JP6185149B2 - Lteにおける新しいキャリアタイプ(nct)でのコンパクトなダウンリンク制御情報(dci)フォーマットを用いたpdsch送信方式 - Google Patents
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Description
[0047] LTE−アドバンストUEは、各方向の送信のために使用される最大で合計100MHz(5個のコンポーネントキャリア)のキャリアアグリゲーションにおいて割り当てられる最大で20MHzの帯域幅のスペクトルを使用し得る。LTEアドバンストモバイルシステムについては、2つのタイプのキャリアアグリゲーション(CA:carrier aggregation)の方法、連続的なCAおよび不連続的なCAが提案されている。不連続的および連続的なCAの両方は、LTEアドバンストUEの単一のユニットにサービスするために、複数のLTE/コンポーネントキャリアをアグリゲートする。様々な実施形態に従って、マルチキャリアシステム(キャリアアグリゲーションとも呼ばれる)において動作するUEは、制御およびフィードバック機能のような複数のキャリアの特定の機能を、「一次キャリア(primary carrier)」と呼ばれ得る同一のキャリア上にアグリゲートするように構成される。サポートのために一次キャリアに依存する残りのキャリアは、関連付けられた二次キャリアと呼ばれ得る。例えば、UEは、任意の(optional)専用チャネル(DCH:dedicated channel)、スケジューリングされていない許可(nonscheduled grant)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH:physical uplink control channel)、および/または物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:physical downlink control channel)によって提供されるもののような制御機能をアグリゲートし得る。CAは、二次キャリアの全てがデータ送信のために利用可能である一方、一次キャリア上のリソースのみが制御機能のために使用されるという点で、全体の送信効率を改善することができる。よって、制御機能に対する送信データの比は、非CA技法と比較するとき、CAによって増加され得る。
[0051] これまで、LTE−Aの標準化は、新しいリリースへのスムーズな移行を可能にする、後方互換性のあるキャリアを要求してきた。しかしながら、これは、帯域幅を介して各サブフレーム内の共通基準信号(CRS:common reference signal、セル固有の基準信号とも呼ばれる)を連続的に送信するためのキャリアが要求される。限られた制御シグナリングのみが送信されるときでさえ、セルが増幅器にエネルギー消費を継続させ続けるため、多くのセル側の電力消費が電力増幅器によって引き起こされる。新しいキャリアタイプ(NCT:new carrier type)は、5つのサブフレーム中の4つでCRSの送信を解除する(removing)ことによって、セルのスイッチを定期的にオフにすることを可能にする。これは、電力増幅器によって消費された電力を低減させる。また、CRSが帯域幅を介して各サブフレーム内で連続的に送信されない可能性があるため、CRSからの干渉およびオーバヘッドもまた低減し得る。CRSは、LTEのリリース8で導入された、LTEの最も基本的なダウンリンク基準信号である。これらは、周波数領域内の、および各ダウンリンクサブフレーム内のリソースブロックごとに送信される。セル内のCRSは、1つ、2つ、または4つの対応するアンテナポートのためのものであり得る。CRSは、コヒーレント復調(coherent demodulation)のためのチャネルを推定するために遠隔端末によって使用され得る。加えて、新しいキャリアタイプは、ダウンリンク制御チャネルが、UE固有の復調基準ンシンボルを使用して動作されることを可能にする。新しいキャリアタイプは、別のLTE/LTE Aキャリアとともに拡張キャリアの種類として、または代替的に独立型の後方非互換性のキャリアとして、動作され得る。
[0052] 各PDCCH上で送られる制御情報は、1つまたは複数のダウンリンク許可、1つまたは複数のアップリンク許可、電力制御情報、および/または他の情報を伝達し得る。LTE Rel−8/9/10/11では、各物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)は、ダウンリンク制御情報(DCI:downlink control information)フォーマットに従う。上記のグループ間、同様にグループ内の両方で、制御情報の異なるタイプは、異なるDCIメッセージサイズに対応する。従って、DCIは、異なるDCIフォーマットにカテゴリ化される。ダウンリンク(DL)許可DCIフォーマットは、フォーマット1、1A、1B、1D、2、2A、2B、2C、および2Dを含み得る。アップリンク(UL)許可DCIフォーマットは、フォーマット0および4を含み得る。ブロードキャスト/マルチキャストDCIフォーマットは、フォーマット1C、3、3Aを含み得る。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
基地局によるワイヤレス通信のための方法であって、
第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットに従って、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするためにDCIを生成することと、ここで、前記第1のDCIフォーマットは、1つのPDSCHコードワードをスケジューリングする、
前記スケジューリングされたPDSCHが基づいているビームフォーミングのタイプについて1つまたは複数のパラメータの指示を提供することと、
ダウンリンク制御チャネルにおいて前記UEに前記DCIを送信することと
を備える、方法。
[C2]
前記PDSCHは、従来のキャリアタイプ(LCT)とは異なる新しいキャリアタイプ(NCT)上での送信のためにスケジューリングされ、前記UEは、前記NCT上で通信することができるUEタイプであり、一方、他のUEタイプは、前記NCT上で通信することができない、C1に記載の方法。
[C3]
前記ダウンリンク制御チャネルは、強化された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)を備える、C1に記載の方法。
[C4]
前記指示は、前記PDSCHが開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいているか、または閉ループビームフォーミング(CLBF)に基づいているかの指示を備える、C1に記載の方法。
[C5]
前記指示は、いくつのまたはどのアンテナポートが前記ビームフォーミングのために使用されるかの、少なくとも1つの指示を備える、C1に記載の方法。
[C6]
前記PDSCHは、開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングのリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースに、少なくとも部分的に、基づいている、
C1に記載の方法。
[C7]
前記PDSCHは、開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングのリソース粒度は、前記DCIが送信される制御チャネルのサーチ空間のタイプに、少なくとも部分的に、基づいている、
C1に記載の方法。
[C8]
前記PDSCHは、開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングのリソース粒度は、特定の状況下で、物理リソースブロック(PRB)のペアより小さい、C1に記載の方法。
[C9]
少なくとも1つのビームフォーミングパラメータの指示は、準静的にまたは動的にシグナリングされる、C1に記載の方法。
[C10]
前記スケジューリングされたPDSCHは、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)PDSCHを備える、C1に記載の方法。
[C11]
前記指示は、前記DCIが送信される前記ダウンリンク制御チャネルの送信モードまたは送信ポートのうちの少なくとも1つを介して提供される、C1に記載の方法。
[C12]
前記第1のDCIフォーマットのサイズは、前記ダウンリンク制御チャネルが送信されるサーチ空間のタイプに、少なくとも部分的に、依存する、C1に記載の方法。
[C13]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするために第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのDCIでダウンリンク制御チャネルを受信することと、
前記PDSCHが基づいているビームフォーミングのタイプについて1つまたは複数のパラメータを決定することと、
前記DCIおよび前記1つまたは複数のビームフォーミングパラメータに基づいて前記PDSCHを処理することと
を備える、方法。
[C14]
前記PDSCHは、従来のキャリアタイプ(LCT)とは異なる新しいキャリアタイプ(NCT)上での送信のためにスケジューリングされ、前記UEは、前記NCT上で通信することができるUEタイプであり、一方、他のUEタイプは、前記NCT上で通信することができない、C13に記載の方法。
[C15]
前記ダウンリンク制御チャネルは、強化された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)を備える、C13に記載の方法。
[C16]
前記決定は、前記第1のDCIフォーマット内の1つまたは複数のフィールドに基づいている、C13に記載の方法。
[C17]
前記決定は、前記PDSCHが開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいているか、または閉ループビームフォーミング(CLBF)が使用されるかの指示に基づいている、C13に記載の方法。
[C18]
前記決定は、いくつのまたはどのアンテナポートが前記ビームフォーミングのために使用されるかの、少なくとも1つの指示に基づいている、C13に記載の方法。
[C19]
前記PDSCHは、開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングのリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースに、少なくとも部分的に、基づいている
C13に記載の方法。
[C20]
前記OLBFのための前記ビームサイクリングのリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースのサイズ、前記PDSCHに割り当てられたリソースがローカライズされるかまたは分散されるか、あるいは前記PDSCHがブロードキャストされるかまたはユニキャストされるか、のうちの少なくとも1つに基づいている、C19に記載の方法。
[C21]
物理リソースブロック(PRB)またはそれより小さいもののリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースの前記サイズが、第1のサイズ以下である場合に使用され、
少なくとも1つの物理リソースブロックグループ(PRG)のリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースの前記サイズが、前記第1のサイズより大きい場合に使用される、
C20に記載の方法。
[C22]
前記PDSCHは、開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングのリソース粒度は、前記DCIが送信される制御チャネルのサーチ空間のタイプに、少なくとも部分的に、基づいている
C13に記載の方法。
[C23]
前記PDSCHは、開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングのリソース粒度は、特定の状況下で、物理リソースブロック(PRB)のペアより小さい、C13に記載の方法。
[C24]
前記決定は、準静的にまたは動的にシグナリングされる少なくとも1つのビームフォーミングパラメータの指示に基づいている、C13に記載の方法。
[C25]
前記スケジューリングされたPDSCHは、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)PDSCHを備える、C13に記載の方法。
[C26]
前記決定は、前記DCIが送信される前記ダウンリンク制御チャネルの送信モードまたは送信ポートのうちの少なくとも1つに基づいている、C13に記載の方法。
[C27]
前記決定は、PDSCHポートへの前記ダウンリンク制御チャネルポートのマッピングに基づいている、C26に記載の方法。
[C28]
前記第1のDCIフォーマットのサイズは、前記ダウンリンク制御チャネルが送信されるサーチ空間のタイプに、少なくとも部分的に、依存する、C13に記載の方法。
[C29]
ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするために第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのDCIでダウンリンク制御チャネルを受信することと、
前記PDSCHが基づいているビームフォーミングのタイプについて1つまたは複数のパラメータを決定することと、
前記DCIおよび前記1つまたは複数のビームフォーミングパラメータに基づいて前記PDSCHを処理することと
を行うように構成される、少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。
[C30]
コンピュータ読取可能媒体を備える、ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のためのプログラム製品であって、前記コンピュータ読取可能媒体は、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするために第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのDCIでダウンリンク制御チャネルを受信し、
前記PDSCHが基づいているビームフォーミングのタイプについて1つまたは複数のパラメータを決定し、
前記DCIおよび前記1つまたは複数のビームフォーミングパラメータに基づいて前記PDSCHを処理する
ための記憶した命令を有する、プログラム製品。
Claims (28)
- 基地局によるワイヤレス通信のための方法であって、
第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットに従って、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするためにDCIを生成することと、ここで、前記第1のDCIフォーマットは、1つのPDSCHコードワードをスケジューリングする、
前記スケジューリングされたPDSCHが基づいているビームフォーミングのタイプについて1つまたは複数のパラメータの指示を前記UEに提供することと、ここで、前記指示は、前記PDSCHが開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいているか、または閉ループビームフォーミング(CLBF)に基づいているかの指示を備える、
ダウンリンク制御チャネルにおいて前記UEに前記DCIを送信することと
を備える、方法。 - 前記PDSCHは、従来のキャリアタイプ(LCT)とは異なる新しいキャリアタイプ(NCT)上での送信のためにスケジューリングされ、前記UEは、前記NCT上で通信することができるUEタイプであり、一方、他のUEタイプは、前記NCT上で通信することができない、請求項1に記載の方法。
- 前記ダウンリンク制御チャネルは、強化された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)を備える、請求項1に記載の方法。
- 前記指示は、いくつのまたはどのアンテナポートが前記ビームフォーミングのために使用されるかの、少なくとも1つの指示を備える、請求項1に記載の方法。
- 前記PDSCHは、OLBFに基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースに、少なくとも部分的に、基づいている、
請求項1に記載の方法。 - 前記PDSCHは、OLBFに基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングリソース粒度は、前記DCIが送信される制御チャネルのサーチ空間のタイプに、少なくとも部分的に、基づいている、
請求項1に記載の方法。 - 前記PDSCHは、OLBFに基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングリソース粒度は、特定の状況下で、物理リソースブロック(PRB)のペアより小さい、請求項1に記載の方法。 - 少なくとも1つのビームフォーミングパラメータの指示は、準静的にまたは動的にシグナリングされる、請求項1に記載の方法。
- 前記スケジューリングされたPDSCHは、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)PDSCHを備える、請求項1に記載の方法。
- 前記指示は、前記DCIが送信される前記ダウンリンク制御チャネルの送信モードまたは送信ポートのうちの少なくとも1つを介して提供される、請求項1に記載の方法。
- 前記第1のDCIフォーマットのサイズは、前記ダウンリンク制御チャネルが送信されるサーチ空間のタイプに、少なくとも部分的に、依存する、請求項1に記載の方法。
- ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための方法であって、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするために第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのDCIでダウンリンク制御チャネルを受信することと、
前記PDSCHが基づいているビームフォーミングのタイプについて1つまたは複数のパラメータを決定することと、ここで、前記決定は、前記PDSCHが開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいているか、または閉ループビームフォーミング(CLBF)に基づいているかの受信された指示に基づいている、
前記DCIおよび前記1つまたは複数のビームフォーミングパラメータに基づいて前記PDSCHを処理することと
を備える、方法。 - 前記PDSCHは、従来のキャリアタイプ(LCT)とは異なる新しいキャリアタイプ(NCT)上での送信のためにスケジューリングされ、前記UEは、前記NCT上で通信することができるUEタイプであり、一方、他のUEタイプは、前記NCT上で通信することができない、請求項12に記載の方法。
- 前記ダウンリンク制御チャネルは、強化された物理ダウンリンク制御チャネル(EPDCCH)を備える、請求項12に記載の方法。
- 前記決定は、前記第1のDCIフォーマット内の1つまたは複数のフィールドに基づいている、請求項12に記載の方法。
- 前記決定は、いくつのまたはどのアンテナポートが前記ビームフォーミングのために使用されるかの、少なくとも1つの指示に基づいている、請求項12に記載の方法。
- 前記PDSCHは、OLBFに基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースに、少なくとも部分的に、基づいている
請求項12に記載の方法。 - 前記OLBFのための前記ビームサイクリングリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースのサイズ、前記PDSCHに割り当てられたリソースがローカライズされるかまたは分散されるか、あるいは前記PDSCHがブロードキャストされるかまたはユニキャストされるか、のうちの少なくとも1つにさらに基づいている、請求項17に記載の方法。
- 物理リソースブロック(PRB)またはそれより小さいもののリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースの前記サイズが、第1のサイズ以下である場合に使用され、
少なくとも1つの物理リソースブロックグループ(PRG)のリソース粒度は、前記PDSCHに割り当てられたリソースの前記サイズが、前記第1のサイズより大きい場合に使用される、
請求項18に記載の方法。 - 前記PDSCHは、OLBFに基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングリソース粒度は、前記DCIが送信される制御チャネルのサーチ空間のタイプに、少なくとも部分的に、基づいている
請求項12に記載の方法。 - 前記PDSCHは、OLBFに基づいており、
前記OLBFのためのビームサイクリングリソース粒度は、特定の状況下で、物理リソースブロック(PRB)のペアより小さい、請求項12に記載の方法。 - 前記決定は、準静的にまたは動的にシグナリングされる少なくとも1つのビームフォーミングパラメータの指示に基づいている、請求項12に記載の方法。
- 前記スケジューリングされたPDSCHは、マルチユーザ多入力多出力(MU−MIMO)PDSCHを備える、請求項12に記載の方法。
- 前記決定は、前記DCIが送信される前記ダウンリンク制御チャネルの送信モードまたは送信ポートのうちの少なくとも1つに基づいている、請求項12に記載の方法。
- 前記決定は、PDSCHポートへの前記ダウンリンク制御チャネルポートのマッピングに基づいている、請求項24に記載の方法。
- 前記第1のDCIフォーマットのサイズは、前記ダウンリンク制御チャネルが送信されるサーチ空間のタイプに、少なくとも部分的に、依存する、請求項12に記載の方法。
- ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための装置であって、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするために第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのDCIでダウンリンク制御チャネルを受信することと、
前記PDSCHが基づいているビームフォーミングのタイプについて1つまたは複数のパラメータを決定することと、ここで、前記決定は、前記PDSCHが開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいているか、または閉ループビームフォーミング(CLBF)に基づいているかの受信された指示に基づいている、
前記DCIおよび前記1つまたは複数のビームフォーミングパラメータに基づいて前記PDSCHを処理することと
を行うように構成される、少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、装置。 - ユーザ機器(UE)によるワイヤレス通信のための非一時的なコンピュータ読取可能媒体であって、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)をスケジューリングするために第1のダウンリンク制御情報(DCI)フォーマットのDCIでダウンリンク制御チャネルを受信することと、
前記PDSCHが基づいているビームフォーミングのタイプについて1つまたは複数のパラメータを決定することと、ここで、前記決定は、前記PDSCHが開ループビームフォーミング(OLBF)に基づいているか、または閉ループビームフォーミング(CLBF)に基づいているかの受信された指示に基づいている、
前記DCIおよび前記1つまたは複数のビームフォーミングパラメータに基づいて前記PDSCHを処理することと
を行うための命令を記憶している、非一時的なコンピュータ読取可能媒体。
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