JP5325897B2 - 符号点を使用してスケジューリングモードを示す制御チャネルシグナリング - Google Patents
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Description
パケットスケジューリングを採用している無線通信システムにおいては、エアインタフェースリソースの少なくとも一部が複数の異なるユーザ(移動局(MS)またはユーザ機器(UE))に動的に割り当てられる。これらの動的に割り当てられるリソースは、一般には、少なくとも1つの上り共有物理チャネルまたは下り共有物理チャネル(PUSCHまたはPDSCH)にマッピングされる。PUSCHまたはPDSCHは、例えば、以下の構成設定の少なくとも1つを有する。
− CDMA(符号分割多元接続)システムにおいては、1つまたは複数の符号が複数の移動局の間で動的に共有される。
− OFDMA(直交周波数分割多元接続)システムにおいては、1つまたは複数のサブキャリア(サブバンド)が複数の移動局の間で動的に共有される。
− OFCDMA(直交周波数符号分割多元接続)システムまたはMC−CDMA(複数搬送波符号分割多元接続)システムにおいては、上記の組合せが複数の移動局の間で動的に共有される。
OFDMAにおいては、時間領域スケジューリング(TDS)による時間領域におけるマルチユーザダイバーシチを利用することに加えて、周波数領域スケジューリング(FDS)によって周波数領域におけるマルチユーザダイバーシチも利用することができる。この理由は、OFDM信号が、周波数領域において、複数の異なるユーザに動的に割り当てることのできる複数の狭帯域サブキャリア(一般にはサブバンドにグループ化されている)から構成されているためである。これによって、マルチパス伝搬による周波数選択的チャネル特性を利用して、ユーザを、そのユーザのチャネル品質が良好である周波数(サブキャリア/サブバンド)上にスケジューリングすることができる(周波数領域におけるマルチユーザダイバーシチ)。
パケットスケジューリングを採用しているシステムにおいてデータを正しく受信または送信するための十分な副情報を提供する目的で、いわゆる第1層/第2層制御シグナリング(下り物理制御チャネル:PDCCH)を送信する必要がある。以下では、上りデータ送信および下りデータ送信のための一般的な動作メカニズムについて説明する。
下り共有チャネルを使用する既存の実装形態(例えば、3GPPベースの高速データパケットアクセス(HSDPA))においては、下りパケットデータ送信に加えて第1層/第2層制御シグナリングが、一般には個別の物理(制御)チャネル上で送信される。
同様に、上り送信についても、上り送信のパラメータを送信者に知らせる目的で、第1層/第2層シグナリングが下りリンク上で送信者に提供される。本質的に、この第1層/第2層制御チャネル信号は、下り送信における第1層/第2層制御チャネル信号と部分的に類似している。上りの第1層/第2層制御チャネル信号は、一般には、UEがデータを送信するのに使用するべき(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)と、上り送信用に移動局が使用するべきトランスポートフォーマットとを示す。さらには、第1層/第2層制御情報は、ハイブリッドARQ情報(HARQプロセス番号を示す)と、シーケンス番号または新規データインジケータと、さらには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とを備えていることもできる。これに加えて、UE識別情報(UE ID)を制御シグナリングに含めることもできる。
上述したさまざまな情報を正確に送信する方法には、いくつか異なるバリエーションが存在する。さらには、第1層/第2層制御情報は、さらなる情報を含んでいることもでき、あるいは、いくつかの情報を省くことができる。例えば、HARQプロトコルを使用しない、または同期HARQプロトコルを使用する場合、HARQプロセス番号が必要ないことがある。同様に、例えば、チェィス合成(Chase Combining)を使用する(すなわち、つねに同じ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送信される)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。
データパケットが小さい、(遅延の影響を大きく受ける)サービス(例えば、VoIP(ボイスオーバーIP)あるいはゲーム)をスケジューリングする場合、小さいデータパケットそれぞれについてシグナリングする必要があるならば、下り第1層/第2層制御シグナリングが極めて多量になることがある。非特許文献6(http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_46/Docs/において入手可能)に記載されているように、5MHzの3GPP LTEシステムにおいては最大400人のVoIPユーザをサポートすることができる。結果として、サブフレームの中の上りリンク上のVoIPパケットが約10個、下りリンク上のVoIPパケットが10個となり、20個の第1層/第2層制御チャネルが要求される(上りデータ送信用の10個と、下りデータ送信用の10個)。上り割当てを伝える第1層/第2層制御チャネルのペイロードサイズが35〜45ビットであり、下り割当てを伝える第1層/第2層制御チャネルのペイロードサイズが約35〜50ビットであると想定すると、結果として、下りの第1層/第2層制御チャネルのオーバーヘッドが約25〜34%となる(第1層/第2層制御チャネルの送信時のQPSKレート1/3と想定する)。このオーバーヘッドは、大きなパケットにおいてデータを送信することのできる他のサービス(例えば、FTP、HTTP、音声/映像ストリーミング)(この場合、下りの第1層/第2層制御チャネルの想定されるオーバーヘッドは約8〜12%である)よりも大幅に大きい。したがって、3GPP LTEの標準化の中で、データパケットの小さいサービスのためのいくつかの削減手法が検討されている。3GPPによって議論されている2つの検討中の方式について、以下に簡潔に説明する。
本発明の他の態様は、前記持続的スケジューリングモードにおけるリソース割り当てが、前記動的なスケジューリングモードに比較して少ない、通信方法である。
本発明の他の態様は、前記HARQプロセスフィールドの値、前記RVフィールドの値、及び前記MCSフィールドを構成するビットの一部の値の前記所定の組合せが、前記制御信号のフォーマットを暗黙的に示す、通信方法である。
本発明の他の態様は、前記持続的スケジューリングモードにおける利用可能なHARQプロセスの数が、前記HARQプロセスフィールドを構成するビット数により表現可能なプロセスの最大数に比較して少ない、通信方法である。
本発明の他の態様は、前記制御チャネル信号のビットの数が、前記動的スケジューリングモードと前記持続的スケジューリングモードにおいて等しい、通信方法である。
本発明の他の態様は、前記持続的スケジューリングモードにおける前記HARQプロセスフィールドの値が固定値である、通信方法である。
本発明の他の態様は、前記持続的スケジューリングモードにおける前記RVフィールドの値が固定値である、通信方法である。
本発明の他の態様は、動的スケジューリングモード及び持続的スケジューリングモードを提供する基地局装置と通信可能な無線通信端末であって、HARQプロセスフィールド、RVフィールド、及びMCSフィールドを含む制御チャネル信号を受信する受信部と、前記HARQプロセスフィールドの値、前記RVフィールドの値、及び前記MCSフィールドを構成する複数のビットの一部の値が所定の組合せを示す場合に、前記基地局装置と前記持続的スケジューリングモードにより通信を行う通信部と、を有する無線通信端末である。
本発明の他の態様は、前記持続的スケジューリングモードにおけるリソース割り当てが、前記動的なスケジューリングモードに比較して少ない、無線通信端末である。
本発明の他の態様は、前記HARQプロセスフィールドの値、前記RVフィールドの値、及び前記MCSフィールドを構成するビットの一部の値の前記所定の組合せが、前記制御信号のフォーマットを暗黙的に示す、無線通信端末である。
本発明の他の態様は、前記持続的スケジューリングモードにおける利用可能なHARQプロセスの数が、前記HARQプロセスフィールドを構成するビット数により表現可能なプロセスの最大数に比較して少ない、無線通信端末である。
本発明の他の態様は、前記制御チャネル信号のビットの数が、前記動的スケジューリングモードと前記持続的スケジューリングモードにおいて等しい、無線通信端末である。
本発明の他の態様は、前記持続的スケジューリングモードにおける前記HARQプロセスフィールドの値が固定値である、無線通信端末である。
本発明の他の態様は、前記持続的スケジューリングモードにおける前記RVフィールドの値が固定値である、無線通信端末である。
本発明の他の態様は、制御チャネル信号(例えば本明細書において前述した第1層/第2層制御チャネル)において少なくとも1つのいわゆる符号点(code point)を定義することである。したがって、符号点は、制御チャネル信号のフィールドの1つの特定の値であって、プロトコルデータユニットとしての関連するユーザデータを送信するためのスケジューリングモードと、制御チャネルフォーマットとを示す値、と考えることができる。あるいは、制御チャネル信号の2つ以上のフィールドによって表される値の特定の組合せとして、符号点を定義することもできる。同様に、制御チャネル信号における複数の異なる符号点を定義することができる。
この式において、NREは、割り当てられるリソース要素(RE)の数(1つのリソース要素は1個の変調シンボルと同じである)であり、CRは、トランスポートブロックの符号化における符号化率、Mは、1個の変調シンボルにマッピングされるビットの数(例えば16−QAMの場合にはM=4)である。
Claims (14)
- 動的スケジューリングモード及び持続的スケジューリングモードを提供する基地局装置と通信可能な無線通信端末によって実行される方法であって、
HARQプロセスフィールド、RVフィールド、及びMCSフィールドを含む制御チャネル信号を受信するステップと、
前記HARQプロセスフィールドの値、前記RVフィールドの値、及び前記MCSフィールドを構成する複数のビットの一部の値が所定の組合せを示す場合に、前記基地局装置と前記持続的スケジューリングモードにより通信を行うステップと、
を含む通信方法。 - 前記持続的スケジューリングモードにおけるリソース割り当てが、前記動的なスケジューリングモードに比較して少ない、
請求項1に記載の通信方法。 - 前記HARQプロセスフィールドの値、前記RVフィールドの値、及び前記MCSフィールドを構成するビットの一部の値の前記所定の組合せが、前記制御信号のフォーマットを暗黙的に示す、
請求項1または2に記載の通信方法。 - 前記持続的スケジューリングモードにおける利用可能なHARQプロセスの数が、前記HARQプロセスフィールドを構成するビット数により表現可能なプロセスの最大数に比較して少ない、
請求項1から3のいずれかに記載の通信方法。 - 前記制御チャネル信号のビットの数が、前記動的スケジューリングモードと前記持続的スケジューリングモードにおいて等しい、
請求項1から4のいずれかに記載の通信方法。 - 前記持続的スケジューリングモードにおける前記HARQプロセスフィールドの値が固定値である、
請求項1から5のいずれかに記載の通信方法。 - 前記持続的スケジューリングモードにおける前記RVフィールドの値が固定値である、
請求項1から6のいずれかに記載の通信方法。 - 動的スケジューリングモード及び持続的スケジューリングモードを提供する基地局装置と通信可能な無線通信端末であって、
HARQプロセスフィールド、RVフィールド、及びMCSフィールドを含む制御チャネル信号を受信する受信部と、
前記HARQプロセスフィールドの値、前記RVフィールドの値、及び前記MCSフィールドを構成する複数のビットの一部の値が所定の組合せを示す場合に、前記基地局装置と前記持続的スケジューリングモードにより通信を行う通信部と、
を有する無線通信端末。 - 前記持続的スケジューリングモードにおけるリソース割り当てが、前記動的なスケジューリングモードに比較して少ない、
請求項8に記載の無線通信端末。 - 前記HARQプロセスフィールドの値、前記RVフィールドの値、及び前記MCSフィールドを構成するビットの一部の値の前記所定の組合せが、前記制御信号のフォーマットを暗黙的に示す、
請求項8または9に記載の無線通信端末。 - 前記持続的スケジューリングモードにおける利用可能なHARQプロセスの数が、前記HARQプロセスフィールドを構成するビット数により表現可能なプロセスの最大数に比較して少ない、
請求項8から10のいずれかに記載の無線通信端末。 - 前記制御チャネル信号のビットの数が、前記動的スケジューリングモードと前記持続的スケジューリングモードにおいて等しい、
請求項8から11のいずれかに記載の無線通信端末。 - 前記持続的スケジューリングモードにおける前記HARQプロセスフィールドの値が固定値である、
請求項8から12のいずれかに記載の無線通信端末。 - 前記持続的スケジューリングモードにおける前記RVフィールドの値が固定値である、
請求項8から13のいずれかに記載の無線通信端末。
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