JP6081470B2 - 無線通信システムにおける制御情報の送受信方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおける制御情報の送受信方法及び装置 Download PDF

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Description

本発明は無線通信システムにおける信号の送受信に関し、特に復調基準信号(DeModulation Reference Signal:DMRS)と制御チャネルとの間の暗黙的マッピング(implicit mapping)を提供する方法及び装置に関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long−Term Evolution)release8乃至10で、制御チャネルはサブフレーム(subframe)の最初の数個のOFDM(Orthogonal frequency Division Multiplexing)シンボル(symbol)で送信される。
通信システムが持続的に発展することによって、多くのユーザが同一のサブフレームでスケジューリング(scheduling)される必要があるので、既存のレガシー(legacy)制御チャネルの容量(capacity)は追加的な性能向上に障害になっている。制御チャネルの容量を向上させるために設計された、新しくかつ向上した制御チャネル(enhanced control channel:eCCH)は、レガシーシステムでデータ送信のために既に割当られたサブフレームの残りのOFDMシンボルを使用して伝送され得る。
一つの端末又は複数の端末のための複数のeCCHを一つのリソースブロック(Resource block)で多重化(multiplexing)できる。複数のeCCHは復調のために異なるアンテナポート(antenna port)において異なる基準信号(Reference signal)を有することができる。eCCHで送信された制御情報を復元するために、ユーザは復調前にeCCHと基準信号との間のマッピング(mapping)関係に対する情報を獲得する必要がある。したがって、無線通信システムで制御チャネルを伝送するに当たって復調基準信号(DMRSs)とeCCHとの間のマッピング規則に対する定義を必要とするようになった。
本発明は、無線通信システムで向上した制御チャネルエレメント(enhanced Control Channel Elements:eCCEs)と基準信号アンテナポートとの間のマッピング関係を構成する方法及び装置を提供する。
本発明は、与えられたeCCEsに対して向上した制御チャネル(enhanced Control Channel)伝送のためのアンテナポートの特定の組合せを使用するシステムを提供する。
本発明は、向上した制御チャネル伝送のために使用される全てのeCCEsのためのアンテナポートの特定の組合せを使用するシステムを提供する。
本発明の望ましい実施形態によれば、複数のアンテナポートを備える無線通信システムにおいて、ユーザ端末機(UE)に制御情報を送信するための方法であって、制御情報を生成するステップと、制御情報を少なくとも一つの制御チャネルエレメント(eCCE)及び少なくとも一つのアンテナポートを使用して伝送するステップとを含む。ここで、少なくとも一つのアンテナポートは、少なくとも一つの制御チャネルエレメントの開始インデックスと、少なくとも一つの制御チャネルエレメントの結合レベルのうち少なくとも一つによって決定される。
本発明の他の実施形態によれば、複数のアンテナポートを備える無線通信システムにおいて、基地局(eNB)から制御情報を受信するための方法を提供する。該方法は、少なくとも一つの制御チャネルエレメント(eCCE)と少なくとも一つのアンテナポートを使用して送信される制御情報を受信するステップと、制御情報をデコーディングするステップとを含む。ここで、少なくとも一つのアンテナポートは、少なくとも一つの制御チャネルエレメントの開始インデックスと、少なくとも一つの制御チャネルエレメントの結合レベルのうち少なくとも一つによって決定される。
本発明のさらに他の一実施形態によれば、、複数のアンテナポートがを備える無線通信システムにおいて、ユーザ端末機(UE)に制御情報を送信するための基地局(eNB)装置を提供する。該装置は、制御情報を生成する制御機と、制御情報を少なくとも一つの制御チャネルエレメント(eCCE)及び少なくとも一つのアンテナポートを使用して伝送する送信機と、を含む。ここで、少なくとも一つのアンテナポートは、少なくとも一つの制御チャネルエレメントの開始インデックスと、上記少なくとも一つの制御チャネルエレメントの結合レベルのうち少なくとも一つによって決定される。
本発明のまたさらに他の実施形態によれば、複数のアンテナポートが備われる無線通信システムにおいて、基地局(eNB)から制御情報を受信するためのユーザ端末機(UE)装置を提供する。該装置は、少なくとも一つの制御チャネルエレメント(eCCE)と少なくとも一つのアンテナポートを使用して送信される制御情報を受信する受信機と、上制御情報をデコーディングする制御機と、を含む。ここで、少なくとも一つのアンテナポートは、少なくとも一つの制御チャネルエレメントの開始インデックスと、少なくとも一つの制御チャネルエレメントの結合レベルのうち少なくとも一つによって決定される。
LTE/LTE−Aシステムでリソース割当ての基本単位に対する一例を示した図である。 無線通信システムでDMRSの位置とポート定義によるリソースブロック内におけるDMRSポートを示した図である。 向上した制御チャネルエレメント(eCCE)の多様な形状(granularity)を示した図である。 物理リソースに対する論理eCCEsの多様なマッピングを示した図である。 本発明の一実施形態によるリソースブロック内でeCCEsとアンテナポートとの間の暗黙的マッピングを示した図である。 本発明の他の実施形態によるeCCEsとRBにかけて適用されるポートサイクリングを有するDMRSポート間の暗黙的マッピングを示した図である。 本発明の一実施形態による多様な結合レベルを考慮したeCCEsとDMRSポートとの間の暗黙的マッピングを示した図である。 本発明の一実施形態による異なる結合レベルを有するePDCCHの送信のために使用されるeCCEsを示した図である。 本発明の一実施形態によるeNB側でのePDCCHスケジューリング手順を示した図である。 本発明の一実施形態によるUE側でのePDCCHスケジューリング手順を示した図である。 本発明の一実施形態によるeNBの構成を示したブロック図である。 本発明の一実施形態によるUEの構成を示したブロック図である。
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。また、本発明を説明するに当たって、関連した公知機能又は構成に対する具体的な説明が本発明の要旨を不必要に不明確にする可能性があると判断された場合はその詳細な説明は省略する。また、後述する用語は本発明での機能を考慮して定義された用語であって、これはユーザ、運用者の意図または慣例などによって変わることがある。したがって、その定義は本明細書全般に渡る内容に基づいて定められるべきである。
本明細書では、無線通信システム、例えば、E−UMTS RAN(Evolved Universal Mobile Telecommunications System terrestrial Radio Access Network)のような無線通信システムで、情報の伝達のために適用される本発明の実施形態を説明するが、本発明がこのような説明に制限されないのは明らかである。
本発明の実施形態は、少なくとも一つの基地局(base station(BS)又はenhanced NodeB(eNB))と少なくとも一つのユーザ端末機(mobile station(MS)or user equipment(UE))とを有する無線セルラー通信システムに関し、特にeNBがeNB/UEによるダウンリンク(downlink:DL)及びアップリンク(uplink:UL)送信の両方をスケジューリングするように構成された無線通信システムに関する。eNBによるスケジューリングはサブフレームに基づいて実行され、スケジューリング指示はダウンリンク送信の各サブフレームで制御チャネルを通してeNBからUEに送信される。
後述する説明で、3GPP LTE release8乃至10は、レガシーシステムと見なされ、Release11及びそれ以後のシステムは、本発明の実施形態が具現できるシステムと見なされる。また、本発明は適合する全ての他のセルラー通信システムにも適用できる。
ダウンリンクデータ情報は、ダウンリンク物理共有チャネル(Physical DL shared Channel:PDSCH)を通して伝えられる。ダウンリンク制御情報(Downlink Control Information:DCI)は、UEに対するダウンリンクチャネル状態情報(downlink channel status information:DLCSI)フィードバック(feedback)要求と、UEからアップリンク送信のためのスケジューリング割当て(Scheduling Assignment:SA)(ULSA)、又はUEによるPDSCH受信のためのダウンリンクSA(DL SA)を含む。SAは、各ダウンリンク物理制御チャネル(Physical DL Control Channel:PDCCH)で送信されるDCIフォーマットを通して伝えられる。SAに追加して、PDCCHは、全てのUE又はUEのグループに共通するDCIを伝達できる。
3GPP LTE/LTE−Aシステムで、ダウンリンク送信は、全体システム帯域幅が複数のサブキャリア(subcarrier)に区分される直交周波数分割多重接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access:OFDMA)を使用して行われる。一例として12個の連続的なサブキャリアのグループがリソースブロック(Resource block:RB)を構成できる。RBは、LTE/LTE−Aシステムでリソース割当ての基本単位となる。時間領域で、リソース割当の基本単位はサブフレームである。
図1は、LTE/LTE−Aシステムで、リソース割当ての基本単位に対する一例を示す。図示したように、各サブフレームは、14個の連続的なOFDMシンボルで構成される。リソースエレメント(Resource Element:RE)は、図1において四角形で示されるサブキャリアとOFDMシンボルの交点(intersection)であり、各リソースエレメントで一つの変調シンボルが送信できる。
図1に示すように、異なる時間及び周波数リソースは、異なる信号タイプを送信するために使用されることができる。セル特定基準信号(Cell specific Reference signal:CRS)は、初期接続及びハンドオーバ動作のようなUE移動性をサポートし、レガシーPDSCH送信モード(transmission mode)をサポートするために送信される。復調基準信号(Demodulation Reference signal:DMRS)は、新たなPDSCH送信モードをサポートするために送信される。
制御チャネルは、UEに制御領域のサイズ(size)と、ダウンリンク/アップリンクスケジューリング割当てと、アップリンクHARQ(Hybrid Automatic REtransmission request)動作のためのACK/NACKを通報するために送信される。チャネル状態情報−基準信号(Channel Status Information reference signal:CSI−RS)は、UEにCSIフィードバックの目的でダウンリンクチャネルを測定する基準信号を提供するために送信される。CSI−RSは、インデックスA,…,Jで表示されるREのグループのうちいずれか一つに送信されることができる。
ゼロ電力(zero power)CSI−RS(すなわち、ミューティング)は、インデックスA,…,Jで表示されるRE位置が基準信号、データ信号、又は制御信号の送信のために使用されない場合に該当RE位置に構成されることができる。ゼロ電力CSI−RS/ミューティングは、LTE−Aシステムで隣接送信ポイントからCSI−RSを受信するUEの測定性能を向上させるために使用される。PDSCHは、CRSと、DMRSと、CSI−RSと、ゼロ電力CSI−RSの送信のために使用されないREの上のデータ領域で送信される。
上記で説明した通り、eNBは、アップリンク/ダウンリンクスケジューリング割当て又はCSIフィードバック要求指示のような多様な目的のためにレガシーLTE/LTE−AシステムでPDCCHを送信する。周波数選択的スケジューリング(frequency selective scheduling)と複数のUEに対する同時送信(simultaneous transmissions)を使用して性能を向上させるOFDMAシステムの特性により、最適化されたシステム性能のためには複数のUEに送信される複数のPDCCHが必要である。また、異なるUEのためのPDSCHをアンテナ技術を使用して空間的に分離する多重−ユーザ(Multi−User)MIMO(Multiple Input Multiple Output)(MU−MIMO)伝送のために、複数のUEに同時にPDCCHを送信する必要がある。
3GPP Release8乃至10で、制御チャネルは、UEがデータデコーディングのために十分に速くスケジューリング情報を獲得できるように一般的にサブフレームの開始部分で送信される。レガシーシステムで、PDCCHは、サブフレームで最初のOFDMシンボル乃至三番目のOFDMシンボルで送信できるように構成される。
無線通信システムでPDCCH容量の問題を克服してダウンリンク/アップリンクスケジューリング割当てを送信するのに充分な能力を提供するために、向上した物理データ制御チャネル(Enhanced Physical Data Control Channel:E−PDCCH又はePDCCH)と称される新たな制御チャネル(enhanced control channel:eCCH)がLTE−A Release11で開発されたことがある。
PDCCH容量の問題を招く重要な要素は、サブフレームの最初の一番目のOFDMシンボル乃至三番目のOFDMシンボルを通して送信されるということである。また、複数のユーザが同一の周波数リソースと時間リソースを使用して頻繁にスケジューリングされるMU−MIMOにおいて、PDCCH容量の限界により、性能改善の効果が深刻に制限される。PDCCHとは異なり、ePDCCHは、PDSCHとほとんど同一のサブフレームのデータ領域で送信される。
《LTE Rel8におけるPDCCH構造》
前述した通り、3GPP LTE Release8乃至10で、PDCCHは、最初の数個のOFDMシンボルに存在する。PDCCHのために使用されるOFDMシンボルの個数は、最初のOFDMシンボルの物理制御フォーマット指示チャネル(Physical Control Format Indication Channel:PCFICH)で指示される。各PDCCHは、L個の制御チャネルエレメント(Control Channel Element:CCE)で構成され、L=1,2,4,8は、異なる制御チャネルエレメント(Control Channel Element:CCE)結合レベル(aggregation level)を表し、各CCEは、システム帯域幅全般に分散されている36個のサブキャリアで構成される。
《PDCCH伝送及びブラインドデコーディング》
複数のPDCCHにはユーザ−特定(user−specific)CRC(Cyclic redundancy Check code)が付加され、以後CCE結合レベル1,2,4又は8によって、リンク品質に対応するようにエンコーディング(encoding)及びレートマッチング(rate matching)されて多重化(multiplexing)された後にPDCCHリソースにマッピングされる。UE側で、UEは、任意のCCE結合レベルを仮定し、ユーザ−特定CRCを使用することによって、予め決定された探索空間(search space)内でPDCCHを探索すべきである。PDCCHが検出され識別される前にUEが数回のデコーディングを試す必要があるので、これはブラインドデコーディング(blind decoding)と称される。
《DCI伝送》
一般的に、PDCCH送信はダウンリンク制御指示(downlink control indication:DCI)送信を表す。一つのサブフレームで一つのUEをターゲットとする複数のDCIが存在でき、DCIは一個又は複数のUEをターゲットとすることができる。多様なタイプ(type)のDCIフォーマット(format)が存在するが、一例で、ダウンリンクグラント(grant)は、現在のサブフレームでPDSCH送信のためのリソース割当及び送信特性を伝達するために使用され、他の例で、アップリンクグラントは、アップリンクサブフレームでPUSCH送信のためのリソース割当て及び送信特性を伝達するために使用される。
《PDSCH伝送及びUE−特定基準信号》
PDCCH領域以後の全てのOFDMシンボルはPDSCHとして割り当てられることができる。データシンボルは、基準信号のために割り当てられたリソースエレメントを除外したOFDMシンボルのサブキャリアにマッピングされる。
DMRSとしても知られたUE−特定基準信号は、ビームフォーミング(beam forming)送信を簡単に実現するために導入され、ビームフォーミング送信で複数のアンテナは送信前に異なる加重値(weight)を有してプリコーディング(pre−coding)される。UE−特定基準信号は、同一のリソースブロックで送信されるデータのプリコーダと同一のプリコーダでプリコーディングされる。プリコーダを適用することによって、上記受信された信号は、幾つかの新たなアンテナポートから同等(equivalent)であることができる。したがって、上記UEは、正確なフリコーダ情報を知らなくても上記信号が上記仮想アンテナポートから送信される信号であると仮定することによって、上記受信信号をデコーディングすることができる。
図2は、リソースブロック内で使用されるアンテナポートを示す。特に、図2は、3GPP Release10でのDMRSの位置及びポート定義によるリソースブロック内でDMRSポートを示す。
図2を参照すると、上記位置及びポート定義は、#7〜#14の最大8個のポートまでサポートできる。最大4個までのDMRSポートが使用される場合、ポート#7/8/9/10の信号は、時間領域で拡散係数(spreading factor)2を使用して拡散される。4個以上のDMRSポートが使用される場合、全てのポートの信号は、時間領域で拡散係数4を使用して拡散する。
ePDCCH送信のために、システムは、ePDCCH送信のためのリソースブロックの集合を予め構成する。上記構成はUE−特定(UE−specific)、UE−グループ−特定(UE−group−specific)又はセル特定(cell−specific)であり得る。また、上記構成は、物理階層シグナリング(physical layer signaling)又は上位階層シグナリング(higher−layer signaling)、例えばRRC(Radio resource Control)シグナリングを通してUEに指示されることができる。上記構成が物理階層シグナリングを通して送信される場合、上記構成はレガシー制御チャネルで特定ダウンリンク制御指示(DCI)であり得る。
ePDCCHが構成される場合、eCCEsが追加的に割り当てられる。基本的に局部的割当て(localized)及び分散割当て(distributed)と称される2個のタイプ(type)のeCCE割当てが遂行されることができる。局部的eCCE割当てにおいて、eCCEは同一の一つのリソースブロックからリソースエレメントで構成され、一つのリソースブロックは一つ又は複数のeCCEsで構成される。分散割当てeCCE割当てで、一つのeCCEは複数のリソースブロックからリソースエレメントで構成され、一つのリソースブロックは複数のeCCEsの複数の部分で構成される。
図3は、向上した制御チャネルのためのeCCEの多様な形状(granularities)を示す。特にeCCEの形状は(a)、(b)及び(c)で各々PRB(Physical RB)の1/2、1/3、及び1/4として定義される。
図3を参照すれば、サブフレーム(subframe)の連続するキャリア(carrier)が一つのeCCEにグルーピングされる。異なるタイプの基準信号の不均衡分布を考慮する場合、eCCE当たりREの個数は、RBにおけるeCCEの位置によって変更されることができる。
図4は、物理リソースに対する論理eCCEsの多様なマッピングを示す。
図4内の(b)及び(d)を参照すれば、リソース分布を均一にするために、RB内に均一に分布しているサブキャリア(subcarrier)はeCCEを形成するためにグルーピングされる。それぞれの場合に対して、上記サブキャリアのグルーピングは、簡単なモジュール(modular)演算によって行われる。(kmodN)=ieCCE RBである場合(ここで、NはRB内のeCCEsの全体個数を示す)、リソースエレメント(k,l)は、RB内のieCCE RB番目のeCCEに含まれる。ここで、kは、RB内のサブキャリアインデックス(index)であり、lは、サブフレーム内のOFDMシンボルインデックスである。
図4で、(a)及び(b)に対しては、N=2であり、(c)及び(d)に対しては、N=3である。
いくつかの連続的なサブキャリアがeCCE部分にまずグルーピングされ、分散された(distributed)eCCE部分が一つのeCCEにグルーピングされる。一例として、分散された2−サブキャリアeCCE部分グルーピングで、
Figure 0006081470
が成立する場合(ここで、NはRB内のeCCEsの全体個数を示す)、リソースエレメント(k,l)はRB内のieCCE RB番目のeCCEに含まれる。
他の実施形態で、RBはRBグループにグルーピングされ、各RBグループは一個以上のRBを有する。したがって、各eCCEは、RBグループ内で(ほとんど)均一に分散された複数のサブキャリアが含むように形成される。一例が図4(e)に図示され、図4(e)でeCCEは2個のRB内で複数のサブキャリアを含む。
図4に示されるように、複数のeCCEsは、固有インデックスを有するそれぞれの論理eCCEを含む単一RBを通して送信できる。さらに、各eCCEは、他のeCCEのためのREの集合と交差されないREの集合を通して送信される。ここで、eCCE論理インデックスは別途の言及がない限り、eCCE基準(reference)と称する。
ePDCCHをデコーディングするために、UEは、eNBからDCIがどこに存在するかを指示する指示情報を受信するか、又は探索空間内でePDCCHをブラインドデコーディングすることができる。上記の指示情報は、DCIがどこに存在するかを指示し、レガシー制御チャネルを使用するか、又は上位階層指示を通して送信できる。
ePDCCHをブラインドデコーディングする場合に、探索空間は各結合レベル(aggregation level)のためのeCCEsの結合(aggregations)の集合として定義される。すなわち、探索空間は各結合レベルに対して定義される。一例として、結合レベルl1の探索空間は単一eCCEsの集合で構成され、結合レベルl2の探索空間は2個のeCCEsの組合せの集合で構成される。レガシーPDCCHは結合レベル1/2/4/8をサポートする。同一の結合レベルは普遍性(generality)を有してePDCCHに対して仮定される。
ePDCCHの送信はサブフレームのデータ領域で行われる。追加的に、UEはePDCCHを復調するための基準信号としてDMRSを使用する。図2で説明するように、LTE/LTE−A PRBで複数のDMRSポートが存在するために、UEは、ePDCCHを復調する場合にどんなDMRSポートが使用されるかを決定する方法が必要である。
また、PDCCH又はePDCCH内の制御情報がUEにどんなDMRSポートが使用されるかを指示する場合、PDSCHはDMRSを使用して送信されることができる。しかし、ePDCCHに対して、UEにePDCCH復調のためにどんなDMRSポートを使用されるかを通報する他の制御チャネルは存在しない。したがって、ePDCCH復調のために使用するDMRSポートを決定する規則又は方法に対する必要性が台頭している。
DMRSがePDCCH復調のために使用される場合、UEは事前にUEのePDCCH送信のためにどんなDMRSポートが使われているかに対する情報を獲得しなければならない。他の方式として、UEは、ePDCCH送信のためにどんなDMRSポートが使われているかに対する情報を獲得するために高い複雑度を有する完全ブラインドデコーディング(exhaustive blind decoding)を実行することがある。DMRSポート割当てに対する情報は固定的であり、一例として、常にポート7及び/又はポート8を使用することができる。しかし、さらに望ましい多重化サポートと干渉平均(interference averaging)のために、同一のRBで多重化された他のUEのための他のDMRSポートを使用することも望ましい。
DMRSポートは各eCCEのために予め定義される。
図5は、本発明の一実施形態によるリソースブロック内でeCCEsとDMRSポートとの間の暗黙的マッピングを示す。
図5を参照すれば、一つのポートが一つのeCCEに結合される。すなわち、RBで0番目のeCCEは常にポート7に割り当てられ、RBで最初のeCCEは常にポート8に割り当てられ、RBで2番目のeCCEはポート11に割り当てられる。ポート11とポート12を使用すると、PDSCH送信又はePDCCH送信のためにDMRSポート#8/9/13/14のためのリソースを解除できる。また、システムはポート11とポート12の代りに各々ポート9とポート10を使用することができる。
eCCEsとDMRSポートの間の暗黙的マッピングを使用することによって、UEはどんなDMRSポートが使われているかに対するeNBからの明示上(explicit)シグナリングがなくても、ePDCCHを復調する場合、どんなDMRSポートが使用されるのかを導出することができる。
一例として、UEが図5(c)のeCCE1でePDCCHを復調及びデコーディングする必要がある場合、UEはDMRSポート8が使用されると暗黙的に仮定をすることができる。他の例として、UEが図5(c)のeCCE3でePDCCHを復調及びデコーディングする必要がある場合、UEはDMRSポート12が使用されると暗黙的に仮定をする。UEはePDCCH復調のためにどんなDMRSが使用されるのかを決定するためにeNBからどんなシグナリングも必要せず、単にどんなeCCEがePDCCHのために仮定されるかに対するマッピング情報だけ必要とする。図3、図4、又は図5のようにインデックスを割り当てることによって複数のeCCEsが区分できるのに留意すべきである。
他の実施形態でRB内の位置に基づいてeCCEsを区分できる。
図5に示されるように、送信されるePDCCHが一つのeCCEだけを含む場合、ePDCCHの送信は各eCCEのインデックスに基づいて行われ、割り当てられたeCCEがRB内で0番目のeCCEである場合、該当eCCEのためにポート7が使用される。単一eCCEを有するePDCCH送信は「結合レベル1を有するePDCCH送信」と称する。したがって、2、4、又は8個のeCCEsを有するePDCCH送信は各々「結合レベル2、4、又は8を有するePDCCH送信」と称する。
ePDCCHが一個以上のeCCEを有する場合、各eCCEは異なるポート個数を有することができる。探索空間内の各eCCEに対して、UEは、どんなポートが該当eCCEに結合されるかに基づいて各eCCE別のチャネル推定を実行する。
図6は、本発明の他の実施形態によってeCCEsとRBにかけて適用されるポートサイクリング(portcycling)を有するDMRSポートの間の暗黙的マッピングを示す。ここではRBにかけるポートサイクリングパターン(portcycling pattern)を示す。上記マッピングパターン(mapping pattern)は、周波数領域でRB毎に異なることがある。また、上記マッピングパターンは、時間領域でサブフレームインデックスに関して変更できる。この場合、UEはRBインデックスを検査し、各eCCEのためのDMRSポートを決定するためにeCCEインデックスに追加して選択的にサブフレームインデックスを検査するようになる。
上記で説明したような実施形態で、ePDCCHは高い結合レベルのために異なるアンテナポートを使用することができる。一例として、上記UEが図5(c)のeCCE2とeCCE3で結合レベル2を有するePDCCHを復調及びデコーディングする必要がある場合、UEは、DMRSポート11とDMRSポート12が使用されると暗黙的に仮定する。UEは、複数のDMRSアンテナポートをモニターリングしなければならないので、チャネル推定において複雑度も有することがある。
ePDCCHは、ePDCCHの全ての統合されたeCCEsに対する復調のために同一のDMRSポートを使用することができる。DMRSポートの集合は、DMRSポートの集合の開始/最後のeCCEインデックスを使用して決定されることができる。
図7は、本発明の一実施形態によって結合レベル1、2、4、及び8を考慮するeCCEsとDMRSポートとの間の暗黙的マッピングを示す。ここでは1/3−RBeCCE構造が使用される場合の全ての結合レベル分布を示す。
前述したようなポートマッピングパターンは、基本パターン(basic pattern)として定義され、DMRSアンテナポートは、ePDCCHの開始/最後のeCCEインデックスにより決定される。一例として、図4(b)のパターンが基本パターンとして選択され、ePDCCHがRB内の0番目のeCCEで始まる場合、図7で全てのeCCEsは、該当eCCEがどんな結合レベルを使用しているのかに関係なく送信及び受信のためにDMRSポート7を使用する。ePDCCHがRB内の1番目のeCCEで始まる場合、全てのeCCEsは、該当eCCEがどんな結合レベルを使用しているのかに関係なく送信及び受信のためにDMRSポート8を使用する。
図5乃至7では、各eCCEのために一つのポートだけが使用される例を示す。他の実施形態として、eCCEsの各々のために2個以上のアンテナポートが割り当てられることがある。一例として、DMRSポートはグループに分割されることができ、各グループは一個又は複数のアンテナポートを含み、一個のグループのDMRSポートがeCCEの各々に割り当てられる。他の実施形態として、UEは、ePDCCHの送信階層(transmit layers)を有するように構成されることができ、ePDCCHが一個以上の階層を有するように構成される場合、各eCCEに複数のアンテナポートが割り当てられる。UEは、上位階層送信が構成される場合に新たなポート−グループマッピング規則を使用する。
UEはさらに他のDMRSパラメータとして、スクランブリング識別子(scrambling ID:SCID)を獲得すべきである。SCIDとして「0」又は「1」を考慮する場合、SCIDは適用されるDMRSのシケースを定義する。本発明の望ましい実施形態で、システムは全てのePDCCHに対してSCID=0を定義することができる。本発明の他の実施形態で、システムはUE−IDに対応するようにSCIDを適用でき、一例として、SCID=UE−IDmod2である。
ePDCCHに対してeCCEsをDMRSポートにマッピングする場合に、開始CCE#がneCCE startingであるePDCCHに対して、1−階層送信が定義される場合、上記送信のために下記<数式1>のようなアンテナポートが使用される。
Figure 0006081470
また、2−階層送信が定義される場合に、上記送信のために下記<数式2>のようなアンテナポートが使用される。
Figure 0006081470
また、2−階層送信が定義される場合に、上記送信のために下記<数式3>のようなアンテナポートが使用される。
Figure 0006081470
ここで、ポート番号とポートグルーピングはシステム具現によって変更できる。
他の実施形態で、ePDCCH復調のために使用されるDMRSポートは、ePDCCHの結合レベルとeCCEのインデックスにより決定される。上述した通り、eCCEのインデックスは特定eCCEに属するREの位置に該当する。各eCCEがRBの1/4を占める図3のeCCEs構造に基づく場合、ePDCCH結合レベルの可能な組合せは下記の通りである。
◆結合レベル1の4個のePDCCH
◆結合レベル2の1個のePDCCHと結合レベル1の2個のePDCCH
◆結合レベル2の2個のePDCCH
◆結合レベル4の1個のePDCCH
上記の四つの場合の各々に対して、ePDCCHは異なるeCCEを有する異なる組合せで発生できる。一例として、結合レベル2の一つのePDCCHと結合レベル1の2個のePDCCHの場合、結合レベル2のePDCCHは、RBの4個のeCCEsのうちいずれか一つで発生できる。ePDCCH送信で、このような柔軟性を許可することは、ePDCCH構成とePDCCHブラインドデコーディングに関連した複雑度を増加させるだけでなく、望ましくもない。
図8は、本発明の一実施形態によって異なる結合レベルを有するePDCCHの送信のために使用されるeCCEsを示す。
各結合レベルに対するeCCE位置を考慮するePDCCH送信の提案された方法で、結合レベル2を有するePDCCHの送信のために可能なeCCEsはeCCE0とeCCE1又はeCCE2とeCCE3に制限される。結合レベル2のePDCCHを送信するのに使用できるeCCEsの組合せを制限させることによって、UEのためのePDCCH探索複雑度はより簡単になり得る。その上、図8に示される構造は、特定ePDCCHとDMRSポートをリンク(link)する方法を考慮できる。
図8で、ePDCCHのためのDMRSポートの必要個数はePDCCHの結合レベルに基づくことが分かる。一例として、図8(a)に示されるようにRBで結合レベル1を有する4個のePDCCHを送信する場合、4個のDMRSポートが上記RBのために必要である。しかし、図8(d)に示されるようにRBで結合レベル4を有する一つのePDCCHを送信する場合、一つのDMRSポートが上記RBのために必要である。異なる結合レベルに対するePDCCHの送信のために使用されるeCCEsの個数を考慮する場合、各結合レベルのためのDMRSポートの決定のために下記のような方法が適用されることができる。
◆結合レベル1:
−eCCE0上のePDCCHはDMRSポート7を使用する。
−eCCE1上のePDCCHはDMRSポート8を使用する。
−eCCE2上のePDCCHはDMRSポート9を使用する。
−eCCE3上のePDCCHはDMRSポート10を使用する。
◆結合レベル2:
−eCCE0とeCCE1上のePDCCHはDMRSポート7を使用する。
−eCCE2とeCCE3上のePDCCHはDMRSポート8を使用する。
◆結合レベル4:ePDCCHはDMRSポート7を使用する。
◆結合レベル8:ePDCCHはDMRSポート7を使用する。
上記のような実施形態は、局部的(localized)eCCE伝送を用いて説明したが、上記で説明した実施形態の規則は、普遍性(generality)を有して分散(distributed)eCCE伝送にも適用でき、分散(distributed)eCCE伝送でeCCEインデックスは、関連インデックス(relative indices)を獲得するモジュール動作で送信される。関連インデックスは、局部的(localized)eCCE伝送の場合で説明したようにRB(グループ)内のeCCEインデックスにかえてDMRSポートを決定するために使用されることができる。
図9は、本発明の一実施形態によるeNB側でのePDCCHスケジューリング手順を示す。
図9を参照すれば、ステップ910で、各サブフレームに対して、eNBはスケジューリングされる各UEのためのePDCCH及びPDSCHリソースをスケジューリングする。ステップ920で、ePDCCH目的で割り当てられた各eCCEに対して、eNBは、本発明の実施形態に定義されるマッピング規則に対応するように、どんなDMRSポートが使用されるかを決定する。ステップ930で、eNBは、上記スケジューリングされたePDCCHを各DMRSポートを使用して送信するだけでなく、PDSCHをスケジューリングする。
図10は、本発明の一実施形態によるUE側でのePDCCHスケジューリング手順を示す。
図10を参照すれば、ステップ1010で、各サブフレームに対して、UEは各ePDCCH結合レベルのための探索空間を決定する。ステップ1020で、上記探索空間で可能な各リソース割当に対して、UEは、本発明の実施形態で定義されたマッピング規則に対応するようにどんなDMRSポートが使用されるのかを決定する。ステップ1030で、UEは、DMRSポートを使用して各探索空間で可能なリソース割当の各々を検査することで、ePDCCHのブラインドデコーディングを試す。ステップ1040で、ePDCCHが一度デコーディングされた後、UEは、異なるように定義された制御チャネル及びデータチャネル両方のための後続プロセスを持続的に実行する。
図11は、本発明の一実施形態によるeNBの構成を示したブロック図である。
図11に示すように、eNBは、制御機1102と制御チャネル送信機1104及びデータチャネル送受信機1106を含んで構成される。制御機1102は、各UEのためのPDSCHをスケジュールする一方、制御情報を生成する。制御チャネル送信機1104は、制御機1102の制御下に一つ又はそれ以上のCCE(又はeCCE)と一つ又はそれ以上のDMRSアンテナポートを使用して制御情報を伝送する。
図12は、本発明の一実施形態によるUEの構成を示すブロック図である。
図12に示すように、UEは、制御機1202と制御チャネル受信機1204とデータチャネル送受信機1206を含んで構成される。制御チャネル受信機1204は、制御機1202の制御下に一つ又はそれ以上のCCE(又はeCCE)と一つ又はそれ以上のDMRSアンテナポートを使用して制御情報を受信する。制御機1202は、制御チャネル受信機1204の受信を制御して受信された制御情報を復号及び解析する。
一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態に関し説明したが、本発明の範囲から逸脱しない範囲内で様々なな変形が可能である。したがって、本発明の範囲は説明された実施形態に限定されて決まるのではなく、後述する特許請求範囲及びそれと均等なものにより定められるべきである。
1102 制御機
1104 制御チャネル送信機
1106 データチャネル送受信機
1202 制御機
1204 制御チャネル受信機
1206 データチャネル送受信機

Claims (20)

  1. 信システムにおいて、ユーザ端末機(UE)に制御情報を送信するための方法であって、
    無線リソース制御(RRC)シグナリングを通して少なくとも一つのリソースブロックに対する情報を伝送するステップと、
    制御情報を生成するステップと、
    前記制御情報を、前記少なくとも一つのリソースブロックで少なくとも一つの向上した制御チャネルエレメント(eCCE)を用いて向上した物理データ制御チャネル(ePDCCH)上で伝送するステップと、を含み、
    前記向上した物理データ制御チャネルは、少なくとも一つのアンテナポートに関連し、
    局部的な伝送に対して、前記少なくとも一つのアンテナポートは、最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックス及び前記向上した物理データ制御チャネル(ePDCCH)で用いられた向上した制御チャネルエレメントの個数に基づいて決定されることを特徴とする制御情報の送信方法。
  2. 前記最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックスは、
    前記向上した物理データ制御チャネルの最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックスであることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の送信方法。
  3. 前記少なくとも一つのアンテナポートに対する基準信号は、スクランブリング識別子(scrambling ID:SCID)によって決定されることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の送信方法。
  4. 向上した制御チャネルエレメントのインデックスは、
    少なくとも一つのリソースブロック内で定義されることを特徴とする請求項1に記載の制御情報の送信方法。
  5. 前記少なくとも一つのアンテナポートに対する前記基準信号は、復調基準信号(DMRSs)であることを特徴とする請求項に記載の制御情報の送信方法。
  6. 信システムにおいて、基地局(eNB)から制御情報を受信するための方法であって、
    無線リソース制御(RRC)シグナリングを通して少なくとも一つのリソースブロックに対する情報を受信するステップと、
    前記少なくとも一つのリソースブロックで少なくとも一つの向上した制御チャネルエレメント(eCCE)を用いて向上した物理データ制御チャネル(ePDCCH)上で制御情報を受信するステップと、を含み、
    前記向上した物理データ制御チャネルは、少なくとも一つのアンテナポートに関連し、
    局部的な伝送に対して、前記少なくとも一つのアンテナポートは、最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックス及び前記向上した物理データ制御チャネルで用いられた向上した制御チャネルエレメントの個数に基づいて決定されることを特徴とする制御情報受信方法。
  7. 信システムにおいてユーザ端末機(UE)に制御情報を送信するための基地局(eNB)装置であって、
    データを送受信する送受信機と、
    無線リソース制御(RRC)シグナリングを通して少なくとも一つのリソースブロックに対する情報を伝送し、制御情報を生成し、前記制御情報を、前記少なくとも一つのリソースブロックで少なくとも一つの向上した制御チャネルエレメント(eCCE)を用いて向上した物理データ制御チャネル(ePDCCH)上で伝送するように制御する制御機と、を含み、
    前記向上した物理データ制御チャネルは、少なくとも一つのアンテナポートに関連し、
    局部的な伝送に対して、前記少なくとも一つのアンテナポートは、最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックス及び前記向上した物理データ制御チャネル(ePDCCH)で用いられた制御チャネルエレメントの個数に基づいて決定されることを特徴とする基地局装置。
  8. 信システムにおいて基地局(eNB)から制御情報を受信するためのユーザ端末機(UE)装置であって、
    データを送受信する送受信機と、
    無線リソース制御(RRC)シグナリングを通して少なくとも一つのリソースブロックに対する情報を受信し、前記少なくとも一つのリソースブロックで少なくとも一つの向上した制御チャネルエレメント(eCCE)を用いて向上した物理データ制御チャネル(ePDCCH)上で制御情報を受信するように制御する制御機と、を含み、
    前記向上した物理データ制御チャネルは、少なくとも一つのアンテナポートに関連し、
    局部的な伝送に対して、前記少なくとも一つのアンテナポートは、最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックス及び前記向上した物理データ制御チャネル(ePDCCH)で用いられた向上した制御チャネルエレメントの個数に基づいて決定されることを特徴とするユーザ端末機装置。
  9. 前記最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックスは、
    前記向上した物理データ制御チャネルの最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックスであることを特徴とする請求項に記載のユーザ端末機装置。
  10. 前記少なくとも一つのアンテナポートに対する基準信号は、スクランブリング識別子(scrambling ID:SCID)によって決定されることを特徴とする請求項に記載のユーザ端末機装置。
  11. 向上した制御チャネルエレメントのインデックスは、
    少なくとも一つのリソースブロック内で定義されることを特徴とする請求項に記載のユーザ端末機装置。
  12. 前記少なくとも一つのアンテナポートに対する前記基準信号は、復調基準信号(DMRSs)であることを特徴とする請求項10に記載のユーザ端末機装置。
  13. 前記最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックスは、
    前記向上した物理データ制御チャネルの最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックスであることを特徴とする請求項に記載の制御情報受信方法。
  14. 前記少なくとも一つのアンテナポートに対する基準信号は、スクランブリング識別子(scrambling ID:SCID)によって決定されることを特徴とする請求項に記載の制御情報受信方法。
  15. 向上した制御チャネルエレメントのインデックスは、
    少なくとも一つのリソースブロック内で定義されることを特徴とする請求項に記載の制御情報受信方法。
  16. 前記少なくとも一つのアンテナポートに対する前記基準信号は、復調基準信号(DMRSs)であることを特徴とする請求項14に記載の制御情報受信方法。
  17. 前記最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックスは、
    前記向上した物理データ制御チャネルの最も低い向上した制御チャネルエレメントのインデックスであることを特徴とする請求項に記載の基地局装置。
  18. 前記少なくとも一つのアンテナポートに対する基準信号は、スクランブリング識別子(scrambling ID:SCID)によって決定されることを特徴とする請求項に記載の基地局装置。
  19. 向上した制御チャネルエレメントのインデックスは、
    少なくとも一つのリソースブロック内で定義されることを特徴とする請求項に記載の基地局装置。
  20. 前記少なくとも一つのアンテナポートに対する前記基準信号は、復調基準信号(DMRSs)であることを特徴とする請求項18に記載の基地局装置。
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