JP4833378B1 - 移動通信ネットワークにおけるセミパーシステントにスケジューリングされたリソースの解放手順 - Google Patents
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Abstract
【選択図】図5
Description
WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access:広帯域符号分割多元接続)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あるいは進化・発展させるうえでの最初のステップは、高速下りリンクパケットアクセス(HSDPA)と、エンハンスト上りリンク(高速上りリンクパケットアクセス(HSUPA)とも称する)とを導入することであり、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る。
− 平均ユーザスループットを、上りリンクで2倍、下りリンクで3倍に高める
− セルの周縁部のユーザスループットを、上りリンクおよび下りリンクで2倍に高める
− スペクトル効率を、上りリンクで2倍、下りリンクで3倍に高める
− 制御プレーンの遅延を大幅に低減する
− 事業者およびエンドユーザにおけるコストを低減する
− スペクトルの柔軟性:多くの異なるスペクトル割当てにおいて配備できる
図1は、全体的なアーキテクチャを示しており、図2は、E−UTRANアーキテクチャを詳細に描いている。E−UTRANは、基地局(3GPPの専門用語ではNode BまたはeNode Bと称する)から構成され、基地局は、E−UTRA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(無線リソース制御:RRC)プロトコルの、移動端末(3GPPの専門用語ではUEと称する)の側の終端となっている。
AML−OFDM(Adaptive MiltiLayer-Orthorgonal Frequency Division Multiplex:適応多層−直交周波数分割多元接続)をベースとする下りリンクは、15kHz間隔の多数の個々のサブキャリアに基づいた周波数構造を有する。この周波数粒度によって、デュアルモードのUTRA/E−UTRA端末を容易に実施することができる。高ビットレートに達する能力は、システムにおける遅延が短いことに大きく依存し、そのための必要条件は、サブフレームの持続時間が短いことである。結果として、LTEのサブフレームの持続時間は、無線インタフェースの遅延を最小にする目的で、1msもの短い時間に設定されている。さまざまな遅延スプレッドおよび対応するセルサイズに、さほど大きくないオーバーヘッド量で対処する目的で、OFDMのサイクリックプレフィックス長は、2つの異なる値をとることができる。短い方の4.7msのサイクリックプレフィックスは、ほとんどのユニキャストシナリオにおける遅延スプレッドに対処するのに十分である。長い方の16.7msのサイクリックプレフィックスでは、大きな時間分散を伴う極めて大きいセル(セル半径が120kmまで、およびそれ以上)に対処することができる。この場合、長さは、サブフレーム内のOFDMシンボルの数を減らすことによって延びる。
OFDMAにおけるように利用可能な周波数スペクトルを複数の異なるユーザの間で分配する無線アクセス方式を考慮するときには、2種類のリソース割当て方法を区別することができる。第1の割当てモードまたは「局在型」モード(localized mode)では、UEには、そのUEまでの無線チャネル条件が最良であるサブキャリアを割り当てることによって、周波数スケジューリングの利得の利点を完全に受けることをめざす。このスケジューリングモードでは、関連するシグナリング(リソース割当てシグナリング、上りリンクにおけるCQI)が要求されるため、このモードは、高いデータレートが重要である非リアルタイムのサービスに最も適している。この局在型リソース割当てモードにおいては、サブキャリアの連続するブロックがユーザに割り当てられる。
信頼できないチャネルを通じる場合、パケット送信システムにおける誤り検出・訂正のための一般的な手法は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)と称される。ハイブリッドARQは、順方向誤り訂正(FEC)とARQの組合せである。
信頼できないチャネルを通じてのパケット送信システムにおける誤り検出・訂正のための一般的な手法は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)と称する。ハイブリッドARQは、順方向誤り訂正(FEC)とARQの組合せである。
スケジューリング対象のユーザに、その割当てステータス、トランスポートフォーマット、およびその他のデータ関連情報(例:HARQ)について通知する目的で、第1層/第2層制御シグナリングが、下りリンク上でデータと一緒に送信される。この制御シグナリングは、サブフレーム内で下りリンクデータと一緒に多重化される(ユーザ割当てがサブフレーム単位で変化しうるものと想定する)。なお、ユーザ割当てはTTI(送信時間間隔(transmission time interval))ベースで実行されることもあり、その場合、TTI長はサブフレームの倍数であることに留意されたい。TTI長は、サービスエリアにおいてすべてのユーザについて一定とする、ユーザごとに異なる長さをとる、あるいは、ユーザごとに動的な長さとすることもできる。一般的には、層1/層2制御シグナリングをTTIごとに1回送信するのみでよい。
層1/層2制御シグナリングのSCI部分は、リソース割当て(指示)に関連する情報を含んでいる。SCIは、一般には以下の情報を含んでいる。
− RB割当て情報:ユーザに割り当てられるリソース(リソースブロック:RB)を示している。なお、ユーザに割り当てられるRBの数は動的とすることができる
− 割当ての持続時間(オプション):複数のサブフレーム(またはTTI)にわたる割当てが可能である場合
層1/層2制御シグナリングのDCI部分は、カテゴリ1によって示されるスケジューリングされたユーザに送信されるデータの送信フォーマットに関連する(カテゴリ2)情報を含んでいる。さらに、(ハイブリッド)ARQを適用する場合、DCI部分はHARQ(カテゴリ3)情報を伝える。DCIは、カテゴリ1によるスケジューリング対象ユーザによって復号化されるのみでよい。
− カテゴリ3:HARQ関連情報(例えば、ハイブリッドARQプロセス番号、冗長バージョン(redundancy version)、再送信シーケンス番号
下りリンクデータ送信の場合、第1層/第2層制御シグナリングは個別の物理チャネル(PDCCH)上で送信される。この第1層/第2層制御シグナリングは、一般に以下に関する情報を含んでいる。
− 送信に使用されるトランスポートフォーマット。例えば、データのトランスポートブロックサイズ(ペイロードサイズ、情報ビットサイズ)、MCS(変調・符号化方式:Modulation and Coding Scheme)レベル、スペクトル効率、符号化率などが挙げられる。ユーザ機器(受信側)は、復調、デ・レートマッチング(de-rate-matching)、および復号化プロセスを開始する目的で、情報ビットサイズ、変調方式、および符号化率を、この情報(通常はリソース割当て情報と組み合わせる)によって識別することができる。場合によっては、変調方式を明示的にシグナリングすることができる
− ハイブリッドARQ(HARQ)情報:
・ プロセス番号:ユーザ機器は、データがマッピングされているハイブリッドARQプロセスを識別することができる
・ シーケンス番号(sequence number)または新規データインジケータ(new data indicator):ユーザ機器は、送信が新しいパケットなのか再送信されたパケットなのかを識別することができる
・ 冗長バージョンおよびコンステレーションバージョン:それぞれ、使用されているハイブリッドARQ冗長バージョン(デ・レートマッチングに必要である)、および、使用されている変調コンステレーションバージョン(復調に必要である)を、ユーザ機器に知らせる
− UE識別情報(UE ID):第1層/第2層制御シグナリングの対象であるユーザ機器を識別する。一般的な実装形態においては、この情報は、制御情報が別のユーザ機器に読まれないように第1層/第2層制御シグナリングのCRCをマスクするために使用される
− ユーザ機器がデータ送信に使用するべき(1つまたは複数の)物理リソース(例えば、OFDMの場合にはサブキャリアまたはサブキャリアブロック、CDMAの場合には符号)
− 送信にUEが使用するべきトランスポートフォーマット。例えば、データのトランスポートブロックサイズ(ペイロードサイズ、情報ビットサイズ)、MCS(変調・符号化方式)レベル、スペクトル効率、符号化率などが挙げられる。ユーザ機器(送信側)は、変調、レートマッチング、および符号化プロセスを開始する目的で、情報ビットサイズ、変調方式、および符号化率を、この情報(通常はリソース割当て情報と組み合わせる)によって選択することができる。場合によっては、変調方式を明示的にシグナリングすることができる
− ハイブリッドARQ(HARQ)情報:
・ プロセス番号:データの取得先のハイブリッドARQプロセスをユーザ機器に知らせる
・ シーケンス番号または新規データインジケータ:新しいパケットを送信するのか、あるいはパケットを再送信するのかをユーザ機器に知らせる
・ 冗長バージョンもしくはコンステレーションバージョンまたはその両方:それぞれ、使用するハイブリッドARQ冗長バージョン(レートマッチングに必要である)、および、使用する変調コンステレーションバージョン(変調に必要である)を、ユーザ機器に知らせる
− UE識別情報(UE ID):どのユーザ機器がデータを送信するのかを知らせる。一般的な実装形態においては、この情報は、制御情報が別のユーザ機器に読まれないように第1層/第2層制御シグナリングのCRCをマスクするために使用される
− 例えば、チェィス合成(Chase Combining)を使用する(冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンが常に同じ)場合や、冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンのシーケンスが事前に定義されている場合には、冗長バージョンあるいはコンステレーションバージョンが必要ないことがある
− 電力制御情報を制御シグナリングにさらに含めることができる
− MIMOに関連する制御情報(例えばプリコーディング情報)を制御シグナリングにさらに含めることができる
− 複数の符号語によるMIMO送信の場合には、複数の符号語のためのトランスポートフォーマットもしくはHARQ情報またはその両方を含めることができる
一般的に、グラント受信手順(すなわち、リソース割当てを受信する手順)は、物理層とMAC層とに分かれている。物理層は、PDCCH上の上りリンク/下りリンクリソース割当てを検出し、PDCCHフィールドから特定の情報を取り出して値を求め、それをMAC層に報告する。MAC層は、プロトコル手順、すなわち、上りリンク/下りリンク送信のHARQプロトコル動作の責務を負う。さらに、動的スケジューリングおよびセミパーシステントスケジューリング(semi-persistent scheduling)におけるスケジューリング手順も、MAC層において処理される。
スケジューリングを行うeNode Bは、上りリンクおよび下りリンクにおいて、各送信時間間隔において(1つまたは複数の)第1層/第2層制御チャネル(PDCCH)を介してリソースをユーザ機器に動的に割り当て、この場合、ユーザ機器はそれぞれの固有のC−RNTIによってアドレッシングされる。すでに説明したように、PDCCHのCRCは、アドレッシングされるユーザ機器のC−RNTIによってマスクされる(いわゆる動的なPDCCH)。一致するC−RNTIを有するユーザ機器のみが、PDCCHの内容を正しく復号化することができ、すなわち、CRCチェックに合格する。この種類のPDCCHシグナリングは、動的(スケジューリング)グラントとも称する。ユーザ機器は、自身に割り振られているかもしれない割当て(下りリンクおよび上りリンク)を見つける目的で、動的なグラントが存在していないか各送信時間間隔において(1つまたは複数の)第1層/第2層制御チャネルを監視する。
ユーザ機器が、割当てが存在していないかPDCCHを監視するとき、PDCCHを自身を対象としているものと誤って判定してしまう特定の確率(誤アラーム率 (false alarm rate))が常に存在する。本質的には、PDCCHがそのユーザ機器を対象としていない場合でもPDCCHのCRCチェックが正しいという状況、すなわち、UEの識別子(UE ID)が一致していない(対象ではないユーザ)場合でもCRCが合格するという状況が起こりうる。このようないわゆる「誤アラーム」は、一致していないUE IDが、無線チャネルに起因する送信誤りに起因して一致してしまう場合に起こりうる。PDCCHが間違って正常に復号化されてしまう確率は、CRCの長さに依存する。CRCの長さが長いほど、CRCによって保護されているメッセージが間違って正常に復号化される確率が低い。16ビットのサイズのCRCでは、誤アラームの確率は1.5×10−5である。なお、動的なPDCCH(動的なC−RNTI)とSPS PDCCH(SPS C−RNTI)とを区別するための個別の識別情報が導入されるため、誤アラームの頻度はさらに高いことに留意されたい。
− 変調・符号化方式フィールドに、サブセットのうちの第2の所定の変調・符号化方式インデックスが示されている場合、下りリンクのセミパーシステントなリソース割当て
− 変調・符号化方式フィールドに、サブセットのうちの第3の所定の変調・符号化方式インデックスが示されている場合、下りリンクのセミパーシステントなリソース割当てと、上りリンクのセミパーシステントなリソース割当て
Claims (14)
- LTEベースの移動通信システムにおいてセミパーシステントなリソース割当てを無効にする方法であって、ユーザ機器が、
新規データインジケータフィールドおよび変調・符号化方式フィールドを含んでいる制御シグナリングを、Node Bから制御チャネルを介して受信するステップと、
前記制御シグナリングの前記新規データインジケータフィールドおよび前記変調・符号化方式フィールドが、新規データインジケータの値と変調・符号化方式インデックスの所定の組合せを示している場合、前記セミパーシステントなリソース割当てを無効にするステップと、
を実行する、
方法。 - 前記新規データインジケータの値と前記変調・符号化方式インデックスの前記所定の組合せが、0である前記新規データインジケータの値と、トランスポートブロックサイズ情報を示していない前記変調・符号化方式インデックスである、
請求項1に記載の方法。 - 前記制御シグナリングがCRCフィールドによって保護されており、前記CRCフィールドが、前記セミパーシステントなリソース割当てに関連するシグナリング手順における識別を目的として前記ユーザ機器に割り当てられているRNTIによってマスクされている、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記Node Bからの前記制御シグナリングの少なくとも1つのフィールドが、前記制御シグナリングをセミパーシステントなリソースの無効化指示として確認するための所定の値に設定されている、
請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。 - 前記制御シグナリングの前記受信が、前記ユーザ機器によって、ACKメッセージを前記eNode Bに送信することによって肯定応答される、
請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。 - 前記変調・符号化方式フィールドが、複数の所定のインデックスのうちの1つを示しており、前記所定のインデックスの空ではないサブセットが、前記ユーザ機器によって受信される下りリンク送信の変調方式とトランスポートブロックサイズを一緒に符号化するために使用され、その一方で、残りのインデックスが、下りリンク送信の変調方式のみを符号化するために使用される、
請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記制御チャネルがPDCCHである、もしくは、前記制御シグナリングが、前記ユーザ機器へのリソース割当てに含まれている、またはその両方である、
請求項1から6のいずれか1項に記載の方法。 - LTEベースの移動通信システムにおいて使用するためのユーザ機器であって、
新規データインジケータフィールドと変調・符号化方式フィールドとを含んでいる制御シグナリングを、制御チャネルを介してNode Bから受信する受信器と、
前記制御シグナリングの前記新規データインジケータフィールドおよび前記変調・符号化方式フィールドが、新規データインジケータの値と変調・符号化方式インデックスの所定の組合せを伝えている場合に、セミパーシステントなリソース割当てを無効にする処理ユニットと、
を備えている、ユーザ機器。 - 前記新規データインジケータの値と前記変調・符号化方式インデックスの前記所定の組合せが、0である前記新規データインジケータの値と、トランスポートブロックサイズ情報を示していない前記変調・符号化方式インデックスである、
請求項8に記載のユーザ機器。 - 前記制御シグナリングがCRCフィールドによって保護されており、前記CRCフィールドが、前記セミパーシステントなリソース割当てに関連するシグナリング手順における識別を目的として前記ユーザ機器に割り当てられているRNTIによってマスクされている、
請求項8または9に記載のユーザ機器。 - 前記Node Bからの前記制御シグナリングの少なくとも1つのフィールドが、前記制御シグナリングをセミパーシステントなリソースの無効化指示として確認するための所定の値に設定されている、
請求項8から10のいずれか1項に記載のユーザ機器。 - 前記制御シグナリングの前記受信が、前記ユーザ機器によって、ACKメッセージを前記eNode Bに送信することによって肯定応答される、
請求項8から11のいずれか1項に記載のユーザ機器。 - 前記変調・符号化方式フィールドが、複数の所定のインデックスのうちの1つを示しており、前記所定のインデックスの空ではないサブセットが、前記ユーザ機器によって受信される下りリンク送信の変調方式とトランスポートブロックサイズを一緒に符号化するために使用され、その一方で、残りのインデックスが、下りリンク送信の変調方式のみを符号化するために使用される、
請求項8から12のいずれか1項に記載のユーザ機器。 - 前記制御チャネルがPDCCHである、もしくは、前記制御シグナリングが、前記ユーザ機器へのリソース割当てに含まれている、またはその両方である、
請求項8から13のいずれか1項に記載のユーザ機器。
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EP08022171.6 | 2008-12-19 |
Related Parent Applications (1)
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