受信装置に送信される。周波数上り変換のために送信機/受信機13はオシレータ(oscillator)を含むことができる。送信機/受信機13はNt個(Ntは1以上の正の整数)の送信アンテナを含むことができる。
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となる。プロセッサー21の制御下に、受信装置20の送信機/受信機23は送信装置10から送信された無線信号を受信する。送信機/受信機23は、Nr個の受信アンテナを含むことができ、送信機/受信機23は受信アンテナから受信した信号のそれぞれを周波数下り変換して(frequency down−convert)基底帯域信号に復元する。送信機/受信機23は、周波数下り変換のためにオシレータを含むことができる。プロセッサー21は、受信アンテナから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に復元することができる。
送信機/受信機13,23は一つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサー11,21の制御下に、本発明の一実施例によって、送信機/受信機13,23で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送信機/受信機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呼ばれることもある。各アンテナは一つの物理アンテナに該当したり、2以上の物理アンテナ要素の組み合わ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によってそれ以上分解されることはない。当該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、チャンネルが一物理アンテナからの単一(single)無線チャンネルであるか、或いは当該アンテナを含む複数の物理アンテナ要素からの合成(composite)チャンネルであるかに関係なく、受信装置20にとって当該アンテナに対するチャンネル推定を可能にする。すなわち、アンテナは、該アンテナ上のシンボルを伝達するチャンネルが同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される前記チャンネルから導出され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)機能を支援する送信機/受信機の場合は2個以上のアンテナに接続されてもよい。
本発明の実施例において、端末又は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、基地局又は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。
送信装置及び/又は受信装置は、上述した本発明の実施例のうちの少なくとも1つ又は2つ以上の実施例の組み合わせを実行することができる。
かかる提案の組み合わせの1つとして、無線通信システムにおいて短いTTI(transmission time interval)長さを支援する端末のためのパワーヘッドルーム(power headroom;PH)を報告する端末であって、端末は受信器及び送信器;及び受信器及び送信器を制御するプロセッサを含み、該プロセッサはPH報告がトリガーされると、端末のために設定された短いTTI長さが設定された第1搬送波又はセルのためのPH値、及び端末のために設定された短いTTI長さが設定されていない第2搬送波又はセルのためのPH値を計算し、また第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルを介して、前記計算されたPH値を送信し、第2搬送波又はセルのためのPH値は、PH値が報告される時点を含むサブフレームで第2搬送波又はセルにおける上りリンクチャネル送信のスケジューリング有無によって異なるように計算されて報告される。
また第2搬送波又はセルで上りリンクチャネル送信がスケジューリングされた場合、第2搬送波又はセルのためのPH値は第1PH値であり、また第2搬送波又はセルで上りリンクチャネル送信がスケジューリングされていない場合は、第2搬送波又はセルのためのPH値は第2PH値である。
また第2搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信は、第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信と送信タイミングタイミングが重畳して省略又は中断されることができる。
また第1搬送波又はセルのためのPH値又は第2搬送波又はセルのためのPH値は、第1搬送波又はセル或いは第2搬送波又はセルで各々設定された基準TTI内で送信が予定された互いに重畳する上りリンクチャネルのうちの1番目の上りリンクチャネルの送信パワーを考えて計算される。
またPH報告は特定の参照信号のパワーに基づいて計算された経路減殺の値が臨界値より大きい場合にトリガーされ、臨界値は短いTTIの長さに基づいて決定される。
また第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルは端末のために設定された複数のサービング搬送波又はセルのうち、所定の優先順位規則に従って選択される。
また優先順位規則はHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(Acknowledgment/Negative−acknowledgment)を含み、DMRS(demodulation reference signal)を含み、より低いセルインデックスを有し、より高い優先順位のセルグループに属し、及び/又はより短いTTI長さを有する搬送波又はセル上の上りリンクチャネルにはより高い優先順位を割り当てるように設定される。
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し得るように提供された。以上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者には、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できるということが理解できる。したがって、本発明はここに示した実施の形態に制限されるものではなく、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付与するためのものである。
本発明は端末、リレー、基地局などのような無線通信装置に利用可能である。

Claims (15)

  1. 無線通信システムにおいて、短いTTI(Transmission Time Interval)長さを支援する端末のためのパワーヘッドルーム(Power Headroom;PH)報告方法であって、
    前記方法は端末により行われてなり、
    PH報告がトリガーされると、前記端末のために設定された前記短いTTI長さが設定された第1搬送波又はセルのためのPH値、及び前記端末のために設定された前記短いTTI長さが設定されていない第2搬送波又はセルのためのPH値を計算する段階、及び
    前記第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルを介して、前記計算されたPH値を送信する段階を含み、
    前記第2搬送波又はセルのためのPH値は、前記PH値が報告される時点を含むサブフレームで前記第2搬送波又はセルにおける上りリンクチャネル送信のスケジューリング有無によって異なるように計算されて報告されることを特徴とする、方法。
  2. 前記第2搬送波又はセルで前記上りリンクチャネル送信がスケジューリングされた場合、前記第2搬送波又はセルのためのPH値は第1PH値であり、また
    前記第2搬送波又はセルで前記上りリンクチャネル送信がスケジューリングされていない場合は、前記第2搬送波又はセルのためのPH値は第2PH値であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信は、前記第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信と送信タイミングが重畳して省略(drop)又は中断されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1搬送波又はセルのためのPH値又は前記第2搬送波又はセルのためのPH値は、前記第1搬送波又はセル或いは前記第2搬送波又はセルで各々設定された基準TTI内で送信が予定された互いに重畳する上りリンクチャネルのうちの1番目の上りリンクチャネルの送信パワーを考えて計算されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  5. 前記PH報告は特定の参照信号のパワーに基づいて計算された経路減殺の値が臨界値より大きい場合にトリガーされ、前記臨界値は前記短いTTIの長さに基づいて決定されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルは前記端末のために設定された複数のサービング搬送波又はセルのうち、所定の優先順位規則に従って選択されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  7. 前記優先順位規則はHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(Acknowledgment/Negative−acknowledgment)を含み、DMRS(demodulation reference signal)を含み、より低いセルインデックスを有し、より高い優先順位のセルグループに属し、及び/又はより短いTTI長さを有する搬送波又はセル上の上りリンクチャネルにはより高い優先順位を割り当てるように設定されることを特徴とする、請求項6に記載の方法。
  8. 無線通信システムにおいて、短いTTI(transmission time interval)長さを支援する端末のためのパワーヘッドルーム(power headroom;PH)を報告する端末であって、
    前記端末は、
    受信器及び送信器;及び
    前記受信器及び送信器を制御するプロセッサを備え、
    前記プロセッサは、
    PH報告がトリガーされると、前記端末のために設定された前記短いTTI長さが設定された第1搬送波又はセルのためのPH値、及び前記端末のために設定された前記短いTTI長さが設定されていない第2搬送波又はセルのためのPH値を計算し、また
    前記第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルを介して、前記計算されたPH値を送信し、
    前記第2搬送波又はセルのためのPH値は、前記PH値が報告される時点を含むサブフレームで前記第2搬送波又はセルにおける上りリンクチャネル送信のスケジューリング有無によって異なるように計算されて報告されることを特徴とする、端末。
  9. 前記第2搬送波又はセルで前記上りリンクチャネル送信がスケジューリングされた場合、前記第2搬送波又はセルのためのPH値は第1PH値であり、また
    前記第2搬送波又はセルで前記上りリンクチャネル送信がスケジューリングされていない場合は、前記第2搬送波又はセルのためのPH値は第2PH値であることを特徴とする、請求項8に記載の端末。
  10. 前記第2搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信は、前記第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネル送信と送信タイミングが重畳して省略(drop)又は中断されることを特徴とする、請求項8に記載の端末。
  11. 前記第1搬送波又はセルのためのPH値又は前記第2搬送波又はセルのためのPH値は、前記第1搬送波又はセル或いは前記第2搬送波又はセルで各々設定された基準TTI内で送信が予定された互いに重畳する上りリンクチャネルのうちの1番目の上りリンクチャネルの送信パワーを考えて計算されることを特徴とする、請求項8に記載の端末。
  12. 前記PH報告は特定の参照信号のパワーに基づいて計算された経路減殺の値が臨界値より大きい場合にトリガーされ、前記臨界値は前記短いTTIの長さに基づいて決定されることを特徴とする、請求項8に記載の端末。
  13. 前記第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルは前記端末のために設定された複数のサービング搬送波又はセルのうち、所定の優先順位規則に従って選択されることを特徴とする、請求項8に記載の端末。
  14. 前記優先順位規則はHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(Acknowledgment/Negative−acknowledgment)を含み、DMRS(demodulation reference signal)を含み、より低いセルインデックスを有し、より高い優先順位のセルグループに属し、及び/又はより短いTTI長さを有する搬送波又はセル上の上りリンクチャネルにはより高い優先順位を割り当てるように設定されることを特徴とする、請求項13に記載の端末。
  15. 無線通信システムにおいて、短いTTI(transmission time interval)長さを支援する端末のためのパワーヘッドルーム(power headroom;PH)報告を受信する方法であって、前記方法は基地局により行われ、
    PH報告がトリガーされると、前記端末により計算された、前記端末のために設定された前記短いTTI長さが設定された第1搬送波又はセルのためのPH値、及び前記端末のために設定された前記短いTTI長さが設定されていない第2搬送波又はセルのためのPH値を前記第1搬送波又はセル上の上りリンクチャネルを介して受信する段階を含み、
    前記第2搬送波又はセルのためのPH値は、前記PH値が報告される時点を含むサブフレームで前記第2搬送波又はセルにおける上りリンクチャネル送信のスケジューリング有無によって異なるように計算されて報告されることを特徴とする、方法。
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