JP6050511B2 - イントラバンド非連続的なアップリンクキャリアアグリゲーションにおける基準感度低下を防止するために減少された個数の送信リソースブロックでアップリンク信号を送信する方法及び端末 - Google Patents

イントラバンド非連続的なアップリンクキャリアアグリゲーションにおける基準感度低下を防止するために減少された個数の送信リソースブロックでアップリンク信号を送信する方法及び端末 Download PDF

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Description

本発明は、イントラバンド非連続的なアップリンクキャリアアグリゲーションにおける基準感度低下を防止するために減少された個数の送信リソースブロックでアップリンク信号を送信する方法及び端末に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)の向上である3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(long term evolution)は、3GPPリリース(release)8で紹介されている。
3GPP LTEは、ダウンリンクでOFDMA(orthogonal frequency division multiple access)を使用し、アップリンクでSC−FDMA(Single Carrier−frequency division multiple access)を使用する。OFDMAを理解するためにはOFDMを知らなければならない。OFDMは、低い複雑度でシンボル間干渉(inter−symbol interference)効果を減少させることができるため、使われている。OFDMは、直列に入力されるデータをN個の並列データに変換し、N個の直交副搬送波(subcarrier)に載せて送信する。副搬送波は、周波数次元で直交性を維持する。一方、OFDMAは、OFDMを変調方式として使用するシステムにおいて、利用可能な副搬送波の一部を各ユーザに独立的に提供して多重接続を実現する多重接続方法を意味する。
図1は、3GPP LTE無線通信システムを示す。
図1を参照して分かるように、無線通信システムは、少なくとも一つの基地局(base station、BS)20を含む。各基地局20は、特定の地理的領域(一般的に、セルという)20a、20b、20cに対して通信サービスを提供する。
このとき、基地局から端末への通信をダウンリンク(downlink、DL)といい、端末から基地局への通信をアップリンク(uplink、UL)という。
最近、3GPP LTEの進化である3GPP LTE−A(LTE−Advanced)の開発が完了している。前記LTE−Aではキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)が利用される。
しかし、キャリアアグリゲーションで送信漏れにより受信の基準感度が低下されることができる。
したがって、本明細書の一開示は、リソースブロック(RB)を制限することで受信感度低下を回避することを目的とする。
前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、アップリンク送信方法を提供する。前記方法は、キャリアアグリゲーション(CA)が設定され、前記設定されたCAがイントラバンドCAに該当し、前記設定されたCAが非連続(non−contigous)CAに該当する場合、割り当てられたリソースブロック(RB)を利用して一次コンポーネントキャリア(Primary Component Carrier:PCC)上でアップリンクを送信するステップを含み、ここで、前記一次コンポーネントキャリアと二次コンポーネントキャリアのアグリゲーションによるチャネル帯域幅が25RB、50RB、75RB、及び100RBのうちいずれか一つに該当し、2個のサブブロック間のギャップ(gap)が予め決められた範囲に属する場合、前記二次コンポーネントキャリアのダウンリンクのための基準感度に対する要求事項を満たすために、前記一次コンポーネントキャリア上で前記割り当てられたRBの個数は10個に制限される。
前述した目的を達成するために、本明細書の一開示は、端末を提供する。前記端末は、キャリアアグリゲーション(CA)が設定され、前記設定されたCAがイントラバンドCAに該当し、前記設定されたCAが非連続(non−contigous)CAに該当する場合、割り当てられたリソースブロック(RB)を利用して一次コンポーネントキャリア(Primary Component Carrier:PCC)上でアップリンクを送信する送信部を含み、ここで、前記一次コンポーネントキャリアと二次コンポーネントキャリアのアグリゲーションによるチャネル帯域幅が25RB、50RB、75RB、及び100RBのうちいずれか一つに該当し、2個のサブブロック間のギャップ(gap)が予め決められた範囲に属する場合、前記二次コンポーネントキャリアのダウンリンクのための基準感度に対する要求事項を満たすために、前記一次コンポーネントキャリア上で前記割り当てられたRBの個数は10個に制限される。
前記一次及び二次コンポーネントキャリアは、LTE/LTE−A規格のバンド25に該当する。
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅と前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅に従って、前記ギャップに対する前記予め決められた範囲は可変される。
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBかまたは50RBかに従って、及び前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBかまたは50RBかに従って、前記ギャップに対する前記予め決められた範囲は可変される。
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅も25RBであり、前記ギャップが30Mhzより大きく、且つ55Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限される。
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は50RBであり、前記ギャップが25Mhzより大きく、且つ50Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限される。
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は25RBであり、前記ギャップが15Mhzより大きく、且つ50Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限される。
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅も50RBであり、前記ギャップが10Mhzより大きく、且つ45Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限される。
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は25RBであり、前記ギャップが10Mhzより大きく、且つ45Mhzより小さい場合、前記割り当てられたRBの開始位置は、33番目のRBである。
本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
アップリンク送信方法であって、
キャリアアグリゲーション(CA)が設定され、前記設定されたCAがイントラバンドCAに該当し、前記設定されたCAが非連続(non−contigous)CAに該当する場合、割り当てられたリソースブロック(RB)を利用して一次コンポーネントキャリア(Primary Component Carrier:PCC)上でアップリンクを送信するステップを含み、
ここで、前記一次コンポーネントキャリアと二次コンポーネントキャリアのアグリゲーションによるチャネル帯域幅が25RB、50RB、75RB、及び100RBのうちいずれか一つに該当し、2個のサブブロック間のギャップ(gap)が予め決められた範囲に属する場合、前記二次コンポーネントキャリアのダウンリンクのための基準感度に対する要求事項を満たすために、前記一次コンポーネントキャリア上で前記割り当てられたRBの個数は10個に制限されることを特徴とするアップリンク送信方法。
(項目2)
前記一次及び二次コンポーネントキャリアは、LTE/LTE−A規格のバンド25に該当することを特徴とする項目1に記載のアップリンク送信方法。
(項目3)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅と前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅に従って、前記ギャップに対する前記予め決められた範囲は可変されることを特徴とする項目1に記載のアップリンク送信方法。
(項目4)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBかまたは50RBかに従って、及び前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBかまたは50RBかに従って、前記ギャップに対する前記予め決められた範囲は可変されることを特徴とする項目1に記載のアップリンク送信方法。
(項目5)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅も25RBであり、前記ギャップが30Mhzより大きく、且つ55Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限されることを特徴とする項目1に記載のアップリンク送信方法。
(項目6)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は50RBであり、前記ギャップが25Mhzより大きく、且つ50Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限されることを特徴とする項目1に記載のアップリンク送信方法。
(項目7)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は25RBであり、前記ギャップが15Mhzより大きく、且つ50Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限されることを特徴とする項目1に記載のアップリンク送信方法。
(項目8)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅も50RBであり、前記ギャップが10Mhzより大きく、且つ45Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限されることを特徴とする項目1に記載のアップリンク送信方法。
(項目9)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は25RBであり、前記ギャップが10Mhzより大きく、且つ45Mhzより小さい場合、前記割り当てられたRBの開始位置は、33番目のRBであることを特徴とする項目8に記載のアップリンク送信方法。
(項目10)
端末であって、
キャリアアグリゲーション(CA)が設定され、前記設定されたCAがイントラバンドCAに該当し、前記設定されたCAが非連続(non−contigous)CAに該当する場合、割り当てられたリソースブロック(RB)を利用して一次コンポーネントキャリア(Primary Component Carrier:PCC)上でアップリンクを送信する送信部を含み、
ここで、前記一次コンポーネントキャリアと二次コンポーネントキャリアのアグリゲーションによるチャネル帯域幅が25RB、50RB、75RB、及び100RBのうちいずれか一つに該当し、2個のサブブロック間のギャップ(gap)が予め決められた範囲に属する場合、前記二次コンポーネントキャリアのダウンリンクのための基準感度に対する要求事項を満たすために、前記一次コンポーネントキャリア上で前記割り当てられたRBの個数は10個に制限されることを特徴とする端末。
(項目11)
前記一次及び二次コンポーネントキャリアは、LTE/LTE−A規格のバンド25に該当することを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目12)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅と前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅に従って、前記ギャップに対する前記予め決められた範囲は可変されることを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目13)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBかまたは50RBかに従って、及び前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBかまたは50RBかに従って、前記ギャップに対する前記予め決められた範囲は可変されることを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目14)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅も25RBであり、前記ギャップが30Mhzより大きく、且つ55Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限されることを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目15)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は50RBであり、前記ギャップが25Mhzより大きく、且つ50Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限されることを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目16)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は25RBであり、前記ギャップが15Mhzより大きく、且つ50Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限されることを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目17)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅も50RBであり、前記ギャップが10Mhzより大きく、且つ45Mhzより小さい場合、前記RBの個数が10個に制限されることを特徴とする項目10に記載の端末。
(項目18)
前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が50RBであり、前記二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅は25RBであり、前記ギャップが10Mhzより大きく、且つ45Mhzより小さい場合、前記割り当てられたRBの開始位置は、33番目のRBであることを特徴とする項目17に記載の端末。
本明細書の開示によると、基準感度の低下を防止することができる。
無線通信システムを示す。 3GPP LTEにおいて、FDDによる無線フレーム(radio frame)の構造を示す。 3GPP LTEにおいて、TDDによるダウンリンク無線フレームの構造を示す。 3GPP LTEにおいて、一つのアップリンクまたはダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)を示す例示図である。 ダウンリンクサブフレームの構造を示す。 3GPP LTEにおいて、アップリンクサブフレームの構造を示す。 単一搬送波システムとキャリアアグリゲーションシステムの比較例である。 キャリアアグリゲーションシステムにおける交差搬送波スケジューリングを例示する。 キャリアアグリゲーションシステムにおいて、交差搬送波スケジューリングが設定された場合、スケジューリング例を示す。 イントラバンド(intra−band)キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation;CA)を示す概念図である。 インターバンド(inter−band)キャリアアグリゲーションを示す概念図である。 不要放射(unwanted emission)の概念を示す。 図12に示す不要放射のうち外部帯域での放射を具体的に示す。 図12に示すチャネル帯域(MHz)とリソースブロック(RB)の関係を示す。 端末の送信電力を制限する方法を示す例示図である。 基準感度を示す例示図である。 一般的な受信感度のシミュレーション環境を示す例示図である。 本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、受信感度のシミュレーション環境を示す例示図である。 本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、バンド25の受信周波数に流入される送信信号の電力レベルに対するシミュレーション結果を示す例示図である。 本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、バンド25の受信周波数に流入される送信信号の電力レベルに対するシミュレーション結果を示す例示図である。 本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、アップリンクリソース割当のRB位置を変更する時の受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。 本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、アップリンクリソース割当のRB位置を変更する時の受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。 本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、アップリンクリソース割当のRB位置を変更する時の受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。 本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、アップリンクリソース割当のRB位置を変更する時の受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。 本明細書の開示による端末の動作を示す。 本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
本明細書で使われる技術的用語は、単に特定の実施例を説明するために使われたものであり、本発明を限定するものではないことを留意しなければならない。また、本明細書で使われる技術的用語は、本明細書で特別に他の意味で定義されない限り、本発明が属する技術分野において、通常の知識を有する者により一般的に理解される意味で解釈されなければならず、過度に包括的な意味でまたは過度に縮小された意味で解釈されてはならない。また、本明細書で使われる技術的な用語が本発明の思想を正確に表現することができない技術的用語である場合、当業者が正しく理解することができる技術的用語に変えて理解しなければならない。また、本発明で使われる一般的な用語は、事前定義によってまたは前後文脈によって解釈されなければならず、過度に縮小された意味で解釈されてはならない。
また、本明細書で使われる単数の表現は、文脈上、明白に異なる意味ではない限り、複数の表現を含む。本出願において、“構成される”または“含む”などの用語は、明細書上に記載された複数の構成要素、または複数のステップを必ず全部含むと解釈されてはならず、そのうち一部構成要素または一部ステップは含まない場合もあり、または追加的な構成要素またはステップをさらに含む場合もあると解釈されなければならない。
また、本明細書で使われる第1及び第2などのように序数を含む用語は、多様な構成要素の説明に使われることができるが、前記構成要素は、前記用語により限定されてはならない。前記用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的にのみ使われる。例えば、本発明の権利範囲を外れない限り、第1の構成要素は第2の構成要素と命名することができ、同様に、第2の構成要素も第1の構成要素と命名することができる。
一構成要素が他の構成要素に“連結されている”または“接続されている”と言及された場合、該当他の構成要素に直接的に連結されており、または接続されていることもあるが、中間に他の構成要素が存在することもある。それに対し、一構成要素が他の構成要素に“直接連結されている”または“直接接続されている”と言及された場合、中間に他の構成要素が存在しないと理解しなげればならない。
以下、添付図面を参照して本発明による好ましい実施例を詳細に説明し、図面符号に関係なしに同じまたは類似の構成要素は、同じ参照番号を付与し、これに対する重複説明は省略する。また、本発明を説明するにあたって、関連した公知技術に対する具体的な説明が本発明の要旨を不明にすると判断される場合、その詳細な説明を省略する。また、添付図面は、本発明の思想を容易に理解することができるようにするためのものであり、添付図面により本発明の思想が制限されると解釈されてはならないことを留意しなければならない。本発明の思想は、添付図面外に全ての変更、均等物乃至代替物にまで拡張されると解釈されなければならない。
以下、使われる無線機器は、固定されてもよく、移動性を有してもよいし、端末(Terminal)、MT(mobile terminal)、UE(User Equipment)、ME(Mobile Equipment)、MS(mobile station)、UT(user terminal)、SS(subscriber station)、携帯機器(Handheld Device)、AT(Access Terminal)等、他の用語で呼ばれることもある。
また、以下で使われる基地局という用語は、一般的に無線機器と通信する固定局(fixed station)を意味し、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、アクセスポイント(Access Point)等、他の用語で呼ばれることもある。
以下、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(long term evolution)または3GPP LTE−A(LTE−Advanced)に基づいて本発明が適用されることを記述する。これは例示に過ぎず、本発明は多様な無線通信システムに適用されることができる。以下、LTEとは、LTE及び/またはLTE−Aを含む。
一方、3GPPで定義するLTEシステムは、このようなMIMOを採択した。以下、LTEシステムに対し、より詳細に説明する。
図2は、3GPP LTEにおいて、FDDによる無線フレーム(radio frame)の構造を示す。
図2に示す無線フレームは、3GPP(3rd Generation Partnership Project) TS 36.211 V8.2.0(2008−03)“Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical channels and modulation(Release 8)”の5節を参照することができる。
図2を参照すると、無線フレームは、10個のサブフレーム(subframe)で構成され、一つのサブフレームは、2個のスロット(slot)で構成される。無線フレーム内のスロットは、0から19までのスロット番号が付けられる。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTI(transmission time interval)という。TTIは、データ送信のためのスケジューリング単位である。例えば、一つの無線フレームの長さは10msであり、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
無線フレームの構造は、例示に過ぎず、無線フレームに含まれるサブフレームの数またはサブフレームに含まれるスロットの数等は、多様に変更されることができる。
一方、一つのスロットは、複数のOFDMシンボルを含むことができる。一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は、サイクリックプレフィックス(CP:cyclic prefix)によって変わることができる。
図3は、3GPP LTEにおいて、TDDによるダウンリンク無線フレームの構造を示す。
これは3GPP TS 36.211 V8.7.0(2009−05)“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical Channels and Modulation(Release 8)”の4節を参照することができ、TDD(Time Division Duplex)のためのものである。
無線フレーム(radio frame)は、0〜9のインデックスが付けられた10個のサブフレームを含む。一つのサブフレーム(subframe)は、2個の連続的なスロットを含む。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTI(transmission time interval)といい、例えば、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
一つのスロットは、時間領域で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含むことができる。OFDMシンボルは、3GPP LTEがダウンリンク(downlink、DL)でOFDMA(orthogonal frequency division multiple access)を使用するため、時間領域で一つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものに過ぎず、多重接続方式や名称に制限があるものではない。例えば、OFDMシンボルは、SC−FDMA(single carrier−frequency division multiple access)シンボル、シンボル区間など、他の名称で呼ばれることもある。
一つのスロットは、7OFDMシンボルを含むものを例示的に記述するが、CP(Cyclic Prefix)の長さによって、一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は変わることができる。3GPP TS 36.211 V8.7.0によると、正規CPにおいて、1スロットは7OFDMシンボルを含み、拡張(extended)CPにおいて、1スロットは6OFDMシンボルを含む。
リソースブロック(resource block、RB)は、リソース割当単位であり、一つのスロットで複数の副搬送波を含む。例えば、一つのスロットが時間領域で7個のOFDMシンボルを含み、且つリソースブロックが周波数領域で12個の副搬送波を含む場合、一つのリソースブロックは、7×12個のリソース要素(resource element、RE)を含むことができる。
インデックス#1とインデックス#6を有するサブフレームは、スペシャルサブフレームといい、DwPTS(Downlink Pilot Time Slot:DwPTS)、GP(Guard Period)及びUpPTS(Uplink Pilot Time Slot)を含む。DwPTSは、端末での初期セル探索、同期化またはチャネル推定に使われる。UpPTSは、基地局でのチャネル推定と端末のアップリンク送信同期を合わせるときに使われる。GPは、アップリンクとダウンリンクとの間にダウンリンク信号の多重経路遅延によりアップリンクで発生する干渉を除去するための区間である。
TDDでは、一つの無線フレームにDL(downlink)サブフレームとUL(Uplink)サブフレームが共存する。表1は、無線フレームの設定(configuration)の一例を示す。
Figure 0006050511
‘D’はDLサブフレームを示し、‘U’はULサブフレームを示し、‘S’はスペシャルサブフレームを示す。基地局からUL−DL設定を受信すると、端末は、無線フレームの設定によって、いずれのサブフレームがDLサブフレームか、またはULサブフレームかを知ることができる。
DL(downlink)サブフレームは、時間領域で制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに分けられる。制御領域は、サブフレーム内の第1のスロットの前方部の最大3個のOFDMシンボルを含むが、制御領域に含まれるOFDMシンボルの個数は変わることができる。制御領域にはPDCCH及び他の制御チャネルが割り当てられ、データ領域にはPDSCHが割り当てられる。
図4は、3GPP LTEにおいて、一つのアップリンクまたはダウンリンクスロットに対するリソースグリッド(resource grid)を示す例示図である。
図4を参照すると、アップリンクスロットは、時間領域(time domain)で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含み、周波数領域(frequency domain)でNRB個のリソースブロック(Resource Block、RB)を含む。例えば、LTEシステムにおいて、リソースブロック(Resource Block、RB)の個数、即ち、NRBは、6〜110のうちいずれか一つである。
ここで、一つのリソースブロックは、時間領域で7OFDMシンボルと、周波数領域で12副搬送波とで構成される7×12リソース要素を含むことを例示的に記述するが、リソースブロック内の副搬送波の数とOFDMシンボルの数はこれに制限されるものではない。リソースブロックが含むOFDMシンボルの数または副搬送波の数は、多様に変更されることができる。即ち、OFDMシンボルの数は、前述したCPの長さによって変更されることができる。特に、3GPP LTEにおいて、ノーマルCPの場合は、一つのスロット内に7個のOFDMシンボルが含まれ、拡張CPの場合は、一つのスロット内に6個のOFDMシンボルが含まれると定義している。
OFDMシンボルは、一つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものであり、システムによって、SC−FDMAシンボル、OFDMAシンボルまたはシンボル区間ということができる。
リソースブロックは、リソース割当単位であり、周波数領域で複数の副搬送波を含む。アップリンクスロットに含まれるリソースブロックの数NULは、セルで設定されるアップリンク送信帯域幅(bandwidth)に従属する。リソースグリッド上の各要素(element)をリソース要素(resource element)という。
一方、一つのOFDMシンボルにおける副搬送波の数は、128、256、512、1024、1536及び2048のうち一つを選定して使用することができる。
図4の3GPP LTEにおいて、一つのアップリンクスロットに対するリソースグリッドは、ダウンリンクスロットに対するリソースグリッドにも適用されることができる。
図5は、ダウンリンクサブフレームの構造を示す。
これは3GPP TS 36.211 V10.4.0(2011−12)“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E−UTRA);Physical Channels and Modulation(Release 10)”の4節を参照することができる。
無線フレーム(radio frame)は、0〜9のインデックスが付けられた10個のサブフレームを含む。一つのサブフレーム(subframe)は、2個の連続的なスロットを含む。したがって、無線フレームは、20個のスロットを含む。一つのサブフレームの送信にかかる時間をTTI(transmission time interval)といい、例えば、一つのサブフレームの長さは1msであり、一つのスロットの長さは0.5msである。
一つのスロットは、時間領域で複数のOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)シンボルを含むことができる。OFDMシンボルは、3GPP LTEがダウンリンク(downlink、DL)でOFDMA(orthogonal frequency division multiple access)を使用するため、時間領域で一つのシンボル区間(symbol period)を表現するためのものに過ぎず、多重接続方式や名称に制限があるものではない。例えば、OFDMシンボルは、SC−FDMA(single carrier−frequency division multiple access)シンボル、シンボル区間など、他の名称で呼ばれることもある。
図5は、ノーマルCPを仮定して例示的に一つのスロット内に7OFDMシンボルを含むものを示す。しかし、CP(Cyclic Prefix)の長さによって、一つのスロットに含まれるOFDMシンボルの数は変わることができる。即ち、前述したように、3GPP TS 36.211 V10.4.0によると、ノーマル(normal)CPにおいて、1スロットは7OFDMシンボルを含み、拡張(extended)CPにおいて、1スロットは6OFDMシンボルを含む。
リソースブロック(resource block、RB)は、リソース割当単位であり、一つのスロットで複数の副搬送波を含む。例えば、一つのスロットが時間領域で7個のOFDMシンボルを含み、且つリソースブロックが周波数領域で12個の副搬送波を含む場合、一つのリソースブロックは、7×12個のリソース要素(resource element、RE)を含むことができる。
DL(downlink)サブフレームは、時間領域で制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに分けられる。制御領域は、サブフレーム内の第1のスロットの前方部の最大3個のOFDMシンボルを含むが、制御領域に含まれるOFDMシンボルの個数は変わることができる。制御領域にはPDCCH(Physical Downlink Control Channel)及び他の制御チャネルが割り当てられ、データ領域にはPDSCHが割り当てられる。
3GPP TS 36.211 V10.4.0に開示されたように、3GPP LTEにおいて、物理チャネルは、データチャネルであるPDSCH(Physical Downlink Shared Channel)及びPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)と、制御チャネルであるPDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PHICH(Physical Hybrid−ARQ Indicator Channel)及びPUCCH(Physical Uplink Control Channel)とに分けられる。
サブフレームの1番目のOFDMシンボルで送信されるPCFICHは、サブフレーム内で制御チャネルの送信に使われるOFDMシンボルの数(即ち、制御領域の大きさ)に対するCFI(control format indicator)を伝送する。無線機器は、まず、PCFICH上にCFIを受信した後、PDCCHをモニタリングする。
PDCCHと違って、PCFICHは、ブラインドデコーディングを使用せずに、サブフレームの固定されたPCFICHリソースを介して送信される。
PHICHは、UL HARQ(hybrid automatic repeat request)のためのACK(positive−acknowledgement)/NACK(negative−acknowledgement)信号を伝送する。無線機器により送信されるPUSCH上のUL(uplink)データに対するACK/NACK信号は、PHICH上に送信される。
PBCH(Physical Broadcast Channel)は、無線フレームの1番目のサブフレームの第2のスロットの前方部の4個のOFDMシンボルで送信される。PBCHは、無線機器が基地局との通信に必須的なシステム情報を伝送し、PBCHを介して送信されるシステム情報をMIB(master information block)という。一方、PDCCHにより指示されるPDSCH上に送信されるシステム情報をSIB(system information block)という。
PDCCHは、DL−SCH(downlink−shared channel)のリソース割当及び送信フォーマット、UL−SCH(uplink shared channel)のリソース割当情報、PCH上のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上に送信されるランダムアクセス応答のような上位階層制御メッセージのリソース割当、任意のUEグループ内の個別UEに対する送信パワー制御命令のセット及びVoIP(voice over internet protocol)の活性化などを伝送することができる。複数のPDCCHが制御領域内で送信されることができ、端末は、複数のPDCCHをモニタリングすることができる。PDCCHは、一つまたは複数の連続的なCCE(control channel elements)のアグリゲーション(aggregation)上に送信される。CCEは、無線チャネルの状態による符号化率をPDCCHに提供するために使われる論理的割当単位である。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group)に対応される。CCEの数とCCEにより提供される符号化率の関係によって、PDCCHのフォーマット及び可能なPDCCHのビット数が決定される。
PDCCHを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報(downlink control information、DCI)という。DCIは、PDSCHのリソース割当(これをDLグラント(downlink grant)ともいう)、PUSCHのリソース割当(これをULグラント(uplink grant)ともいう)、任意のUEグループ内の個別UEに対する送信パワー制御命令のセット及び/またはVoIP(Voice over Internet Protocol)の活性化を含むことができる。
基地局は、端末に送るDCIによって、PDCCHフォーマットを決定し、制御情報にCRC(cyclic redundancy check)を付ける。CRCにはPDCCHのオーナ(owner)や用途によって、固有な識別子(RNTI;radio network temporary identifier)がマスキングされる。特定端末のためのPDCCHの場合、端末の固有識別子、例えば、C−RNTI(cell−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。または、ページングメッセージのためのPDCCHの場合、ページング指示識別子、例えば、P−RNTI(paging−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。システム情報ブロック(SIB;system information block)のためのPDCCHの場合、システム情報識別子、SI−RNTI(system information−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。端末のランダムアクセスプリアンブルの送信に対する応答であるランダムアクセス応答を指示するためにRA−RNTI(random access−RNTI)がCRCにマスキングされることができる。
3GPP LTEでは、PDCCHの検出のためにブラインドデコーディングを使用する。ブラインドデコーディングは、受信されるPDCCH(これを候補(candidate)PDCCHという)のCRC(Cyclic Redundancy Check)に所望する識別子をデマスキングし、CRCエラーをチェックすることで、該当PDCCHが自分の制御チャネルかどうかを確認する方式である。基地局は、無線機器に送るDCIによって、PDCCHフォーマットを決定した後、DCIにCRCを付け、PDCCHのオーナ(owner)や用途によって、固有な識別子(これをRNTI(Radio Network Temporary Identifier)という)をCRCにマスキングする。
3GPP TS 36.211 V10.4.0によると、アップリンクチャネルは、PUSCH、PUCCH、SRS(Sounding Reference Signal)、PRACH(Physical Random Access Channel)を含む。
図6は、3GPP LTEにおいて、アップリンクサブフレームの構造を示す。
図6を参照すると、アップリンクサブフレームは、周波数領域で制御領域とデータ領域とに分けられる。制御領域には、アップリンク制御情報が送信されるためのPUCCH(Physical Uplink Control Channel)が割り当てられる。データ領域には、データ(場合によって、制御情報も共に送信されることができる)が送信されるためのPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)が割り当てられる。
一つの端末に対するPUCCHは、サブフレームでリソースブロック対(RB pair)で割り当てられる。リソースブロック対に属するリソースブロックは、第1のスロットと第2のスロットの各々で互いに異なる副搬送波を占める。PUCCHに割り当てられるリソースブロック対に属するリソースブロックが占める周波数は、スロット境界(slot boundary)を基準にして変更される。これをPUCCHに割り当てられるRB対がスロット境界で周波数がホッピングされた(frequency−hopped)という。
端末がアップリンク制御情報を時間によって互いに異なる副搬送波を介して送信することによって、周波数ダイバーシティ利得を得ることができる。mは、サブフレーム内でPUCCHに割り当てられたリソースブロック対の論理的な周波数領域位置を示す位置インデックスである。
PUCCH上に送信されるアップリンク制御情報には、HARQ(hybrid automatic repeat request)ACK(acknowledgement)/NACK(non−acknowledgement)、ダウンリンクチャネル状態を示すCQI(channel quality indicator)、アップリンク無線リソース割当要求であるSR(scheduling request)などがある。
PUSCHは、トランスポートチャネル(transport channel)であるUL−SCHにマッピングされる。PUSCH上に送信されるアップリンクデータは、TTI中に送信されるUL−SCHのためのデータブロックであるトランスポートブロック(transport block)である。前記トランスポートブロックは、ユーザ情報である。または、アップリンクデータは、多重化された(multiplexed)データである。多重化されたデータは、UL−SCHのためのトランスポートブロックと制御情報が多重化されたものである。例えば、データに多重化される制御情報には、CQI、PMI(precoding matrix indicator)、HARQ、RI(rank indicator)などがある。または、アップリンクデータは、制御情報のみで構成されることもできる。
一方、以下、SC−FDMA送信方式に対して説明する。
LTE(Long−Term Evolution)のアップリンクには、OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)と類似のSC(Single−Carrier)−FDMAを採択した。
SC−FDMAは、DFT−s−OFDM(DFT−spread OFDM)ともいう。SC−FDMA送信方式を利用する場合、電力増幅器(power amplifier)の非線形(non−linear)歪曲区間を避けることができ、したがって、電力消耗が制限された端末で送信電力効率が高まることができる。これによって、ユーザスループット(user throughput)が高まることができる。
SC−FDMAもFFT(Fast Fourier Transform)とIFFT(Inverse−FFT)を使用して副搬送波に分けて信号を伝達する点で、OFDMと非常に類似する。しかし、既存のOFDM送信機で問題になったことは、周波数軸上の各副搬送波に載せていた信号がIFFTにより時間軸の信号に変換されるということである。即ち、IFFTが並列の同じ演算が実行される形態であるため、PAPR(Peak to Average Power Ratio)の増加が発生する。このようなPAPRの増加を防止するために、SC−FDMAは、OFDMと違って、DFT拡散(spreading)後、IFFTを実行する。即ち、DFT拡散(spreading)後、IFFTが実行される送信方式をSC−FDMAという。したがって、SC−FDMAは、同じ意味でDFT spread OFDM(DFT−s−OFDM)とも呼ばれる。
このような、SC−FDMAの長所は、OFDMと類似の構造を有することによって多重経路チャネルに対するロブスト性を得る同時に、既存のOFDMがIFFT演算を介してPAPRが増加するという短所を根本的に解決することによって効率的な電力増幅器の使用を可能にした。
一方、3GPPでは、LTEを一層改善した、LTE−Advancedの標準化を活発に進行しており、非連続的(non−contiguous)なリソース割当を許容するクラスタ化された(clustered)DFT−s−OFDM方式が採択されたことがある。
クラスタ化された(clustered)DFT−s−OFDM送信方式は、既存のSC−FDMA送信方式の変形であり、プリコーダを経由したデータシンボルを複数のサブブロックに分け、これを周波数領域で互いに分離させてマッピングする方法である。
一方、LTE−Aシステムに対し、より詳細に説明する。
クラスタ化された(clustered)DFT−s−OFDM方式の重要な特徴は、周波数選択的リソース割当を可能にすることによって、周波数選択的なフェーディング(frequency selective fading)環境に柔軟に対処することができるという点である。
このとき、LTE−Advancedのアップリンクアクセス方式として採択されたclustered DFT−s−OFDM方式では、従来LTEのアップリンクアクセス方式であるSC−FDMAと違って、非連続的なリソース割当が許容されるため、送信されるアップリンクデータが複数のクラスタ単位に分割されることができる。
即ち、LTEシステムは、アップリンクの場合、単一搬送波特性を維持するようになっており、それに対し、LTE−Aシステムは、DFT_precodingしたデータを周波数軸に非連続的に割り当て、またはPUSCHとPUCCHが同時に送信する場合を許容している。この場合、単一搬送波特性を維持しにくい。
以下、キャリアアグリゲーションシステムに対して説明する。
図7は、単一搬送波システムとキャリアアグリゲーションシステムの比較例である。
図7を参照すると、単一搬送波システムでは、アップリンクとダウンリンクに一つの搬送波のみを端末にサポートする。搬送波の帯域幅は多様であるが、端末に割り当てられる搬送波は一つである。それに対し、キャリアアグリゲーション(carrier aggregation、CA)システムでは、端末に複数のコンポーネントキャリア(DL CC A乃至C、UL CC A乃至C)が割り当てられることができる。コンポーネントキャリア(component carrier:CC)は、キャリアアグリゲーションシステムで使われる搬送波を意味し、搬送波と略称することができる。例えば、端末に60MHzの帯域幅を割り当てるために、3個の20MHzのコンポーネントキャリアが割り当てられることができる。
キャリアアグリゲーションシステムは、アグリゲーションされる搬送波が連続した連続(contiguous)キャリアアグリゲーションシステムと、アグリゲーションされる搬送波が互いに離れている不連続(non−contiguous)キャリアアグリゲーションシステムとに区分されることができる。以下、単純にキャリアアグリゲーションシステムという時、これはコンポーネントキャリアが連続的な場合と不連続的な場合の両方ともを含むと理解しなければならない。
1個以上のコンポーネントキャリアをアグリゲーションする時、対象となるコンポーネントキャリアは、既存システムとの後方互換性(backward compatibility)のために、既存システムで使用する帯域幅をそのまま使用することができる。例えば、3GPP LTEシステムでは、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz及び20MHzの帯域幅をサポートし、3GPP LTE−Aシステムでは、前記3GPP LTEシステムの帯域幅のみを利用して20MHz以上の広帯域を構成することができる。または、既存システムの帯域幅をそのまま使用せずに、新しい帯域幅を定義して広帯域を構成することもできる。
無線通信システムのシステム周波数帯域は、複数の搬送波周波数(Carrier−frequency)に区分される。ここで、搬送波周波数は、セルの中心周波数(Center frequency of a cell)を意味する。以下、セル(cell)は、ダウンリンク周波数リソースとアップリンク周波数リソースを意味する。または、セルは、ダウンリンク周波数リソースと選択的な(optional)アップリンク周波数リソースとの組み合わせ(combination)を意味する。また、一般的にキャリアアグリゲーション(CA)を考慮しない場合、一つのセル(cell)は、アップリンク及びダウンリンク周波数リソースが常に対で存在できる。
特定セルを介してパケット(packet)データの送受信が行われるためには、端末は、まず、特定セルに対して設定(configuration)を完了しなければならない。ここで、設定(configuration)とは、該当セルに対するデータ送受信に必要なシステム情報受信を完了した状態を意味する。例えば、設定(configuration)は、データ送受信に必要な共通物理階層パラメータ、またはMAC(media access control)階層パラメータ、またはRRC階層で特定動作に必要なパラメータを受信する全般の過程を含むことができる。設定完了したセルは、パケットデータが送信されることができるという情報のみ受信すると、直ちにパケットの送受信が可能になる状態である。
設定完了状態のセルは、活性化(Activation)または非活性化(Deactivation)状態に存在できる。ここで、活性化は、データの送信または受信が行なわれ、または準備状態(ready state)にあることを意味する。端末は、自分に割り当てられたリソース(周波数、時間など)を確認するために、活性化されたセルの制御チャネル(PDCCH)及びデータチャネル(PDSCH)をモニタリングまたは受信することができる。
非活性化は、トラフィックデータの送信または受信が不可能であり、測定や最小情報の送信/受信が可能であることを意味する。端末は、非活性化セルからパケット受信のために必要なシステム情報(SI)を受信することができる。それに対し、端末は、自分に割り当てられたリソース(周波数、時間など)を確認するために、非活性化されたセルの制御チャネル(PDCCH)及びデータチャネル(PDSCH)をモニタリングまたは受信しない。
セルは、プライマリセル(primary cell)、セカンダリセル(secondary cell)、サービングセル(serving cell)に区分されることができる。
プライマリセルは、プライマリ周波数で動作するセルを意味し、端末が基地局との最初接続確立過程(initial connection establishment procedure)または接続再確立過程を実行するセル、またはハンドオーバ過程でプライマリセルに指示されたセルを意味する。
セカンダリセルは、セカンダリ周波数で動作するセルを意味し、RRC接続が確立される場合に設定され、追加的な無線リソースの提供に使われる。
サービングセルは、キャリアアグリゲーションが設定されない、またはキャリアアグリゲーションを提供することができない端末である場合、プライマリセルで構成される。キャリアアグリゲーションが設定された場合、サービングセルという用語は、端末に設定されたセルを示し、複数で構成されることができる。一つのサービングセルは、一つのダウンリンクコンポーネントキャリアまたは{ダウンリンクコンポーネントキャリア,アップリンクコンポーネントキャリア}の対で構成されることができる。複数のサービングセルは、プライマリセル及び全てのセカンダリセルのうち一つまたは複数で構成されることができる。
PCC(primary component carrier)は、プライマリセルに対応するコンポーネントキャリア(component carrier:CC)を意味する。PCCは、端末が複数のCCのうち初期に基地局と接続(ConnectionまたはRRC Connection)するCCである。PCCは、複数のCCに対するシグナリングのための接続(ConnectionまたはRRC Connection)を担当し、端末と関連した連結情報である端末文脈情報(UE Context)を管理する特別なCCである。また、PCCは、端末と接続するようになってRRC接続状態(RRC Connected Mode)の場合、常に活性化状態に存在する。プライマリセルに対応するダウンリンクコンポーネントキャリアをダウンリンクプライマリコンポーネントキャリア(DownLink Primary Component Carrier、DL PCC)といい、プライマリセルに対応するアップリンクコンポーネントキャリアをアップリンクプライマリコンポーネントキャリア(UL PCC)という。
SCC(secondary component carrier)は、セカンダリセルに対応するCCを意味する。即ち、SCCは、PCC以外に端末に割り当てられたCCであり、SCCは、端末がPCC以外に追加的なリソース割当などのために拡張された搬送波(Extended Carrier)であり、活性化または非活性化状態に分けられる。セカンダリセルに対応するダウンリンクコンポーネントキャリアをダウンリンクセカンダリコンポーネントキャリア(DL Secondary CC、DL SCC)といい、セカンダリセルに対応するアップリンクコンポーネントキャリアをアップリンクセカンダリコンポーネントキャリア(UL SCC)という。
プライマリセルとセカンダリセルは、下記のような特徴を有する。
第一に、プライマリセルは、PUCCHの送信のために使われる。第二に、プライマリセルは、常に活性化されており、セカンダリセルは、特定条件によって活性化/非活性化される搬送波である。第三に、プライマリセルが無線リンク失敗(Radio Link Failure;以下、RLF)を経験する時、RRC再接続がトリガリング(triggering)される。第四に、プライマリセルは、セキュリティキー(security key)変更やRACH(Random Access CHannel)手順と伴うハンドオーバ手順によって変更されることができる。第五に、NAS(non−access stratum)情報は、プライマリセルを介して受信する。第六に、FDDシステムの場合、プライマリセルは、常時DL PCCとUL PCCが対(pair)で構成される。第七に、各端末毎に異なるコンポーネントキャリア(CC)がプライマリセルに設定されることができる。第八に、プライマリセルは、ハンドオーバ、セル選択/セル再選択過程を介してのみ取り替えられることができる。新規セカンダリセルの追加において、専用(dedicated)セカンダリセルのシステム情報の送信にRRCシグナリングが使われることができる。
サービングセルを構成するコンポーネントキャリアは、ダウンリンクコンポーネントキャリアが一つのサービングセルを構成することもでき、ダウンリンクコンポーネントキャリアとアップリンクコンポーネントキャリアが連結設定されて一つのサービングセルを構成することができる。しかし、一つのアップリンクコンポーネントキャリアのみではサービングセルが構成されない。
コンポーネントキャリアの活性化/非活性化は、サービングセルの活性化/非活性化の概念と同じである。例えば、サービングセル1がDL CC 1で構成されていると仮定する時、サービングセル1の活性化は、DL CC 1の活性化を意味する。もし、サービングセル2がDL CC 2とUL CC 2が連結設定されて構成されていると仮定する時、サービングセル2の活性化は、DL CC 2とUL CC 2の活性化を意味する。このような意味で、各コンポーネントキャリアは、サービングセル(cell)に対応されることができる。
ダウンリンクとアップリンクとの間にアグリゲーションされるコンポーネントキャリアの数は異なるように設定されることができる。ダウンリンクCC数とアップリンクCC数が同じ場合を対称的(symmetric)アグリゲーションといい、その数が異なる場合を非対称的(asymmetric)アグリゲーションという。また、CCの大きさ(即ち、帯域幅)は互いに異なる。例えば、70MHz帯域の構成のために、5個のCCが使われるとする時、5MHz CC(carrier #0)+20MHz CC(carrier #1)+20MHz CC(carrier #2)+20MHz CC(carrier #3)+5MHz CC(carrier #4)のように構成されることもできる。
前述したように、キャリアアグリゲーションシステムでは、単一搬送波システムと違って、複数のコンポーネントキャリア(component carrier、CC)、即ち、複数のサービングセルをサポートすることができる。
このようなキャリアアグリゲーションシステムは、交差搬送波スケジューリングをサポートすることができる。交差搬送波スケジューリング(cross−carrier scheduling)は、特定コンポーネントキャリアを介して送信されるPDCCHを介して、他のコンポーネントキャリアを介して送信されるPDSCHのリソース割当及び/または前記特定コンポーネントキャリアと基本的にリンクされているコンポーネントキャリア以外の他のコンポーネントキャリアを介して送信されるPUSCHのリソース割当をすることができるスケジューリング方法である。即ち、PDCCHとPDSCHが互いに異なるダウンリンクCCを介して送信されることができ、ULグラントを含むPDCCHが送信されたダウンリンクCCとリンクされたアップリンクCCでない他のアップリンクCCを介してPUSCHが送信されることができる。このように交差搬送波スケジューリングをサポートするシステムでは、PDCCHが制御情報を提供するPDSCH/PUSCHがいずれのDL CC/UL CCを介して送信されるかを知らせる搬送波指示子が必要である。以下、このような搬送波指示子を含むフィールドを搬送波指示フィールド(carrier indication field、CIF)という。
交差搬送波スケジューリングをサポートするキャリアアグリゲーションシステムは、従来のDCI(downlink control information)フォーマットに搬送波指示フィールド(CIF)を含むことができる。交差搬送波スケジューリングをサポートするシステム、例えば、LTE−Aシステムでは、既存のDCIフォーマット(即ち、LTEで使用するDCIフォーマット)にCIFが追加されるため、3ビットが拡張されることができ、PDCCH構造は、既存のコーディング方法、リソース割当方法(即ち、CCEに基づいているリソースマッピング)を再使用することができる。
図8は、キャリアアグリゲーションシステムにおける交差搬送波スケジューリングを例示する。
図8を参照すると、基地局は、PDCCHモニタリングDL CC(モニタリングCC)セットを設定することができる。PDCCHモニタリングDL CCセットは、アグリゲーションされた全体DL CCのうち一部DL CCで構成され、交差搬送波スケジューリングが設定されると、端末は、PDCCHモニタリングDL CCセットに含まれているDL CCに対してのみPDCCHモニタリング/デコーディングを実行する。即ち、基地局は、PDCCHモニタリングDL CCセットに含まれているDL CCを介してのみスケジューリングしようとするPDSCH/PUSCHに対するPDCCHを送信する。PDCCHモニタリングDL CCセットは、端末特定的、端末グループ特定的、またはセル特定的に設定されることができる。
図8では、3個のDL CC(DL CC A、DL CC B、DL CC C)がアグリゲーションされ、DL CC AがPDCCHモニタリングDL CCに設定された例を示す。端末は、DL CC AのPDCCHを介してDL CC A、DL CC B、DL CC CのPDSCHに対するDLグラントを受信することができる。DL CC AのPDCCHを介して送信されるDCIにはCIFが含まれることで、いずれのDL CCに対するDCIであるかを示すことができる。
前記CIFの値は、serving cell indexの値と同じである。前記serving sell indexは、RRC信号を介してUEに送信される。前記serving sell indexは、サービングセル、即ち、一次セル(プライマリセル)または二次セル(セカンダリセル)の識別に使われる値を含む。例えば、値0は、一次セル(プライマリセル)を示すことができる。
図9は、キャリアアグリゲーションシステムにおいて、交差搬送波スケジューリングが設定された場合、スケジューリング例を示す。
図9を参照すると、DL CC 0、DL CC 2、DL CC 4がPDCCHモニタリングDL CCセットである。端末は、DL CC 0のCSSで、DL CC 0、UL CC 0(DL CC 0とSIB2を介してリンクされたUL CC)に対するDLグラント/ULグラントを検索する。また、DL CC 0のSS 1で、DL CC 1、UL CC 1に対するDLグラント/ULグラントを検索する。SS 1は、USSの一例である。即ち、DL CC 0のSS 1は、交差搬送波スケジューリングを実行するDLグラント/ULグラントを検索する検索空間である。
一方、キャリアアグリゲーション(carrier aggregation;CA)技術は、前述したように、大いに、インターバンド(inter−band)CA技術とイントラバンド(intra−band)CA技術とに分けられる。前記インターバンド(inter−band)CAは、互いに異なる帯域に存在する各CCをアグリゲーションして使用する方法であり、イントラバンド(intra−band)CAは、同じ周波数帯域内の各CCをアグリゲーションして使用する方法である。また、前記CA技術は、より詳しくは、再びイントラバンド(Intra−Band)連続(Contiguous)CA、イントラバンド(Intra−Band)非連続(Non−Contiguous)CA、インターバンド(Inter−Band)非連続(Non−Contiguous)CAに分れられる。
図10は、イントラバンド(intra−band)キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation;CA)を示す概念図である。
図10の(a)は、イントラバンド連続(continguous)CAを示し、図10の(b)は、イントラバンド非連続(non−continguous)CAを示す。
LTE−Advancedの場合、高速無線送信の実現のために、アップリンク(Uplink)MIMOとキャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)を含む多様な技法が追加されている。LTE−Advancedで論議されているCAは、図10の(a)に示すイントラバンド(intra−band)連続(Contiguous)CAと、図10の(b)に示すイントラバンド(intra−band)非連続(Non−Contiguous)CAとに分けられる。
図11は、インターバンド(inter−band)キャリアアグリゲーションを示す概念図である。
図11の(a)は、インターバンドCAのための低いバンドと高いバンドの結合を示し、図11の(b)は、インターバンドCAのための類似の周波数バンドの結合を示す。
即ち、インターバンドキャリアアグリゲーションは、図11の(a)に示すように、インターバンド(inter−band)CAのRF特性が互いに異なる、即ち、低いバンド(low−band)と高いバンド(high−band)のキャリア(carrier)間のインターバンド(inter−band)CAと、図11の(b)に示すように、RF(radio frequency)特性が類似して各コンポーネントキャリア(component carrier)別に共通のRF端子を使用することができる類似周波数のインターバンド(inter−band)CAとに分けられる。
Figure 0006050511
一方、3GPP LTE/LTE−Aシステムでは、以上の表2のようなアップリンク及びダウンリンクのための動作帯域(operating bands)に対して定義している。表2を基準にして図10及び図11の四つのCAケース(case)が区分される。
ここで、FUL_lowは、アップリンク動作帯域の最も低い周波数を意味する。また、FUL_highは、アップリンク動作帯域の最も高い周波数を意味する。また、FDL_lowは、ダウンリンク動作帯域の最も低い周波数を意味する。また、FDL_highは、ダウンリンク動作帯域の最も高い周波数を意味する。
表2のように動作帯域が決められている時、各国家の周波数配分機構は、各国の状況に合わせてサービス事業者に特定周波数を配分することができる。
一方、CA帯域クラス及び対応する保護帯域は、以下の表の通りである。
Figure 0006050511
以上の表において、大括弧[ ]は、まだ確実に決められておらず、変更可能であることを示す。FFSは、For Further Studyの略字である。NRB_aggは、アグリゲーションチャネル帯域内にアグリゲーションされたRBの個数である。
以下の表4は、各々のCA Configurationと対応するBandwidthのセットを示す。
Figure 0006050511
以上の表において、CA設定(CA configuration)は、動作帯域とCA帯域幅クラスを示す。例えば、CA_1Cは、表2の動作帯域2と表3のCA帯域クラスCを意味する。以上の表に示されていないバンドに対しては全てのCA動作クラスが適用されることができる
図12は、不要放射(unwanted emission)の概念を示し、図13は、図12に示す不要放射のうち外部帯域での放射を具体的に示し、図14は、図12に示すチャネル帯域(MHz)とリソースブロック(RB)の関係を示す。
図12を参照して分かるように、任意の送信モデムが任意のE−UTRA帯域内で割り当てられたチャネル帯域幅上で信号を送信する。
ここで、チャネル帯域幅は、図14を参照して分かるように定義される。即ち、送信帯域幅は、チャネル帯域幅(BWChannel)より小さく設定される。送信帯域幅は、複数のリソースブロック(Resource Block:RB)により設定される。また、チャネル外端は、チャネル帯域幅により分離された最も高い且つ低い周波数である。
一方、前述したように、3GPP LTEシステムでは、チャネル帯域幅として1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz及び20MHzをサポートする。このようなチャネル帯域幅とリソースブロックの個数との関係は、以下の表の通りである。
Figure 0006050511
また、図12を参照すると、ΔfOOB帯域で不要放射が発生され、図示されたように、スプリアス(Spurious)領域上でも不要放射が発生される。ここで、ΔfOOBは、外部帯域(Out Of Band:OOB)の周波数の大きさを意味する。一方、外部帯域(Out Of Band)上の放射(emission)は、意図された送信帯域と近接した帯域で発生することを意味する。スプリアス放射とは、意図された送信帯域から遠く離れた周波数帯域まで不要波が放射されることを意味する。
一方、3GPPリリース10は、周波数範囲によって、超えてはならない基本的なSE(Spurious emission)を定義している。
一方、図13に示すように、E−UTRAチャネル帯域1301で送信を実行すると、外部帯域(図示されているfOOB領域内の1302、1303、1304)に漏れ、即ち、不要放射される。
ここで、図示されているUTRAACLR1は、端末がE−UTRAチャネル1301で送信する時、隣接チャネル1302がUTRAのためのものである場合、前記隣接チャネル1302、即ち、UTRAチャネルに漏れる比率、即ち、隣接チャネル漏れ比である。また、前記UTRAACLR2は、図13に示すように、隣接チャネル1302の隣に位置するチャネル1303がUTRAのためのものである場合、前記隣接チャネル1303、即ち、UTRAチャネルに漏れる比率、即ち、隣接チャネル漏れ比である。また、前記E−UTRAACLRは、図13に示すように、端末がE−UTRAチャネル1301で送信する時、隣接チャネル1304、即ち、E−UTRAチャネルに漏れる比率、即ち、隣接チャネル漏れ比である。
以上、説明したように、割り当てられたチャネル帯域で送信を実行すると、隣接チャネルに不要放射が発生する。
説明したように、無線送信により、互いに隣接した帯域に不要放射(unwanted emission)が発生するようになる。このとき、基地局送信による放射による干渉は、基地局の特性上、高価及び大きい大きさのRFフィルタ設計などにより隣接帯域に流入される干渉量を許容基準以下に減らすことができる。それに対し、端末の場合、端末大きさの制限、電力増幅器や前置デュプレックスフィルタRF素子に対する価格制限などのため、隣接帯域に引き込まれることを完全に防止しにくい。
したがって、端末の送信電力を制限することが必要である。
図15は、端末の送信電力を制限する方法を示す例示図である。
図15の(a)を参照して分かるように、端末100は、送信電力を制限して送信を実行する。
送信電力を制限するためのMPR(Maximum Power Reduction)値は、PAPR(Peak−to−Average Power Ratio)が大きい場合、これに対する電力増幅器(Power amplifier:PA)の線形性が落ちるようになる。このような線形性を維持するために変調(modulation)方式によって最大2dBのMPR値を適用することができる。これは以下の表の通りである。
Figure 0006050511
以上の表6は、パワークラス1及び3に対するMPRの値を示す。
<3GPPリリース11によるMPR>
一方、3GPPリリース11によると、シングルCC(Component carrier)において、端末は、マルチクラスタ送信(multi−clustered transmission)が採択され、PUSCHとPUCCHを同時に送信することができる。このように、PUSCHとPUCCHを同時送信すると、帯域外部(Out−Of−Band)領域で発生するIM3成分(相互変調(intermodulation)により発生した歪曲信号を意味する)の大きさが既存に比べて大きくなることができ、これによって、隣接した帯域でのより大きい干渉として作用することができるため、端末がアップリンク送信により守らなければならない端末の放射要求事項(emission requirements)である一般スプリアス放射(general Spurious Emission)、ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio)及び一般SEM(general Spectrum Emission Mask)を満たすことができるように、下記のようにMPR値を設定することができる。
(数1)
MPR=CEIL{M,0.5}
ここで、Mは、下記の通りである。
=[8.0]−[10.12]A;0<A=[0.33]
[5.67]−[3.07]A;[0.33]<A=[0.77]
[3.31];[0.77]<A=[1.0]
ここで、Aは、下記の通りである。
A=NRB_alloc/NRB・
前記NRB_aggは、チャネル帯域内のRBの個数であり、NRB_allocは、同時に送信されるRBの全体個数を示す。
CEIL{M,0.5}は、0.5dB単位に4捨5入する関数を意味する。即ち、MPR∈[3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0]である。
前記数式2に示すMPR値は、一般的なPA(Power Amplifier)を使用した時、適用されるMPR値である。もし、最近研究中である高効率PA(High efficiency Power Amplifier:HEPA)を使用する場合、より大きいレベルのMPR値が必要である。しかし、前記HEPAで電力消耗と発熱を30%以上減少させることができるという長所があるが、MPR値をより大きく要求することによってセルカバレッジが減少するという短所がある。また、線形性は、現在まで20MHz帯域幅までのみ保障されるため、キャリアアグリゲーション(CA)を考慮した場合、線形性が保障されないという短所がある。
<一般MPR>
他方、CAを考慮した場合、アップリンクのチャネル帯域幅(channel bandwidth)は、最大40MHz(20MHz+20MHz)まで増加されることができ、これによって、より大きいMPR値が必要である。
Figure 0006050511
以上の表7は、パワークラス3に対するMPR値を示す。
以上の表7のように、イントラ連続CAのクラスCの場合、変調方式によって、最大3dBのMPR値を適用することができる。一方、CAクラスC環境下で、マルチクラスタ送信を考慮した場合、以下の数式のようなMPR値を満たさなければならない。
(数2)
MPR=CEIL{M,0.5}
ここで、Mは、下記の通りである。
MA=8.2;0=A<0.025
9.2−40A;0.025=A<0.05
8 16A;0.05=A<0.25
4.83 3.33A;0.25=A=0.4
3.83 0.83A;0.4=A=1
図15の(b)を参照して分かるように、基地局は、ネットワーク信号(NS)を端末100に送信してA−MPR(Additional Maximum Power Reduction)を適用させることができる。前記A−MPRは、前記言及したMPRと違って、隣接した帯域などに干渉などの影響を与えないために、基地局が特定の動作帯域で動作する端末100にネットワーク信号(NS)を送信することで、端末100が追加的に電力減少を実行するようにする。即ち、MPRを適用した端末がネットワーク信号(NS)を受信すると、追加的にA−MPRを適用して送信電力を決定する。
以下の表は、ネットワーク信号によるA−MPRの値を示す。
Figure 0006050511
以下の表は、ネットワーク信号がNS_07の時のA−MPR値を示す。
Figure 0006050511
以上の表において、RBstartは、送信RBの最も低いRBインデックスを示す。また、LCRBは、連続するRB割当の長さを示す。
例えば、帯域13で10MHzチャネル帯域幅を使用してサービスの提供を受ける端末がネットワーク信号としてNS_07を受信する場合、端末は、以上の表によって送信電力を決定して送信する。即ち、端末が受信したアップリンクグラント(Uplink grant)をデコーディングした時、RBの開始位置が10番目のRBから5RBを連続的に送ることを指示する場合、端末は、A−MPR値を最大12dBに適用して送信することができる。したがって、端末の送信電力は、以下のPcmaxを求める数式のように適用することができる。
前記Pcmaxは、下記の条件を満たさなければならない。
(数3)
CMAX_L=PCMAX=PCMAX_H
ここで、PCMAX_Lは、下記のように求められる。
(数4)
CMAX_L=MIN{PEMAX−T,PPowerClass−MAX(MPR+A−MPR,P−MPR)−T
CMAX_Hは、下記のように求められる。
(数5)
CMAX_H=MIN{PEMAX,PPowerClass
前記PEMAXは、RRC信号を介してP−Maxとして与えられる。前記PPowerClassは、許容値を考慮する場合、最大UEのパワーを示す。前記P−MPRは、許容可能な最大送信パワー減少である。前記P−MPRは、PCMAXを求める数式から求められることができる。前記Tは、0dBまたは1.5dBである。
<CAによるA−MPR>
他方、CAを考慮した場合、アップリンクのチャネル帯域幅(channel bandwidth)は、最大40MHz(20MHz+20MHz)まで増加されることができ、これによって、より大きいMPR値が必要である。したがって、CA環境で特定帯域を保護するために、基地局がネットワーク信号を端末に送信する場合、前記特定帯域で動作する端末に追加的な電力減少を実行することによって隣接した帯域を保護する。
以下の表は、ネットワーク信号と相応するCA構成を示す。
Figure 0006050511
前記CS_NS_01のためのA−MPRは、以下の表に詳細に整理されている。
Figure 0006050511
前記CS_NS_02のためのA−MPRは、以下の表に詳細に整理されている。
Figure 0006050511
前記CS_NS_03のためのA−MPRは、以下の表に詳細に整理されている。
Figure 0006050511
一方、以下、基準感度(reference sensitivity:REFSENS)に対して説明する。
基準感度(REFSENS)は、受信感度で信号対雑音比(SNR)、受信機帯域幅、変調度及び信号源のインピーダンスなどを規定した値に対する最大使用感度を意味する。ここで、受信感度とは、規定出力を得るための受信機入力電圧である。
LTE移動通信システムにおいて、端末が同じサブフレーム上でアップリンクとダウンリンクが同時にスケジュールされている時、端末のアップリンクRFチェインとダウンリンクRFチェインとの間に妨害漏れが存在できる。即ち、不要(unwanted)送信信号が受信端に漏れることを意味する。これを、二次混変調成分(または、相互変調寄生信号)、即ち、IM2成分(Inter−Modulation product)という。IM成分には受信性能を基準感度近く落とす成分が存在する。
図16は、基準感度を示す例示図である。
図16を参考すると、LTE5MHz帯域でQPSK変調を使用する場合に対する例示的な基準感度(REFSENS)が示されている。
前記基準感度(REFSENS)は、図16に示すように以下の数式により決定されることができる。
(数6)
REFSENS=kTB+10log(CH_BW)+NF+IM+SINR 3+DFB(dBm)
ここで、kTB=−174dBm/Hzであり、NF=9 for UE(5 for BS)である。
−3は、受信機のダイバーシティゲインを意味する。
FBは、デュプレクサのような素子の設計変形を反映した追加的な緩和である。前記SINRは、低いSNR(QPSK、R=1/3)に対して−1である。また、IM=2.5である。
LTEシステムにおいて、5MHzチャネルを仮定する場合、図示されているように、実際RB割当が可能な有効チャネルは4.5MHzであり、これを反映して基準感度(REFSENS)レベルを計算すると、下記のように決定される。
(数7)
REFSENS=kTB+10log(CH_BW)+NF+IM+SINR 3+DFB(dBm)=−174+66.5+9+2.5−1−3+0
このように求められた基準感度(REFSENS)の理論的なレベルは、チャネルのアップリンク帯域とダウンリンク帯域との間の間隔(gap)、通過帯域幅(pass bandwidth)、デュプレックスフィルタ(duplexer filter)特性を考慮すると、以下の表のように整理されることができる。即ち、帯域1と帯域4のようにダウンリンクとアップリンクとの間の間隔(gap)が広く、且つ通過帯域(pass band)が少ない場合、一般的なフィルタの特性に従い、このような場合、受信減少を減少させる影響が存在しない。しかし、帯域3のようにアップリンク帯域とダウンリンク帯域との間の間隔(gap)が20MHzであり、通過帯域(pass band)が広い、即ち、75MHzである場合、既存受信感度にDFB=3dBを反映して−97dBmになることをを知ることができる。
以下の表は、QPSK変調を使用する時、基準感度を示す。
Figure 0006050511
以下の表は、QPSK変調を使用する時、CA環境で基準感度を示す。
Figure 0006050511
以上の表において、帯域8の場合、実際完全に重ならないため、RB制限を利用して重ならない地域でのみテストを実施し、この場合、既存の帯域3要求事項を従うようになる。しかし、重なる場合は、基準感度テストを実行しないようになる。
一方、ハーモニック(harmonic)成分を除去するためのフィルタ、及びデュプレクサとダイプレクサ(diplexer)を結合したクワッドプレクサ(Quadplexer)などを使用するマルチモードマルチRAT(radio access technology)端末である場合、DFBによる損失が追加され、端末の受信感度が多少緩和される構造になる。
図17aは、一般的な受信感度のシミュレーション環境を示す例示図であり、図17bは、本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、受信感度のシミュレーション環境を示す例示図である。
図17aを参照すると、CAが設定されない場合の一般的なシミュレーション環境が示されている。このような状況で、アップリンクの割当をダウンリンク帯域と最も近い部分から1RBずつ増加させる時、混変調成分によりダウンリンク上での基準感度の低下程度を観察することができる。
一方、図17bを参照すると、本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合のためのシミュレーション環境が示されている。このようにイントラバンド非連続CAが設定されている時、一次コンポーネントキャリア(Primary Component Carrier:PCC)のアップリンク上でのリソース割当を二次コンポーネントキャリア(Secondary component carrier:SCC)のダウンリンク帯域と最も近い位置から1RBずつ増加させる時、混変調成分により二次コンポーネントキャリア(SCC)のダウンリンク上での基準感度の低下程度を観察するテストを実行した。このようなCA環境の場合、アップリンク送信による干渉が存在するため、受信感度が低下されることができる。
基本的なRFシミュレーション仮定及びパラメータに対して説明すると、下記の通りである。
−送信及び受信アーキテクチャ:単独のPA(Power Amplifier)、2個の受信アンテナ(メイン+ダイバーシティ(diversity))
−チャネル帯域幅(PCC+SCC):5MHz+5MHz、5MHz+10MHz、10MHz+5MHz、及び10MHz+10MHz
−PCCとSCCとの間のサブブロックのギャップ(Gap):0〜55MHz
−変調損失(Modulator impairments)は、下記の通りである。
I/Q imbalance:25dBc
Carrier leakage:25dBc
Counter IM3:60dBc
ここで、I/Q imbalanceは、I/Q不均衡であり、対称される副搬送波間の拡散として作用して性能低下を起こすことを意味する。このとき、単位dBcは、キャリア周波数のパワー大きさを基準にした相対的な大きさを示す。Carrier leakageは、搬送波漏れであり、変調波キャリア周波数と同じ周波数を有する付加的な正弦(サイン)波形である。Counter IM3(カウンタ混変調歪曲)は、RFシステムで混合器及び増幅器のようなコンポーネントにより誘発される要素を示す。
−PA動作点:Pout=22dBm(QPSKを使用して100RB全体が割り当てられた場合)
−デュプレクサ減衰(Duplexer attenuation):50dB
−挿入損失(Insertion loss):3dB
−ノイズフロア(Noise Floor):−140dBm/Hz at the PA output
また、図17bを参照すると、イントラバンド非連続CAが設定された場合、1個のアップリンク信号を送信し、且つ二つのダウンリンク帯域で同時に受信する環境で、アップリンクのリソース割当を二次コンポーネントキャリア(Secondary component carrier:SCC)のダウンリンク帯域と最も近い位置から1RBずつ増加させる時、混変調成分により二次コンポーネントキャリア(SCC)のダウンリンク上での基準感度の低下程度を観察するシミュレーションを実行し、そのシミュレーション結果を図18乃至図23に示す。
即ち、本明細書によるシミュレーションは、基準感度が大きく低下されないようにするために、RBの個数の制限程度、及びRBの開始位置を制限する必要があるかを確認することが主目的である。
図18a及び図18bは、本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、バンド25の受信周波数に流入される送信信号の電力レベルに対するシミュレーション結果を示す例示図である。
図18aを参照すると、表2の動作帯域25において、一次コンポーネントキャリア(PCC)でチャネル帯域幅5MHzを利用する場合、アップリンクのリソース割当を5RB、10RB、15RBに増加させる時の送信漏れレベルをPDS(Power Spectrum Density)で表す。そして、図18bを参照すると、表2の動作帯域25において、アップリンクのリソース割当を5RB、10RB、15RBに増加させる時の送信漏れレベルをPDSで表す。
一般的に受信端で受信感度を既存のRel−8/9と同じく維持するためには、イントラバンド非連続CAでも端末の送信端の信号レベルがデュプレクサ(duplexer)を介して受信端に流入されるようになるため、送信端で発生する信号レベル(level)を制限する必要があり、イントラバンド非連続CA 5MHz channelで−100dBmを維持するために、流入される送信端の漏れ最大許容値は、約−66dBmであり、duplexerのattenuation level 50dBを適用すると、下記のように計算される。
REFSENS for operating band=Conventional REFSENS+Tx_leakage levels(with Duplexer attenuation)
=−100dBm/CH_BW+−116(−66−50)dBm/MHz
=−107dBm/MHz+−116dBm/MHz=−106.49dBm/MHz
=−96.49dBm/CH_BW@−97dBm
図18a及び図18bは、これを利用してrestricted levelを表現したものであり、図18a及び図18bからアップリンクとして1個のPCCのみを利用する場合、アップリンクリソースを15RB割り当てるようになると、帯域25のための基準感度に対する要求事項を満たすことができない。したがって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、一次コンポーネントキャリア(PCC)でアップリンクのリソース割当は、5RBまたは10RBに減らすのが好ましい。ここで、シミュレーションでのpurse成分は、端末のPA通過前の不要な成分により発生された信号が増幅されて発生された現象であるが、これは実際RB allocation個数を制限するための分析のためには関係ないlevelである。即ち、受信端でduplexerのattenuationにより50dBがさらに減少してnoise成分により無視される値になる。
一方、RBが割り当てられる位置を移動させることによって、帯域25のための基準感度に対する要求事項を満たすことができるかを追加的にシミュレーションした結果を図19a乃至図19dに示す。
図19a乃至図19dは、本明細書の一開示によって、イントラバンド非連続CAが設定された場合、アップリンクリソース割当のRB位置を変更する時の受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。
まず、図19aは、一次コンポーネントキャリア(PCC)のチャネル帯域幅が10MHz(即ち、50RB)であり、二次コンポーネントキャリア(SCC)のチャネル帯域幅も10MHz(即ち、50RB)の場合、アップリンクのリソース割当は、各々、5RBまたは10RBにし、そのRBの開始位置を移動させる時、受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。表16は、図19aを結果を詳細に示す。
Figure 0006050511
以上の表において、△Fblockは、サブブロック間のギャップを意味する。
また、図19bは、一次コンポーネントキャリア(PCC)のチャネル帯域幅が10MHz(即ち、50RB)であり、二次コンポーネントキャリア(SCC)のチャネル帯域幅は5MHz(即ち、25RB)の場合、アップリンクのリソース割当は、各々、5RBまたは10RBにし、そのRBの開始位置を移動させる時、受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。表17は、図19bを結果を詳細に示す。
Figure 0006050511
図19cは、一次コンポーネントキャリア(PCC)のチャネル帯域幅が5MHz(即ち、25RB)であり、二次コンポーネントキャリア(SCC)のチャネル帯域幅は10MHz(即ち、50RB)の場合、アップリンクのリソース割当は、各々、5RBまたは10RBにし、そのRBの開始位置を移動させる時、受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。表18は、図19cを結果を詳細に示す。
Figure 0006050511
図19dは、一次コンポーネントキャリア(PCC)のチャネル帯域幅が5MHz(即ち、25RB)であり、二次コンポーネントキャリア(SCC)のチャネル帯域幅は5MHz(即ち、25RB)の場合、アップリンクのリソース割当は、各々、5RBまたは10RBにし、そのRBの開始位置を移動させる時、受信感度に対する感度抑圧(desensitization)レベルを示す。表19は、図19dを結果を詳細に示す。
Figure 0006050511
以上の図19a乃至図19dに示す結果を参照すると、図19bのように、一次コンポーネントキャリア(PCC)のチャネル帯域幅が10MHz(即ち、50RB)であり、二次コンポーネントキャリア(SCC)のチャネル帯域幅は5MHz(即ち、25RB)の場合、感度抑圧(desensitization)が最も大きく発現されることを知ることができる。したがって、一次コンポーネントキャリア(PCC)のチャネル帯域幅が10MHz(即ち、50RB)でり、二次コンポーネントキャリア(SCC)のチャネル帯域幅は5MHz(即ち、25RB)の場合には、感度抑圧を避けるために、RBの開始位置を33番目に制限することができる。また、図19aのように、一次コンポーネントキャリア(PCC)のチャネル帯域幅が10MHz(即ち、50RB)であり、二次コンポーネントキャリア(SCC)のチャネル帯域幅も10MHz(即ち、50RB)の場合にも、感度抑圧(desensitization)が多少発現されることを知ることができる。したがって、この場合には、RBの開始位置を7番目に制限することもできる。
総合すると、ダウンリンク搬送波は2個であるが、アップリンク搬送波は1個のみ使われる場合、送信漏れによる感度抑圧(desensitization)を避けるために、アップリンクのリソース割当のRBの個数を10個に制限することによって、送信漏れが5MHzチャネル帯域幅(即ち、25RB)に対しては−109dBm以内になるようにし、10MHzチャネル帯域幅(即ち、40RB)に対しては−106dBm以内になるようにする必要がある。また、一次コンポーネントキャリア(PCC)のチャネル帯域幅が10MHz(即ち、50RB)であり、二次コンポーネントキャリア(SCC)のチャネル帯域幅は5MHz(即ち、25RB)の場合は、RBの開始位置を33番目に制限する必要がある。
これを総合的に整理すると、以下の表の通りである。
Figure 0006050511
以上の表における脚注1は、アップリンクリソース割当のRBがダウンリンク動作帯域と可能の限り隣接するが、送信では制限(confined)されることを意味する。
以上の表におけるΔFblockは、2個のサブブロック間のギャップを意味する。NOTE3:以上の表における脚注4は、アップリンクリソース割当でRBの開始位置を33番目に制限しなければならないことを意味する。
以上の表における脚注5は、アップリンクリソース割当でRBの開始位置を7番目に制限しなければならないことを意味する。
図20は、本明細書の開示による端末の動作を示す。
図20の(a)を参照すると、事業者Aと事業者Bが特定地域で同時にサービスを提供する例が示されている。
このような状況で図20の(b)に示すように、事業者Aの基地局は、マスタ情報ブロック(MIB:Master Information Block)及びシステム情報ブロック(SIB:System Information Block)を送信する。
前記システム情報ブロック(SIB)は、表2に示す動作帯域のうち自分が使用中の動作帯域に対する情報、アップリンク(Uplink:UL)帯域幅に対する情報、及びアップリンク(UL)キャリア周波数に対する情報のうち、一つ以上を含むことができる。前記アップリンク(UL)帯域幅に対する情報は、リソースブロック(RB:resource block)の個数に対する情報を含むことができる。
このとき、事業者Aの端末は、キャリアアグリゲーション(CA)が設定され、前記キャリアアグリゲーションが活性化された場合、前記設定されたキャリアアグリゲーション(CA)がイントラバンド非連続キャリアアグリゲーション(intra−band non−contiguous CA)に該当するかどうかを判断する。前記キャリアアグリゲーションの設定は、セカンダリセルの設定を受信することによって実行されることができる。また、前記キャリアアグリゲーションの活性は、セカンダリセルの活性に対する信号を受信することによって実行されることができる。
前記設定されたキャリアアグリゲーション(CA)がイントラバンド非連続キャリアアグリゲーション(intra−band non−contiguous CA)に該当する場合、事業者Aの基地局は、以上の表に提案されたRBの個数及びRB開始位置を利用してアップリンクリソースを割り当て、事業者Aの端末が前記RB開始位置上で前記割り当てられたRBの個数を利用して送信を実行する時、基準感度に対するテストを実行し、このテストを通過した端末のみが要求されるRF性能を満たすと判定し、リリースされるのが好ましい。
本発明の実施例は、多様な手段を介して具現されることができる。例えば、本発明の実施例は、ハードウェア、ファームウェア(firmware)、ソフトウェアまたはそれらの結合などにより具現されることができる。
ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、一つまたはそれ以上のASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどにより具現されることができる。
ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、以上で説明された機能または動作を実行するモジュール、手順または関数などの形態で具現されることができる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに格納され、プロセッサにより駆動されることができる。前記メモリユニットは、前記プロセッサの内部または外部に位置し、既に公知された多様な手段により前記プロセッサとデータをやりとりすることができる。具体的に、図21を参照して説明する。
図21は、本発明の実施例が具現される無線通信システムを示すブロック図である。
基地局200は、プロセッサ(processor)201、メモリ(memory)202及びRF部(RF(radio frequency)unit)203を含む。メモリ202は、プロセッサ201と連結され、プロセッサ201を駆動するための多様な情報を格納する。RF部203は、プロセッサ201と連結され、無線信号を送信及び/または受信する。プロセッサ201は、提案された機能、過程及び/または方法を具現する。前述した実施例において、基地局の動作は、プロセッサ201により具現されることができる。
無線機器100は、プロセッサ101、メモリ102及びRF部103を含む。メモリ102は、プロセッサ101と連結され、プロセッサ101を駆動するための多様な情報を格納する。RF部103は、プロセッサ101と連結され、無線信号を送信及び/または受信する。プロセッサ101は、提案された機能、過程及び/または方法を具現する。前述した実施例において、無線機器の動作は、プロセッサ101により具現されることができる。
プロセッサは、ASIC(application−specific integrated circuit)、他のチップセット、論理回路及び/またはデータ処理装置を含むことができる。メモリは、ROM(read−only memory)、RAM(random access memory)、フラッシュメモリ、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことができる。RF部は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュール(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メモリに格納され、プロセッサにより実行されることができる。メモリは、プロセッサの内部または外部にあり、よく知られた多様な手段によりプロセッサと連結されることができる。
前述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップまたはブロックで流れ図に基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、あるステップは、前述と異なるステップと、異なる順序にまたは同時に発生できる。また、当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、または流れ図の一つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。

Claims (4)

  1. アップリンク送信する方法であって、前記方法は、端末により実行され、前記方法は、
    キャリアアグリゲーション(CA)が設定され、前記設定されたCAがイントラバンドCAに該当し、前記設定されたCAが非連続CAに該当する場合、割り当てられたリソースブロック(RB)を利用して一次コンポーネントキャリア上でアップリンクを送信することを含み、
    前記一次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、2個のサブブロック間のギャップが30MHzより大きく、且つ55MHzより小さい場合、前記二次コンポーネントキャリアのダウンリンクのための基準感度に対する要求事項を満たすために、前記一次コンポーネントキャリアにおける前記割り当てられたRBは、10個のRBに制限される方法。
  2. 前記一次及び二次コンポーネントキャリアは、LTE/LTE−A規格のバンド25に該当する請求項1に記載の方法。
  3. 端末であって、前記端末は、
    キャリアアグリゲーション(CA)が設定され、前記設定されたCAがイントラバンドCAに該当し、前記設定されたCAが非連続CAに該当する場合、割り当てられたリソースブロック(RB)を利用して一次コンポーネントキャリア上でアップリンクを送信するように構成された送受信器を備え
    前記一次コンポーネントキャリアチャネル帯域幅が25RBであり二次コンポーネントキャリアのチャネル帯域幅が25RBであり、2個のサブブロック間のギャップが30MHzより大きく、且つ55MHzより小さい場合、前記二次コンポーネントキャリアのダウンリンクのための基準感度に対する要求事項を満たすために、前記一次コンポーネントキャリアにおける前記割り当てられたRBは、10個のRBに制限される端末。
  4. 前記一次及び二次コンポーネントキャリアは、LTE/LTE−A規格のバンド25に該当する請求項に記載の端末。
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