JP5976170B2 - クロスキャリアcfiを構成する方法、および通信システム操作方法 - Google Patents
クロスキャリアcfiを構成する方法、および通信システム操作方法 Download PDFInfo
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Description
参照によりその内容が本明細書に組み込まれている、2010年4月6日に出願した日本国特許出願第2010−87494号の優先権を主張する。
1.クロスCCスケジューリングされたCCのためのサブフレームの制御領域は、物理制御フォーマット指標チャネル(PCFICH: Physical Control Format Indicator Channel)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH: Physical Downlink Control Channel)および物理ハイブリッドARQ指標チャネル(PHICH: Physical Hybrid ARQ Indicator Channel )をUEが受信するには信頼性が低いことがある。実際に、これが、CIFを用いたクロスキャリアスケジューリングの動機となっている。
2.クロスCCスケジューリングされたCC上の制御領域のスパンおよびデータ領域の開始をPCFICHから確実に検出することができない場合は、UEがクロスCCスケジューリングされたCCのその割り当てられたPDSCHを確実に受信できるように、CFI情報を提供する他の手段が必要である。
・準静的な無線リソース制御(RRC: Radio Resource Control)信号の伝達:CFIの準静的な信号の伝達は、単一キャリア操作のためのRel-8において既に提案されているが、いくつかの会社によって合意されていない。この解決策では、図2に示されたように、クロスCCスケジューリングされたCCのPDSCH開始位置を動的に変更することは除かれるが、信号の伝達コストは比較的低くなる(下記の参考文献4および参考文献5参照)。
・ダウンリンク制御指標(DCI)信号の伝達:この解決策は、クロスCCスケジューリングされたCCのPDSCH開始位置を動的に変更することを可能にする。コストは、図3に示されたように、CIF+CFI結合符号化が選択されているかどうか、またどんな(which favor)CIF+CFI結合符号化が選択されているかによって決まる、CIFを伴うDCI内の追加の2ビットまたは1ビットまたは0ビットである(下記の参考文献2および3参照)。
・UEは、PDCCH CCのCFIと同じPDSCH CCのCFIを仮定することができる。この解決策では、信号の伝達オーバヘッドは発生しないが、PDCCH CCのCFIとPDSCHのCCのCFIが同じでない場合には、いくらかの未使用またはパンクチャされたPDSCHリソース要素(Re)が生じる(下記の参考文献9参照)。
1. PMCHを運ぶMBSFNサブフレームでは、すべてのキャリアがPMCHを同時に送信すると仮定するのは賢明ではないことがある。
2. すべてのキャリアに共通のMBSFNサブフレームを構成することは、特定の時間インスタンスについて、いずれのキャリアでもレガシーUEをスケジューリングできないことを意味する。これによって、厳しいスケジューリング制約が課される。
3. Rel-8/9 UEが特定のキャリア上でキャンピングすることを認めないことによって特定のキャリアをRel-10に専用とすることが有用であり得る。たとえば、異種展開では、キャリアが高い干渉を受けている場合、Rel-8/9 UEキャンプピングを禁じることが有益であり得る。そのキャリア上でRel-8/9 UEにサービスする必要がないので、Rel-10性能最適化のために、より多くのサブフレームを、ユニキャスト伝送用のMBSFNサブフレームになるように構成することができる。
1. 図6(a)に示されたように、ピコ/フェムトeNBのキャリア#1のサブフレームタイプが正規サブフレームであるが、マクロのeNBのキャリア#1のサブフレームタイプがMBSFNサブフレームである場合、ピコ/フェムトeNBのキャリア#1では、データ領域の開始は、マクロeNBのキャリア#1のMBSFNサブフレームコンフィギュレーションに適応すべきである。
a. サブフレームタイプの変更は、時間的に動的であり、したがって、図2に示されたように長い期間の間、固定CFI値を適用することは非効率的である。
i. 周波数分割複信(FDD: Frequency Division Duplex)の場合、サブフレーム0、4、5および9は、正規サブフレームでなければならないが、サブフレーム1、2、3、6、7および8は、MBSFNサブフレームであってよい。
ii. 時分割複信(TDD: Time Division Duplex)では、DLサブフレーム0、1、2、5および6は、非MBSFNサブフレームであるが、DLサブフレーム3、4、7、8および9は、MBSFNサブフレームであってよい。
b. 典型的には、CFI値は、2と3の間(1.4MHz以外のすべての帯域幅)、または1と3の間(1.4MHzキャリアの場合)で変化する。
i. FDDシステムのマクロキャリア#1において、6つのサブフレームがMBSFNサブフレームとして構成されると仮定する。1.4MHzキャリアについて常にCFI=3が仮定される場合、平均しておよそ10.71%(12/112)リソースが失われるが、すべての他の帯域幅では、平均でおよそ5.17%(6/116)が失われる。
2. 図6Bに示されるように、ピコ/フェムトeNBのキャリア#1のサブフレームタイプがMBSFNサブフレームであるが、マクロセルのキャリア#1のサブフレームタイプが正規サブフレームである場合、ピコ/フェムトeNBのキャリア#1では、データ領域の開始は、マクロセルの高負荷を仮定してセル間干渉管理への保守的な手法が採用される場合、第4のOFDMシンボル(または1.4MHzでは第5のOFDMシンボル)とすべきである。
a. これは、Rel-10のMBSFNサブフレームのデータ領域の開始が、現在のRel-8/9の仮定とは異なる必要があり得ることを示唆する。
b. ピコ/フェムトキャリア#1のCFIは一般に、UEに固有である。たとえば、Rel-8/9 UEがピコ/フェムトキャリア#1で依然としてサポートされる場合、または、クロスキャリアスケジューリング用に構成されない他のRel-10 UEがある場合、たとえばそれらがピコ/フェムトeNBに接近している場合、それぞれ異なるUEによって仮定されるCFIは、それぞれ異なることがある。
1. 本発明は、1フレームまたは複数フレームの各サブフレームごとに別個のCFI値をUEに信号伝達することを可能にする。
2. 本発明は、複数のキャリアを有する異種ネットワークの帯域幅利用を向上させることができる。
3. 本発明は、複数のキャリアを有する異種ネットワークのための改良型セル間干渉の調整を提供することができる。
4. 本発明では、UEへの信号の伝達に関して小さいコストしか発生しない。
CFI=3およびCFI=2が典型的な値と見なされるので、サブフレームグループAおよびサブフレームグループBについてそれぞれ、CFI=3およびCFI=2である(1.4MHzキャリアの場合、サブフレームグループAおよびサブフレームグループBについてそれぞれ、CFI=3およびCFI=1である)。この場合、どのサブフレームがサブフレームグループBに属するか示すために、6ビット(または24ビット)だけが必要である。
<マクロeNB>
1. マクロeNBは、集約された2つのキャリア(キャリア#0およびキャリア#1)を有する。
・キャリア#0は、低減した電力(小さいカバレッジ)で送信される。
・キャリア#1は、最大電力(大きいカバレッジ)で送信される。
2. マクロのeNBは、それぞれ異なってよい、キャリア#1およびキャリア#1のMBSFNサブフレームコンフィギュレーションを設定する。
<ピコ/フェムトeNB>
1. ピコ/フェムトeNBは、アグリゲーションされた2つのキャリア(キャリア#1およびキャリア#1)を有する。両方のキャリアは、同じ電力(同じカバレッジ)で送信される。
2. ピコ/フェムトeNBは、それぞれ異なってよい、キャリア#0およびキャリア#1のMBSFNサブフレームコンフィギュレーションを設定する。
1. 各キャリアのeNBsのMBSFNサブフレームコンフィギュレーション情報は、X2インターフェースまたはSIインターフェースを介して交換される。
2. 各eNBの各キャリアの非MBSFNサブフレームについて仮定される最大のCFI値は、X2インターフェースまたはS1インターフェースによって交換される。
3. MBSFNサブフレームコンフィギュレーションまたはeNBのキャリアの最大のCFI値が変化するときはいつでも、情報交換が開始される。
1. 初期アクセスが、ピコ/フェムトUEによって行われる。
2. UEが、ピコ/フェムトセルのキャリア#0上にキャンピングする。キャリア#0は、セル間干渉の制限を受けず、したがって、UEは、キャリア#0の制御領域のeNBからメッセージを確実に受信することができる。
1. キャリア#1は、キャリア#0上の専用RRC信号の伝達を介してピコ/フェムトeNBによってピコ/フェムトUE用に構成される。これによって、UEに対するキャリアアグリゲーションが設定される。
2. クロスキャリアスケジューリングは、キャリア#0上の専用RRC信号の伝達を介してピコ/フェムトeNBによってピコ/フェムトUE用に構成される。これによって、UEは、ピコ/フェムトeNBのキャリア#1のPDSCHを割り当てるピコ/フェムトeNBのキャリア#0のPDCCHを検出する準備が整う。
3. クロスキャリアCFIは、キャリア#0上の専用RRC信号の伝達を介してピコ/フェムトeNBによってピコ/フェムトUE用に構成される。RRC信号の伝達は、実施例1、実施例2、実施例3またはその他であってよい。
1. キャリア#1は、キャリア#0上の専用の信号の伝達を介してピコ/フェムトeNBによってピコ/フェムトUEのためにアクティブされる。
2. UEは、キャリア#1のPDSCHをスケジューリングするキャリア#0のCIFを用いてPDCCHを検出しようと試み始める。
1. eNBは、キャリア#1のPDSCHを割り当てるキャリア#0のCIFを用いてPDCCHを送信する。
1. UEは、キャリア#0のCIFを用いてPDCCHを検出し、対応するPDSCH割当て情報を復号する。
2. UEは、ステップ4から取得されたCFI情報を使用してキャリア#1のPDSCH OFDMシンボルの開始を決定し、それに応じてPDSCHを受信し復号しようと試みる。
1. 本発明は、1フレームまたは複数フレームの各サブフレームごとに別個のCFI値をUEに信号伝達することを可能にする。
2. 本発明は、複数のキャリアを有する異種ネットワークの帯域幅利用を向上させることができる。
3. 本発明は、複数のキャリアを有する異種ネットワークのための改良型のセル間干渉調整を提供することができる。
4. 本発明では、UEへの信号の伝達に関して小さいコストしか発生しない。
12 マクロUE
13 ピコUE
Claims (5)
- x個の連続フレーム内の各サブフレームごとに別個のCFI値を指定できるようにクロスキャリア制御フォーマット指標(CFI)を構成する方法であって、ユーザ装置(UE)によって同じ1組のCFI値を、それがeNBによって再構成されるまで、他のx個の連続フレームおきに適用する過程を含むことを特徴とするクロスキャリアCFIを構成する方法。
- xが、1つまたは4つのフレームのマルチキャスト/ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームコンフィギュレーションに対応する1または4であることを特徴とする、請求項1に記載のクロスキャリアCFIを構成する方法。
- 準静的なRRC信号の伝達により前記クロスキャリアCFIを構成することを特徴とする、請求項1に記載のクロスキャリアCFIを構成する方法。
- 前記RRC信号の伝達が専用であることを特徴とする、請求項3に記載のクロスキャリアCFIを構成する方法。
- 請求項1に記載のクロスキャリアCFIを構成する方法によって構成されたCFIを使用することによって通信システムを操作するための通信システム操作方法であって、
マクロeNBおよびピコ/フェムトeNBを設定する過程と、
前記マクロeNBとピコ/フェムトeNBの間で情報を交換する過程と、
最初にピコ/フェムトUEによってアクセスしキャンピングする過程と、
キャリアアグレーションおよび前記UEに対するクロスキャリアスケジューリングコンフィギュレーションを設定する過程と、
キャリアアグレーションをアクティブ化する過程と、
前記ピコ/フェムトeNBによってクロスキャリアPDCCH(クロスキャリア物理ダウンリンク制御チャネル)を送信する過程と、
前記ピコ/フェムトUEによってクロスキャリアPDCCH(クロスキャリア物理ダウンリンク制御チャネル)およびPDSCH(物理ダウンリンク共有チャネル)を受信する過程とを含むことを特徴とする通信システム操作方法。
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