JP6182240B2 - 無線通信システムにおいて上りリンク信号送信方法及び装置 - Google Patents
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Description
本発明はさらに、たとえば、以下を提供する。
(項目1)
無線通信システムの端末で上りリンク信号を送信する方法であって、
物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の復調のための参照信号に対する仮想セルID
前記生成された参照信号を基地局に送信することと、を含み、
前記参照信号のシーケンスホッピングの決定に用いられる擬似−任意シーケンス生成器は、それぞれの無線フレームの開始時に、式
(項目2)
modは、モジューロ演算を意味する、項目1に記載の上りリンク信号送信方法。
(項目3)
前記シーケンスホッピングは、前記参照信号に対するシーケンスグループホッピングが不能化される場合に適用される、項目1に記載の上りリンク信号送信方法。
(項目4)
前記シーケンスホッピングは、前記参照信号の長さが
(項目5)
前記シーケンスホッピングによって前記参照信号の基本シーケンスの番号vが決定される、項目1に記載の上りリンク信号送信方法。
(項目6)
前記
(項目7)
前記
(項目8)
前記
(項目9)
前記
(項目10)
前記
(項目11)
前記参照信号は、前記PUSCHが送信されるスロットにおいて、一つのSC−FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access)シンボル上で送信される、項目1に記載の上りリンク信号送信方法。
(項目12)
上りリンク信号を送信する端末装置であって、
受信器と、
送信器と、
プロセッサと、を備え、
前記プロセッサは、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の復調のための参照信号に対する仮想セルID
前記参照信号のシーケンスホッピングの決定に用いられる擬似−任意シーケンス生成器は、それぞれの無線フレームの開始時に、式
Terrestrial Radio Access)やCDMA2000のような無線技術(radio technology)によって具現することができる。TDMAは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)のような無線技術によって具現することができる。OFDMAは、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802−20、E−UTRA(Evolved UTRA)などのような無線技術によって具現することができる。UTRAはUMTS(Universal Mobile TelecommunicationsSystem)の一部である。3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(longterm evolution)は、E−UTRAを使用するE−UMTS(Evolved UMTS)の一部で、下りリンクにおいてOFDMAを採用し、上りリンクにおいてSC−FDMAを採用する。LTE−A(Advanced)は、3GPP LTEの進展である。WiMAXは、IEEE 802.16e規格(Wireless MAN−OFDMA Reference System)及び進展したIEEE 802.16m規格(Wireless MAN−OFDMA Advanced system)によって説明することができる。明確性のために、以下では3GPP LTE及び3GPP LTE−Aシステムを中心に説明するが、本発明の技術的思想がこれに制限されることはない。
図3は、下りリンクサブフレームの構造を示す図である。一つのサブフレームにおいて第1のスロットの先頭部における最大3個のOFDMシンボルは、制御チャネルが割り当てられる制御領域に該当する。残りのOFDMシンボルは、物理下りリンク共有チャネル(Physical Downlink Shared Chancel;PDSCH)が割り当てられるデータ領域に該当する。3GPP LTEシステムにおいて用いられる下りリンク制御チャネルには、例えば、物理制御フォーマット指示子チャネル(Physical Control Format Indicator Channel;PCFICH)、物理下りリンク制御チャネル(Physical Downlink Control Channel;PDCCH)、物理HARQ指示子チャネル(Physical Hybrid automatic repeat request Indicator Channel;PHICH)などがある。PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで送信され、サブフレーム内の制御チャネル送信に使われるOFDMシンボルの個数に関する情報を含む。PHICHは、上りリンク送信の応答としてHARQ ACK/NACK信号を含む。PDCCHを介して送信される制御情報を下りリンク制御情報(Downlink Control Information;DCI)という。DCIは、上りリンク又は下りリンクのスケジューリング情報を含んだり、任意の端末グループに対する上りリンク送信電力制御命令を含む。PDCCHは、下りリンク共有チャネル(DL−SCH)のリソース割当及び送信フォーマット、上りリンク共有チャネル(UL−SCH)のリソース割当情報、ページングチャネル(PCH)のページング情報、DL−SCH上のシステム情報、PDSCH上で送信されるランダムアクセス応答(Random Access Response)のような上位層制御メッセージのリソース割当、任意の端末グループ内の個別端末に対する送信電力制御命令のセット、送信電力制御情報、VoIP(Voice over IP)の活性化などを含むことができる。複数のPDCCHが制御領域内で送信されてもよく、端末は複数のPDCCHをモニタすることができる。PDCCHは、一つ以上の連続する制御チャネル要素(Control Channel Element;CCE)の組合せ(aggregation)で送信される。CCEは、無線チャネルの状態に基づくコーディングレートでPDCCHを提供するために用いられる論理割当単位である。CCEは、複数個のリソース要素グループに対応する。PDCCHのフォーマットと利用可能なビット数は、CCEの個数とCCEによって提供されるコーディングレートとの相関関係によって決定される。基地局は、端末に送信されるDCIによってPDCCHフォーマットを決定し、制御情報に巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check;CRC)を付加する。CRCは、PDCCHの所有者又は用途によって無線ネットワーク臨時識別子(Radio Network Temporary Identifier;RNTI)という識別子でマスクされる。PDCCHが特定端末に対するものであれば、端末のcell−RNTI(C−RNTI)識別子をCRCにマスクすることができる。又は、PDCCHがページングメッセージに対するものであれば、ページング指示子識別子(Paging Indicator Identifier;P−RNTI)をCRCにマスクすることもできる。PDCCHがシステム情報(より具体的に、システム情報ブロック(SIB))に対するものであれば、システム情報識別子及びシステム情報RNTI(SI−RNTI)をCRCにマスクすることもできる。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表すために、ランダムアクセス−RNTI(RA−RNTI)をCRCにマスクすることもできる。
無線通信システムにおいてパケットを送信する時、送信されるパケットは無線チャネルを介して送信されるため、送信過程で信号の歪みが発生することがある。歪まれた信号を受信側で正しく受信するためには、チャネル情報を用いて受信信号から歪みを補正しなければならない。チャネル情報を知るには、送信側と受信側の両方で知っている信号を送信し、該信号がチャネルを介して受信される時の歪みの度合からチャネル情報を把握る方法を主に用いる。この信号をパイロット信号(Pilot Signal)又は参照信号(Reference Signal)という。
図5は、上りリンクサブフレームの構造を示す図である。
図6乃至図10は、PUCCHフォーマット1系列、PUCCHフォーマット2系列及びPUCCHフォーマット3系列を用いたUCI送信を例示する図である。
control、RRC))シグナルによって半−静的(semi−static)に設定される。PUSCHデータとUCIは同一のREにマップされない。UCIはサブフレームの2つのスロットの両方に存在するようにマップされる。
PUCCH領域で送信されるDMRS、PUSCH領域で送信されるDMRS、SRSは、特定UEによってUE−特定的に生成されてeNBに送信されるため、上りリンクUE−特定的RSと見なすことができる。
3GPP LTE−Aシステムの改善されたシステム性能要求条件に応じて、CoMP送受信技術(co−MIMO、共同(collaborative)MIMO又はネットワークMIMOなどと表現されることもある)が提案されている。CoMP技術は、セル−境界(cell−edge)に位置している端末の性能を増大させ、平均セクター収率(throughput)を増大させることができる。
前述した式1乃至式14を参照すると、一つのセル内に位置したUEは、同一NID cellを用いてRSシーケンスを生成する擬似−任意シーケンス生成器を初期化する。一つのUEの立場では一つのセルに向かってのみ上りリンク信号を送信するため、UEはPUSCH DMRS、PUCCH DMRS及びSRSの生成のために一つのNID cellのみを使用する。すなわち、UEが一つのセルにのみ上りリンク信号を送信する既存システムではUEベースのDMRSシーケンスが用いられた。言い換えると、既存通信システムでは一つのセルに対してのみ上りリンク送信を行うため、UEは、サービングセルで受信した下りリンク同期信号PSS(Primary Synchronization Signal)及びSSS(Secondary Synchronization
Signal)に基づいてNID cell(すなわち、物理層(Physical layer)セルID)を獲得し、該獲得したNID cellを上りリンクRSシーケンスの生成に用いればよい。
前述したように、PUCCH DMRSのための第1VCI(例えば、
前述した本発明の上りリンク参照信号生成方案に基づいて、既存の無線通信システムに従うUE(以下では、レガシー−UE(L−UE)と称する)の動作を考慮した逆方向−互換性(backward−compatibility)を支援する方案(以下、方案A)、及び進展した無線通信システムに従うUE(以下では、アドバンスDE−UE(A−UE)と称する)の動作にさらに最適化された方案(以下、方案B)について具体的に説明する。
既存に定義された無線通信システムとUE動作に対する逆方向−互換性(backward−compatibility)を支援できる上りリンク参照信号生成動作について説明する。UEは、任意接続手順(random access procedure)のような初期セル接続時に、UL RSシーケンス生成のためのセル−特定パラメータ△ssを、上位層シグナリングを通じて取得することができる。また、UEは、PSS及びSSSに基づいて該当のセルのPCI(すなわち、
PUCCH DMRS、PUSCH DMRS、SRSなどのシーケンス生成は、上記の式1乃至式14に対して上記パラメータセット{PCI、△ss、cinit CSH}が適用される方式で行うことができる。ここで、PCIはNID cellであるため、上記の式1乃至式14について説明した事項を同一に適用することができ、それについての重複説明は明瞭性のために省略する。
さらに、UEにVCI及びCSHパターンシード値が提供される場合において、本発明で提案するUEのUL RS生成動作について以下に説明する。
DMRS設定セットがM個存在し、M個のうちの一つのセットを指示する場合に、m=0,1,…,M−1のうちの一つの値を有することができる。また、PUSCH DMRS設定セットがL個存在し、L個のうちの一つのセットを指示する場合に、m=M,M+1,…,M+L−1のうちの一つの値を有することができる。また、SRS設定セットがN個存在し、N個のうちの一つのセットを指示する場合に、m=M+L,M+L+1,…,M+L+N−1のうちの一つの値を有することができる。
M=1、L=1であれば、{VCI(0)、cinit CSH(0)}は、上記説明した通り、PUCCH用パラメータセットとして定義される。このとき、cinit CSH(0)が上位層シグナリングを通じて提供されるということは、VCI(0)と独立的であるとともに明示的に与えられるcinit CSH(0)を用いてPUCCH CSHパターンを決定しろとの意味を有することができる。この場合、UEが基本的に有しているPCIとVCI(0)間の動的指示(又は、動的スイッチング)は、特定DCIフォーマットを通じてシグナリングされてもよい。
本方案は、M=1、L=1の場合に、上記の方案A−2−iの適用を式で表現したものである。すなわち、以下に説明する本発明の例示は、UE動作の側面では、既存システムと逆方向−互換性を有するUL RS生成を支援する方式であるといえる。すなわち、既存の3GPP LTEリリース−10で定義するシステムにおいて、UEがUL RSを生成するための既存の式(上記の式1乃至式14に関する説明を参照)の形態又は計算過程は同様に維持し、単に、既存の式に入力されるパラメータが、本発明で提案するVCI(m)、fss PUCCH(m)、cinit CSH(m)などに置き換わる動作方式に該当する。
上記の方案A−2−i及びA−2−iiで説明した通り、M=1及びL=1の状況を仮定する。本方案は、UEが生成する基本シーケンスとターゲットセルのUE’が生成する基本シーケンスとを同一にさせる例示に関する。特に、本方案では、ネットワークがUEにVCIのみを上位層シグナリングしながら、ターゲットセルのUE’が生成する基本シーケンスと同じ基本シーケンスが生成されるように、上記VCI値を決定する方案に関する。例えば、特定セルでPUSCH用VCI(1)をUEに上位層シグナリングするとき、ターゲットセルのUE’が該ターゲットセルで提供するPCI’及び△ss’を利用し、fss PUCCH’=PCI’mod30及びfss PUSCH’=(fss PUCCH’+△ss’)mod30によって生成したUE’の基本シーケンスが存在する場合、次のような方式によってVCI(1)を決定することができる。
本方案Bは、既存の方式(例えば、上記の式1乃至14によって説明した方式)又は既存の方式においてパラメータのみを新しく定義する方式によって、既存の計算方式をそのまま利用すべきという制約がない改善された−UE(A−UE)に適用可能な本発明の例示に関する。
UEは、初期接続段階でパラメータセット{PCI、△ss、cinit CSH}を取得することができ、これによってUL RSシーケンスを生成することができる。ここで、PUCCH DMRS、PUSCH DMRS、SRSなどのシーケンス生成は、上記の方案A−1で説明した通り、上記の式1乃至14に対して上記パラメータセット{PCI、△ss、cinit CSH}を適用する方式で行うことができる。
さらに、UEがUE−特定上位層シグナリング(例えば、RRCシグナリング)を通じて特定時点に{VCI(m)、cinit CSH(m)}(m=0,1,2,…)を受信する場合に、当該UEがUL RSを生成する動作について以下に説明する。
M=1(すなわち、PUCCH DMRS設定セットの個数が1)及びL=1(すなわち、PUSCH DMRS設定セットの個数が1)の状況を仮定してUEがUL RSを生成する動作には、上記の方案A−2−iで説明した事項を同一に適用することができる。ただし、M、L、Nの一つ以上が1以上の値を有する場合に対しても、本発明で説明する同様の原理が適用されてもよいことは明らかである。
本方案は、M=1、L=1の場合において、上記の方案B−2−iの適用を数式で表現したものである。すなわち、以下に説明する本発明の例示は、既存のシステムによるUE動作(すなわち、レガシー−UE(L−UE)の動作)と異なるように定義される本発明の例示に関するものである。すなわち、既存の動作(上記の式1乃至式14を参照して説明した方式)をそのまま用いたり、既存の動作においてパラメータのみを新しく定義(又は、置換え)する方式でなく、既存の動作と異なる方式で基本シーケンス生成の計算を行う方式に関する。
上記の方案B−2−i及びB−2−iiで説明した通り、M=1及びL=1の状況を仮定する。本方案は、UEが生成する基本シーケンスとターゲットセルのUE’が生成する基本シーケンスとを同一にさせる例示に関する。特に、本方案では、ネットワークがUEにVCIのみを上位層シグナリングしながら、ターゲットセルのUE’が生成する基本シーケンスと同じ基本シーケンスが生成されるように、上記VCI値を決定する方案に関する。例えば、特定セルでPUSCH用VCI(1)をUEに上位層シグナリングするとき、ターゲットセルのUE’がターゲットセルで提供するPCI’及び△ss’を利用し、fss PUCCH’=PCI’mod30及びfss PUSCH’=(fss PUCCH’+△ss’)mod30によって生成したUE’の基本シーケンスが存在する場合、次のような方式によってVCI(1)を決定することができる。
Claims (8)
- ユーザ端末(UE)により上りリンク参照信号を送信する方法であって、前記方法は、
前記UEにより、物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の復調のための第1の参照信号を送信することと、
前記UEにより、物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の復調のための第2の参照信号を送信することと
を含み、
前記第1の参照信号は、仮想セルID n PUSCH ID ∈{0,...,509}に基づいて生成され、
前記第2の参照信号は、物理層セルID N cell ID ∈{0,...,503}に基づいて生成される、方法。 - 前記第1の参照信号および前記第2の参照信号の各々は、シーケンスシフトパターンを用いて生成され、
前記第1の参照信号に対するシーケンスシフトパターンf PUSCH SS は、
f PUSCH SS =n PUSCH ID mod 30
によって決定され、
前記第2の参照信号に対するシーケンスシフトパターンf PUCCH SS は、
f PUCCH SS =N cell ID mod 30
によって決定される、請求項1に記載の方法。 - 前記第1の参照信号に対するシーケンスシフトパターンf PUSCH SS は、上位層信号によって提供される△ ss ∈{0,...,29}に関わりなく、
f PUSCH SS =n PUSCH ID mod 30
によって決定される、請求項2に記載の方法。 - 前記仮想セルID n PUSCH ID は、上位層信号によって提供される、請求項1〜3のいずれか一項に記載の方法。
- 上りリンク参照信号を送信するユーザ端末(UE)であって、前記UEは、
送信器と、
前記送信器および受信器を制御するように構成されたプロセッサと
を備え、
前記プロセッサは、
物理上りリンク共有チャネル(PUSCH)の復調のための第1の参照信号を送信するように前記送信器を制御することと、
物理上りリンク制御チャネル(PUCCH)の復調のための第2の参照信号を送信するように前記送信器を制御することと
を実行するように構成され、
前記第1の参照信号は、仮想セルID n PUSCH ID ∈{0,...,509}に基づいて生成され、
前記第2の参照信号は、物理層セルID N cell ID ∈{0,...,503}に基づいて生成される、UE。 - 前記第1の参照信号および前記第2の参照信号の各々は、シーケンスシフトパターンを用いて生成され、
前記第1の参照信号に対するシーケンスシフトパターンf PUSCH SS は、
f PUSCH SS =n PUSCH ID mod 30
によって決定され、
前記第2の参照信号に対するシーケンスシフトパターンf PUCCH SS は、
f PUCCH SS =N cell ID mod 30
によって決定される、請求項5に記載のUE。 - 前記第1の参照信号に対するシーケンスシフトパターンf PUSCH SS は、上位層信号によって提供される△ ss ∈{0,...,29}に関わりなく、
f PUSCH SS =n PUSCH ID mod 30
によって決定される、請求項6に記載のUE。 - 前記仮想セルID n PUSCH ID は、上位層信号によって提供される、請求項5〜7のいずれか一項に記載のUE。
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