JP5875513B2 - キャリアアグリゲーションのためのブラインド復号を低減するシステムおよび方法 - Google Patents
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Description
本願は、米国仮特許出願第61/183,444号(名称「System And Method For Reducing Blind Decoding For Carrier Aggregation」、2009年6月2日出願)および米国仮特許出願第61/293,276号(名称「System And Method For Reducing Blind Decoding For Carrier Aggregation」、2010年1月8日出願)の優先権の利益を主張する。
本発明は、概して、モバイル通信システム内のデータ伝送に関し、より具体的には、キャリアアグリゲーションのためのブラインド復号を低減する方法に関する。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
無線通信システム内におけるアップリンクおよびダウンリンクリソース許可のうちの少なくとも1つを識別するために、ユーザエージェント(UA)において制御チャネルを処理する方法であって、リソース許可は、制御チャネル要素(CCE)サブセットを使用して受信され、各CCEサブセットは、制御チャネル候補であり、該UAは、単一キャリア動作の期間毎に最大M個の制御チャネル候補を復号するように構成され、該方法は、ユーザエージェントにおいて、
C個のキャリア間で配信されるN個の制御チャネル候補を識別するステップであって、Nは、MxC未満である、ステップと、
アップリンクおよびダウンリンクリソース許可のうちの少なくとも1つを識別するために、該N個の識別された制御チャネル候補の各々の復号を試みるステップと、
制御チャネル候補の復号が成功した場合に、通信を促進するために、該アップリンク許可および該ダウンリンク許可のうちの1つを使用するステップと
を含む、方法。
(項目2)
N個の制御チャネル候補を識別する前記ステップは、前記C個のキャリア間で均等に配信される候補を識別するステップを含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
N個の制御チャネル候補を識別する前記ステップは、前記C個のキャリア間で不均等に配信される候補を識別するステップを含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記キャリアのうちの1つは、アンカーキャリアとして指定され、他のキャリアは、非アンカー能動キャリアであり、前記識別するステップは、該アンカーキャリアについて、合計P個の制御チャネル候補を識別することを含み、全ての該非アンカー能動キャリアについては、合計R個の制御チャネル候補を識別することを含み、該R個の制御チャネル候補は、該非アンカー能動キャリア間で配信され、PとRとの和は、Nに等しい、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記R個の候補は、前記非アンカー能動キャリア間で均等に配信される、項目4に記載の方法。
(項目6)
前記N個の制御チャネル候補は、前記キャリアの全ての間で均等に配信される、項目4に記載の方法。
(項目7)
前記アンカーキャリアについて識別される制御チャネル候補の総数Pは、Mである、項目4に記載の方法。
(項目8)
前記識別するステップは、前記キャリアの各々について異なる制御チャネル候補のセットを識別することを含む、項目1に記載の方法。
(項目9)
制御チャネル候補は、少なくとも第1のアグリゲーションレベルおよび第2のアグリゲーションレベル候補を含み、各第1のアグリゲーションレベル候補は、第1の数の前記CCEを含み、各第2のアグリゲーションレベル候補は、該第1の数のCCEとは異なる第2の数の該CCEを含み、前記識別するステップは、各アグリゲーションレベルおよび各能動キャリアについて特定の制御チャネルを識別することを含む、項目1に記載の方法。
(項目10)
Nは、Mよりも大きい、項目1に記載の方法。
(項目11)
前記N個の制御チャネルを識別するステップは、該N個の制御チャネル候補を動的に識別することを含む、項目1に記載の方法。
(項目12)
前記動的に識別するステップは、制御チャネル候補を示すアクセスデバイスからのデータを受信することを含む、項目11に記載の方法。
(項目13)
アクセスデバイスからデータを受信するステップは、DCI形式のメッセージ、MAC形式のメッセージ、およびRRC形式のメッセージのうちの1つを受信することを含む、項目12に記載の方法。
(項目14)
識別するステップは、前記キャリアの各々について復号されるべきM個よりも多い制御チャネル候補を識別することを含む、項目1に記載の方法。
(項目15)
前記キャリアのうちの1つは、アンカーキャリアであり、他のキャリアは、非アンカー能動キャリアであり、前記識別するステップは、各非アンカー能動キャリアについてM個未満の候補を識別することを含む、項目1に記載の方法。
(項目16)
無線通信システム内におけるアップリンクおよびダウンリンクリソース許可のうちの少なくとも1つを識別するために、ユーザエージェント(UA)において制御チャネルを処理する装置であって、リソース許可は、制御チャネル要素(CCE)サブセットを使用して受信され、各CCEサブセットは、制御チャネル候補であり、該UAは、単一キャリア動作の期間毎に最大M個の制御チャネル候補を復号するように構成され、該装置は、
プロセッサであって、
C個のキャリア間で配信されるN個の制御チャネル候補を識別するステップであって、Nは、MxC未満である、ステップと、
アップリンクおよびダウンリンクリソース許可のうちの少なくとも1つを識別するために、該N個の識別された制御チャネル候補の各々の復号を試みるステップと、
制御チャネル候補の復号が成功した場合、通信を促進するために、該アップリンク許可および該ダウンリンク許可のうちの1つを使用するステップと
を行うようにプログラムされる、プロセッサを備える、装置。
(項目17)
前記プロセッサは、前記C個のキャリア間で均等に配信される制御チャネル候補を識別することによって、N個の制御チャネル候補を識別するステップを行うようにプログラムされる、項目16に記載の装置。
(項目18)
前記プロセッサは、前記C個のキャリア間で不均等に配信される制御チャネル候補を識別することによって、N個の制御チャネル候補を識別するステップを行うようにプログラムされる、項目16に記載の装置。
(項目19)
前記キャリアのうちの1つは、アンカーキャリアとして指定され、他のキャリアは、非アンカー能動キャリアであり、前記プロセッサは、該アンカーキャリアについて、合計P個の制御チャネル候補を識別し、全ての該非アンカー能動キャリアについて、合計R個の制御チャネル候補を識別することによって、前記識別するステップを行うようにプログラムされ、該R個の制御チャネル候補は、該能動キャリア間で配信され、PとRとの和は、Nに等しい、項目16に記載の装置。
(項目20)
前記R個の候補は、前記非アンカー能動キャリア間で均等に配信される、項目19に記載の装置。
(項目21)
前記アンカーキャリアについて識別される制御チャネル候補の総数Pは、Mである、項目19に記載の装置。
(項目22)
Nは、Mよりも大きい、項目16に記載の装置。
(項目23)
前記プロセッサは、前記キャリアに対する制御チャネル候補を示す、アクセスデバイスからのデータを受信することによって、前記識別するステップを行うようにプログラムされる、項目16に記載の装置。
(項目24)
アクセスデバイスからデータを受信する前記ステップは、DCI形式のメッセージ、MAC形式のメッセージ、およびRRC形式のメッセージのうちの1つを受信するステップを含む、項目23に記載の装置。
(項目25)
無線通信システム内においてアップリンクおよびダウンリンクリソース許可のうちの少なくとも1つをユーザエージェントに伝送するために、アクセスデバイスにおいて制御チャネルを処理する方法であって、リソース許可は、制御チャネル要素(CCE)サブセットによって特定され、各CCEサブセットは、制御チャネル候補であり、UAは、単一キャリア動作の期間毎に最大M個の制御チャネル候補を復号して、リソース許可を識別するように構成され、該方法は、該アクセスデバイスにおいて、
(i)C個のキャリアと関連付けられるべきN個の制御チャネル候補を識別するステップであって、Nは、MxC未満である、ステップと、
(ii)UAによって使用されるべき該C個のキャリアのうちの少なくとも1つに対するアップリンクおよびダウンリンクリソース許可のうちの少なくとも1つを符号化するように、該N個の制御チャネルサブセット候補のうちの少なくとも1つを選択するステップと、
(iii)アップリンク許可およびダウンリンク許可のうちの該少なくとも1つを符号化するために、該選択された制御チャネル候補を使用するステップと、
(iv)該選択された制御チャネル候補を介して、該許可を該UAに伝送するステップと
を含む、方法。
(項目26)
前記選択するステップは、前記C個のキャリアの各々に対して、前記N個の制御チャネル候補のうちの少なくとも1つを選択することを含み、前記使用するステップは、該C個のキャリアの各々に対して、アップリンクおよびダウンリンクリソース許可のうちの少なくとも1つを符号化するために、該選択された制御チャネル候補を使用することを含み、前記伝送するステップは、該選択された制御チャネル候補を介して、該許可を前記UAに伝送することを含む、項目25に記載の方法。
(項目27)
前記N個の制御チャネル候補は、前記C個のキャリアの各々にN/C個の候補を含む、項目26に記載の方法。
(項目28)
キャリアに対して少なくとも1つの制御チャネルを選択するステップは、該キャリア上の制御チャネル候補を選択することを含む、項目27に記載の方法。
再び図1を参照すると、いくつかの実施形態では、アクセスデバイス12は、検索されるアグリゲーションレベルの低減された一部を示すメッセージを、UA10に伝送するようにプログラムされる。1つの代替案として、このメッセージは、DCIメッセージ、MAC制御要素、RRCメッセージ等を含む、いくつかの異なる形式のうちのいずれかを成してもよく、メッセージは、ブラインド復号規則を決定するために使用される情報フィールド、例えば、「復号規則フィールド」を含む。例示的な復号規則フィールド形式が、図5(a)から5(e)に図示されている。図5(a)−5(e)では、数字114によって識別される要素は、検索に使用可能であってもよいUA特有検索空間114(再び図3を参照)内の様々なアグリゲーションレベルを備え、数字112によって識別される要素は、検索に使用可能であってもよい共通検索空間112(再び図3を参照)内の様々なアグリゲーションレベルを備える。使用可能なアグリゲーションレベルは、空白として示され、無効なレベルは斜線で示されている。
他の実施形態では、UA10は、能動キャリアのセットが割り当てられ、能動キャリアのうちの1つは、アンカーキャリアとして割り当てられる。ここで、能動キャリアは、UA10が潜在的なトラフィックおよび制御受信のための受信された記号をバッファリングしているキャリアである。能動キャリアのCCEサブセットは、アンカーキャリアで始まる特定の順序で検索される。ここで、各DCI形式は、「検索継続フィールド」に付加的な信号伝達ビットを含有し、検索が継続するべきかどうか(例えば、信号伝達ビット=「1」、さらなるDCIが見出されることを示す)、または検索が終了するべきかどうか(例えば、信号伝達ビット=「0」、さらなるDCIが見出されないことを示す)を示すように構成される。新しいDCI形式が定義される場合、追加信号伝達ビットまたは検索継続フィールドが、あらゆる新しいDCI形式に追加されてもよい。代替として、既存のDCI形式のパディングビットが、付加的な信号伝達ビットを提供するために使用されてもよい。現在、ある長さの制約(36.212の項5.3.3.1を参照)を満たすように現在のDCI形式に追加されるパディングビットは、0という値を有する。したがって、パディングビット(存在する場合)は、信号伝達ビットとして使用されてもよい。最終的に、いずれのパディングビットも利用可能ではなく、DCI形式が不変のままである場合、検索が継続するべきかどうかを示すように、既存のビットのうちの1つが再定義されてもよい。この機能性を提供するように再割当されてもよい、既存のビット例は、PUCCHまたはPUSCH出力制御ビットのうちの1つを含む。
いくつかの実施形態では、アクセスデバイス12は、各UA10に対して、および潜在的に各キャリア上の各UA10に対して、上位層(例えば、RRC)信号伝達を使用して、特定のアグリゲーションレベルがサポートされているかどうかをUA10に示してもよい。複数のキャリアが、良好なチャネル状態を有するUA10に配分されてもよいため、より小さいアグリゲーションレベルが、DCIメッセージを伝送するのに十分であってもよい。
いくつかの実施形態では、特定のUA10がどのアグリゲーションレベルまたはCCEサブセットを監視すべきかを特定する、RRCレベルでの上層信号伝達は、遅くてもよく、有意なオーバーヘッドを受けてもよい。例えば、UAの伝送チャネルが変化している場合、UAの伝送チャネルが良好であるときには小さいアグリゲーションレベル(例えば、1または2のアグリゲーションレベル)を、UAの伝送チャネルが不良であるときには大きいアグリゲーションレベル(例えば、4または8のアグリゲーションレベル)を監視するよう、UA10に命令することができるように、何らかの動的追跡が必要とされてもよい。移動UA10については、RRC信号伝達は、伝送チャネル品質の変化を迅速に追跡することができなくてもよい。そのようなものとして、アクセスデバイス12が反応できるよりも速くUA10の伝送チャネルが突然劣化した場合、UA10との接触が失われる場合がある。
いくつかの実施形態では、PDCCHでUA10が検索するアグリゲーションレベルの数は、UA10によって検出されるダウンリンクチャネル品質情報(CQI)値によって少なくとも部分的に決定される。概して、低いCQI値は、不良な伝送チャネル状態に対応する。不良な伝送チャネル状態では、アクセスデバイス12は、UA10とのよりロバストな通信のために、PDCCH上で大きいアグリゲーションレベルを使用するように構成されてもよい。同様に、高いCQI値は、良好な伝送チャネルに対応し、その場合、アクセスデバイス12は、UA10とのより効率的な通信のために、PDCCH上で小さいアグリゲーションレベルを使用するように構成されてもよい。そのようなものとして、UA10は、アクセスデバイス12に最近報告されたCQI値を追跡し、既定のアルゴリズムに基づいて、PDCCH上でどのアグリゲーションレベルが検索されるべきかを決定するために、CQI情報を使用してもよい。
さらに他の実施形態では、UA10は、全てのアグリゲーションレベルにわたってアンカーキャリアを検索する。有効なPDCCH(すなわち、有効なDCIメッセージ)の検出時に、UA10は、上層信号伝達を使用して事前定義または構成される規則セットに基づいて、アンカーキャリア上で受信される有効なDCIメッセージと関連付けられるアグリゲーションレベルおよび1つ以上の他のアグリゲーションレベルを使用して、残りのキャリアを検索する。例えば、UA10は、アンカーキャリア上の有効なDCIメッセージと関連付けられるアグリゲーションレベルおよび次の最もロバストなアグリゲーションレベルを使用して、残りのキャリアを検索してもよい。図12は、この実施例と一致する非アンカーキャリア上で検索するように、アンカーキャリアの検出されたアグリゲーションレベルおよび結果として生じるアグリゲーションレベルを示す表である。有効なPDCCH候補がアンカーキャリアのアグリゲーションレベル1上で検出される場合、レベル1および2が他の能動キャリア上で監視される。有効なPDCCH候補がアンカーキャリアのアグリゲーションレベル2上で検出される場合、レベル2および4が他の能動キャリア上で監視される。有効なPDCCH候補がアンカーキャリアのアグリゲーションレベル4上で検出される場合、レベル4および8が他の能動キャリア上で監視される。有効なPDCCH候補がアンカーキャリアのアグリゲーションレベル8上で検出される場合、レベル8が他の能動キャリア上で監視される。
さらに他の実施形態では、UA10が、アンカーキャリア上でよりロバストなアグリゲーションレベル(例えば、4または8)のうちの1つを検出する場合、UA10は、非アンカーキャリア上でPDCCHを復号することを控えるように構成されてもよい。ここで、ロバストなアグリゲーションレベルとは、一般的に、UA10が良好なチャネル状態を持たないことを意味すると認識されている。例えば、UA10は、セル端に位置するか、または非常に速く移動していてもよく、それにより、マルチキャリア動作があまり魅力的ではなくなる。そのような復号スキームは、UA10毎に構成するか、または通常動作のための基準で定義することができる。ロバストなアグリゲーションレベルの閾値は、アクセスデバイス12によって信号伝達されてもよく、または事前定義されてもよい。
さらに他の実施形態では、UA10によって復号される非アンカーキャリア上のアグリゲーションレベルを示すように、新しいDCIメッセージがアクセスデバイス12によって伝送される。メッセージは、各キャリアまたは各非アンカーキャリアに図5のメッセージ構造のうちのいずれかを使用してもよい。例えば、UA10が4つの非アンカーキャリアを有する場合には、非アンカーキャリア上で検索されるアグリゲーションレベルを示すために、図5aのメッセージ構造に基づいて、新しい16ビットDCIメッセージ(各非アンカーキャリアに対する図5aの一事例)が使用されてもよい。
いくつかの実施形態では、共通検索空間内で、UA10は、いくつかのRNTIに対する全てのキャリア上でPDCCHを復号する必要はない。例えば、システム情報RNTI(SI−RNTI)、ページングRNTI(P−RNTI)、およびランダムアクセスRNTI(RA−RNTI)が、アンカーキャリア上でブラインド復号されるのみであってもよい。UA10は、非アンカーキャリアにおいてDCI形式1Cを復号しないように構成されてもよいため、そのようなシステム実装は、ブラインド復号の数を低減することが検討される。
さらに他の実装では、キャリアK上のDCI候補は、キャリアK−1上の復号に成功したDCI形式によって制限される。例えば、UA10がDCI形式2を検索するように構成され、UA10がそのアンカーキャリア上でDCI形式2を検出する場合には、UA10は、残りの能動キャリア上のDCI形式2を使用して、ブラインド復号のみを行うようにプログラムされてもよい。これは、あるDCI形式のみに可能であってもよい。
電力制御がキャリア毎に定義される場合、単一のUA10に単一の制御メッセージを使用して、複数のキャリアに対応する複数の伝送電力制御(TPC)指数を構成するために、上層信号伝達が使用されてもよい。アクセスデバイス12は、所与のUA10に構成されるキャリア毎のTPC指数を信号伝達してもよい。代替として、アクセスデバイス12は、アンカーキャリアのTPC指数を信号伝達してもよく、各UA10がTPC指数を計算する。1つの実装では、UA10は、キャリアcのTPC指数=アンカーキャリアのTPC指数+(c−c_a)等の式を使用し、ここで、c_aはアンカーキャリアのキャリア指数である。1つの実装では、UA10は、複数のキャリアに対する電力制御コマンドを受信することができる一方で、単一の構成要素キャリア上でDCI形式3/3Aのみを監視する。
UA10が能動キャリアのセットを割り当てられ、能動キャリアのうちの1つがアンカーキャリアとして割り当てられる、さらに他の実施形態では、UA10は、上記で説明されるように、アンカーキャリア上で復号プロセス(例えば、LTE Rel−8によって説明されるような)またはわずかに低減された復号プロセスを使用して、ブラインド復号を行う。UA10はまた、低減された検索空間を使用して、残りの能動キャリア(非アンカーキャリア)上でブラインド復号を行う。低減された検索空間は、上記で説明される方法のうちのいずれか1つで確立されてもよい。1つの実装では、残りの能動キャリア上で復号するステップは、UA10がアンカーキャリア上で1つ以上のPDCCH候補の復号に成功した場合のみに行われる。アンカーキャリア上にトラフィックがなく、非アンカーキャリアのうちの1つ以上の上にトラフィックがある場合、eNBまたは他のアクセスデバイス12等のネットワーク構成要素のうちの1つ以上は、非アンカーキャリア上で復号を誘起するようにPDCCH上でダミー伝送を使用してもよい。他の実装では、UA10がアンカーキャリア上で1つ以上のPDCCH候補の復号に成功するか否かにかかわらず、UA10は、残りの能動キャリア上で復号する。
L{(Yk,c+m)modeNcce,k/Lu}+i
ここで、Yk,cは、以下で定義され、i=0,...,L−1およびm=0,...,M(L,c)−1.M(L,c)は、所与の検索空間内で監視すべきPDCCH候補の数である。
共通検索空間については、Yk,cは2つのアグリゲーションレベル4および8に対して0に設定される。
Yk,c=(A・Yk−L,c)mod D c=0
Yk,c=(A・Yk,c−1)mod D c>0
または
Yk,c=(A・Yk−1,c)mod D c=ca
Yk,c=(A・Yk,c−1)mod D c≠ca
ここで、Y−1,0=nRNTI≠0、A=39827、D=65537、k=ens/2uであり、nsは、無線フレーム内のスロット番号である。nRNTIに使用されるRNTI値は、3GPP TS 36.213において、ダウンリンクでは第7.1項、アップリンクでは第8項で定義されている。
共通検索空間については、Yk,cは2つのアグリゲーションレベル4および8に対して0に設定される。
Yk,c=(A・Yk−1,c)mod D
ここで、Y−1,c=f(nRNTI,c)mod D≠0、A=39827、D=65537、およびk=ens/2uであり、Nsは、無線フレーム内のスロット番号である。nRNTIに使用されるRNTI値は、3GPP TS 36.213において、ダウンリンクでは第7.1項、アップリンクでは第8項で定義されている。
いくつかの実施形態では、f(nRNTI,c)=nRNTI+cである。
他の実施形態では、f(nRNTI,c)=nRNTI・cである。
ブラインド復号の数を低減するための別の解決策は、検索空間内のブラインド復号を優先することである。複数の検索空間をUAに対して定義することができる。これらの検索空間は、特定のキャリアと関連付けられなくてもよい。LTE Rel−8は、UA特有メッセージに対する1つの検索空間、ならびにUA特有メッセージおよび放送メッセージに使用することができる共通検索空間を定義する。図20は、複数の検索空間の実施例を示す。図示した実施例では、3つの別個のUAの各々、UA1、UA2、およびUA3は、一次および二次検索空間と表される、2つの検索空間が割り当てられる。
Claims (6)
- ユーザ機器”UE”(10)によって実行される方法であって、前記ユーザ機器”UE”(10)は、ロングタームエボリューション(LTE)キャリアアグリゲーション動作を実行するように構成されており、
前記方法は、
1つのキャリアをアンカーキャリアとして識別し、少なくとも1つの他のキャリアを非アンカーキャリアとして識別することと、
前記アンカーキャリアの共通検索空間(94)におけるPDCCHを復号することのみを行い、前記非アンカーキャリアの共通検索空間におけるPDCCHを復号することを控えることにより、ブラインド復号の回数を低減することと、
前記アンカーキャリアのUE特有の検索空間におけるPDCCHを復号することと、
前記少なくとも1つの非アンカーキャリアのUE特有の検索空間におけるPDCCHを復号することと
を含み、
前記アンカーキャリアの前記UE特有の検索空間の位置は、複数の異なるサブフレームに対して疑似乱数的に変化する、方法。 - 前記アンカーキャリアの共通検索空間におけるPDCCHを復号することのみを行う動作は、前記非アンカーキャリアの共通検索空間のみに対するPDCCHのみを無視することを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記ブラインド復号の回数は、各非アンカーキャリアに対して、サブフレームあたり12回分、低減される、請求項1〜請求項2のいずれか一項に記載の方法。
- 前記ブラインド復号の回数が、サブフレームあたり48回分、低減されるように、前記アンカーキャリアは、4個の非アンカーキャリアとともにアグリゲートされる、請求項3に記載の方法。
- 請求項1〜請求項4のいずれか一項に記載の方法を実行するように適合されているユーザ機器”UE”(10)。
- 命令を含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記命令は、請求項1〜請求項4のいずれか一項に記載の方法を実行することをユーザ機器”UE”に行わせる、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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