JP5501453B2 - 単一ユーザおよびマルチユーザmimoのための伝送層を信号伝達する方法およびシステム - Google Patents
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Description
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
多重入出力システムで使用される伝送層を信号伝達する方法であって、
利用される伝送層または専用参照信号ポートに対する情報を含むダウンリンク制御信号を提供するステップであって、該専用参照信号ポートは、該伝送層と関連付けられている、ステップと、
各伝送層上のデータを復調するために該情報を使用するステップと
を含む、方法。
(項目2)
上記情報は、各ビットが層または対応する専用参照信号ポートに対応するビットマップを含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
上記情報は、層の組み合わせのテーブルまたは関連専用参照信号ポートの組み合わせのテーブルに関連付けられたインデックスを含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
上記層の組み合わせのテーブルまたは関連専用参照信号ポートの組み合わせのテーブルは、可能な組み合わせの一部に限定される、項目3に記載の方法。
(項目5)
上記可能な組み合わせの一部は、
単一ユーザ多重入出力のための全ての伝送層の組み合わせが含まれることを確実にし、
マルチユーザ多重入出力のための余分な層の組み合わせを提供し、
最も低い番号が付けられた層から、最大数の層を伴う受信機に層を割り当てるように、選択される、項目4に記載の方法。
(項目6)
ユーザ機器に対して割り当てられる層をさらに含み、上記層は、隣接する層のインデックスを有するようにグループ化され、上記情報は、開始層に対するインデックスと、層数の値とを含む、項目1に記載の方法。
(項目7)
最後の層に遭遇すると、第1の層にラップすること(wrapping)をさらに含む、項目6に記載の方法。
(項目8)
輸送ブロック情報が、利用される伝送層に対する上記情報に使用される、項目1に記載の方法。
(項目9)
1つの輸送ブロックが使用されることを上記輸送ブロック情報が表す場合、第1組の層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせの情報が利用され、2つの輸送ブロックが使用されることを上記輸送ブロック情報が表す場合、第2組の層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせの情報が利用される、項目8に記載の方法。
(項目10)
選択された層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせは、多重入出力システムにおける多重ユーザ伝送のためにサポートされ、インデックスは、専用参照信号ポートの選択された組み合わせの信号伝達を提供する、項目9に記載の方法。
(項目11)
インデックスは、異なる長さまたは種類のウォルシュまたはスクランブルコードを有する専用参照信号ポートの選択された組み合わせを提供する、項目10に記載の方法。
(項目12)
全ランクを信号伝達するステップをさらに含み、上記全ランクの信号伝達は、受信機に復調情報を示す、項目1に記載の方法。
(項目13)
輸送ブロック情報が、上記全ランクに関連して考慮される、項目12に記載の方法。
(項目14)
層情報と全ランク情報とは、合同でコード化される、項目12に記載の方法。
(項目15)
全ランク情報とは別に、専用参照信号パターン/コードまたは専用参照信号ポートを信号伝達するステップをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目16)
全ランク情報が、専用参照信号パターン/コードまたは専用参照信号ポートとともに合同で符号化される、項目1に記載の方法。
(項目17)
多重入出力システムで使用される伝送層または専用参照信号ポートを信号伝達するように構成されたネットワーク要素であって、
プロセッサと、
通信サブシステムと
を含み、該プロセッサおよび該通信サブシステムは、項目1から6のうちのいずれか1項に記載の方法を実施するように協働する、ネットワーク要素。
(項目18)
多重入出力システムで使用される伝送層に対する情報を利用するためのユーザ機器における方法であって、
利用される伝送層または専用参照信号ポートに対する情報を含むダウンリンク制御信号を受信するステップであって、該専用参照信号ポートは、該伝送層に関連付けられている、ステップと、
該情報に基づいて信号を復調するステップと
を含む、方法。
(項目19)
上記情報は、各ビットが層または対応する専用参照信号ポートに対応するビットマップを含む、項目18に記載の方法。
(項目20)
上記情報は、層の組み合わせのテーブルまたは関連専用参照信号ポートの組み合わせのテーブルに関連付けられたインデックスを含む、項目18に記載の方法。
(項目21)
上記層の組み合わせのテーブルまたは関連専用参照信号ポートの組み合わせのテーブルは、可能な組み合わせの一部に限定される、項目20に記載の方法。
(項目22)
上記ユーザ機器に対して隣接した層のインデックスを有するように層をグループ化するステップをさらに含み、上記情報は、開始層に対するインデックスと、層数の値とを含む、項目18に記載の方法。
(項目23)
最後の層に遭遇すると、第1の層にラップすること(wrapping)をさらに含む、項目22に記載の方法。
(項目24)
輸送ブロック情報が、利用される伝送層に対する上記情報に使用される、項目18に記載の方法。
(項目25)
1つの輸送ブロックが使用されることを上記輸送ブロック情報が表す場合、第1組の層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせの情報が利用され、2つの輸送ブロックが使用されることを上記輸送ブロック情報が表す場合、第2組の層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせの情報が利用される、項目24に記載の方法。
(項目26)
選択された層の組み合わせまたは関連専用参照ポートの組み合わせは、多重入出力システムにおける多重ユーザ伝送のためにサポートされ、インデックスは、専用参照信号ポートの選択された組み合わせの信号伝達を提供する、項目25に記載の方法。
(項目27)
インデックスは、異なる長さまたは種類のウォルシュまたはスクランブルコードを有する専用参照信号ポートの選択された組み合わせを提供する、項目26に記載の方法。
(項目28)
全ランクを信号伝達するステップをさらに含み、上記全ランクの信号伝達は、上記ユーザ機器に復調情報を示す、項目18に記載の方法。
(項目29)
輸送ブロック情報が、上記全ランクに関連して考慮される、項目28に記載の方法。
(項目30)
層情報と全ランク情報とは、合同でコード化される、項目28に記載の方法。
(項目31)
全ランク情報とは別に、専用参照信号パターン/コードまたは専用参照信号ポートを信号伝達するステップをさらに含む、項目18に記載の方法。
(項目32)
全ランク情報が、専用参照信号パターン/コードまたは専用参照信号ポートとともに合同で符号化される、項目18に記載の方法。
(項目33)
多重入出力システムで伝送層を信号伝達するための情報を使用するように構成されたユーザ機器であって、
通信サブシステムと
プロセッサと
を含み、
該プロセッサおよび該通信サブシステムは、項目18から32のうちのいずれか1項に記載の方法を実施するように協働する、ユーザ機器。
第1の実施形態では、ダウンリンク制御信号において伝送される層を信号伝達する1つの方法は、ビットマップを使用することである。したがって、例えば、2層伝送について、2ビットビットマップをダウンリンク制御情報(DCI)に含むことができる。最初のビット「1」は、対応する層が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する一方で、「0」というビット値は、層が伝送のためのスケジュールに入れられていないことを意味する。
[10]−これは、層0が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する。
[01]−これは、層1が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する。
[11]−これは、両方の層が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味する。
[1100]−2という伝送ランクを伴って、層0および1が伝送のためにスケジュールに入れられていることを意味し得る。
[0100]−層1が伝送のためにスケジュールに入れられていること、および1という伝送ランクを意味する。
[1111]−4つ全ての層が伝送のためにスケジュールに入れられており、4という伝送ランクが割り当てられていることを意味する。
上記のビットマップアプローチは、場合によっては必要でなくてもよい、全ての任意の選択、組み合わせを対象とする。ビットマップアプローチの簡易代替案は、層を各UEに一緒に割り当てることである。例えば、3つのUEがn1、n2、n3個の層により割り当てられる場合には、最初のn1個の層を第1のUEに割り当てることができ、次のn2個の層を第2のUEに割り当てることができ、次のn3個の層を第3のUEに割り当てることができる。
UE#1,(0,2)
UE#2,(2,3)
UE#2,(5,3)
さらに、割当は、より一般化されたラップラウンド(wrap round)様式で使用することができる。ここで図9を参照する。図9では、2つのUEが割り当てられ、1つは3つの層を有し、第2のUEは5つの層を有する。各UEに対する開始インデックスおよび層の数は、以下のように定義することができる。
UE#1,(2,3)
UE#2,(5,5)
図9を参照すると、層910は、0という層インデックス900を有し、後続の層、すなわち、層912、層914、層916、層918、層920、層922、および層924を割り当てることができる。具体的には、上記によれば、層918、920、924がUE#2に割り当てられる。さらに、UE#2は、それに割り当てられた層910および912を有する。なぜなら、割り当てられる5つの層があり、過程が2つの層910および912をラップラウンドするからである。
上記で説明されるビットマップアプローチは、単純かつ率直であるが、任意の層選択の組み合わせを対象とし得る。伝送層の総数が3または4層等の少ない場合について、2ビットまたは4ビットのビットマップを使用することは、多くの余分なオーバーヘッドを導入せず、したがって、容認可能となる場合がある。しかしながら、伝送層の総数が多い、例えば、8層である場合について、8ビットのビットマップを使用することは、制御チャネルオーバーヘッドに関するいくつかの懸念につながり得る。オーバーヘッドの懸念に対処するために、8層伝送に対するいくらかのオーバーヘッド削減につながり得る代替的なグループ化割当アプローチが上記で提案されている。
1)SU−MIMOに対して全ての伝送層仮説が含まれるべきである。
2)SU−MIMOに対して選択される層仮説に加えて、MU−MIMOに対する追加層仮説も追加され得る。
3)eNBがMU−MIMO伝送を割り当てる場合、例えば、最初に最大数の層を有するUEを割り当て、それに続いて第2の最大数の層を有するUEを割り当てる、等。
それぞれ1つの空間層を伴う0〜8個のUE、
それぞれ2つの空間層を伴う0〜4個のUE、
それぞれ3つの空間層を伴う0〜2個のUE、
それぞれ4つの空間層を伴う0〜2個のUE、
それぞれ5つの空間層を伴う0〜1個のUE、
それぞれ6つの空間層を伴う0〜1個のUE、
それぞれ7つの空間層を伴う0〜1個のUE、および
それぞれ8つの空間層を伴う0〜1個のUE。
上記からの信号伝達はさらに、輸送ブロック(TB)の数に関する情報を利用することによって削減され得る。具体的には、UEに割り当てられた層を示す信号伝達を運ぶDCI形式として、リリース8DCI形式2および2Aを修正することができる。DCI形式2および2Aは、2つの輸送ブロックに対する情報を運び、輸送ブロック無効化情報がDCIに含まれる。当業者によって理解されるように、1つの輸送ブロックが有効化される一方で、第2の輸送ブロックが無効化される場合、これは、4という最大ランクが許可されることを暗示するが、2つの輸送ブロックが有効化される場合には、ランク>1伝送が存在する(すなわち、2つの輸送ブロックが有効化される場合には、1に等しいランクは許可されない)。
上記の実施形態は、層とDRSパターン/コードまたはDRSポートとの間の1対1のマッピングを使用する。DRSポートは、伝送層と関連付けられるDRSパターン/コードであり、DRSパターン/コードは、DRSを伝送するために使用される時間、周波数、または拡散/スクランブルコードパターンを示す。しかしながら、いくつかの実施形態では、1対1の層とDRSとのマッピングが存在しない場合がある、シナリオが存在し得る。例えば、4という全伝送ランクに対する層#1上のDRSは、8という全伝送ランクに対する層#1上のDRSと同じではない場合がある。これは、同じ層上のDRS密度/パターンが、異なる伝送ランクに対して異なることを可能にする、設計によって引き起こされ得る。
一方の輸送ブロックが有効化される一方で、他方が無効化される時に、層の組み合わせを信号伝達するために5ビットが必要とされる。加えて、4という全ランクを信号伝達するために2ビットが必要とされ、層の組み合わせおよび全伝送ランクの両方を信号伝達するために、合計で7ビットを必要とする。2つのTBが全て有効化される時に、8までの全ランクを信号伝達するために3ビットが必要とされる。信号伝達ビットの総数を、1つのTBが有効化されるシナリオと整合させるために、上記の表6に含まれるランク>1に対する層の組み合わせを使用することができ、それは、以下の表9に示されるように、信号伝達するために4ビットを必要とする。
最大3ビットを必要とし得る全伝送ランクを明示的に信号伝達することの代替案は、ランクおよび層情報の両方の合同コーディングを使用することであり得る。例えば、上記の表9を考慮すると、両方の輸送ブロックが有効化される時に、3ビットの追加の信号伝達が全伝送ランクに使用される場合、合計7ビットの信号伝達につながる伝送層を信号伝達するために、4ビットが必要とされる。
・両方のTBが有効化される場合、これはランク2SU−MIMOが伝送されることを暗示するため、いずれの明示的な信号も必要とされない。
・そうでなく、1つだけのTBが有効化される場合、表13の信号伝達を使用する。
上記で開示される信号伝達は、層に対する信号伝達のいくつかの中間ステップに最初に分けられたDRSパターン/コードまたはDRSポートの信号伝達の一部と見なすことができ、図10に関して以下で示されるような層からDRSポートへのマッピングが後に続く。代替として、DRSポートに対するそのような信号伝達は、信号伝達をDRSポートに直接マップすることができる方法で、直接解決することができる。
伝送層に対する信号伝達は、LTE Rel−9またはRel−10のために設計された新しいDCI形式上で運ぶことができ、または修正Rel−8 DCI形式で運ぶことができる。修正Rel−8 DCI形式の場合に、SU−MIMOおよびMU−MIMOの両方を対象とする単一のDCI形式がUEによって受信される場合、Rel−8における2または2Aの形式は、最も好適なDCI形式であり得る。
上記で説明される実施形態は、SU−MIMOおよびMU−MIMO伝送の両方を信号伝達するための均一なDCI形式を考慮する。それらは融通性があり、1から8層の全ての層伝送をサポートすることができる。しかしながら、ある実施形態では、MU−MIMOにサポートされるランク1伝送のみを有することが可能であり得る。そのような配備について、提案された方法のうちの1つが信号伝達層またはDRSに使用される場合、および2または2Aで使用されるものと同様のDCI形式が使用される場合には、第2の輸送ブロックに対応するもの等のビットが無駄になる。潜在的な浪費を回避するために、1つの層に対する情報のみを含む、よりコンパクトなDCI形式を考慮することができる。この場合、UEには、どのDRSをNビット長フィールドによって使用するかを信号伝達することができ、2expNは、UEに利用可能なDRSの総数以上である。
各アプローチに対する信号伝達ビットが、以下の表18および表19に関して要約される。表18は、2および4層に必要とされる信号伝達を要約する。示されるように、方法は、多かれ少なかれ、同じ信号伝達オーバーヘッドを必要とする。
Claims (8)
- 多重入出力(MIMO)システムのネットワーク要素(130、220、330、430、520、620、630、1170)によって実行される方法であって、前記方法は、
ユーザ機器(UE)(110、120、210、310、320、410、420、510、530、610、640、1020、1100)によって利用される輸送ブロックに関する情報と、前記UEによって利用される専用参照信号ポートに関する情報とを含むダウンリンク制御情報(DCI)を伝送すること(152、154、1030)
を含み、
1つの輸送ブロックが用いられることを前記情報が示す場合に、第1の組の層の組み合わせまたは関連する専用参照ポートの組み合わせが、前記UEによって利用され、
2つの輸送ブロックが用いられることを前記情報が示す場合に、第2の組の層の組み合わせまたは関連する専用参照ポートの組み合わせが、前記UEによって利用され、
最大8個の専用参照ポートが、前記UEによる使用のために示される、方法。 - 前記DCIに含まれる前記情報は、多重ユーザMIMO伝送をサポートする、請求項1に記載の方法。
- 前記DCIに含まれる前記情報は、インデックス値を含む、請求項1に記載の方法。
- スクランブルコードが、インデックス値に関連付けられている、請求項3に記載の方法。
- 前記ネットワーク要素は、ロングタームエボリューション(LTE)動作およびLTE−advanced動作のうちの少なくとも1つが可能なeNodeBである、請求項1〜4のいずれか一項に記載の方法。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されているプロセッサを含むネットワーク要素。
- 請求項1〜5のいずれか一項に記載の方法を実行することをネットワーク要素に行わせる命令を格納しているコンピュータ読み取り可能な媒体。
- ユーザ機器(UE)(110、120、210、310、320、410、420、510、530、610、640、1020、1100)であって、前記UEは、
請求項6に記載のネットワーク要素によって実行される伝送動作に従ってダウンリンク制御情報(DCI)を受信することと、
前記DCIに含まれる前記情報に基づいて、輸送ブロックおよび専用参照信号ポートのうちの少なくとも1つを利用することと
を行うように構成されている、UE。
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