JP6284951B2 - 信号受信方法及びユーザ機器、並びに信号送信方法及び基地局 - Google Patents

信号受信方法及びユーザ機器、並びに信号送信方法及び基地局 Download PDF

Info

Publication number
JP6284951B2
JP6284951B2 JP2015551623A JP2015551623A JP6284951B2 JP 6284951 B2 JP6284951 B2 JP 6284951B2 JP 2015551623 A JP2015551623 A JP 2015551623A JP 2015551623 A JP2015551623 A JP 2015551623A JP 6284951 B2 JP6284951 B2 JP 6284951B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
sib
user equipment
signal
subframe
pbch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2015551623A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2016507962A (ja
JP2016507962A5 (ja
Inventor
ヒャンソン ユ,
ヒャンソン ユ,
ユンジュン イ,
ユンジュン イ,
ジュンギ アン,
ジュンギ アン,
ドンヨン ソ,
ドンヨン ソ,
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Publication of JP2016507962A publication Critical patent/JP2016507962A/ja
Publication of JP2016507962A5 publication Critical patent/JP2016507962A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6284951B2 publication Critical patent/JP6284951B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Description

本発明は、無線通信システムに関し、信号を送信或いは受信する方法及びそのための装置に関する。
機器間(Machine−to−Machine、M2M)通信と、高いデータ送信量を要求するスマートフォン、タブレットPCなどの様々な装置及び技術が出現及び普及されている。これに伴い、セルラー網で処理されることが要求されるデータ量も急増している。このように急増するデータ処理要求量を満たすために、より多くの周波数帯域を效率的に用いるための搬送波集約(carrier aggregation)技術、認知無線(cognitive radio)技術などと、限られた周波数内で送信されるデータ容量を高めるための多重アンテナ技術、多重基地局協調技術などが発展している。
一般の無線通信システムは、1つの下りリンク(downlink、DL)帯域とこれに対応する1つの上りリンク(uplink、UL)帯域でデータ送/受信を行ったり(周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)モードの場合)、所定の無線フレーム(Radio Frame)を時間ドメイン(time domain)で上りリンク時間ユニットと下りリンク時間ユニットとに区分し、上りリンク/下りリンク時間ユニットでデータ送/受信を行う(時分割デュプレックス(time division duplex、TDD)モードの場合)。基地局(base station、BS)とユーザ機器(user equipment、UE)は、所定の時間ユニット(unit)、例えば、サブフレーム(subframe、SF)内で、スケジュールされたデータ及び/又は制御情報を送受信する。データは、上りリンク/下りリンクサブフレームに設定されたデータ領域を通じて送受信され、制御情報は、上りリンク/下りリンクサブフレームに設定された制御領域を通じて送受信される。そのために、無線信号を搬送する様々な物理チャネルが上りリンク/下りリンクサブフレームに設定される。これに対し、搬送波集約技術は、より広い周波数帯域を用いるために複数の上りリンク/下りリンク周波数ブロックを集めてより大きい上りリンク/下りリンク帯域幅を用いることによって、単一搬送波が用いられる場合に比べて多量の信号を同時に処理することができる。
一方、UEが周辺で接続(access)し得るノード(node)の密度が高くなる方向に通信環境が進化している。ノードとは、1つ以上のアンテナを有し、UEと無線信号を送信/受信できる固定した地点(point)のことを指す。高い密度のノードを具備した通信システムは、ノード間の協調によってより高い性能の通信サービスをUEに提供することができる。
新しい無線通信技術の導入から、基地局が所定リソース領域でサービスを提供すべきUEの個数が増加するだけでなく、上記基地局がサービスを提供するUEと送信/受信するデータと制御情報の量も増加している。基地局がUEとの通信に利用可能な無線リソースの量は有限のため、基地局が有限の無線リソースを用いて上りリンク/下りリンクデータ及び/又は上りリンク/下りリンク制御情報をUEから/に效率的に受信/送信するための新しい方案が要求される。
本発明が遂げようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言及していない他の技術的課題は、以下の発明の詳細な説明から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明は、特定モードのユーザ機器のための上位層信号の送信のために新しい識別子を定義することを提案する。前記ユーザ機器が前記特定モードと設定されると、前記上位層信号は、前記新しい識別子を用いてスクランブルされて送信されたり、前記新しい識別子を用いた誤り検出符号と併せて送信されたり、前記新しい識別子を用いたユーザ機器特定的参照信号を用いて送信されたり、或いは前記新しい識別子を用いて送信された制御情報に基づいて送信されうる。
本発明の一様相として、ユーザ機器が信号を受信する方法において、複数のパラメータセットのうちの一つのパラメータセットを示す指示情報を受信し、前記指示情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち、前記パラメータセットに含まれた値を上位層信号の値として設定することを含み、前記複数のパラメータセットは、一連のパラメータに対して互いに異なる値を有し、前記指示情報は前記複数のパラメータセットに一対一で対応する複数のインデックスのうち、前記パラメータセットに対応するインデックスを含む、信号受信方法が提供される。
本発明の他の様相として、信号を受信するユーザ機器において、無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備える、ユーザ機器が提供される。前記プロセッサは、複数のパラメータセットのうちの一つのパラメータセットを示す指示情報を受信するように前記RFユニットを制御することができる。前記プロセッサは、前記指示情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち、前記パラメータセットに含まれた値を上位層信号の値として設定するように構成されてもよい。前記複数のパラメータセットは、一連のパラメータに対して互いに異なる値を有することができる。前記指示情報は、前記複数のパラメータセットに一対一で対応する複数のインデックスのうち、前記パラメータセットに対応するインデックスを含むことができる。
本発明の更に他の様相として、基地局が信号を送信する方法において、複数のパラメータセットのうち、上位層信号の値に対応するパラメータセットを示す指示情報をユーザ機器に送信することを含み、前記複数のパラメータセットは、一連のパラメータに対して互いに異なる値を有し、前記指示情報は、前記複数のパラメータセットに一対一で対応する複数のインデックスのうち、前記パラメータセットに対応するインデックスを含む、信号送信方法が提供される。
本発明の更に他の様相として、信号を送信する基地局において、無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備える、基地局が提供される。前記プロセッサは、複数のパラメータセットのうち、上位層信号の値に対応するパラメータセットを示す指示情報をユーザ機器に送信するように前記RFユニットを制御することができる。前記複数のパラメータセットは、一連のパラメータに対して互いに異なる値を有することができる。前記指示情報は、前記複数のパラメータセットに一対一で対応する複数のインデックスのうち、前記パラメータセットに対応するインデックスを含むことができる。
本発明の各様相において、前記指示情報は、前記上位層信号のパラメータのうち、前記一連のパラメータ以外のパラメータの値をさらに含むことができる。
本発明の各様相において、前記指示情報は、前記一連のパラメータセットのうち、変更されるパラメータを示す情報と前記変更されるパラメータの変更値を示す情報が前記ユーザ機器にさらに送信されてもよい。
本発明の各様相において、前記パラメータセットの値のうち、前記変更されるパラメータに対応する値を前記変更値に変更することをさらに含むことができる。
本発明の各様相において、前記指示情報は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio network temporary identifier、SI−RNTI)と新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて、レガシー物理放送チャネル(physical broadcast channel、PBCH)と別に設定された新しいPBCH又は前記上位層信号のために設定された物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して受信されてもよい。
本発明の更に他の様相として、ユーザ機器が信号を受信する方法において、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して上位層信号を受信することを含み、前記ユーザ機器が特定モードと設定された場合、前記上位層信号は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio network temporary identifier、SI−RNTI)と前記特定モードのために設定された新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて受信される、信号受信方法が提供される。
本発明の更に他の様相として、信号を受信するユーザ機器において、無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備える、ユーザ機器が提供される。前記プロセッサは、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して上位層信号を受信するように前記RFユニットを制御することができる。前記ユーザ機器が特定モードと設定された場合、前記上位層信号は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio network temporary identifier、SI−RNTI)と前記特定モードのために設定された新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて受信されてもよい。
本発明の更に他の様相として、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して上位層信号をユーザ機器に送信することを含み、
前記ユーザ機器が特定モードと設定された場合、前記上位層信号は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio network temporary identifier、SI−RNTI)と前記特定モードのために設定された新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて送信される、信号送信方法が提供される。
本発明の更に他の様相として、信号を送信する基地局において、無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニットを制御するように構成されたプロセッサと、を備える、基地局が提供される。前記プロセッサは、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して上位層信号をユーザ機器に送信するように前記RFユニットを制御することができる。前記ユーザ機器が特定モードと設定された場合、前記上位層信号はレガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio network temporary identifier、SI−RNTI)と前記特定モードのために設定された新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて送信されてもよい。
本発明の各様相において、前記PDSCHが割り当てられたリソースブロックを示すリソースブロック情報と前記PDSCHのためにバンドルされたサブフレームセットを示すサブフレーム設定情報が前記ユーザ機器にさらに送信されてもよい。
本発明の各様相において、前記上位層信号は、前記リソースブロック情報と前記サブフレーム設定情報に基づいて、前記バンドルされたサブフレームセットに含まれた複数のサブフレームのそれぞれで前記PDSCHを介して前記ユーザ機器に送信されてもよい。
本発明の各様相において、前記プロセッサは、同期信号の受信のための時間期間、物理放送チャネル(physical broadcast channel、PBCH)の受信のための時間期間、無線リソース管理(radio resource management、RRM)測定結果、システム情報ブロックの受信のための時間期間の少なくとも1つに基づいて、前記ユーザ機器が前記特定モードと設定されるか否かを判断するように構成されてもよい。
上記の課題解決方法は、本発明の実施例の一部に過ぎず、当該技術の分野における通常の知識を有する者にとっては、本願発明の技術的特徴が反映された様々な実施例を、以下に説明する本発明の詳細な説明から導出できるということは明らかであろう。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
ユーザ機器が信号を受信する方法であって、
複数のパラメータセットのうちの一つのパラメータセットを示す指示情報を受信し、
前記指示情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち、前記パラメータセットに含まれた値を上位層信号の値として設定することを含み、
前記複数のパラメータセットは、一連のパラメータに対して互いに異なる値を有し、
前記指示情報は、前記複数のパラメータセットに一対一で対応する複数のインデックスのうち、前記パラメータセットに対応するインデックスを含む、信号受信方法。
(項目2)
前記指示情報は、前記上位層信号のパラメータのうち、前記一連のパラメータ以外のパラメータの値をさらに含む、項目1に記載の信号受信方法。
(項目3)
前記指示情報は、前記一連のパラメータセットのうち、変更されるパラメータを示す情報と、該変更されるパラメータの変更値を示す情報をさらに受信し、
前記パラメータセットの値のうち、前記変更されるパラメータに対応する値を前記変更値に変更することをさらに含む、項目1に記載の信号受信方法。
(項目4)
前記指示情報は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio network temporary identifier、SI−RNTI)と新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて、レガシー物理放送チャネル(physical broadcast channel、PBCH)と別に設定された新しいPBCH又は前記上位層信号のために設定された物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して受信される、項目1乃至3のいずれかに記載の信号受信方法。
(項目5)
信号を受信するユーザ機器であって、
無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニット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、複数のパラメータセットのうちの一つのパラメータセットを示す指示情報を受信するように前記RFユニットを制御し;前記指示情報に基づいて、前記複数のパラメータセットのうち、前記パラメータセットに含まれた値を上位層信号の値として設定するように構成され、
前記複数のパラメータセットは、一連のパラメータに対して互いに異なる値を有し、
前記指示情報は、前記複数のパラメータセットに一対一で対応する複数のインデックスのうち、前記パラメータセットに対応するインデックスを含む、ユーザ機器。
(項目6)
基地局が信号を送信する方法であって、
複数のパラメータセットのうち、上位層信号の値に対応するパラメータセットを示す指示情報をユーザ機器に送信することを含み、
前記複数のパラメータセットは、一連のパラメータに対して互いに異なる値を有し、
前記指示情報は、前記複数のパラメータセットに一対一で対応する複数のインデックスのうち、前記パラメータセットに対応するインデックスを含む、信号送信方法。
(項目7)
信号を送信する基地局であって、
無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニット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、複数のパラメータセットのうち、上位層信号の値に対応するパラメータセットを示す指示情報をユーザ機器に送信するように前記RFユニットを制御し、
前記複数のパラメータセットは、一連のパラメータに対して互いに異なる値を有し、
前記指示情報は、前記複数のパラメータセットに一対一で対応する複数のインデックスのうち、前記パラメータセットに対応するインデックスを含む、基地局。
(項目8)
ユーザ機器が信号を受信する方法であって、
物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して上位層信号を受信することを含み、
前記ユーザ機器が特定モードと設定された場合、前記上位層信号は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio
network temporary identifier、SI−RNTI)と前記特定モードのために設定された新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて受信される、信号受信方法。
(項目9)
前記PDSCHが割り当てられたリソースブロックを示すリソースブロック情報と、前記PDSCHのためにバンドルされたサブフレームセットを示すサブフレーム設定情報をさらに受信し、
前記上位層信号は、前記リソースブロック情報と前記サブフレーム設定情報に基づいて、前記バンドルされたサブフレームセットに含まれた複数のサブフレームのそれぞれで前記PDSCHを介して受信される、項目8に記載の信号受信方法。
(項目10)
同期信号の受信のための時間期間、物理放送チャネル(physical broadcast channel、PBCH)の受信のための時間期間、無線リソース管理(radio resource management、RRM)測定結果、システム情報ブロックの受信のための時間期間の少なくとも1つに基づいて、前記ユーザ機器が前記特定モードと設定されるか否かを判断することをさらに含む、項目8又は9に記載の信号受信方法。
(項目11)
信号を受信するユーザ機器であって、
無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニット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、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して上位層信号を受信するように前記RFユニットを制御し、
前記ユーザ機器が特定モードと設定された場合、前記上位層信号は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio
network temporary identifier、SI−RNTI)と前記特定モードのために設定された新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて受信される、ユーザ機器。
(項目12)
基地局が信号を送信する方法であって、
物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して上位層信号をユーザ機器に送信することを含み、
前記ユーザ機器が特定モードと設定された場合、前記上位層信号は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio
network temporary identifier、SI−RNTI)と前記特定モードのために設定された新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて送信される、信号送信方法。
(項目13)
信号を送信する基地局であって、
無線周波数(radio frequency、RF)ユニットと、前記RFユニット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、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)を介して上位層信号をユーザ機器に送信するように前記RFユニットを制御し、
前記ユーザ機器が特定モードと設定された場合、前記上位層信号は、レガシーシステム情報無線ネットワーク臨時識別子(system information radio
network temporary identifier、SI−RNTI)と前記特定モードのために設定された新しいSI−RNTIのうち、前記新しいSI−RNTIを用いて送信される、基地局。
本発明によれば、上りリンク/下りリンク信号を效率的に送信/受信することができる。これによって、無線通信システムの全体処理量(throughput)が向上する。
本発明に係る効果は、以上で言及した効果に制限されず、言及していない他の効果は、以下の発明の詳細な説明から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付の図面は、本発明に関する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
図1は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。 図2は、無線通信システムで下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。 図3は、同期信号(synchronization signal、SS)の送信のための無線フレーム構造を例示する図である。 図4は、無線通信システムで用いられる下りリンクサブフレーム(subframe)構造を例示する図である。 図5は、セル特定的参照信号(cell specific reference signal、CRS)とUE特定的参照信号(user specific reference signal、UE−RS)を例示する図である。 図6は、無線通信システムに用いられる上りリンク(uplink、UL)サブフレーム構造の一例を示す図である。 図7は、本発明を実行する送信装置10及び受信装置20の構成要素を示すブロック図である。 図8は、物理チャネル処理の概要(overview)を例示する図である。 図9は、本発明の一実施例に係るパラメータ縮小のための一方法を例示する図である。 図10は、本発明の一実施例に係るパラメータ縮小のための他の方法を例示する図である。 図11及び図12は、本発明の一実施例に係るパラメータ縮小のための他の方法を例示する図である。 図11及び図12は、本発明の一実施例に係るパラメータ縮小のための他の方法を例示する図である。 図13及び図14は、本発明の一実施例に係る上位層送信方法を例示する図である。 図13及び図14は、本発明の一実施例に係る上位層送信方法を例示する図である。
以下、本発明に係る好適な実施の形態を、添付の図面を参照して詳しく説明する。添付の図面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施の形態を説明するためのものであり、本発明が実施し得る唯一の実施の形態を示すためのものではない。以下の詳細な説明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者にとってはこのような具体的な細部事項なしにも本発明を実施できることは明らかである。
いくつかの場合、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置を省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で示すことができる。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素については、同一の図面符号を付して説明する。
以下に説明する技法(technique)及び装置、システムは、様々な無線多元接続システムに適用すことができる。多元接続システムの例には、CDMA(code division multiple access)システム、FDMA(frequency division multiple access)システム、TDMA(time division multiple access)システム、OFDMA(orthogonal frequency division multiple access)システム、SC−FDMA(single carrier frequency division multiple access)システム、MC−FDMA(multi carrier frequency division multiple access)システムなどがある。CDMAは、UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)又はCDMA2000のような無線技術(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 communication)、GPRS(General Packet Radio Service)、EDGE(Enhanced Data Rates for GSM(登録商標) Evolution)(i.e.,GERAN)など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(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11(Wi−Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802−20、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 Telecommunication System)の一部であり、3GPP(3rd Generation Partnership Project)LTE(Long Term Evolution)は、E−UTRAを用いるE−UMTSの一部である。3GPP LTEは、下りリンク(downlink、DL)ではOFDMAを採択し、上りリンク(uplink、UL)ではSC−FDMAを採択している。LTE−A(LTE−advanced)は、3GPP LTEの進化した形態である。説明の便宜のために、以下では、本発明が3GPP LTE/LTE−Aに適用される場合を仮定して説明する。しかし、本発明の技術的特徴がこれに制限されるものではない。例えば、以下の詳細な説明が、移動通信システムが3GPP LTE/LTE−Aシステムに対応する移動通信システムに基づいて説明されても、3GPP LTE/LTE−A特有の事項以外は、他の任意の移動通信システムにも適用可能である。
例えば、本発明は、3GPP LTE/LTE−Aシステムのように、eNBがUEに下りリンク/上りリンク時間/周波数リソースを割り当て、UEがeNBの割当てによって下りリンク信号を受信し、上りリンク信号を送信する非−競合ベース(non−contention based)通信だけでなく、Wi−Fiのような競合ベース(contention based)通信にも適用することができる。非−競合ベース通信技法は、接続ポイント(access point、AP)或いは上記接続ポイントを制御する制御ノード(node)が、UEと上記AP間の通信のためのリソースを割り当てるが、競合ベース通信技法は、APに接続しようとする複数UE間の競合によって通信リソースが占有される。競合ベース通信技法についして簡略に説明すると、競合ベース通信技法の一種として搬送波感知多元接続(carrier sense multiple access、CSMA)がある。CSMAとは、ノード或いは通信機器が周波数帯域(band)のような、共有伝送媒体(shared transmission medium)(共有チャネルともいう。)上でトラフィック(traffic)を送信する前に、同一のま共有伝送媒体上に他のトラフィックがないことを確認する確率的(probabilistic)媒体接続制御(media access control、MAC)プロトコル(protocol)を指す。CSMAにおいて送信装置は受信装置にトラフィックを送ることを試みる前に、他の送信が進行中であるか否か決定する。換言すれば、送信装置は、送信を試みる前に、他の送信装置からの搬送波(carrier)の存在を検出(detect)することを試みる。搬送波が感知されると、送信装置は、自身の送信を開始する前に、進行中の他の送信装置によって送信が完了(finish)することを待つ。結局、CSMAは、“sense before transmit”或いは“listen before talk”の原理を基盤にした通信技法といえる。CSMAを用いる競合ベース通信システムにおいて送信装置間の衝突を回避するための技法としてCSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)及び/又はCSMA/CA(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)が用いられる。CSMA/CDは、有線LAN環境での衝突検出技法であり、イーサネット(登録商標)(ethernet)環境で通信をしようとするPC(Personal Computer)やサーバー(server)がまず、ネットワーク上で通信が行われているか確認した後、他の装置(device)がデータを上記ネットワーク上で載せて送っていると、待ってからデータを送る。すなわち、2人以上のユーザ(例、PC、UEなど)が同時にデータを乗せて送る場合、上記同時送信間に衝突が発生するが、CSMA/CDは、上記衝突を監視し、柔軟性あるデータ送信がなされるようにする技法である。CSMA/CDを用いる送信装置は、特定規則を用いて他の送信装置によるデータ送信を感知し、自身のデータ送信を調節する。CSMA/CAは、IEEE802.11標準に明示されている媒体接近制御プロトコルである。IEEE802.11標準に従うWLANシステムは、IEEE802.3標準で用いられたCSMA/CDを用いず、CA、すなわち、衝突を回避する方式を用いている。送信装置は、常にネットワークの搬送波を感知しているが、ネットワークが空になると、目録に登載された自身の位置によって、定められた時間を待ってからデータを送る。目録内で送信装置間の優先順位を決め、これを再設定(reconfiguration)するためには様々方法を用いることができる。IEEE802.11標準の一部バージョンに従うシステムでは、衝突が起きることがあり、この場合には衝突感知手順が行われる。CSMA/CAを用いる送信装置は、特定規則を用いて、他の送信装置によるデータ送信と自身のデータ送信間の衝突を回避する。
本発明において、UEは、固定していても移動性を有してもよく、基地局(base station、BS)と通信してユーザデータ及び/又は各種制御情報を送受信する各種機器がこれに属する。UEは、端末(Terminal Equipment)、MS(Mobile Station)、MT(Mobile Terminal)、UT(User Terminal)、SS(Subscribe Station)、無線機器(wireless device)、PDA(Personal Digital Assistant)、無線モデム(wireless modem)、携帯機器(handheld device)などと呼ぶことができる。また、本発明において、BSは、一般に、UE及び/又は他のBSと通信する固定局(fixed station)のことをいい、UE及び他のBSと通信して各種データ及び制御情報を交換する。BSは、ABS(Advanced Base Station)、NB(Node−B)、eNB(evolved−NodeB)、BTS(Base Transceiver System)、接続ポイント(Access Point)、PS(Processing Server)等の他の用語と呼ぶこともできる。以下の本発明に関する説明では、BSをeNBと総称する。
本発明でいうノード(node)とは、UEと通信して無線信号を送信/受信し得る固定した地点(point)のことを指す。様々な形態のeNBを、その名称に関係なくノードとして用いることができる。例えば、BS、NB、eNB、ピコセルeNB(PeNB)、ホームeNB(HeNB)、リレー、リピータなどをノードとすることができる。また、ノードは、eNBでなくてもよい。例えば、無線リモートヘッド(radio remote head、RRH)、無線リモートユニット(radio remote unit、RRU)とすることもできる。RRH、RRUなどは、一般に、eNBの電力レベル(power level)よりも低い電力レベルを有する。RRH或いはRRU(以下、RRH/RRU)は、一般に、光ケーブルなどの専用回線(dedicated line)でeNBに接続されているため、一般に、無線回線で接続されたeNBによる協調通信に比べて、RRH/RRUとeNBによる協調通信を円滑に行うことができる。1つのノードには少なくとも1つのアンテナが設置される。上記アンテナは物理アンテナを意味することもでき、アンテナポート、仮想アンテナ、又はアンテナグループを意味することもできる。ノードは、ポイント(point)とも呼ばれる。多重ノードシステムにおいて、複数のノードへの/からの信号送信/受信には、同一のセル識別子(identity、ID)を用いてもよく、互いに異なるセル識別子を用いてもよい。複数のノードが同一のセルIDを有する場合、上記複数のノードのそれぞれは、1つのセルの一部アンテナ集団のように動作する。多重ノードシステムでノードが互いに異なるセルIDを有すると、このような多重ノードシステムは、多重セル(例えば、マクロセル/フェムトセル/ピコセル)システムと見なすことができる。複数のノードのそれぞれが形成した多重セルがカバレッジによってオーバーレイ(overlay)する形態で構成されると、上記多重セルが形成したネットワークを特に多重−階層(multi−tier)ネットワークと呼ぶ。RRH/RRUのセルIDとeNBのセルIDは同一でもよく、異なってもよい。RRH/RRUがeNBと異なるセルIDを用いる場合、RRH/RRUとeNBはいずれも独立した基地局として動作する。
多重ノードシステムにおいて、複数のノードと接続された1つ以上のeNB或いはeNBコントローラが上記複数のノードの一部又は全てを通じてUEに同時に信号を送信或いは受信するように上記複数のノードを制御することができる。各ノードの実体、各ノードの具現形態などによって多重ノードシステム間には相違点が存在するが、複数のノードが共に所定時間−周波数リソース上でUEに通信サービスを提供することに参加するという点で、それらの多重ノードシステムは単一ノードシステム(例えば、CAS、従来のMIMOシステム、従来の中継システム、従来のリピータシステムなど)と相違する。したがって、複数のノードの一部又は全てを用いてデータ協調送信を行う方法に関する本発明の実施例は、各種の多重ノードシステムに適用することができる。例えば、ノードは、通常、他のノードと一定間隔以上離れて位置しているアンテナグループを指すが、後述する本発明の実施例は、ノードが間隔に関係なく任意のアンテナグループを意味する場合にも適用することができる。例えば、X−pol(Cross polarized)アンテナを具備したeNBの場合、該eNBがH−polアンテナで構成された(configured)ノードとV−polアンテナで構成されたノードを制御するとして、本発明の実施例を適用することができる。
複数の送信(Tx)/受信(Rx)ノードを通じて信号を送信/受信したり、複数の送信/受信ノードの中から選択された少なくとも1つのノードを通じて信号を送信/受信したり、下りリンク信号を送信するノードと上りリンク信号を受信するノードを別々にさせ得る通信技法を、多重−eNB MIMO又はCoMP(Coordinated Multi−Point transmission/reception)という。このようなノード間協調通信のうち、協調送信技法は、大きく、JP(joint processing)とスケジューリング協調(scheduling coordination)とに区別できる。前者は、JT(joint transmission)/JR(joint reception)とDPS(dynamic point selection)とに区別でき、後者は、CS(coordinated scheduling)とCB(coordinated beamforming)とに区別できる。DPSは、DCS(dynamic cell selection)とも呼ばれる。他の協調通信技法に比べて、ノード間協調通信技法のうちJPが行われるとき、より様々な通信環境が形成されうる。JPのうち、JTは、複数のノードが同一のストリームをUEに送信する通信技法をいい、JRは、複数のノードが同一のストリームをUEから受信する通信技法をいう。上記UE/eNBは、上記複数のノードから受信した信号を合成して上記ストリームを復元する。JT/JRの場合、同一のストリームが複数のノードから/に送信されるため、送信ダイバーシティ(diversity)によって信号送信の信頼度を向上させることができる。JPのうち、DPSは、複数のノードのうち、特定規則によって選択されたことノードを通じて信号が送信/受信される通信技法をいう。DPSの場合、通常、UEとノード間のチャネル状態の良いノードが通信ノードとして選択されるため、信号送信の信頼度を向上させることができる。
本発明でいうセル(cell)とは、1つ以上のノードが通信サービスを提供する一定の地理的領域を指す。したがって、本発明で特定セルと通信するということは、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードと通信するということを意味できる。また、特定セルの下りリンク/上りリンク信号は、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードからの/への下りリンク/上りリンク信号を意味する。UEに上りリンク/下りリンク通信サービスを提供するセルを特にサービングセル(serving cell)という。また、特定セルのチャネル状態/品質は、上記特定セルに通信サービスを提供するeNB或いはノードとUE間に形成されたチャネル或いは通信リンクのチャネル状態/品質を意味する。LTE/LTE−Aベースのシステムで、UEは、特定ノードからの下りリンクチャネル状態を、上記特定ノードのアンテナポートが上記特定ノードに割り当てられたCRS(Cell−specific Reference Signal)リソース上で送信されるCRS及び/又はCSI−RS(Channel State Information Reference Signal)リソース上で送信するCSI−RS(上げる)を用いて測定することができる。一方、3GPP LTE/LTE−Aシステムは、無線リソースを管理するためにセル(cell)の概念を用いているが、無線リソースと関連付くセル(cell)は、地理的領域のセル(cell)と区別される。
近年、無線通信システムでは、より広い周波数帯域を用いるために複数のUL及び/又はDL周波数ブロックを集めてより大きいUL/DL帯域幅を用いる搬送波集約(carrier aggregation又はbandwidth aggregation)技術の導入が論議されている。搬送波集約(carrier aggregation、CA)は、複数の搬送波周波数を用いてDL或いはUL通信を行うという点で、複数の直交する副搬送波に分割された基本周波数帯域を1つの搬送波周波数に乗せてDL或いはUL通信を行うOFDM(orthogonal frequency division multiplexing)システムと区別される。以下、搬送波集約によって集約される搬送波のそれぞれをコンポーネント搬送波(component carrier、CC)と称する。無線リソースと関連付く“セル”とは、下りリンクリソース(DL resources)と上りリンクリソース(UL resources)との組合せ、すなわち、DL CCとUL CCの組合せと定義される。セルは、DLリソース単独、又はDLリソースとULリソースとの組合せで設定する(configure)ことができる。搬送波集約が支援される場合、DLリソース(又は、DL CC)の搬送波周波数(carrier frequency)とULリソース(又は、UL CC)の搬送波周波数(carrier frequency)間のリンケージ(linkage)をシステム情報によって示することができる。ここで、搬送波周波数とは、各セル或いはCCの中心周波数(center frequency)を意味する。以下では、1次周波数(primary frequency)上で動作するセルを1次セル(primary cell、Pcell)或いはPCCと呼び、2次周波数(Secondary frequency)(又は、SCC)上で動作するセルを2次セル(secondary cell、Scell)或いはSCCと呼ぶ。Scellとは、RRC(Radio Resource Control)接続開設(connection establishment)がなされた後に設定可能であり、追加的な無線リソースの提供のために用い得るセルを意味する。UEの性能(capabilities)によって、ScellがPcellと共に、上記UEのためのサービングセルの集合(set)を形成することができる。RRC_接続(RRC_connected)状態にあるが、搬送波集約が設定されていないか、又は搬送波集約を支援しないUEの場合、Pcellのみで設定されたサービングセルが1つのみ存在する。
地理的領域の“セル”は、ノードが搬送波を用いてサービスを提供できるカバレッジ(coverage)と理解することができ、無線リソースの“セル”は、上記搬送波によって設定(configure)される周波数範囲である帯域幅(bandwidth、BW)に関連する。ノードが有効な信号を送信できる範囲である下りリンクカバレッジと、UEから有効な信号を受信できる範囲である上りリンクカバレッジは、当該信号を運ぶ搬送波に依存するので、ノードのカバレッジは、上記ノードが用いる無線リソースの“セル”のカバレッジと関連することもある。したがって、“セル”という用語は、時にはノードによるサービスのカバレッジを、時には無線リソースを、時には上記無線リソースを用いた信号が有効な強度で到達できる範囲を意味することに用いることができる。
3GPP LTE/LTE−A標準は、上位層から生じる情報を運ぶリソース要素に対応する下りリンク物理チャネルと、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報を搬送しないリソース要素に対応する下りリンク物理信号を定義する。例えば、物理下りリンク共有チャネル(physical downlink shared channel、PDSCH)、物理ブロードキャストチャネル(physical broadcast channel、PBCH)、物理マルチキャストチャネル(physical multicast channel、PMCH)、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)及び物理ハイブリッドARQ指示子チャネル(physical hybrid ARQ indicator channel、PHICH)が下りリンク物理チャネルとして定義されており、参照信号と同期信号が下りリンク物理信号として定義されている。パイロット(pilot)とも呼ばれる参照信号(reference signal、RS)は、eNBとUEが互いに知っている既に定義された特別な波形の信号を意味するが、例えば、セル特定的RS(cell specific RS)、UE−特定的RS(UE−specific RS、UE−RS)、ポジショニングRS(positioning RS、PRS)及びチャネル状態情報RS(channel state information RS、CSI−RS)が下りリンク参照信号として定義される。3GPP LTE/LTE−A標準は、上位層から生じる情報を搬送するリソース要素に対応する上りリンク物理チャネルと、物理層によって用いられるが、上位層から生じる情報を搬送しないリソース要素に対応する上りリンク物理信号を定義している。例えば、物理上りリンク共有チャネル(physical uplink shared channel、PUSCH)、物理上りリンク制御チャネル(physical uplink control channel、PUCCH)、物理任意接続チャネル(physical random access channel、PRACH)が上りリンク物理チャネルとして定義され、上りリンク制御/データ信号のための復調参照信号(demodulation reference signal、DMRS)と上りリンクチャネル測定に用いられるサウンディング参照信号(sounding reference signal、SRS)が定義される。
本発明で、PDCCH(Physical Downlink Control CHannel)/PCFICH(Physical Control Format Indicator CHannel)/PHICH((Physical Hybrid automatic retransmit request Indicator CHannel)/PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)はそれぞれ、DCI(Downlink Control Information)/CFI(Control Format Indicator)/下りリンクACK/NACK(ACKnowlegement/Negative ACK)/下りリンクデータを搬送する時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。また、PUCCH(Physical Uplink Control CHannel)/PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel)/PRACH(Physical Random Access CHannel)はそれぞれ、UCI(Uplink Control Information)/上りリンクデータ/任意接続信号を搬送する時間−周波数リソースの集合或いはリソース要素の集合を意味する。本発明では、特に、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHに割り当てられたり、これに属した時間−周波数リソース或いはリソース要素(resource element、RE)をそれぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH RE又はPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHリソースと称する。以下では、UEがPUCCH/PUSCH/PRACHを送信するという表現は、それぞれ、PUSCH/PUCCH/PRACH上で/或いはを通じて、上りリンク制御情報/上りリンクデータ/任意接続信号を送信することと同じ意味で使われる。また、eNBがPDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCHを送信するという表現は、それぞれ、PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH上で/或いはを通じて、下りリンクデータ/制御情報を送信することと同じ意味で使われる。
また、本発明で、PBCH/(e)PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCH領域は、PBCH/(e)PDCCH/PDSCH/PUCCH/PUSCHがマップされた或いはマップされ得る時間−周波数リソース領域をいう。
以下では、CRS/DMRS/CSI−RS/SRS/UE−RS/TRSが割り当てられた或いは設定された(configured)OFDMシンボル/副搬送波/REを、CRS/DMRS/CSI−RS/SRS/UE−RS/TRSシンボル/搬送波/副搬送波/REと称する。例えば、トラッキングRS(tracking RS、TRS)が割り当てられた或いは設定されたOFDMシンボルは、TRSシンボルと称し、TRSが割り当てられた或いは設定された副搬送波は、TRS副搬送波と称し、TRSが割り当てられた或いは設定されたREはTRS REと称する。また、TRS送信のために設定された(configured)サブフレームを、TRSサブフレームと称する。また、ブロードキャスト信号が送信されるサブフレームを、ブロードキャストサブフレーム或いはPBCHサブフレームと称し、同期信号(例えば、PSS及び/又はSSS)が送信されるサブフレームを、同期信号サブフレーム或いはPSS/SSSサブフレームと称する。PSS/SSSが割り当てられた或いは設定された(configured)OFDMシンボル/副搬送波/REをそれぞれ、PSS/SSSシンボル/副搬送波/REと称する。
本発明で、CRSポート、DMRSポート、UE−RSポート、CSI−RSポート、TRSポートとは、それぞれ、CRSを送信するように設定された(configured)アンテナポート、DMRSを送信するように設定されたアンテナポート、UE−RSを送信するように設定されたアンテナポート、UE−RSを送信するように設定されたアンテナポート、TRSを送信するように設定されたアンテナポートを意味する。CRSを送信するように設定されたアンテナポートは、CRSポートによってCRSが占有するREの位置によって相互区別でき、UE−RSを送信するように設定された(configured)アンテナポートは、UE−RSポートによってUE−RSが占有するREの位置によって相互区別でき、CSI−RSを送信するように設定されたアンテナポートは、CSI−RSポートによってCSI−RSが占有するREの位置によって相互区別できる。したがって、CRS/DMRS/UE−RS/CSI−RS/TRSポートという用語が、一定リソース領域(例、RB或いはRB対)内でCRS/DMRS/UE−RS/CSI−RS/TRSが占有するREのパターンを意味する用語として用いられることもある。本発明でDMRSとUE−RSはいずれも復調用RSを意味し、よって、DMRSという用語とUE−RSという用語はいずれも復調用RSを指すために用いられる。
図1は、無線通信システムで用いられる無線フレーム構造の一例を示す図である。
特に、図1(a)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)用フレーム構造を示す図であり、図1(b)は、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる時分割デュプレックス(time division duplex、TDD)用フレーム構造を示す図である。
図1を参照すると、3GPP LTE/LTE−Aシステムで用いられる無線フレームは、10ms(307,200T)の長さを有し、10個の均等な大きさのサブフレーム(subframe、SF)で構成される。1無線フレーム内の10個のサブフレームにはそれぞれ番号を与えることができる。ここで、Tは、サンプリング時間を表し、T=1/(2048・15kHz)で表示される。それぞれのサブフレームは1msの長さを有し、2個のスロットで構成される。1無線フレームにおいて20個のスロットには0から19まで順次に番号を付けることができる。それぞれのスロットは、0.5msの長さを有する。1サブフレームを送信するための時間は、送信時間間隔(transmission time interval、TTI)と定義される。時間リソースは、無線フレーム番号(或いは、無線フレームであるデックスとも咸)、サブフレーム番号(或いは、サブフレーム番号)、スロット番号(或いは、スロットインデックス)などによって区分することができる。
無線フレームは、デュプレックス(duplex)モードによって異なるように設定(configure)することができる。例えば、FDDモードで、下りリンク送信及び上りリンク送信は周波数によって区分されるため、無線フレームは、特定周波数帯域に対して下りリンクサブフレーム又は上りリンクサブフレームのいずれか1つのみを含む。TDDモードで、下りリンク送信及び上りリンク送信は、時間によって区分されるため、特定周波数帯域に対して無線フレームは下りリンクサブフレームと上りリンクサブフレームの両方を含む。
表1は、TDDモードで、無線フレームにおけるサブフレームのDL−UL設定(configuration)を例示するものである。
表1で、Dは下りリンクサブフレームを、Uは上りリンクサブフレームを、Sは特異(special)サブフレームを表す。特異サブフレームは、DwPTS(Downlink Pilot TimeSlot)、GP(Guard Period)、UpPTS(Uplink Pilot TimeSlot)の3つのフィールドを含む。DwPTSは、下りリンク送信用に留保される時間区間であり、UpPTSは、上りリンク送信用に留保される時間区間である。表2は、特異サブフレームの設定(configuration)を例示するものである。
図2は、無線通信システムにおいて下りリンク/上りリンク(DL/UL)スロット構造の一例を示す図である。特に、図2は、3GPP LTE/LTE−Aシステムのリソース格子(resource grid)の構造を示す。アンテナポート当たり1個のリソース格子がある。
図2を参照すると、スロットは、時間ドメイン(time domain)で複数のOFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボルを含み、周波数ドメイン(frequency domain)で複数のリソースブロック(resource block、RB)を含む。OFDMシンボルは、1シンボル区間を意味してもよい。図2を参照すると、各スロットで送信される信号はNDL/UL RB×NRB sc個の副搬送波(subcarrier)とNDL/ULsymb個のOFDMシンボルとで構成されるリソース格子(resource grid)で表現されることができる。ここで、NDL RBは、下りリンクスロットにおけるリソースブロック(resource block、RB)の個数を表し、NUL RBは、ULスロットにおけるRBの個数を表す。NDL RBとNUL RBは、DL送信帯域幅とUL送信帯域幅にそれぞれ依存する。NDL symbは、下りリンクスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表し、NUL symbは、ULスロットにおけるOFDMシンボルの個数を表す。NRB scは、1 RBを構成する副搬送波の個数を表す。
OFDMシンボルは、多元接続方式によって、OFDMシンボル、SC−FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボルなどと呼ぶことができる。1スロットに含まれるOFDMシンボルの数は、チャネル帯域幅、CP(cyclic prefix)の長さによって様々に変更することができる。例えば、正規(normal)CPの場合には、1スロットが7 OFDMシンボルを含むが、拡張(extended)CPの場合には、1スロットが6 OFDMシンボルを含む。図2では、説明の便宜のために、1スロットが7 OFDMシンボルで構成されるサブフレームを例示するが、本発明の実施例は、他の個数のOFDMシンボルを有するサブフレームにも同様の方式で適用することができる。図2を参照すると、各OFDMシンボルは、周波数ドメインで、NDL/UL RB×NRB sc個の副搬送波を含む。副搬送波の類型としては、データ送信のためのデータ副搬送波、参照信号(reference signal)の送信のための参照信号副搬送波、保護バンド(guard band)又は直流(Direct Current、DC)成分のためのヌル(null)副搬送波を含むことができる。DC成分は、OFDM信号生成過程或いは周波数アップコンバート過程で搬送波周波数(carrier frequency、f)にマップ(mapping)される。搬送波周波数は、中心周波数(center frequency、f)とも呼ぶ。
1 RBは、時間ドメインでNDL/UL symb個(例えば、7個)の連続するOFDMシンボルと定義され、周波数ドメインでNRB sc個(例えば、12個)の連続する副搬送波と定義される。参考として、1 OFDMシンボルと1副搬送波で定義されたリソースをリソース要素(resource element、RE)或いはトーン(tone)という。したがって、1 RBは、NDL/UL symb×NRB sc個のリソース要素で構成される。リソース格子内の各リソース要素は、1スロットにおけるインデックス対(k,1)によって固有に定義することができる。kは、周波数ドメインで0からNDL/UL RB×NRB sc−1まで与えられるインデックスであり、lは、時間ドメインで0からNDL/UL symb−1まで与えられるインデックスである。
一方、1 RBは、物理リソースブロック(physical resource block、PRB)と1仮想リソースブロック(virtual resource block、VRB)にそれぞれマップされる。PRBは、時間ドメインでNDL/UL symb個(例えば、7個)の連続するOFDMシンボル或いはSC−FDMシンボルと定義され、周波数ドメインでNRB sc個(例えば、12個)の連続する副搬送波と定義される。したがって、1 PRBは、NDL/UL symb×NRB sc個のリソース要素で構成される。1サブフレームでNRB sc個の連続する同一の副搬送波を占有しながら、上記サブフレームの2個のスロットそれぞれに1個ずつ位置する2個のRBを、PRB対と呼ぶ。PRB対を構成する2個のRBは、同一のPRB番号(或いは、PRBインデックスともいう)を有する。
図3は、同期信号(synchronization signal、SS)の送信のための無線フレーム構造を例示する図である。特に、図3は、周波数分割デュプレックス(frequency division duplex、FDD)で同期信号及びPBCHの送信のための無線フレーム構造を例示するものであり、図3(a)は、正規CP(normal cyclic prefix)として構成された無線フレームでSS及びPBCHの送信位置を示し、図3(b)は、拡張CP(extended CP)として構成された無線フレームでSS及びPBCHの送信位置を示している。
UEは、電源がついたり新しくセルに接続しようとする場合、上記セルとの時間及び周波数同期を取得し、上記セルの物理層セル識別子(physical layer cell identity)Ncell IDを検出(detect)する等のセル探索(initial cell search)過程(procedure)を行う。そのために、UEは、eNBから同期信号、例えば、1次同期信号(Primary Synchronization Signal、PSS)及び2次同期信号(Secondary Synchronization Signal、SSS)を受信してeNBと同期を取り、セル識別子(identity、ID)などの情報を取得することができる。
図3を参照して、SSをより具体的に説明すると、次のとおりである。SSは、PSSとSSSとに区別される。PSSは、OFDMシンボル同期、スロット同期などの時間ドメイン同期及び/又は周波数ドメイン同期を得るために用いられ、SSSは、フレーム同期、セルグループID及び/又はセルのCP設定(configuration)(すなわち、正規CP又は拡張CPの使用情報)を得るために用いられる。図3を参照すると、PSSとSSSは、毎無線フレームの2個のOFDMシンボルでそれぞれ送信される。具体的に、SSは、インター−RAT(inter radio access technology)測定の容易さのために、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communication)フレーム長である4.6msを考慮して、サブフレーム0の第1のスロットとサブフレーム5の第1のスロットでそれぞれ送信される。特に、PSSは、サブフレーム0の第1のスロットの最後のOFDMシンボルとサブフレーム5の第1のスロットの最後のOFDMシンボルでそれぞれ送信され、SSSは、サブフレーム0の第1のスロットの最後から2番目のOFDMシンボルとサブフレーム5の第1のスロットの最後から2番目のOFDMシンボルでそれぞれ送信される。該当の無線フレームの境界はSSSを用いて検出することができる。PSSは、該当スロットの最後のOFDMシンボルで送信され、SSSはPSSの直前OFDMシンボルで送信される。SSの送信ダイバーシティ(diversity)方式は、単一アンテナポート(single antenna port)のみを使用し、標準では別に定義していない。すなわち、単一アンテナポート送信或いはUEに透明な(transparent)送信方式(例、PVS(Precoding Vector Switching)、TSTD(Time Switched Diversity)、CDD(cyclic delay diversity))をSSの送信ダイバーシティのために用いることができる。
SSは、3個のPSSと168個のSSSの組合せによって総504個の固有の物理層セル識別子(physical layer cell ID)を示すことができる。換言すれば、上記物理層セルIDは、各物理層セルIDが1つの物理層セル−識別子グループの部分になるように、各グループが3個の固有の識別子を含む168個の物理層セル−識別子グループにグルーピングされる。したがって、物理層セル識別子Ncell ID=3N(1) ID+N(2) IDは、物理層セル−識別子グループを示す0から167までの範囲内の番号N(1) IDと上記物理層セル−識別子グループ内の上記物理層識別子を示す0から2までの番号N(2) IDによって固有に定義される。UEは、PSSを検出して、3個の固有の物理層識別子のうちの1つがわかり、SSSを検出して、上記物理層識別子に関連した168個の物理層セルIDのうちの1つを識別することができる。長さ63のZC(Zadoff−Chu)シーケンスが周波数ドメインで定義されてPSSとして用いられる。例えば、ZCシーケンスは、次の式によって定義することができる。
ここで、NZC=63であり、DC副搬送波に該当するシーケンス要素(sequence element)であるn=31は穿孔(puncturing)される。
PSSは、中心周波数に近い6個RB(=72個副搬送波)にマップされる。これらの72個の副搬送波のうち、9個の残る副搬送波は、常に0の値を搬送し、これは、同期実行のためのフィルター設計が容易とる要素として作用する。総3個のPSSが定義されるために、式1でu=24,29及び34が用いられる。u=24及びu=34が共役対称(conjugate symmetry)関係を有しているため、2個の相関(correlation)が同時に行われてもよい。ここで、共役対称は、次の式の関係を意味する。
共役対称の特性を用いると、u=29及びu=34に対するワンショット相関器(one−shot correlator)を具現することができ、共役対称のない場合に比べて、全体的な演算量を約33.3%減少させることができる。
さらにいうと、PSSのために用いられるシーケンスd(n)は、周波数ドメインZCシーケンスから次の式によって生成される。
ここで、ZCルートシーケンスインデックスuは、次の表によって与えられる。
図3を参照すると、PSSは、5msごとに送信されるため、UEは、PSSを検出することによって、当該サブフレームがサブフレーム0又はサブフレーム5のいずれかであることがわかるが、当該サブフレームがサブフレーム0とサブフレーム5のうちのいずれであるかは具体的にわからない。したがって、UEは、PSSだけでは無線フレームの境界を認知できない。すなわち、PSSだけではフレーム同期を取ることができない。UEは、無線フレーム内で2回送信されるものの、互いに異なったシーケンスで送信されるSSSを検出して無線フレームの境界を検出する。
このように、セル探索/再探索のために、UEは、eNBからPSS及びSSSを受信してeNBと同期を取り、セル識別子(identity、ID)などの情報を取得することができる。その後、UEは、PBCH上でeNBによって管理されるセル(cell)内の放送情報を受信することができる。
PBCHのメッセージ内容は、無線リソース制御(radio resource control、RRC)層でマスター情報ブロック(master information block、MIB)で表現される。具体的に、PBCHのメッセージ内容は、表4のとおりである。
表4のように、MIBには、下りリンクシステム帯域幅(dl−Bandwidth、DL BW)、PHICH設定、システムフレームナンバー(SFN)が含まれる。例えば、MIBのパラメータのうち、パラメータdl−帯域幅は、下りリンクにおけるRBの個数NRBを示すパラメータであり、n6は6個のRBに対応、n15は15個RBに対応する形で下りリンクシステム帯域幅を示すことができる。MIBのパラメータのうち、パラメータシステムフレーム番号(sytemFrameNumber)は、SFNの8個の最上位ビット(most significant bits)を定義する。上記SFNの2個の最下位ビット(least significant bits)は、PBCHの復号によって暗黙的に得ることができる。40ms PBCH TTIのタイミングは、2個の最下位ビットを示すが、例えば、40ms PBCH TTIにおいて、1番目の無線フレームは00を、2番目の無線フレームは01を、3番目の無線フレームは10を、最後の無線フレームは11を示す。したがって、UEは、PBCHを介してMIBを受信することによって明示的(explicit)にDL BW、SFN、PHICH設定に関する情報がわかる。一方、PBCH受信からUEが暗黙的(implicit)にわかる情報には、eNBの送信アンテナ個数(number of transmit antenna ports at eNB)がある。eNBの送信アンテナ個数に関する情報は、PBCHのエラー検出に用いられる16−ビットCRC(Cyclic Redundancy Check)に送信アンテナ個数に対応するシーケンスをマスク(例、XOR演算)して暗黙的にシグナルされる。例えば、次のようなアンテナ個数別マスキングシーケンスを用いることができる。
PBCHは、セル−特定的(cell−specific)スクランブリング、変調、レイヤマッピングとプリコーディングを経た後、リソース要素にマップされる。
図3は、1つの無線フレームを基準とした時のマッピング例であり、コーディングされたPBCHは、事実上、40msの間に4個のサブフレームにマップされる。40msタイミングは、ブラインド検出されるものであり、40msタイミングに関する明示的なシグナリングは別に存在しない。PBCHは、1サブフレームにおいて4個のOFDMシンボルと72個の副搬送波にマップされる。PBCHは、eNBの実際送信アンテナ個数に関係なく、4個の送信アンテナに対するRSの位置したREにはマップされない。参考として、図1(b)に示す、TDDに適用されるフレーム構造の場合にも、PBCHは40msの間に、4個のサブフレームにマップされ、1サブフレームにおいて4個のOFDMシンボルと72個の副搬送波にマップされる。TDDの場合、PBCHは、無線フレームのスロット0〜19のうち、スロット1(サブフレーム0の第2のスロット)とスロット11(サブフレーム5の第2のスロット)のOFDMシンボル0〜3に位置することができる。
一方、eNB或いはセルに最初に接続したり、eNB或いはセルへの信号送信のために割り当てられた無線リソースがないUEは、任意接続過程(random access procedure)を行うことができる。任意接続過程のために、UEは、PRACHを介して特定シーケンスを任意接続プリアンブルとして送信し、PDCCH及び/又はこれに対応するPDSCHを介して上記任意接続プリアンブルに対する応答メッセージを受信することによって、信号送信に必要な無線リソースの割当てを受けることができる。任意接続過程でUEにUE識別子を設定することができる。例えば、セル無線ネットワーク臨時識別子(cell radio network temporary identifier、C−RNTI)は、セル内でUEを識別し、臨時的、準−静的(semi−persistent)或いは永久的(permanent)であってもよい。臨時C−RNTIは、臨時接続過程で割り当てられ、競合解決後には永久的C−RNTIになり得る。準−静的C−RNTIは、PDCCHを用いた準−静的リソースをスケジュールするために用いられ、準−静的スケジューリング(semi−persistent scheduling、SPS)C−RNTIとも呼ばれる。永久的C−RNTIは、任意接続過程の競合解決後に割り当てられるC−RNTI値であり、動的リソースをスケジュールするために用いられる。
図4は、無線通信システムで用いられる下りリンクサブフレーム(subframe)構造を例示する図である。
図4を参照すると、DLサブフレームは、時間ドメインで制御領域(control region)とデータ領域(data region)とに区別される。図4を参照すると、サブフレームの第1のスロットで前部に位置した最大3(或いは、4)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(control region)に対応する。以下、DLサブフレームでPDCCH送信に利用可能なリソース領域(resource region)をPDCCH領域と称する。制御領域として用いられるOFDMシンボル以外の残りのOFDMシンボルは、PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel)が割り当てられるデータ領域(data region)に該当する。以下、DLサブフレームでPDSCH送信に利用可能なリソース領域をPDSCH領域と称する。3GPP LTEで用いられるDL制御チャネルの例としては、PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)、PDCCH(Physical Downlink Control Channel)、PHICH(Physical hybrid ARQ indicator Channel)などを含む。PCFICHは、サブフレームの最初のOFDMシンボルで送信され、サブフレーム内で制御チャネルの送信に用いられるOFDMシンボルの個数に関する情報を搬送する。PHICHは、UL送信に対する応答としてHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)ACK/NACK(acknowledgment/negative−acknowledgment)信号を搬送する。
PDCCHで送信される制御情報を下りリンク制御情報(downlink control information、DCI)と称する。DCIは、UE又はUEグループのためのリソース割当て情報及び他の制御情報を含む。DL共有チャネル(downlink shared channel、DL−SCH)の送信フォーマット(Transmit Format)及びリソース割当て情報は、DLスケジューリング情報或いはDLグラント(DL grant)とも呼ばれ、UL共有チャネル(uplink shared channel、UL−SCH)の送信フォーマット及びリソース割当て情報は、ULスケジューリング情報或いはULグラント(UL grant)とも呼ばれる。1 PDCCHが搬送するDCIは、DCIフォーマットによってその大きさと用途が異なり、コーディングレートによってその大きさが異なりうる。DCIフォーマットのそれぞれの用途に合わせて、ホッピングフラグ、RB割当て(RB allocation)、MCS(modulation coding scheme)、RV(redundancy version)、NDI(new data indicator)、TPC(transmit power control)、循環遷移DMRS(cyclic shift demodulation reference signal)、ULインデックス、CQI(channel quality information)要請、DL割当てインデックス(DL assignment index)、HARQプロセス番号(或いは、インデックス)、TPMI(transmitted precoding matrix indicator)、PMI(precoding matrix indicator)情報などの制御情報が適宜選択された組合せが下りリンク制御情報としてUEに送信される。
複数のPDCCHを制御領域内で送信することができる。UEは、複数のPDCCHをモニタすることができる。eNBは、UEに送信されるDCIによってDCIフォーマットを決定し、DCIにCRC(cyclic redundancy check)を付加する。CRCは、PDCCHの所有者又は使用目的によって識別子(例、RNTI(radio network temporary identifier))でマスク(又は、スクランブル)される。例えば、PDCCHが特定UEのためのものであれば、当該UEの識別子(例、cell−RNTI(C−RNTI))をCRCにマスクすることができる。PDCCHがページングメッセージのためのものであれば、ページング識別子(例、paging−RNTI(P−RNTI))をCRCにマスクすることができる。PDCCHがシステム情報(より具体的に、システム情報ブロック(system information block、SIB))のためのものであれば、SI−RNTI(system information RNTI)をCRCにマスクすることができる。PDCCHが任意接続応答のためのものであれば、RA−RNTI(random access−RNTI)をCRCにマスクすることができる。CRCマスク(又は、スクランブル)は、例えば、ビットレベルでCRCとRNTIをXOR演算することを含む。
PDCCHは、1つ又は複数の連続した制御チャネル要素(control channel element、CCE)の集約(aggregation)上で送信される。CCEは、PDCCHに無線チャネル状態に基づくコーディングレートを提供するために用いる論理的割当てユニットである。CCEは、複数のリソース要素グループ(resource element group、REG)に対応する。例えば、1 CCEは9 REGに対応し、1 REGは4 REに対応する。4個のQPSKシンボルがそれぞれのREGにマップされる。参照信号(RS)によって占有されたリソース要素(RE)は、REGに含まれない。したがって、与えられたOFDMシンボル内でREGの個数は、RSの存在するか否かによって異なってくる。REG概念は、他の下りリンク制御チャネル(すなわち、PCFICH及びPHICH)にも用いられる。例えば、PCFICH及びPHICHはそれぞれ、4個のREG及び3個のREGを含む。PCFICH或いはPHICHに割り当てられていないREGの個数をNREGとすれば、システムでPDCCHのために利用可能な下りリンクサブフレームにおけるCCEの個数は、0からNCCE−1までナンバリングされ、ここで、NCCE=floor(NREG/9)である。
PDCCHフォーマット及びDCIビット数は、CCEの個数によって決定される。CCEは、番号が付けられて連続して用いられ、復号(decoding)過程を簡単にするために、n個CCEで構成されたフォーマットを有するPDCCHは、nの倍数に該当する番号を有するCCEでのみ開始することができる。例えば、n個の連続した(consecutive)CCEで構成されたPDCCHは、‘i mod n =0’を満たすCCE上でのみ開始することができる。ここで、iは、CCEインデックス(或いは、CCE番号)である。
特定PDCCHの送信に用いられるCCEの個数は、チャネル状態に基づいてネットワーク或いはeNBによって決定される。例えば、良い下りリンクチャネルを有するUE(例、eNBに近接している)のためのPDCCHの場合、1個のCCEでも十分でありうる。しかし、劣悪なチャネルを有するUE(例、セル境界に近接している)のためのPDCCHの場合、十分なロバスト性(robustness)を得るためには、8個のCCEが要求されてもよい。また、PDCCHの電力レベルは、チャネル状態に合わせて調整することができる。
3GPP LTE/LTE−Aシステムの場合、各UEのためにPDCCHが位置し得るCCEの集合(set)が定義される。UEが自身のPDCCHを発見できるCCEの集合をPDCCH探索空間、簡単に探索空間(Search Space、SS)と呼ぶ。探索空間内でPDCCHが送信されてもよい個別リソースをPDCCH候補(candidate)と呼ぶ。UEがモニタ(monitoring)するPDCCH候補の集合は、探索空間と定義する。探索空間は、異なる大きさを有することができ、専用(dedicated)探索空間と共通(common)探索空間が定義されている。専用探索空間は、UE特定的探索空間(UE−specific search space、USS)であり、それぞれの個別UEのために設定される(configured)。共通探索空間(common search space、CSS)は、複数のUEのために設定される。
eNBは、探索空間内の任意のPDCCH候補上で実際PDCCH(DCI)を送信し、UEは、PDCCH(DCI)を探すために探索空間をモニタする。ここで、モニタするということは、全てのモニタされるDCIフォーマットによって該当の探索空間内の各PDCCHの復号(decoding)を試みる(attempt)ことを意味する。UEは、上記複数のPDCCHをモニタリングし、自身のPDCCHを検出することができる。基本的に、UEは、自身のPDCCHが送信される位置を知っておらず、毎サブフレームごとに該当のDCIフォーマットの全てのPDCCHに対して、自身の識別子を有するPDCCHを検出するまでPDCCHの復号を試みるが、このような過程をブラインド検出(blind detection)或いはブラインド復号(blind decoding、BD)という。
例えば、特定PDCCHが“A”というRNTI(Radio Network Temporary Identity)でCRC(cyclic redundancy check)マスク(masking)されており、“B”という無線リソース(例、周波数位置)及び“C”という送信形式情報(例、伝送ブロックサイズ、変調方式、コーディング情報など)を用いて送信されるデータに関する情報が特定DLサブフレームで送信されると仮定(assume)する。UEは、自身の有しているRNTI情報を用いてPDCCHをモニタし、“A”というRNTIを有するUEはPDCCHを検出し、受信したPDCCHの情報を用いて“B”と“C”によって示されるPDSCHを受信する。
受信装置が送信装置でからの信号を復元するためには、上記受信装置と送信装置間のチャネルを推定するための参照信号を必要とする。参照信号は、大きく、復調用参照信号とチャネル測定用参照信号とに分類することができる。3GPP LTEシステムで定義されたCRSは、復調目的にも測定目的にも用いることができる。3GPP LTE−Aシステムでは、CRSの他に、UE−特定的RS(以下、UE−RS)及びCSI−RSがさらに定義される。UE−RSは復調のために、CSI−RSはチャネル状態情報を得る(derive)ために用いられる。一方、RSは、RSの存在に対する認識によって、専用RS(dedicated RS、DRS)と共通RS(common RS)とに区別される。DRSは、特定RSにのみ知らされ、CRSは全UEに知らされる。3GPP LTEシステムで定義されたCRSは共通RSの一種と理解し、DRSはUE−RSの一種と理解することができる。
参考として、復調は復号過程の一部と見なすことができ、本発明では、復調という用語が復号という用語と同じ意味で使われる。
図5は、セル特定的参照信号(cell specific reference signal、CRS)とUE特定的参照信号(user specific reference signal、UE−RS)を例示する図である。特に、図5は、正規CPを有するサブフレームのRB対でCRS及びUE−RSによって占有されるREを示す図である。
既存3GPP LTEシステムで、CRSは復調目的及び測定目的のいずれにも用いられるため、CRSは、PDSCH送信を支援するセル(cell)内の全下りリンクサブフレームで全下りリンク帯域幅にわたって送信され、eNBに設定された(configured)全アンテナポートから送信される。
UEはCRSを用いてCSIを測定することができ、CRSを用いて、該CRSを含むサブフレームでPDSCHを介して受信された信号を復調することができる。すなわち、eNBは、全RBで各RB内の一定の位置でCRSを送信し、UEは、上記CRSを基準にチャネル推定を行った後にPDSCHを検出する。例えば、UEは、CRS REで受信された信号を測定し、該測定された信号と、上記CRS RE別受信エネルギーのPDSCHがマップされたRE別受信エネルギーに対する比を用いて、PDSCHのマップされたREからPDSCH信号を検出することができる。しかし、このようにCRSに基づいてPDSCHが送信される場合には、eNBが全RBに対してCRSを送信しなければならず、余計なRSオーバーヘッドが発生する。このような問題点を解決するために、3GPP LTE−Aシステムでは、CRSの他に、UE−特定的RS(以下、UE−RS)及びCSI−RSをさらに定義する。UE−RSは復調のために、CSI−RSはチャネル状態情報を得る(derive)ために用いられる。UE−RSは、DRSの一種と理解することができる。UE−RS及びCRSは復調のために用いられるため、用途の側面で復調用RSということができる。CSI−RS及びCRSは、チャネル測定或いはチャネル推定に用いられるため、用途の側面では測定用RSということができる。
UE−RSはPDSCHの送信のために支援され、アンテナポートp=5、p=7、p=8或いはp=7,8,...,υ+6(ここで、υは、上記PDSCHの送信のために用いられるレイヤの個数)を介して送信される。UE−RSは、PDSCH送信が該当のアンテナポートと関連すると存在し、PDSCHの復調(demodulation)のみのために有効な(valid)参照(reference)である。UE−RSは、該当PDSCHのマップされたRB上でのみ送信される。すなわち、UE−RSは、PDSCHが存在するか否かに関係なく毎サブフレームごとに送信されるように設定されたCRSとは違い、PDSCHのスケジュールされたサブフレームにおいてPDSCHのマップされたRBでのみ送信されるように設定される。また、UE−RSは、PDSCHのレイヤの個数と関係なく全てのアンテナポートを通して送信されるCRSとは違い、PDSCHのレイヤにそれぞれ対応するアンテナポートを通してのみ送信される。これによって、CRSに比べてRSのオーバーヘッドを減らすことができる。
3GPP LTE−Aシステムで、UE−RSはPRB対で定義される。図5を参照すると、p=7、p=8或いはp=7,8,...,υ+6に対して、該当PDSCH送信のために指定(assign)された周波数−ドメインインデックスnPRBを有するPRBで、UE−RSシーケンスr(m)の一部が次の式によってサブフレームで複素変調シンボル
にマップされる。
ここで、w(i)、l’、m’は、次式のように与えられる。
ここで、nは、1無線フレームにおけるスロット番号であり、0から19までの整数の1つである。正規CPのためのシーケンス
は、次の表によって与えられる。
アンテナポートp∈{7,8,...,υ+6}に対してUE−RSシーケンスr(m)は次のように定義される。
c(i)は、擬似−任意(pseudo−random)シーケンスであり、長さ−31ゴールド(Gold)シーケンスによって定義される。長さMPNである出力シーケンスc(n)(ここで、n=0,1,...,MPN−1)は、次の式によって定義される。
ここで、N=1600であり、1番目のm−シーケンスはx(0)=1、x(n)=0、n=1,2,...,30に初期化され、2番目のm−シーケンスは、上記シーケンスの適用による値を有する
によって表示(denote)される。
式6で、c(i)の生成のための任意−擬似シーケンス生成器は、各サブフレームの先頭で次の式によってcinitに初期化される。
式8で、
に対応する数量(quantities)n(i) ID(ここで、i=0,1)は、UE−RS生成のために上位層によって提供されるスクランブリング識別子nDMRS,i IDに対する値が上位層によって提供されないか、DCIフォーマット1A、2B又は2CがPDSCH送信と関連したDCIに対して用いられると、物理層セル識別子Ncell IDであり、それ以外はnDMRS,i IDとなる。
式8でnSCIDの値は別に特定されないと0であり、アンテナポート7或いは8上のPDSCH送信に対してnSCIDは、PDSCH送信と関連したDCIフォーマット2B或いは2Cによって与えられる。DCIフォーマット2Bは、UE−RSを有するアンテナポートを最大2個まで用いるPDSCHのためのリソース指定(resource assignment)のためのDCIフォーマットであり、DCIフォーマット2Cは、UE−RSを有するアンテナポートを最大8個まで用いるPDSCHのためのリソース指定(resource assignment)のためのDCIフォーマットである。
DCIフォーマット2Bの場合、nSCIDは、次の表によるスクランブリング識別子フィールドによって指定される。
DCIフォーマット2Cの場合、nSCIDは、次の表によって与えられる。
図6は、無線通信システムに用いられる上りリンク(uplink、UL)サブフレーム構造の一例を示す図である。
図6を参照すると、ULサブフレームは、周波数ドメインで制御領域とデータ領域とに区別できる。1つ又は複数のPUCCH(physical uplink control channel)を上りリンク制御情報(uplink control information、UCI)を搬送するために上記制御領域に割り当てることができる。1つ又は複数のPUSCH(physical uplink shared channel)をユーザデータを搬送するためにULサブフレームのデータ領域に割り当てることができる。
ULサブフレームではDC(Direct Current)副搬送波を基準に遠い距離の副搬送波が制御領域でとして活用される。換言すれば、UL送信帯域幅の両端部に位置する副搬送波が上りリンク制御情報の送信に割り当てられる。DC副搬送波は、信号送信に用いられないで残される成分であり、周波数アップコンバート過程で搬送波周波数fにマップされる。1つのUEに対するPUCCHは、1つのサブフレームで、1つの搬送波周波数で動作するリソースに属したRB対に割り当てられ、上記RB対に属したRBは、2つのスロットでそれぞれ異なる副搬送波を占有する。このように割り当てられるPUCCHを、PUCCHに割り当てられたRB対がスロット境界で周波数ホップすると表現する。ただし、周波数ホップが適用されない場合には、RB対が同一の副搬送波を占有する。
PUCCHは、次の制御情報を送信するために用いることができる。
SR(Scheduling Request):上りリンクUL−SCHリソースを要請するために用いられる情報である。OOK(On−Off Keying)方式を用いて送信される。
HARQ−ACK:PDCCHに対する応答及び/又はPDSCH上の下りリンクデータパケット(例、コードワード)に対する応答である。PDCCH或いはPDSCHが成功的に受信されたか否かを示す。単一下りリンクコードワードに対する応答としてHARQ−ACK1ビットが送信され、2つの下りリンクコードワードに対する応答とししてHARQ−ACK2ビットが送信される。HARQ−ACK応答は、ポジティブACK(簡単に、ACK)、ネガティブACK(以下、NACK)、DTX(Discontinuous Transmission)又はNACK/DTXを含む。ここで、HARQ−ACKという用語は、HARQ ACK/NACK、ACK/NACKと同じ意味で使われる。
CSI(Channel State Information):下りリンクチャネルに対するフィードバック情報(feedback information)である。CSIは、チャネル品質指示子(channel quality information、CQI)、プリコーディング行列指示子(precoding matrix indicator、PMI)、プリコーディングタイプ指示子(precoding type indicator)、及び/又はランク指示(rank indication、RI)で構成することができる。これらのうち、MIMO(Multiple Input Multiple Output)−関連フィードバック情報は、RI及びPMIを含む。RIは、UEが同一の時間−周波数リソースを用いて受信できるストリームの個数或いはレイヤ(layer)の個数を意味する。PMIは、チャネルの空間(space)特性を反映した値であり、UEがSINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)などのメトリック(metric)を基準に下りリンク信号送信のために好むプリコーディング行列のインデックスを表す。CQIは、チャネルの強度を示す値であり、通常、eNBがPMIを用いたときにUEに得られる受信SINRを表す。
UEが上りリンク送信にSC−FDMA方式を採択する場合、単一搬送波特性を維持するために、3GPP LTEリリース(release)8或いはリリース9システムでは、1つの搬送波上ではPUCCHとPUSCHを同時に送信することができない。3GPP LTEリリース10システムでは、PUCCHとPUSCHの同時送信を支援するか否かを上位レイヤで知らせることができる。
図7は、本発明を実行する送信装置10及び受信装置20の構成要素を示すブロック図である。
送信装置10及び受信装置20は、情報及び/又はデータ、信号、メッセージなどを搬送する無線信号を送信又は受信できる無線周波数(radio frequency、RF)ユニット13,23と、無線通信システムにおける通信と関連した各種情報を記憶するメモリ12,22と、上記RFユニット13,23及びメモリ12,22などの構成要素と動作的に連結され、上記構成要素を制御して該当装置が前述した本発明の実施例の少なくとも1つを行うようにメモリ12,22及び/又はRFユニット13,23を制御するように構成された(configured)プロセッサ11,21とをそれぞれ備える。
メモリ12,22は、プロセッサ11,21の処理及び制御のためのプログラムを格納することができ、入/出力される情報を臨時記憶することができる。メモリ12,22をバッファーとして活用することができる。
プロセッサ11,21は、通常、送信装置又は受信装置内の各種モジュールの全般的な動作を制御する。特に、プロセッサ11,21は、本発明を実行するための各種の制御機能を実行することができる。プロセッサ11,21は、コントローラ(controller)、マイクロコントローラ(microcontroller)、マイクロプロセッサ(microprocessor)、マイクロコンピュータ(microcomputer)などと呼ぶこともできる。プロセッサ11,21は、ハードウェア(hardware)、ファームウェア(firmware)、ソフトウェア、又はそれらの結合によって具現することができる。ハードウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明を実行するように構成されたASICs(application specific integrated circuits)、DSPs(digital signal processors)、DSPDs(digital signal processing devices)、PLDs(programmable logic devices)、FPGAs(field programmable gate arrays)などをプロセッサ400a,400bに具備することができる。一方、ファームウェアやソフトウェアを用いて本発明を具現する場合には、本発明の機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などを含むようにファームウェアやソフトウェアを構成することができ、本発明を実行するように構成されたファームウェア又はソフトウェアは、プロセッサ11,21内に設けられてもよく、メモリ12,22に記憶されてプロセッサ11,21によって駆動されてもよい。
送信装置10のプロセッサ11は、プロセッサ11又はプロセッサ11と接続されたスケジューラからスケジュールされて外部に送信される信号及び/又はデータに対して所定のコーディング(coding)及び変調(modulation)を行った後にRFユニット13に送信する。例えば、プロセッサ11は、送信しようとするデータ列を逆多重化及びチャネルコーディング、スクランブリング、変調過程などを経てNlayer個のレイヤに変換する。コーディングされたデータ列はコードワードとも呼ばれ、MAC層の提供するデータブロックである伝送ブロックと等価である。1つの伝送ブロック(transport block、TB)は1つのコードワードにコーディングされ、各コードワードは、1つ以上のレイヤの形態で受信装置に送信される。周波数アップコンバートのためにRFユニット13はオシレーター(oscillator)を備えることができる。RFユニット13は、N個(Nは1以上の正の整数)の送信アンテナを有することができる。
受信装置20の信号処理過程は、送信装置10の信号処理過程の逆に構成される。プロセッサ21の制御下に、受信装置20のRFユニット23は送信装置10によって送信された無線信号を受信する。RFユニット23はN個の受信アンテナを有することができ、RFユニット23は、受信アンテナで受信した信号のそれぞれを周波数ダウンコンバート(frequency down−convert)して基底帯域信号に復元する。RFユニット23は、周波数ダウンコンバートのためにオシレーターを備えることができる。プロセッサ21は、受信アンテナで受信した無線信号に対する復号(decoding)及び復調(demodulation)を行い、送信装置10が本来送信しようとしたデータを復元することができる。
RFユニット13,23は、1つ以上のアンテナを具備する。アンテナは、プロセッサ11,21の制御下に、本発明の一実施例によって、RFユニット13,23によって処理された信号を外部に送信したり、外部から無線信号を受信してRFユニット13,23に伝達する機能を果たす。アンテナは、アンテナポートとも呼ばれる。各アンテナは、1つの物理アンテナに該当してもよく、1つよりも多い物理アンテナ要素(element)の組合せによって構成されてもよい。各アンテナから送信された信号は、受信装置20でそれ以上分解することができない。該当アンテナに対応して送信された参照信号(reference signal、RS)は、受信装置20の観点で見たアンテナを定義し、チャネルが1つの物理アンテナからの単一(single)無線チャネルか或いは上記アンテナを含む複数の物理アンテナ要素(element)からの合成(composite)チャネルかに関係なく、上記受信装置20にとって上記アンテナに対するチャネル推定を可能にする。すなわち、アンテナは、上記アンテナ上のシンボルを伝達するチャネルが、上記同一アンテナ上の他のシンボルが伝達される上記チャネルから導出されうるように定義される。複数のアンテナを用いてデータを送受信する多重入出力(Multi−Input Multi−Output、MIMO)機能を支援するRFユニットの場合は、2個以上のアンテナと接続することができる。
本発明の実施例において、UEは、上りリンクでは送信装置10として動作し、下りリンクでは受信装置20として動作する。本発明の実施例において、eNBは、上りリンクでは受信装置20として動作し、下りリンクでは送信装置10として動作する。以下、UEに具備されたプロセッサ、RFユニット及びメモリを、UEプロセッサ、UE RFユニット及びUEメモリとそれぞれ称し、eNBに具備されたプロセッサ、RFユニット及びメモリを、eNBプロセッサ、eNB RFユニット及びeNBメモリとそれぞれ称する。
図8は、物理チャネル処理の概要(overview)を例示する図である。物理上りリンク共有チャネル或いは物理下りリンク共有チャネルを表す(represent)基底帯域(baseband)信号は、図9の処理過程によって定義することができる。
図8を参照すると、送信装置は、スクランブラ301及び変調マッパー302、レイヤマッパー303、プリコーダ304、リソース要素マッパー305、OFDM信号生成器306を備えることができる。
送信装置10は、1つ以上のコードワード(codeword)を送信することができるが、各コードワードのコーディングされたビット(coded bits)はそれぞれ、スクランブラ301によってスクランブルされて物理チャネル上で送信される。
スクランブルされたビットは、変調マッパー302によって複素変調シンボル(complex−valued modulation symbols)に変調される。該変調マッパーは、上記のスクランブルされたビットを、予め決定された変調方式によって変調して、信号コンステレーション(signal constellation)上の位置を表現する複素変調シンボルとすることができる。変調方式(modulation scheme)に制限はなく、m−PSK(m−Phase Shift Keying)又はm−QAM(m−Quadrature Amplitude Modulation)などを上記のコーディングされたデータの変調に用いることができる。
上記の複素変調シンボルは、レイヤマッパー303によって1つ以上の送信レイヤにマップされる。
各レイヤ上の複素変調シンボルは、アンテナポート上での送信のためにプリコーダ304によってプリコーディングされる。具体的に、プリコーダ304は、複素変調シンボルを多重送信アンテナによるMIMO方式で処理してアンテナ特定シンボルを出力し、これらのアンテナ特定シンボルを該当のリソース要素マッパー305に分配する。すなわち、送信レイヤのアンテナポートへのマッピングはプリコーダ304によって行われる。プリコーダ304は、レイヤマッパー303の出力xをN×Mのプリコーディング行列WとかけてN×Mの行列zとして出力することができる。ここで、Nは送信アンテナの個数に該当し、Mはレイヤの個数に該当する。プリコーディング行列によって異なるプリコーダ304が設定(configure)されるため、本発明では、信号に適用されるプリコーディング行列が同一であれば、同一のプリコーダが適用されると表現し、信号に適用されるプリコーディング行列が異なると、異なるプリコーダが適用されると表現する。
リソース要素マッパー305は、各アンテナポートに対する複素変調シンボルを適切なリソース要素(resource elements)にマップ/割当てする。リソース要素マッパー305は、各アンテナポートに対する複素変調シンボルを適切な副搬送波に割り当て、UEによって多重化することができる。
OFDM信号生成器306は、上記各アンテナポートに対する複素変調シンボル、すなわち、アンテナ特定シンボルをOFDM又はSC−FDM方式で変調し、複素時間ドメイン(complex−valued time domain)OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)シンボル信号又はSC−FDM(Single Carrier Frequency Division Multiplexing)シンボル信号を生成する。OFDM信号生成器306は、アンテナ特定シンボルに対してIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)を行うことができ、IFFTされた時間ドメインシンボルにはCP(Cyclic Prefix)を挿入することができる。OFDMシンボルは、デジタル−アナログ(digital−to−analog)変換、周波数アップコンバートなどを経て、各送信アンテナから受信装置20に送信される。OFDM信号生成器306は、IFFTモジュール及びCP挿入器、DAC(Digital−to−Analog Converter)、周波数アップコンバータ(frequency upconverter)などを備えることができる。
一方、UE或いはeNBがコードワードの送信にSC−FDM接続(SC−FDMA)方式を採択する場合、送信器或いはプロセッサは、離散フーリエ変換器(Discrete Fourier Transform)モジュール(307)(或いは、高速フーリエ変換器(Fast Fourier Transform)モジュール)を備えることができる。離散フーリエ変換器は、上記のアンテナ特定シンボルにDFT(Discrete Fourier Transform)或いはFFT(Fast Fourier Transform)(以下、DFT/FFT)を行い、DFT/FFTされたシンボルをリソース要素マッパー305に出力する。
受信装置20の信号処理過程は、以上に説明した送信機の信号処理過程と駅に構成される。具体的に、受信装置20は、受信した信号を基底帯域信号に復元するための信号復元器、受信処理された信号を結合して多重化する多重化器、多重化された信号列を該当コードワードに復調するチャネル復調器を備えることができる。信号復元器、多重化器及びチャネル復調器は、それらの機能を持つ統合された1つのモジュール又はそれぞれの独立したモジュールで構成することができる。例えば、信号復元器は、アナログ信号をデジタル信号に変換するADC(analog−to−digital converter)、デジタル信号からCPを除去するCP除去器、CPの除去された信号にFFT(fast Fourier transform)を適用して周波数ドメインシンボルを出力するFFTモジュール、周波数ドメインシンボルをアンテナ特定シンボルに復元するリソース要素デマッパー(resource element demapper)/等化器(equalizer)を備えることができる。上記アンテナ特定シンボルは、多重化器によって送信レイヤに復元され、該送信レイヤは、チャネル復調器によって送信装置が送信しようとしたコードワードに復元される。
一方、受信装置20がSC−FDMA方式によって送信された信号を受信する場合、受信装置20は、逆離散フーリエ変換(Inverse Discrete Fourier Transform、IDFT)モジュール(或いは、IFFTモジュール)をさらに備える。IDFT/IFFTモジュールは、リソース要素デマッパーによって復元されたアンテナ特定シンボルにIDFT/IFFTを行い、IDFT/IFFTされたシンボルを多重化器に出力する。
参考として、送信装置10のプロセッサ11は、スクランブラ301、変調マッパー302、レイヤマッパー303、プリコーダ304、リソース要素マッパー305、OFDM信号生成器306を備えるように構成することができる。同様に、受信装置20のプロセッサ21は、信号復元器、多重化器及びチャネル復調器を備えるように構成することができる。
近年、機械タイプ通信(machine type communication、MTC)が重要な通信標準化の課題として台頭している。MTCとは、主に、人間の介入無しで或いは人間の介入を最小化して機械(machine)とeNB間で行われる情報交換を意味する。例えば、MTCは、計器検針、水位測定、監視カメラの活用、自販機の在庫報告などのような測定/感知/報告などのデータ通信などに用いることができ、所定の特性を共有する複数のUEに対する自動アプリケーション或いはファームウェアの更新過程などに用いることができる。MTCの場合、送信データ量が少なく、上りリンク/下りリンクデータ送信又は受信(以下、送信/受信)が時たま発生する。このようなMTCの特性上、MTCのためのUE(以下、MTC UE)は、低いデータ伝送率に対応して、UE製作単価を下げ、バッテリー消耗を減らす方が効率的である。また、このようなMTC UEは、移動性が少なく、よってチャネル環境がほとんど変わらない特性を有する。MTC UEが計量、検針、監視などに用いられる場合、MTC UEは、通常のeNBのカバレッジが至らない位置、例えば、地下、倉庫又は山間などに位置する可能性が高い。このようなMTC UEの用途からして、MTC UEのための信号は、既存UE(以下、レガシーUE)のための信号に比べて広いカバレッジを有することが好ましい。
一方、UEが特定セルに初期接続を行う場合、UEは、当該セルを運用/制御するeNBから当該セルに対するMIB及びSIBとRRCパラメータを受信する。このとき、MTC UEの用途を考慮すると、MTC UEはレガシーUEに比べて広いカバレッジの信号を必要とする可能性が高い。このため、eNBがレガシーUEに送信する方式と同様の方式でSIB、RRCパラメータなどをMTC UEに送信すると、MTC UEにとってはその受信が難しい。そこで、本発明は、MTC UEがeNBの送信するシステム情報及びRRC情報を有効に受信できるようにするために、レガシーUEに対するシステム情報及びRRC情報の送信技法とは異なる、そして当該情報を搬送する信号のカバレッジを上げることができる技法を提案する。以下に説明する本発明の実施例は、カバレッジ強化のための方案であるから、MTC UEだけでなく、カバレッジ問題がある他のUEにも適用することができる。ただし、説明の便宜のために、以下の説明では、本発明に係るカバレッジ強化方法を実施し得るように具現されているUEをMTC UEと称し、本発明に係るカバレッジ強化方法を実施し得るように具現されていないUEをレガシーUEと称する。
(A. SIB、セル−特定的RRC、UE−特定的RRCの縮小)
MTC UEに送信されるMIB、SIB、セル−特定的RRC、及びUE−特定的RRCパラメータのカバレッジを上げるために、本発明は、それらのパラメータのビット数を減らすことを提案する。MIB、SIB、RRC信号が搬送する情報ビット数が減ると、送信オーバーヘッドが減るだけでなく、コーディングレートが低くなることから送信カバレッジが高くなるためである。送信情報ビットの縮小のために、カバレッジ問題(issue)があるMTC UEのために送信されるMIB、SIB、セル−特定的RRCパラメータなどのセル−特定的上位層信号とUE−特定的RRCパラメータを、既存の送信方式とは異なる方式で送信することができる。
本発明では、MIB、SIB又はRRCパラメータを、カバレッジ問題が存在するMTC UEに送信するための方法を提案する。このために、以下のような方法を用いることができ、下の方法ではSIBの送信を例に挙げて説明するが、MIB、セル−特定的RRC又はUE−特定的RRCの送信のためにも同様の方法を適用することができる。
(方法A−1)インデックス方法)
図9は、本発明の一実施例に係るパラメータ縮小のための一方法を例示するものである。
eNBは、カバレッジ問題が存在するUEに、該UEが使用するSIBを知らせるために次のような方法を用いることができる。まず、全体又は一部のSIBのパラメータに対して互いに異なる値を持つSIBセット(set)を事前に定義することができる。例えば、SIBセットがSIBセット0、SIBセット1,...、SIBセットNのように存在するとき、eNBとUEは、このようなSIBセットを事前に共有することができる。SIBセットは、事前に定義されてeNBとUEに記憶されていてもよく、UEがeNBに接続する際に、eNBがUEに提供することもできる。
LTE−Aシステムには、放送或いは専用(dedicated)シグナリングを通じて送信され、UEがセルに接続するように許容される(allow)か否かを評価(evaluate)する時と関連した情報を含みながら、他のSIBのスケジューリングを定義するシステム情報ブロックタイプ1(SystemInformationBlockType1、SIB1)、共通(common)及び共有(shared)チャネル情報を含むシステム情報ブロックタイプ2(SystemInformationBlockType2、SIB2)、主にサービングセルと関連したセル再−選択情報を含むシステム情報ブロックタイプ3(SystemInformationBlockType3、SIB3)などの、用途による複数のSIBを定義しておくことができる。本発明では、SIBセットを、SIB1、SIB2、SIB3等の各SIB別に独立して生成し、互いに異なるインデックスによって独立して送信することができる。又は、SIB1、SIB2、SIB3の複数のSIBに対して統合的なSIBセットを生成し、UEに一度で通知することもできる。本発明では、便宜上、SIBパラメータ値のセットをSIBセットと称するが、本発明において、SIBセットは、SIBタイプの組合せによって異なるものではなく、1つのSIBタイプのためのパラメータに設定される値によって異なる。例えば、MIB、SIBx(ここで、xは0よりも大きい整数)或いは特定RRCメッセージが含む一連のパラメータに様々な値が設定されてもよいが、これら一連のパラメータの少なくとも一つに対して設定された値が異なると、本発明に係るパラメータセットも異なってくる。換言すれば、1つのSIBセットは複数のビット或いは値で構成されるが、互いに異なるSIBセットは、互いに異なるパラメータに対する値を意味するよりは、同一のパラメータに対する互いに異なる値を意味する。したがって、同一パラメータに対して値が異なると、互いに異なるSIBセットとなる。
SIB1に対して、複数のSIB1セットを定義することができる。このとき、各SIB1セットは、SIB1に属したパラメータの値で構成される。次の表は、一つのSIB1セットを構成するパラメータと当該パラメータに関する説明である。
次の表は、表7の各パラメータに関する説明である。
例えば、1つのSIB1を、表7のパラメータ値で構成することができる。表7の5個のパラメータのそれぞれの値によってSIB1セットを定義することができる。例えば、表7の5個のパラメータのうち少なくとも1つの値が異なると、他のSIB1セットと定義する。6個のSIB1セットが存在すると仮定すれば、6個のSIB1セットに対するパラメータ値をeNBとUEが事前に共有することができる。6個のSIB1セットは、SIB1セットを構成する一連のパラメータのうち少なくとも1つが異なった値を有するように定義される。eNBはUEに、6個のSIB1セットのいずれか一つのインデックス値を送信することによって、UEの使用する特定SIB1セットを知らせることができる。換言すれば、SIB1が含むパラメータに設定される値によって複数のSIB1が定義され、それらは事前にeNBとUE間に共有されており、eNBは、動的、準−静的(semi−static)或いは静的(static)に上記SIB1パラメータ値の既に定義されたセットのいずれか一つをUEに知らせることによって、UEの使用するパラメータ値を知らせることができる。
eNBはUEに、図9(a)又は図9(b)に示すように、SIBセットインデックスを送信することによって、UEの使用するSIBパラメータを知らせることができる。例えば、eNBは、次の表のように定義されたSIB1セットインデックス値のうちの一つをUEに送信することができる。
UEの使用するSIBパラメータは、図9(a)に示すように、一つのSIBセットインデックスを用いて表現することができる。又は、SIBセットは、複数個のSIBセットの集合で構成されてもよい。例えば、UEの使用するSIBパラメータは、図9(b)に示すように、2個以上の部分に区分され、2つ以上のSIBセットインデックスで表現されてもよい。図9(b)を参照すると、N個のSIBセットとK個のSIBセットで構成された互いに異なったSIBセットの集合は、互いに異なるパラメータに対する値を示すようになる。このとき、1つのSIBセットの集合は、1つのSIBタイプのためのパラメータで構成されてもよいが、複数個のSIBタイプに属するパラメータで構成されてもよい。
RRCパラメータも同様に、事前に定義されたRRCパラメータセットを生成し、eNBはUEにRRCパラメータセットのインデックスのみを送信して、UEの使用するセル−特定的RRCパラメータを知らせることができる。このとき、RRCパラメータセットは、セル−特定的RRCパラメータのためのセットとUE−特定的RRCパラメータのためのセットとに区別されてもよい。すなわち、UEは、セル−特定的RRCパラメータのインデックスとUE−特定的RRCパラメータのインデックスを区別して受信し、それぞれのインデックス値から、自身の使用するセル−特定的RRCパラメータとUE−特定的RRCパラメータ情報を把握することがでる。
(方法A−2)インデックス方法+追加的送信方法)
図10は、本発明の一実施例に係るパラメータの縮小のための他の方法を例示する図である。
LTE−Aシステムで、eNBが、カバレッジ問題が存在するMTC UEにSIBを送信するために、前述の方法A−2で言及したように、SIB1、SIB2、SIB3、…などの各SIBに対してSIBセットインデックス値を送信することによって、又は全てのSIBに対する統合的なSIBセットに対するインデックス値を送信することによって、UEの使用するSIBに関する情報を知らせることができる。
方法A−1を変形した本発明の方法A−2は、eNBがUEにSIBパラメータを送信するために、SIBセットインデックスを送信してUEの使用するSIBを知らせる方式と、SIBパラメータの値を直接送信する方式を併せて用いることを提案する。本発明の方法A−2は、まず、SIBパラメータを2部分に分け、2部分をそれぞれ静的SIBパラメータと動的SIBパラメータと呼ぶ。静的SIBパラメータと動的SIBパラメータは、互いに異なるSIBパラメータで構成することができる。SIBパラメータの一部分で構成した静的SIBパラメータは、図10に示すように複数のセットで構成することができ、eNBとUEが各セットの情報を事前に共有することができる。このとき、eNBは、UEの使用する静的SIBパラメータセットのインデックスを知らせることによって、全体SIBパラメータのうち、静的SIBパラメータ部分に関する情報を知らせることができる。また、eNBはUEにSIBパラメータのうちの動的SIBパラメータ部分を知らせるために、UEにSIBの動的SIBパラメータ部分に対する値を直接知らせることができる。UEは、受信したSIBセットインデックスと動的SIBパラメータの値から全体SIBの情報がわかる。
静的SIBパラメータのセットの個数は1個であってもよい。静的SIBパラメータセットの個数が1の場合、UEはeNBからSIBセットインデックスを受信する必要がなく、動的SIBパラメータの値のみを受信してもよい。UEは、自身の知っている静的SIBパラメータ及びeNBから受信した動的SIBパラメータ値を用いて全SIB情報を得ることができる。
(方法A−3)インデックス方法+一部の再送信方法)
図11及び図12は、本発明の一実施例に係るパラメータの縮小のための更に他の方法を例示する図である。
eNBが、カバレッジ問題が存在するMTC UEにSIBを送信する更に他の方法として、本発明では、インデックス方法及びSIBパラメータを直接送信する他の方法A−3を提案する。方法A−3は、方法A−2と同様に、インデックスとSIBパラメータ値を直接送信するが、SIBパラメータ値を方法A−2とは異なる方式で送信する。本発明の方法A−3で、特定SIBに対して方法A−1と同様に、互いに異なるパラメータ値を有す複数のSIBセットが設定されてもよく、eNBとUEは、SIBセットに関する情報を事前に共有することができる。このとき、図11に示すように、eNBはUEにSIBセットインデックスを知らせることによって、UEの使用するSIBパラメータ値を知らせることができる。また、eNBはUEにさらに、SIBパラメータの値とこの値が意味するSIBパラメータの位置を知らせることによって、SIBセットインデックスが示すSIBパラメータのうちの一部パラメータの値を変更して使用するようにすることができる。すなわち、UEはeNBから‘SIBセットインデックス値’、‘値が変更されるパラメータの位置’,‘変更されたSIBパラメータの値’に関する情報を受信する。これを受信したUEは、図11に示すように、インデックスが示すSIBセットパラメータのうち、‘値が変更されるSIBパラメータの位置’に該当する一部のパラメータの値を‘変更されたSIBパラメータの値’に変更することができる。
‘値が変更されるパラメータの位置’と‘変更されたパラメータの値’は、例えば、図12のようなフォーマットを用いてUEに通知することができる。例えば、図12を参照すると、‘値が変更されるパラメータの位置’はビットマップ方式を用いて通知し、続いて、‘変更されたパラメータの値’を通知することができる。例えば、全体パラメータの個数が10個である場合、これら10個のパラメータの各値は、SIBセットインデックスを用いて通知し、該SIBセットインデックスに対応する10個のパラメータ値のうち、変更されるパラメータの位置と値を通知することができる。10個パラメータ値のうち、変更されるパラメータの位置は、10個のビットで構成されたビットマップを用いて通知することができる。図12に示すように、パラメータ1とパラメータ5が変更されるパラメータであれば、eNBは、パラメータ1とパラメータ5に対応するビットを1にし、残りのビットを0にしたビットマップと、パラメータ1のための(新しい)値と、パラメータ5のための(新しい)値とをUEに送信することができる。
eNBとUEが共有しているSIBセット個数は1個であってもよい。この場合、UEはeNBからSIBセットインデックスを受信する必要がなく、‘値が変更されるパラメータの位置’と‘変更されたパラメータの値’に関する情報のみをeNBから受信してもよい。UEは、自身の知っているSIBパラメータと、eNBから受信した‘値が変更されるパラメータの位置’及び‘変更されたパラメータの値’を用いて全体SIB情報を得ることができる。
参考として、RRCの場合には、全てのRRCパラメータに対するデフォルト値が設定されていると仮定することができる。したがって、RRCパラメータをUEが受信できなかったとき、UEはデフォルトパラメータ値を用いて動作できると仮定する。全てのRRCパラメータに対してインデックスが与えられていると仮定し、eNBはデフォルト値を他の値に変更する場合、<インデックス、新しい_値>の形態で個別RRCパラメータを変更することもできる。
前述した説明では、MIBパラメータ、SIBパラメータ及びRRCパラメータを区別して使用したが、MIBが含むパラメータ及びSIBが含むパラメータは、上位層であるRRC層によって設定される情報であることから、上位層パラメータ或いはRRC層パラメータと総称することもできる。
(B.SIB、セル−特定的RRC、UE−特定的RRCの送信)
前述した本発明の実施例Aは、上位層信号のコンテンツを構成する方法に関するものといえる。本発明の実施例Aの方法の少なくとも1つによって構成された上位層信号は、次のような本発明の実施例Bによる方法のいずれか一つ又は少なくとも1つを用いて物理層チャネルで送信することができる。或いは、本発明の実施例Aは実施せず、以下に説明される本発明の実施例Bによる方法を独立して実施することもできる。例えば、既存の定義によって設定されたMIB、SIB、RRCメッセージなどを本発明の実施例Bの方法の少なくとも1つによってUEに送信することができる。
(PBCHでの送信)
eNBがSIBパラメータ、RRCパラメータなどのセル−特定的上位層信号をMTC UEに送信する場合、レガシーUEに送信する方式と同様に送信するようになると、カバレッジ問題の存在するMTC UEにとってはそれを受信する上で困難がある。これを解決するために、eNBは、MTC UEに送信する一部又は全てのSIB又はセル−特定的RRCパラメータを、MTC UEのための別のPBCHを介して送信することができる。換言すれば、eNBは、レガシーUEが使用するPBCH(以下、レガシーPBCH)ではなくMTC UEのためにレガシーPBCHとは別に指定されたPBCHを介して、MTC UEのSIBパラメータ、セル−特定的RRCパラメータなどのセル−特定的上位層信号を送信することができる。以下では、MTC UEのみのために使われるPBCHをMTC−PBCHと称する。
MTC−PBCHは、レガシーPBCHが搬送するシステム情報の他に、SIBパラメータ及び/又はセル−特定的RRCパラメータの全部或いは一部をさらに搬送することができる。MTC−PBCHを介して送信される上位層信号、すなわち、MTC UEのためのSIBパラメータ、セル−特定的RRCパラメータなどのセル−特定的上位層信号は、本発明の実施例Aの、方法A−1、方法A−2及びA−3のうちの一つによって設定することができる。
一方、MTC−PBCHは、レガシーPBCHが搬送するシステム情報(表4参照)に加えて、PRACH送信に関連したパラメータをさらに搬送することができる。PRACH送信に関連したパラメータには、1)任意接続チャネルパラメータ(PRACH設定及び周波数位置)、2)Pcellのためのプリアンブルシーケンスセットの中からルートシーケンス及びこれらの循環遷移を決定するためのパラメータ(論理ルートシーケンスインデックス、循環遷移(NCS)及びセットタイプ(制限されていない(unrestricted)セット或いは制限された(restricted)セット))がある。PRACH送信関連パラメータに関するより詳細な事項については、標準3GPP TS36.211を参照することができる。
このようなPRACH送信関連パラメータは、独立してMTC−PBCHを介して送信されてもよく、前述したSIBセットに含まれてMTC−PBCH上で送信されてもよい。
カバレッジ問題が存在するMTC UEのためのSIB又はセル−特定的RRCパラメータなどのセル−特定的上位層信号は、レガシーUEのためのセル−特定的上位層信号が送信されるPDSCHとは別のPDSCH領域を通して送信することができる。このとき、eNBは、MTC−PBCHで、カバレッジ問題があるMTC UEのためのSIB又はセル−特定的RRCパラメータなどのセル−特定的上位層信号を搬送するリソースの位置(例、サブフレーム位置、RB位置)情報を含むことができる。
カバレッジ強化が必要なMTC UEのために、本発明の実施例Aで提案した縮小された(shortened)SIB、RRCパラメータなどを用いることができる。例えば、カバレッジ強化が必要なMTC UEを支援(support)するためのデータをマルチメディアブロードキャストマルチキャスト単一周波数ネットワーク(multimedia broadcast multicast service single frequency network、MBSFN)サブフレームなどのみで送信できるとすれば、MIB(Master Information Block)は、例えば、次のようなパラメータを含むことができる。
表10で‘mbsfn−SubframeConfigList’は、下りリンクでMBSFNのために予約された(reserved)サブフレームを定義する。参考として、MBSFNは、MBSFN区域(area)に属している全てのノード(node)で無線リソースの同期を取って同一データを同一時間に同時に送信する技術である。MBSFN区域とは、1つのMBSFNがカバーする区域を意味する。MBSFNによれば、UEは、該UEが接続したノードのカバレッジ(coverage)の境界に位置しても、隣接ノードの信号が干渉として作用せず利得として作用する。すなわち、MBSFNは、MBMS送信のために単一周波数ネットワーク(single frequency network、SFN)機能を導入し、MBMS送信途中の周波数スイッチングによるサービス干渉を減らすようにする。このため、MBSFN区域内で、UEは、複数のノードが送信するMBMSデータを一つのノードが送信するものと認識し、この区域ではUEが移動しても別のハンドオーバー手順無しでシームレスな放送サービスを受けることができる。また、MBSFNでは複数のノードが同時に同期した送信を行うために単一周波数を用いることによって、周波数リソースを節約し、スペクトル効用を高めることができる。各MBSFNサブフレームは、時間ドメインで非−MBSFN領域(non−MBSFN region)とMBSFN領域(MBSFN region)とに区別される。非−MBSFN領域は、MBSFNサブフレームにおける1個或いは2個の先頭OFDMシンボルをスパン(span)し、MBSFNサブフレームにおいてMBSFN領域は、非−MBSFN領域のために用いられていないOFDMシンボルとして定義される。非−MBSFN領域を構成するOFDMシンボルの個数は、当該搬送波がPDSCHを支援するか否か、セル−特定的アンテナポートの個数及び/又は当該サブフレームフレーム構造タイプ2のサブフレームのサブフレーム1及び6に該当するか否かなどによって定義される。
表10を参照すると、MIBは、必要なSFNとMBSFNに関する情報を含むことができる。MBSFNのためのサブフレームに関する情報は、サブフレームのセットを示す(例えば、FDDにおいて40個の連続したサブフレームのうち、特定用途によってMBSFNのために使用できないサブフレームを除く残りのサブフレームに一対一で対応するビットを用いて各サブフレームがMBSFNのために予約されるか否かを示す)のではなく、本発明の実施例Aによって、複数個のMBSFN設定(configuration)セットがUEに事前に共有されたと仮定し、これらのMBSFN設定セットのうちの一つのインデックスがMBSFNパラメータに設定されてもよい。この場合、表10は、次の表のように変形されてもよい。
表11を参照すると、本発明によって、複数のMBSFNサブフレーム設定を事前にeNBとUE間に共有し、実際にUEがMBSFNのために自身のシステムを設定する際に考慮すべきMBSFNサブフレーム設定を、上記複数のMBSFNサブフレーム設定のうちの一つを示す‘mbsfn−SubframeConfigIndex’によって指定することができる。
図1及び図3を参照すると、レガシーPBCHが毎無線フレームのサブフレーム0〜9のうち、一番目のサブフレーム(すなわち、サブフレーム0)で送信されるように設定されているため、レガシーUEへの影響(impact)を減らすために、カバレッジ強化のためのMTC−PBCHは毎無線フレームの六番目のサブフレーム(すなわち、サブフレーム5)で或いは毎無線フレームの一番目及び六番目で送信されるように設定することができる。毎無線フレームの一番目のサブフレームにMTC−PBCHが設定される場合、レガシーPBCH領域(すなわち、一番目のサブフレームの第二のスロットにおけるOFDMシンボル0〜3)を避けてMTC−PBCHを設定することができる。また、CRSとの衝突が最大限に回避され得るようにMTC−PBCHを設定することもできる。例えば、正規CPの場合には、無線フレームの一番目のサブフレームの第一のスロットにおけるOFDMシンボル2〜3と、第二のスロットにおけるOFDMシンボル5〜6内にMTC−PBCHを設定したり、第一のスロットにおけるOFDMシンボル2〜4内にMTC−PBCHを設定することができる。拡張CPの場合、例えば、無線フレームの一番目のサブフレームの第一のスロットにおけるOFDMシンボル1〜3内にMTC−PBCHを設定することができる。
MTC UEは、自身がカバレッジ強化を必要とするUEであるという事実を判断するために、PSS/SSSを受信するためにかかる時間(time)、サブフレームの個数及び/又はPSS/SSSの個数などの情報を活用することができる。このような情報を活用して、自身がカバレッジ強化を必要とするUEであると判断すれば、レガシーPBCHではなくMTC−PBCHを介して上位層信号を受信することができる。又は、MTC UEが、自身がカバレッジ強化を必要とするUEであるという事実を知らない場合、レガシーPBCH受信とMTC−PBCHの受信の両方を試みることができる。例えば、レガシーPBCH領域を通してPBCHを受信できなかったMTC UEは、MTC−PBCH領域を通してPBCHの受信を試みることができる。
(PDSCHへの送信)
図13及び図14は、本発明の一実施例に係る上位層送信方法を例示する図である。
eNBがSIB、RRCパラメータなどの上位層信号をMTC UEに送信する場合、レガシーUEに送信する方式と同様に送信すると、カバレッジ問題が存在するMTC UEにとってはそれを受信する上で困難がある。これを解決するために、eNBは、レガシーUEのためのSIB、RRCパラメータなどの上位層信号を送信するPDSCH領域とは別のPDSCH領域を通して、カバレッジ問題が存在するMTC UEに、SIB、RRCパラメータなどの上位層信号を送信することができる。例えば、図13に示すように、レガシーUEのためのSIBを搬送するPDSCHとは別に、全体MTC UE又はカバレッジ問題が存在するMTC UEのためのSIBを搬送するPDSCHを設定することができる。MTC UEは、MTC UEのみのためのSIBを搬送するPDSCHを受信することによって、SIB情報を受信することができる。MTC UEのためのPDSCHがマップされるRBは予め定義されてもよく、或いはPDCCHを介してMTC UEにシグナルされてもよい。
レガシーUEのためのPDSCHとは別に設定されたPDSCHを介して送信されるMTC UEのためのSIBパラメータ又はRRCパラメータは、既存のSIBパラメータ又はRRCパラメータを直接送信する方式とは異なる方式で縮小して送信されてもよい。例えば、本発明の実施例Aによって、SIB及び/又はセル−特定的RRC情報の量が縮小された上位層信号が、レガシーUEのための上位層信号を搬送するPDSCHとは別のPDSCHを介して送信されてもよい。
また、カバレッジ問題が存在するMTC UEのみのためのSIB、RRCパラメータなどの上位層信号を搬送するPDSCHには、サブフレーム反復(subframe repetition)、サブフレームバンドリング(subframe bundling)、RS密度増加(RS density increasing)などの、カバレッジ強化のための技法を適用することができる。
例えば、カバレッジ問題が存在する場合、eNBは、PDSCHのカバレッジ強化のために複数個のサブフレームにわたってPDSCHを反復して送信することによって、UEにとって複数個のサブフレームにわたって反復して受信された(弱い)PDSCH信号を結合(combine)或いは連結して復号できるようにすることができる。換言すれば、本発明に係るカバレッジ問題があるUEのためのPDSCHは、複数のサブフレームのそれぞれで送信され、結果として複数のサブフレームにわたって反復して送信されるようにすることができる。UEは、複数のサブフレームの集合であるサブフレームバンドルから受信したPDSCH信号を共に用いてPDSCHを成功的に受信することができる。eNBがカバレッジ問題があるUEのためのPDSCHを反復送信するサブフレームは、図14に示すように、PDSCHバンドル送信周期、PDSCHバンドル送信オフセット、PDSCHバンドル大きさ‘D’によって予約することができる。
図14を参照すると、PDSCHバンドル送信周期は、PDSCHバンドル送信が適用される周期、すなわち、PDSCH送信のためにバンドルされたサブフレームが設定される周期を表すことができる。バンドルされたサブフレームとは、同一の信号/データの送信に用いられる複数のサブフレームの集合を意味する。バンドル送信のためのバンドルされたサブフレームは、一度だけ適用されてもよく、所定個数のフレーム/サブフレームごとに反復適用されてもよい。このため、PDSCHバンドル送信のためにサブフレームが一度だけバンドルされてもよく、PDSCHバンドル送信周期ごとにPDSCHバンドル送信のためのサブフレームでPDSCHがバンドル送信されてもよい。
PDSCHバンドル送信オフセットは、PDSCH送信のためにバンドルされたサブフレームが始まる位置を表すことができる。例えば、PDSCHバンドル送信オフセットは、所定個数の無線フレームにおけるサブフレーム或いはPDSCHバンドル周期に属したサブフレームの中で何番目のサブフレームでPDSCHバンドル送信が始まるかを示す情報であってもよい。PDSCHバンドル大きさ‘D’は、1回のPDSCHバンドル送信周期に属したサブフレームのうち、バンドルされるサブフレームの個数に該当し得る。連続した下りリンクサブフレームがバンドルされると仮定すれば、PDSCH送信のためのサブフレームは、PDSCHバンドル送信オフセットとPDSCHバンドル大きさによって指定されてもよく、PDSCHバンドル送信オフセット及びPDSCHバンドル大きさの代わりに、一定期間或いはPDSCHバンドル周期に対応するサブフレームに一対一で対応するビットで構成されたビットマップを用いてPDSCH反復送信のためのサブフレームが予約されてもよい。
PDSCHバンドル送信のためのサブフレームは、予め設定されており、上位層信号或いは物理層信号によって活性化或いは非活性化されてもよい。PDSCHバンドル送信のためのサブフレームが活性化されると、本発明のUE/eNBは、これらのサブフレームのそれぞれでPDSCHを受信/送信することができる。
PDSCHバンドル送信のためにバンドルされたサブフレーム内でPDSCH送信に用いられるRBは、前述したとおり、予め定義されていてもよく、RRC信号などの上位層信号によってUEに設定されてもよい。MTC UEは、PDSCHバンドル送信周期、PDSCHバンドル送信オフセット及び/又はPDSCHバンドル大きさを含むサブフレーム設定情報に基づいて、PDSCH送信用サブフレームのそれぞれにおいてMTC UEのためのPDSCHがマップされたRB上でPDSCH信号を受信し、これらPDSCH信号の一部或いは全部を用いてPDSCHを復号することによって、本発明に係る上位層信号を取得することができる。
eNBは、チャネル状況に合うデータ及び信号をMTC UEに送信するために、カバレッジ問題が存在するMTC UEとそうでないMTC UEとを区別する必要がある。また、MTC UEは、自身がカバレッジ問題の存在するUEであるか或いはそうでないUEであるかを知る要がある。eNBは、UEがPRACHを送信するまではUEの存在を知らない。UEがSIBを初めて受信するまでは、eNBがUEの存在を知らないはずであるため、MTC UEが自身にカバレッジ問題があるかを自分で判断できることが好ましい。自身にカバレッジ問題があると判断すると、MTC UEは、カバレッジ強化技法を適用してPRACHを送信することによって、自身がカバレッジ問題があるものであることをeNBに知らせることができる。一方、カバレッジ問題のあるUEが、自分がカバレッジ問題のあるUEであることを、カバレッジ強化を適用したPRACH送信などを用いてeNBに知らせたりeNBへの初期接続を完了するまでは、eNBは、カバレッジ問題があるUEの存在有無を知らず、よって、eNBは、(カバレッジ問題があるMTC UEを認識できない状態であっても)カバレッジ強化MTC UEのためのSIBを送信することが好ましい。UEがPRACHを送信し、eNBへの初期接続が完了すると、UEのカバレッジ問題の存在有無、カバレッジ強化レベルなどを(RRM情報などから)eNBが判断してUEに知らせることができるだろう。MTC UEが、自身がカバレッジ問題の存在するUEであるか或いはそうでないUEであるかを知るために、MTC UEの物理層(physical layer)では次のような情報の少なくとも1つを(自身の)上位層に知らせる必要がある。
・ PSS/SSSを成功的に受信するために必要な時間、サブフレームの個数及び/又はPSS/SSSの個数
・ PBCHを成功的に受信するために必要な時間、サブフレームの個数、PBCHの個数
・ 無線リソース管理(radio resource management)を行って得た結果(例、参照信号受信電力(reference signal received power、RSRP))
・ レガシーUEと同様の方式でSIBを成功的に受信するために必要な時間及び/又はサブフレームの個数、或いは特定時間期間に試みられたSIB受信の成否を示す情報
(UEの)上位層は、上記のような情報から、当該UEがカバレッジ問題の存在するUEであるか否かを判断することができる。これを判断した上位層は、次のような情報を(自身の)物理層に知らせることができる。
・ 当該UEがカバレッジ問題が存在するUEであることを知らせる指示子(indicator):この指示子の値が0なら、UEにカバレッジ問題が存在しないことを示し、1なら、UEにカバレッジ問題が存在することを示すことができる。
・ UEがSI−RNTIを用いるか或いはMTC−SI−RNTIを用いるかを知らせる指示子:この指示子の値が0なら、UEはシステム情報を受信するために既存のSI−RNTI(system information RNTI)を用い、この指示子の値が1なら、UEはシステム情報を受信するためにMTC−SI−RNTIを用いる。このとき、MTC−SI−RNTIは、事前に特定値と定義されてもよく、又は、eNBがMTC−SI−RNTIをMIBに乗せてUEに知らせてもよい。
・ UEがSI−RNTIに代えて使用するMTC−SI−RNTIに対する値:例)UEにカバレッジ問題が存在する場合、SI−RNTIに代えて使用するMTC−SI−RNTIの値を知らせることができる。
これに基づいて、UEは、自身がカバレッジ問題が存在するUEであるか否かを判断し、さらに、SIBなどの受信のためにMTC−SI−RNTIを使用すべきか否かを認識することができる。
RRMについて説明すると、RRMは、UEに移動性経験(mobility experience)を提供することによって、重大なユーザ介入無しにもUE及びネットワークが移動性をシームレスに(seamlessly)管理するようにし、利用可能な無線リソースの効率的使用を保障し、eNBが予め定義された無線リソース関連要求(radio resource related requirement)を満たすようにするメカニズム(mechanism)を提供することを目的とする。シームレスな移動性を支援するためにUEによって行われる主な過程には、セル探索(cell search)、測定(measurements)、ハンドオーバー(handover)及びセル再探索(cell reselection)などがある。eNBはRRMのためにUEに適用可能な測定設定(measurement configuration)を提供することができる。例えば、eNBは、RRMのために、測定対象(measurement object)、報告設定(reporting configuration)、測定識別子(measurement identity)、量設定(quantity configuration)、測定ギャップ(measurement gap)を含む測定設定をUEに送信し、UEによる測定をトリガーすることができる。測定対象は、UEが測定を行うべき対象であって、例えば、イントラ−周波数及びインター−周波数測定のための単一E−UTRA搬送波周波数、インター−RAT(Radio Access Technology)UTRA測定のための単一UTRA周波数、インター−RAT GERAN測定のためのGERAN搬送波周波数の集合、インター−RAT CDMA2000の測定のための単一搬送波周波数上のセルの集合を含むことができる。イントラ−周波数測定は、サービングセルの下りリンク搬送波周波数での測定を意味し、インター−周波数測定は、サービングセルの下りリンク搬送波周波数のうち、任意の下りリンク搬送波周波数と他の周波数での測定を意味する。報告設定は、報告設定のリストであって、各報告設定は、UEが測定報告を送ることをトリガーする条件(criterion)を表す報告条件(reporting criterion)、及びUEが上記測定報告に測定して含めるべき量(quantities)及び関連情報を表す報告フォーマット(reporting format)で設定される。測定識別子は、測定識別子のリストであって、各測定識別子は、一つの測定対象と一つの報告設定をリンク(link)する。複数の測定識別子を設定することによって、一つ以上の報告設定を同一の測定対象にリンクするだけでなく、一つ以上の測定対象を同一の報告設定にリンクすることができる。測定識別子は、測定報告において参照番号として用いられる。量設定は、全てのイベント推定(event evaluation)及び当該測定タイプの関連報告のために用いられる、測定量及び関連フィルタリング(filtering)を定義する。一つのフィルター(filter)を測定量ごとに設定することができる。測定ギャップは、何らのUL/DL送信もスケジューリングされておらず、UEが測定を行うために使用できる期間(period)を表す。上記の測定設定を受信したUEは、測定対象として指定された搬送波周波数上のCRSを用いて参照信号受信電力(reference signal received power、RSRP)測定及び参照信号受信品質(reference signal received quality、RSRQ)測定を行う。RSRP測定は、セル−特定的信号強度メトリック(metric)を提供する。RSRP測定は、主に、信号強度によって候補セル(或いは、候補CC)の順位を定めるために用いられたり、ハンドオーバー及びセル再選択決定のための入力として用いられる。RSRPは、考慮された(considered)周波数帯域幅内でCRSを搬送するREの電力分布(power contribution)に対する線形平均として特定セル(或いは、特定CC)に対して定義される。RSRQは、セル−特定的信号品質メトリックを提供するためのものであって、RSRPと同様に、主に、信号品質によって候補セル(或いは、候補CC)の順位を定めるために用いられる。例えば、RSRP測定が、信ずべき移動性決定を行えるような情報を提供できないとき、RSRQをハンドオーバー及びセル再選択のための入力として用いることができる。RSRQは、“N*RSRP/RSSI”と定義され、ここで、Nは、RSSI測定帯域幅のRBの個数を表す。受信信号強度指示子(received signal strength indicator、RSSI)は、測定帯域幅内、コ−チャネルサービング及び非サービングセルを含む全てのソース(source)からUEによって観察された総受信広帯域(wideband)電力、隣接チャネル干渉(adjacent channel interference)、熱雑音(thermal noise)などを含むあらゆる種類の電力として定義される。このため、RSRQは、UEによって受信された全体電力に対する純粋RS電力の比を表すといえる。
MTC UEのためのSIB、セル−特定的RRCパラメータなどの、複数のMTC UEが同時に情報を受信すべきセル−特定的上位層信号が送信される場合、これらの上位層信号が送信されるPDSCH領域(例、PDSCHに割り当てられたRB)をMTC UEに知らせる必要がある。そのための一方法として、UEはPDCCHから、UEのためのセル−特定的上位層信号が送信されるPDSCH領域を把握することができる。このとき、カバレッジ問題が存在するMTC UEのためのRNTIであるMTC−SI−RNTIが別途に予め定義されており、eNBは、当該MTC−SI−RNTIを用いてPDCCHを送信することによって、MTC UEのためのセル−特定的システム情報或いはセル−特定的上位層信号が送信されるPDSCH領域をUEに知らせることができる。例えば、eNBは、上記MTC−SI−RNTIを用いてPDCCHをマスクしたり、上記MTC−SI−RNTIでスクランブルされたCRCを付加してPDCCHを送信することによって、カバレッジ強化モードと設定されたUEに、本発明に係る上位層信号を搬送するPDCCHを知らせることができる。表12には、現在用いられるRNTIを示し、表13には、RNTIの用途(usage)を示す。
RA−RNTIは、任意接続プリアンブルが送信されたPRACHに基づいて定められる値である。表12で、セルのPRACH設定のRA−RNTI値に対応する値は、他のRNTI(C−RNTI、SPS(Semi−Persistent Scheduling)C−RNTI、臨時C−RNTI、TPC−PUCCH−RNTI又はTPC−PUSCH−RNTI)のために上記セルで用いられない。表13で、MAC層によって提供される論理チャネルであるBCCH、PCCH、CCCH、DCCH、MCCH、DTCH、及びMTCHは、放送制御チャネル(broadcast control channel)、ページング制御チャネル(paging control channel)、共通制御チャネル(common control channel)、専用制御チャネル(dedicated control channel)、マルチキャスト制御チャネル(multicast control channel)、専用トラフィックチャネル(dedicated traffic channel)及びマルチキャストトラフィックチャネル(multicast traffic channel)をそれぞれ表す。
表12を参照すると、例えば、まだ使用されていないFFF4〜FFFCのうちの一つの値を、カバレッジ問題を有するMTC UEのためのSIB或いはセル−特定的上位層信号を送信するためのRNTI(すなわち、MTC−SI−RNTI)として使用することができる。カバレッジ問題を有するMTC UEは、システム情報を受信するために、MTC−SI−RNTIを用いてPDCCHを受信し、該PDCCHが示すPDSCH領域でシステム情報を受信することができる。
又は、eNBは、カバレッジ問題を有するMTC UEのためのSIB又はセル−特定的RRCパラメータなどのセル−特定的上位層信号が送信されるリソースの位置(例、サブフレーム位置、RB位置)を知らせるために、該当の情報をMTC−PBCHに含めて送信することもできる。
又は、MTC UEのためのSIB、セル−特定的RRCパラメータなどのセル−特定的上位層信号が送信されるPDSCH領域は、常に、全てのサブフレーム又は特定サブフレームの特定RBで送信されるように固定又は設定されてもよい。この場合、カバレッジ問題を有するMTC UEは、PDCCHを受信しなくてもSIBを読むことができる。このとき、特徴的に、MTC UEのためのSIBを搬送するPDSCHが送信され得るサブフレームの位置は、次のとおりである。
・ 40msの期間(duration)におけるサブフレーム0〜39のうち、サブフレーム5及びサブフレーム25で送信(特に、SIB1の送信に該当し得る)
・ サブフレーム番号が5の倍数に位置するサブフレームで送信
例えば、SIB1は、次のパラメータ(或いはフィールド)を含むことができる。
表15は、表14のパラメータに関する説明を示すものである。
既存のSIB1を読むために、UEは、PDCCHをまず読まなければならない。カバレッジ強化を必要とするUE、すなわち、カバレッジ強化のためのモードと設定されたUEにとってPDCCHを読むことはオーバーヘッドであるから、カバレッジ強化のための特定モードのUEは、SIB1は特定サブフレームの特定周波数リソース上で受信されると仮定することができる。カバレッジ問題を有するMTC UEがPDCCHを受信しないでSIBを読めるようにするために、一例として、UEは、DMRS、例えば、UE−RSが特定のシーケンスでスクランブルされていると、SIB1が送信されたと仮定することができる。例えば、式8でnSCID=5(或いは、0、1及び2以外の定数)がスクランブリング識別子として用いられた場合、UEは、SIB1が受信されると仮定することができる。カバレッジ強化モードであるUEのためのPDSCH送信のための特定サブフレームは、MBSFNサブフレームにおける一番目、二番目、三番目及び四番目のサブフレームと指定することができ、PDSCH送信のための特定RB位置は、例えば、中心の6個RBと指定することができる。このようなサブフレーム位置及びRB位置は、PBCHを用いて指定することができる。SIB1以外のSIBも、指定された位置で受信されてもよく、SIBウィンドウが、これらのSIBが受信される周期を指定することができる。例えば、カバレッジ強化が必要なMTC UEのためにMTC−SIB2、…、MTC−SIB10の送信が必要であると仮定する場合、UEはSIBnの送信周期をSIBウィンドウ*(n−1)或いはSIBウィンドウ*nと仮定することができる。或いは、SIBのウィンドウに関する情報が表として予め提供され、該表のインデックス値が送信されてもよい。例えば、次の表のように各SIB(SIB2,SIB3,…)ごとに、当該SIBが送信される周期に対する値が予め定義されており、使用しようとする周期に対するインデックスが送信され、UEに各SIBに対する送信周期が通知されてもよい。
SIB送信のためにTTIバンドリングが用いられるように設定された場合、連続した複数のサブフレームにわたってSIBが送信されるようにすることができる。TTIバンドリングが適用される場合、TTIバンドリングが適用されるサブフレームを、一つのバンドルされたサブフレームセットとすることができる。TTIバンドリングが設定されると、所定の個数(例、4個)の連続したサブフレームで同一データが反復して送信される。ただし、反復送信されるデータの重複バージョンは、反復回数によって異なってくる。TTIバンドル内で、HARQ再送信は非適応的(non−adaptive)であり、以前送信からのフィードバックを待つことなくトリガされる。TTIバンドルのHARQフィードバックは、該TTIバンドルの最後のTTIのみに対して受信される。
SIBが更新された場合、eNBは、ページング(paging)メッセージを用いて更新指示(update indication)をUEに提供し、UEにとってSIBを更新できるように設定することができる。
eNBは、カバレッジ問題が存在するMTC UEにPDSCH領域でSIB又はセル−特定的RRC信号を送信するためにMTC−SI−RNTIを用いることができる。又は、カバレッジ問題が存在するUEが固定したPDSCH領域でSIB又はセル−特定的RRC信号を受信する場合、これを受信するためにUEはMTC−SI−RNTIを用いることができる。例えば、次のような過程にMTC−SI−RNTIを使用することができる。
1)該当のPDSCHの伝送ブロック又はコードブロックにおけるビットのスクランブリングに使用。
2)該当のPDSCHの伝送ブロック又はコードブロックにおけるビットへのCRC付加(attachment)過程に使用
3)該当のPDSCHのRB領域で送信されるUE−RSを生成するための擬似−任意シーケンスをMTC−SI−RNTIを用いてスクランブリング。
過程1)と関連して、図8を参照すると、一つのサブフレームにおける物理チャネル上で送信される各コードワードのビットを、変調(302)に先立ってスクランブルする。コードワードqに対するビット
のブロックは、次の式によってスクランブルし、スクランブルされたビット
のブロックとすることができる。ここで、M(q) bitは、コードワードqにおけるビットの個数である。
ここで、スクランブリングシーケンスc(q)(i)は、式7によって与えられる。スクランブリングシーケンス生成器は、各サブフレームの開始で初期化され、PDSCHのための伝送ブロックの場合、初期化値cinitは、次の式によって与えられる。
本発明で、カバレッジ強化モードで動作するUEは、式10のnRNTIにMTC−SI−RNTIを適用することができる。
過程2)と関連して、PDSCHを介して送信される伝送ブロックは、PDSCHにマップされる前に、伝送ブロックCRC付加、コードブロック分割(segmentation)及びコードブロックCRC付加、チャネルコーディング、レートマッチング及びコードブロック連結(concatenation)などを含む伝送ブロック処理(processing)を経る。誤り検出がCRCを通じて伝送ブロック或いはコードブロックに適用されるが、通常、全体(entire)伝送ブロック或いは全体コードブロックが、該当のブロックに付加されるCRCパリティビットを計算するために用いられる。本発明では、MTC−SI−RNTIをCRCパリティビットの計算のために用いることができ、本発明の一実施例に係る上位層信号に対応する伝送ブロック或いはコードブロックに、MTC−SI−RNTIを用いて計算されたCRCパリティビットを付加することができる。MTC−SI−RNTIをa,a,a,a,...,aA−1とし、CRCパリティビットをb,b,b,b,...,bL−1としよう。ここで、AはMTC−SI−RNTIの長さであり、Lはパリティビットの個数である。CRCパリティビットは、例えば、次の循環生成器多項式(cyclic generator polynomial)のうちの一つによって生成することができる。
ここで、gCRC24Aは、伝送ブロックにCRCとして付加される24個のパリティビットを生成する循環生成器多項式を意味し、gCRC24Bは、コードブロックにCRCとして付加される24個のパリティビットを生成する循環生成器多項式を意味する。符号化(encoding)は、システマチック(systematic)形態で行われ、これは、2のガロアフィールド(Galois field)GF(2)において多項式‘aA+23+aA+22+...+aA−1A+24+p23+p22+...+p22+p23’が該当の長さ−24CRC生成器多項式gCRC24A又はgCRC24Bで除算されるとき、0の余り(remainder)を算出(yield)することを意味する。
或いは、CRCが付加される全伝送ブロック或いは全コードブロックに対して、式11及び式12を用いてCRCを計算し、計算されたCRCをMTC−SI−RNTIによってスクランブルした後に該当の伝送ブロック或いは伝送ブロックに付加することもできる。例えば、次の式によって、CRCパリティビットb,b,b,b,...,bL−1を該当のMTC−SI−RNTIであるxrnti,0,xrnti,1,xrnti,2,...,xrnti,C−1でスクランブルすることができる。
ここで、xrnti,0は、MTC−SI−RNTIの最上位ビットに該当し、Cは、MTC−SI−RNTIの長さを意味する。
過程3)と関連し、式8のスクランブリング識別子nSCIDにMTC−SI−RNTIを適用することができる。UEは、UE−RSの生成に用いられたスクランブリング識別子として用いられたMTC−SI−RNTIを知っていることから、PDSCHと共に送信されたUE−RSシーケンスがわかり、よって、上記UE−RSシーケンスを用いてPDSCHに対する復号を行うことによって、上記PDSCHの搬送する上位層信号を取得することができる。
eNBがMTC UEのためのUE−特定的RRCパラメータを送信するときも、同様に、MTC UEのためのUE−特定的RRCパラメータを送信するPDSCH領域では、既存のRRCパラメータを送信する方式とは異なる方式でUE−特定的RRCパラメータに関する情報を送信することができる。例えば、UE−特定的RRCパラメータに対して予め指定された値を有するセットを事前に複数個定義し、UEが使用するUE−特定的RRCパラメータ値を知らせるために、UEが使用するセットのインデックスを知らせることができる。MTC UEのUE−特定的RRCパラメータの量を縮小して送信するために使用できる方法が、本発明の実施例Aに説明されている。
本発明で提案する内容に基づいて、カバレッジ問題が存在するMTC UEが特性セルに初期接続(initial access)を行う過程には、次のような動作を行うことができる。
・ 方法1. PSS/SSSの受信:MTC UEは特性セルにアタッチするためにPSS/SSSを受信する過程を次のように進行して、自身がカバレッジ強化を必要とするUEであることを判断することができる。
PSS/SSS受信時間期間(time duration)と判断:UEは、特定時間期間値である時間_S_L(time_S_L)の間にPSS/SSS受信を試み、成功的に受信すると、自身がカバレッジ問題のないMTC UEであると認識することができる。このとき、UEは、‘時間_S_M−時間_S_L’の間にPSS/SSS受信をさらに試みてもよく、又は、時間_S_Mの間に再び試みてもよい。UEは、特定時間期間値である時間_S_Lの間にPSS/SSS受信に失敗し、これよりも大きい時間期間値である時間_S_Mの間にPSS/SSS受信を試み、PSS/SSSを成功的に受信すると、自身をカバレッジ強化を行うべきMTC UEであると認識することができる。参考として、時間_S_Mの間にもPSS/SSSを受信できないと、UEはセルを検出することができず、よって、該当のセルの存在を確認することができない。
・ 方法2. MIBの受信:MTC UEは、特定セルにアタッチするために、すなわち、接続するために、PBCHを受信する過程を次のような代案(alternative)の少なくとも1つのように進行して、自身がカバレッジ強化を必要とするUEであることを判断することができる。
代案1.PBCH受信時間期間によって判断:UEは、特定時間期間値である時間_B_Lの間にPBCH受信を試み、PBCHを成功的に受信すると、自身がカバレッジ問題のないMTC UEであると認識できる。UEは、特定時間期間値である時間_B_Lの間にPBCH受信に失敗し、これよりも大きい時間期間値である時間_B_Mの間にPBCH受信を試みてPBCHを成功的に受信すると、自身をカバレッジ強化を行うべきMTC UEと認識することができる。
代案2.MTC用PBCHを受信したか否かによって判断:UEは、レガシーUEと同様にレガシーPBCH受信を試み、レガシーPBCHを成功的に受信すると、自身がカバレッジ問題のないMTC UEであると認識することができる。レガシーPBCHの受信に失敗した場合、UEはMTCのためのPBCH、すなわち、レガシーPBCHとは別に定義されたPBCH(以下、MTC−PBCH)の受信を試みて該MTC−PBCHを成功的に受信すると、自身がカバレッジ強化を必要とするMTC UEであると認識することができる。
MTCのためのPBCHは、例えば、レガシーPBCHの(サブフレーム及びRB)位置と追加のサブフレーム位置で送信したり、レガシーPBCHとは異なる新しい(サブフレーム及び/又はRB)位置で送信することができる。MTCのためのPBCHをレガシーPBCHの位置と追加のサブフレーム位置で送信する場合には、MTCのためのPBCHをレガシーPBCHと同一のコンテンツで構成することができる。MTCのためのPBCHをレガシーPBCHと異なる新しい位置で送信する場合には、MTCのためのPBCHをレガシーPBCHと同一の或いは異なるコンテンツで構成することができる。
・ 方法3. RRMを利用:UEは、該当のセルに対するRRMを行い、RRM結果(例、RSRP)が特定臨界値(threshold value)よりも低いと、自身をカバレッジ強化が必要なMTC UEとして認識することができる。
・ 方法4. SIBの受信:UEは、レガシーUEと同一の方式でSIB(例、SIB1)の受信を試み、特定時間期間の間にSIB受信に失敗すると、自身をカバレッジ強化が必要なMTC UEとして認識することができる。
方法1、方法2、方法3及び/又は方法4に基づいて、自身がカバレッジ強化を必要とするMTC UEであると認識したMTC UEは、レガシーUEとは異なる過程でSIBを受信することができる。例えば、eNBは、カバレッジ強化が必要なUEに、次の代案の少なくとも1つを用いてSIBを送信することができ、カバレッジ強化が必要なUEは、次の代案の少なくとも1つを用いてSIBを取得することができる。
代案1. SIBを受信しない:カバレッジ強化が必要なMTC UEは、SIBの一部の情報をMIBから得、SIBの受信を試みないでPRACHを送信することができる。ただし、この場合、PRACH設定などの一部のSIB情報が、MTC UEが受信するMIBに含まれる。MTC UEのための新しいPBCHに、上記PRACH設定などの一部のSIB情報が含まれてもよく、レガシーPBCHの留保されたビット(reserved bit)に、該当の情報が含まれてもよい。
代案2. MIBに含まれたSIB位置情報を用いてSIBを受信:カバレッジ強化が必要なMTC UEは、SIB PDSCHの送信位置に関する情報に基づいてSIBを受信することができるが、SIB PDSCHの送信位置に関する情報はMIBに含まれてUEに送信されうる。SIB送信位置に関する情報は、SIB PDSCH送信バンドルの送信開始サブフレーム位置(例、PDSCH送信バンドルオフセット)、SIB PDSCH送信バンドル周期(例、PDSCHバンドル送信周期)、SIB PDSCH送信バンドル大きさ、SIB PDSCHが送信されるRB位置などの情報であってもよい。MTC UEのための新しいPBCHにSIB送信位置に関する情報が含まれてもよく、レガシーPBCHの留保されたビットにSIB送信位置に関する情報が含まれてもよい。
代案3. カバレッジ強化が必要なMTC UEは、予め定められた(標準文書などに定義された)特定SIB送信位置上でSIBを受信することができる。
代案4. MTC−SI−RNTIを用いてSIBを受信:カバレッジ強化が必要なMTC UEは、SI−RNTIではなくMTC−SI−RNTIを用いてPDCCHの受信を試み、SIBを搬送するPDSCHの受信を試みることができる。MTC UEは、自身に設定されたMTC−SI−RNTIを用いてPDCCHをデマスク或いはデスクランブルし、有効にデマスク或いはデスクランブルされたPDCCHを自身のPDCCHとして判断することができる。
代案5. SIBコンテンツの構成:代案3によってeNBがUEに送信するSIBのコンテンツは、本発明の実施例Aで提案した方法のいずれか一つを用いて構成することができる。
(C.SIB、RRC信号の受信遅延(delay)のためのUEの動作)
現在LTE/LTE−AシステムにおいてRRC_接続(RRC_connected)モードのUEが一定時間にRRCパラメータをeNBから受信できないと、RRC_休止(RRC_idle)モードに切り替わる。しかし、MTC環境で、カバレッジ強化モードで動作するUEは、RRCパラメータを(成功的に)受信するためにレガシーUEに比べて遥かに長い時間がかかりうる。本発明では、MTC UEがSIB、RRCパラメータなどをカバレッジ強化のために長期間受信する途中で、RRCパラメータを受信すべき期間が過ぎることから受信を終えないままUEがRRC_休止モードに遷移することを防止するために、カバレッジ強化が必要なMTC UEは常にRRC_接続モードを維持すること、又はMTC UEはRRC_休止モードに遷移しないことを提案する。
本発明の実施例A、実施例B及び実施例Cは、独立して適用されてもよく、2つ以上が併せて適用されてもよい。
本発明の実施例において、UEは、上りリンクでは送信装置10として動作し、下りリンクでは受信装置20として動作する。本発明の実施例において、eNBは、上りリンクでは受信装置20として動作し、下りリンクでは送信装置10として動作する。以下、UEに具備されたプロセッサ、RFユニット及びメモリを、UEプロセッサ、UE RFユニット及びUEメモリとそれぞれ称し、eNBに具備されたプロセッサ、RFユニット及びメモリを、eNBプロセッサ、eNB RFユニット及びeNBメモリとそれぞれ称する。
本発明に係るeNBプロセッサは、本発明の実施例Aの方法によって、上位層信号の送信のために定義された複数のパラメータセットのうち、実際に送信しようとする上位層情報に対応するパラメータセットを示す指示情報を生成することができる。eNBプロセッサは、eNB RFユニットが上記指示情報を送信するようにすることができる。eNBプロセッサは、本発明の実施例Bによって、カバレッジ強化に対応する特定モードにあるUEのための上位層情報を、上記特定モードのためにレガシーPBCHとは別に定義された新しいPBCHを介して送信するようにeNB RFユニットを制御することができる。又は、eNBプロセッサは、本発明の実施例Bによって、カバレッジ強化に対応する特定モードにあるUEのための上記上位層情報を、上記特定モードのために割り当てられたPDSCHを介して送信することができる。上記上位層情報がシステム情報である場合に、eNBプロセッサは、上記上位層情報が上記特定モードのUEのためのものであるか否かによって異なるSI−RNTIを使用することができる。例えば、eNBプロセッサは、本発明の実施例Aではなく既存の方法によって構成された上位層信号の送信、或いは本発明の実施例Aによって構成された上位層信号といっても上記特定モードのUEのためのものでない上位層信号の送信のためには、既存のSI−RNTI(以下、レガシーSI−RNTI)を使用する。一方、上記特定モードのUEのための上位層情報は、上記特定モードのためにレガシーSI−RNTIとは区別されるように定義された新しいSI−RNTI(例、MTC−SI−RNTI)を用いてスクランブリング、CRC付加及び/又は上記上位層情報を搬送するPDSCHの復調のためのUE−RSの生成を行うことができる。eNBプロセッサは、上記PDSCHに対するスケジューリング情報を搬送するPDCCHに上記新しいSI−RNTIを適用することができる。eNBプロセッサは、上記特定モードのUEのためにPDSCH送信にサブフレーム反復、サブフレームバンドリング、RS密度増加などをさらに適用することができる。そのために、eNBプロセッサは、PDSCH送信が反復されるサブフレームを示す情報及び/又は増加された密度のRSパターンを示す情報を送信するようにeNB RFユニットを制御することができる。
本発明に係るUEプロセッサは、本発明の実施例Aの方法によって、上位層信号の送信のために定義された複数のパラメータセットのうち、UEが該当のセルで信号を送信/受信するために実際に使用するパラメータセットを示す指示情報を受信するように上記UE RFユニットを制御することができる。通常、MIB、SIBx、RRCメッセージが含むパラメータは、当該パラメータの値が変わる度に、或いはUEに新しいパラメータ値が提供される度に再び送信されるのに対し、本発明の実施例Aによれば、簡単な指示情報のみが上位層信号としてUEに送信される。UEプロセッサは、上記指示情報が示すパラメータセットの値を該当の上位層信号が含む一連のパラメータに対する値として判断する或いは見なすことができる。UEプロセッサは、本発明の実施例Bによって、該当のUEがカバレッジ強化に対応する特定モードと設定されていると、上位層情報を、上記特定モードのためにレガシーPBCHとは別に定義された新しいPBCHを介して受信するようにUE RFユニットを制御することができる。又は、UEプロセッサは、本発明の実施例Bによって、該当のUEがカバレッジ強化に対応する特定モードと設定されていると、カバレッジ強化に対応する特定モードにあるUEのための上記上位層情報を、上記特定モードのために割り当てられたPDSCHを介して受信することができる。上記上位層情報がシステム情報である場合、UEプロセッサは、上記上位層情報が上記特定モードのUEのためのものか否かによって異なるSI−RNTIを使用することができる。例えば、UEプロセッサは、本発明の実施例Aではなく既存の方法によって構成された上位層信号の送信、或いは本発明の実施例Aによって構成された上位層信号といっても上記特定モードのUEのためのものでない上位層信号の送信のためには、既存のSI−RNTI(以下、レガシーSI−RNTI)を使用する。これに対し、上記特定モードのUEのための上位層情報は、上記特定モードのためにレガシーSI−RNTIとは区別されるように定義された新しいSI−RNTI(例、MTC−SI−RNTI)を用いてデスクランブリング、CRCを用いた誤り検出、CRC除去及び/又は上記上位層情報を搬送するPDSCHの復調を、上記新しいSI−RNTIを用いて生成されたUE−RSを用いて行うことができる。UEプロセッサは、上記PDSCHに対するスケジューリング情報を搬送するPDCCHに上記新しいSI−RNTIを適用することができる。UEプロセッサは、上記特定モードのUEのためにPDSCH送信にサブフレーム反復、サブフレームバンドリング、RS密度増加などをさらに適用することができる。そのために、UEプロセッサは、PDSCH送信が反復されるサブフレームを示す情報及び/又は増加された密度のRSパターンを示す情報を受信するようにUE RFユニットを制御することができる。UEプロセッサは、本発明の実施例Bの方法1、方法2、方法3及び/又は方法4を用いて、上記UEが上記特定モードと設定されるべきか否かを判断することができる。UEプロセッサは、上記UEが特定モードと設定されなければならないと判断すると、レガシーSI−RNTIではなく新しいSI−RNTIを用いて上位層信号を物理チャネルから取得することができる。より詳しく説明すると、UEプロセッサの物理層(entity)は、PSS/SSSの成功的受信のためにかかる時間、PBCHの成功的受信のための時間、RRM結果及び/又は特定SIB(例、SIB1)の成功的受信のためにかかる時間を、UEプロセッサの上位層に伝達(transport)し、UEプロセッサの上位層は、上記物理層から伝達された情報に基づいて上記特定モードで動作するか否かを決定することができる。上記特定モードで動作しなければならないと判断すると、上記上位層は、レガシーSI−RNTIの代わりに新しいSI−RNTIを上記物理層に知らせることができる。これによって、UEプロセッサは、上記新しいSI−RNTIを用いて上位層信号を取得することができる。
上述したように開示された本発明の好適な実施例に関する詳細な説明は、当業者が本発明を具現して実施できるように提供された。上記では本発明の好適な実施例を参照して説明したが、当該技術の分野における熟練した当業者にとっては、添付の特許請求の範囲に記載された本発明を様々に修正及び変更させることができるということは明らかである。したがって、本発明は、ここに開示された実施の形態に制限しようとするものではなく、ここに開示された原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えようとするものである。
本発明の実施例は、無線通信システムにおいて、基地局又はユーザ機器、その他の装備に用いることができる。

Claims (14)

  1. ユーザ機器によって信号を受信する方法であって、前記方法は、
    物理放送チャネル(PBCH)を介して、システム情報ブロックの受信のための時間−周波数リソースに関する情報を含むマスター情報ブロックを受信することと、
    前記システム情報ブロック(SIB)を受信することと
    を含み、
    前記SIBは、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中ではない場合に、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で受信される下りリンク制御情報に従って受信され、前記SIBは、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中にある場合に、対応するPDCCHの受信なしに前記マスター情報ブロック内に含まれた前記時間−周波数リソースに関する情報に従って、複数の連続したサブフレームにわたって反復して受信される、方法。
  2. 前記ユーザ機器が第1の所定の時間期間内に同期信号を成功的に受信する場合に、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中ではないと決定することと、
    前記ユーザ機器が前記第1の所定の時間期間内に前記同期信号を成功的に受信することを失敗したが、前記第1の所定の時間期間より長い第2の所定の時間期間内に前記同期信号を成功的に受信する場合に、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中にあると決定することと
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記ユーザ機器がカバレッジ強化中にある場合に、追加のサブフレームにおいても、各無線フレーム中のサブフレーム0〜9のうちのサブフレーム0においても前記PBCHを受信することをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 複数の所定のパラメータセット中の1つのパラメータセットを示すパラメータセット指示情報を前記システム情報ブロックとして受信することをさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
  5. 信号を受信するユーザ機器であって、前記ユーザ機器は、
    無線周波数(RF)ユニットと、
    プロセッサであって、
    物理放送チャネル(PBCH)を介して、システム情報ブロックの受信のための時間−周波数リソースに関する情報を含むマスター情報ブロックを受信することと、
    ステム情報ブロック(SIB)を受信することと
    を行うように前記RFユニットを制御するように構成されプロセッサと
    を含み、
    前記SIBは、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中ではない場合に、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で受信される下りリンク制御情報に従って受信され、前記SIBは、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中にある場合に、対応するPDCCHの受信なしに前記マスター情報ブロック内に含まれた前記時間−周波数リソースに関する情報に従って、複数の連続したサブフレームにわたって反復して受信される、ユーザ機器。
  6. 前記プロセッサは、
    前記ユーザ機器が第1の所定の時間期間内に同期信号を成功的に受信する場合に、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中ではないと決定することと、
    前記ユーザ機器が前記第1の所定の時間期間内に前記同期信号を成功的に受信することを失敗したが、前記第1の所定の時間期間より長い第2の所定の時間期間内に前記同期信号を成功的に受信する場合に、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中にあると決定することと
    を行うように構成されている、請求項5に記載のユーザ機器。
  7. 前記プロセッサは、前記ユーザ機器がカバレッジ強化中にある場合に、追加のサブフレームにおいても、各無線フレーム中のサブフレーム0〜9のうちのサブフレーム0においても前記PBCHを受信するように前記RFユニットを制御するように構成されている、請求項5または6に記載のユーザ機器。
  8. 前記RFユニットは、複数の所定のパラメータセット中の1つのパラメータセットを示すパラメータセット指示情報を前記システム情報ブロックとして受信する、請求項5または6に記載のユーザ機器。
  9. 基地局によって信号を送信する方法であって、前記方法は、
    物理放送チャネル(PBCH)を介して、システム情報ブロックの受信のための時間−周波数リソースに関する情報を含むマスター情報ブロックを送信することと、
    ステム情報ブロック(SIB)を送信することと
    を含み、
    前記SIBは、カバレッジ強化中ではないユーザ機器に対して、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で受信される下りリンク制御情報に従って送信され、前記SIBは、カバレッジ強化中のユーザ機器に対して、対応するPDCCHの送信なしに前記マスター情報ブロック内に含まれた前記時間−周波数リソースに関する情報に従って、複数の連続したサブフレームにわたって反復して送信される、方法。
  10. カバレッジ強化中の前記ユーザ機器に対して、追加のサブフレームにおいても、各無線フレーム中のサブフレーム0〜9のうちのサブフレーム0においても前記PBCHを送信することをさらに含む、請求項9に記載の方法。
  11. 複数の所定のパラメータセット中の1つのパラメータセットを示すパラメータセット指示情報を前記システム情報ブロックとして送信することをさらに含む、請求項9または10に記載の方法。
  12. 信号を送信する基地局であって、前記基地局は、
    無線周波数(RF)ユニットと、
    プロセッサであって、
    物理放送チャネル(PBCH)を介して、システム情報ブロックの受信のための時間−周波数リソースに関する情報を含むマスター情報ブロックを送信することと、
    ステム情報ブロック(SIB)を送信することと
    を行うように前記RFユニットを制御するように構成されプロセッサと
    を含み、
    前記SIBは、カバレッジ強化中ではないユーザ機器に対して、物理下りリンク制御チャネル(PDCCH)上で受信される下りリンク制御情報に従って送信され、前記SIBは、カバレッジ強化中のユーザ機器に対して、対応するPDCCHの送信なしに前記マスター情報ブロック内に含まれた前記時間−周波数リソースに関する情報に従って、複数の連続したサブフレームにわたって反復して送信される、基地局。
  13. 前記プロセッサは、カバレッジ強化中の前記ユーザ機器に対して、追加のサブフレームにおいても、各無線フレーム中のサブフレーム0〜9のうちのサブフレーム0においても前記PBCHを送信するように前記RFユニットを制御するように構成されている、請求項12に記載の基地局。
  14. 前記プロセッサは、複数の所定のパラメータセット中の1つのパラメータセットを示すパラメータセット指示情報を前記システム情報ブロックとして送信するように前記RFユニットを制御するように構成されている、請求項12または13に記載の基地局。
JP2015551623A 2013-01-09 2014-01-09 信号受信方法及びユーザ機器、並びに信号送信方法及び基地局 Active JP6284951B2 (ja)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361750750P 2013-01-09 2013-01-09
US61/750,750 2013-01-09
US201361752444P 2013-01-14 2013-01-14
US61/752,444 2013-01-14
US201361877295P 2013-09-13 2013-09-13
US61/877,295 2013-09-13
PCT/KR2014/000243 WO2014109566A1 (ko) 2013-01-09 2014-01-09 신호 수신 방법 및 사용자기기와 신호 전송 방법 및 기지국

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2016507962A JP2016507962A (ja) 2016-03-10
JP2016507962A5 JP2016507962A5 (ja) 2017-02-09
JP6284951B2 true JP6284951B2 (ja) 2018-02-28

Family

ID=51167150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015551623A Active JP6284951B2 (ja) 2013-01-09 2014-01-09 信号受信方法及びユーザ機器、並びに信号送信方法及び基地局

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9756656B2 (ja)
EP (1) EP2945419B1 (ja)
JP (1) JP6284951B2 (ja)
KR (1) KR20150105289A (ja)
CN (1) CN104798400B (ja)
WO (1) WO2014109566A1 (ja)

Families Citing this family (103)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103582024B (zh) * 2012-08-06 2018-01-23 华为技术有限公司 下行信号的发送、接收方法和网络系统及终端
US9730184B2 (en) * 2013-01-14 2017-08-08 Qualcomm Incorporated Broadcast and paging channels for machine type communication
WO2015016961A1 (en) * 2013-08-01 2015-02-05 Fujitsu Limited Terminal-to-terminal communication
US10039089B2 (en) * 2013-11-29 2018-07-31 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, base station apparatus, integrated circuit, and communication method
CN105264987B (zh) * 2014-01-29 2019-11-12 华为技术有限公司 小区覆盖增强模式的指示方法和基站
EP3358900B1 (en) 2014-01-30 2020-07-29 Nec Corporation Machine-to-machine terminal, base station and corresponding methods
EP2903349B1 (en) * 2014-01-31 2017-04-12 Fujitsu Limited Access method of wireless communication network
EP3092853B1 (en) * 2014-02-07 2017-10-25 Sony Corporation Communications devices and methods for selecting a wireless access interface
US9814020B2 (en) 2014-02-12 2017-11-07 Acer Incorporated Method of transmitting RRC messages in RRC-idle mode
US20150230205A1 (en) * 2014-02-12 2015-08-13 Acer Incorporated Method of performing mbms counting procedure in wireless communication system
US10075952B2 (en) * 2014-02-26 2018-09-11 Sharp Kabushiki Kaisha Terminal device, integrated circuit, and radio communication method
WO2015131316A1 (zh) * 2014-03-03 2015-09-11 华为技术有限公司 一种信息传输方法、基站及用户设备
US9706336B2 (en) * 2014-03-14 2017-07-11 Intel Corporation Efficient coordination between a 3GPP node and MTC devices for coverage enhancement mode
KR101899034B1 (ko) * 2014-07-18 2018-09-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 데이터의 전송 방법 및 이를 위한 장치
US9820247B2 (en) * 2014-07-30 2017-11-14 Intel IP Corporation Enhanced node B (ENB) and method for MTC coexistence
CN105472528A (zh) * 2014-08-05 2016-04-06 夏普株式会社 基站、用户设备及相关方法
KR101836055B1 (ko) 2014-09-25 2018-03-07 인텔 아이피 코포레이션 감소된 대역폭을 이용한 머신 타입 통신(mtc) 사용자 장비에 대한 공통 제어 메시지의 송신
US11581999B2 (en) * 2014-10-08 2023-02-14 Qualcomm Incorporated Reference signal design for wireless communications
US9374796B2 (en) 2014-10-10 2016-06-21 Qualcomm Incorporated Channel structure for a cellular internet of things system
WO2016070383A1 (zh) * 2014-11-06 2016-05-12 富士通株式会社 控制信道的传输方法、装置以及通信系统
JP6583282B2 (ja) * 2014-11-06 2019-10-02 日本電気株式会社 無線端末、無線局、及びこれらの方法
CN105792273A (zh) * 2014-12-17 2016-07-20 中兴通讯股份有限公司 小区的选取方法、装置及系统
CN107211324B (zh) * 2015-01-28 2021-03-23 夏普株式会社 容纳特定用户设备的系统和方法
WO2016121776A1 (ja) * 2015-01-28 2016-08-04 株式会社Nttドコモ ユーザ端末および無線通信方法
RU2669784C1 (ru) 2015-01-29 2018-10-16 Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) Инициирование pdcch, подходящее для устройств мтс
JP2018050089A (ja) * 2015-01-29 2018-03-29 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、集積回路、および、通信方法
US10512033B2 (en) * 2015-01-29 2019-12-17 Qualcomm Incorporated Timing information for discovery in unlicensed spectrum
EP3462752B1 (en) * 2015-01-30 2020-04-22 Sony Corporation Telecommunications apparatus and methods
CN106605425B (zh) * 2015-01-30 2019-02-26 华为技术有限公司 一种基站能力的指示方法及装置
US10200977B2 (en) * 2015-01-30 2019-02-05 Qualcomm Incorporated System information block channel design for enhanced machine type communication with coverage enhancements
US10098123B2 (en) 2015-02-11 2018-10-09 Qualcomm Incorporated Service type indicator in master information block (MIB)
CN107251455B (zh) * 2015-02-12 2021-02-19 康维达无线有限责任公司 电信设备和方法
EP3060019B1 (en) 2015-02-23 2021-03-31 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Improved paging procedures for user equipments requiring coverage extension
KR102553316B1 (ko) * 2015-03-06 2023-07-10 한국전자통신연구원 레이어드 디비전 멀티플렉싱을 이용한 방송 신호 프레임 생성 장치 및 방송 신호 프레임 생성 방법
US20180115925A1 (en) * 2015-04-09 2018-04-26 Ntt Docomo, Inc. Radio base station, user terminal and radio communication method
WO2016163502A1 (ja) * 2015-04-09 2016-10-13 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
US10491343B2 (en) * 2015-04-10 2019-11-26 Qualcomm Incorporated Simultaneous narrowband transmission/reception in enhanced machine type communications
CN107534924A (zh) * 2015-04-19 2018-01-02 Lg电子株式会社 改变覆盖增强模式的方法和装置
WO2016171399A1 (ko) * 2015-04-22 2016-10-27 엘지전자 주식회사 데이터 채널을 송수신하는 방법 및 lc 기기
KR102204737B1 (ko) * 2015-05-27 2021-01-19 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 다운링크 정보 송신 방법, 기지국, 및 사용자 장비
WO2016191955A1 (zh) 2015-05-29 2016-12-08 华为技术有限公司 一种小区集群下的系统信息获取方法及相关设备、系统
US11528719B2 (en) * 2015-06-01 2022-12-13 Apple Inc. Latency reduction techniques for radio access networks
US10165423B2 (en) * 2015-07-10 2018-12-25 Qualcomm Incorporated Common search space for machine type communications
JP2018531528A (ja) * 2015-07-30 2018-10-25 インテル アイピー コーポレイション 物理ブロードキャストチャネル設計
US9955385B2 (en) * 2015-07-31 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Bundle size determination for narrowband communication
US20170048014A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-16 Spreadtrum Hong Kong Limited Apparatus and method for generating scrambling codes for repetition transmissions
CN108029108B (zh) * 2015-09-16 2020-09-08 华为技术有限公司 数据传输的方法、终端设备和基站
CN108029130B (zh) * 2015-09-25 2021-12-14 索尼公司 低成本mtc装置在m-pdcch上的简洁dci中的crc字段的减小的方法
EP3354074B1 (en) * 2015-09-25 2020-01-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A radio network node, a wireless device and methods therein
WO2017069474A1 (ko) * 2015-10-19 2017-04-27 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 하향링크 신호 전송 방법 및 기지국
US9883420B2 (en) * 2015-10-23 2018-01-30 Motorola Mobility, Llc Random linear network encoded data transmission from user equipment
US9923610B2 (en) * 2015-10-29 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Selective usage of antennas for improved call performance
CN110446218B (zh) * 2015-10-30 2023-03-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种窄带通信中的方法和装置
US10075810B2 (en) * 2015-10-30 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Techniques for wide area network based vehicle-to-vehicle signaling
US10419185B2 (en) * 2015-11-06 2019-09-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) System and method for listen before talk-based random access with partial subframes
CN106911612A (zh) * 2015-12-22 2017-06-30 中兴通讯股份有限公司 信息的发送方法及装置
US10298358B2 (en) * 2016-01-07 2019-05-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Change indicator for system information in a cellular internet of things (CIoT) network
CN106961315B (zh) * 2016-01-11 2020-03-17 电信科学技术研究院 一种窄带pbch传输方法及装置
CN107018573B (zh) * 2016-01-28 2022-01-28 中兴通讯股份有限公司 主信息块mib信息的通知方法及装置
WO2017135726A1 (ko) 2016-02-05 2017-08-10 삼성전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 통신 방법 및 장치
US11191012B2 (en) * 2016-02-10 2021-11-30 Nokia Technologies Oy Methods and apparatuses for multiple system information handling
US11319107B2 (en) * 2016-03-07 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Synchronization for standalone LTE broadcast
CN105898872B (zh) * 2016-03-31 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种上行传输方法及装置
CN107295638B (zh) * 2016-04-01 2019-08-02 电信科学技术研究院 下行数据的传输方法、基站及终端
US10244461B2 (en) * 2016-05-09 2019-03-26 Qualcomm Incorporated Scalable system information block (SIB) bitmap structure
CN107370586B (zh) * 2016-05-13 2021-02-05 电信科学技术研究院 一种信道传输方法及装置
US11051306B2 (en) * 2016-05-13 2021-06-29 Intel IP Corporation Scrambling for control messages
KR102516290B1 (ko) 2016-05-20 2023-03-30 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 기지국의 경로 제어 방법 및 장치
WO2017209403A1 (ko) * 2016-05-30 2017-12-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 초기 접속을 위한 방법 및 이를 위한 장치
US11218452B2 (en) * 2016-07-11 2022-01-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and arrangement for selectively migrating data of a virtualized network function
JP7116721B2 (ja) * 2016-07-20 2022-08-10 日本電気株式会社 ネットワークデバイス及び端末デバイスにより実行される方法、ネットワーク装置及び端末装置
CN107682295B (zh) * 2016-08-02 2020-09-29 中兴通讯股份有限公司 信息传输、接收方法及装置、通信系统
CN107733625B (zh) * 2016-08-11 2021-08-20 株式会社Kt 多播通信方法和设备
KR101895170B1 (ko) 2016-08-11 2018-09-05 주식회사 케이티 멀티캐스트 통신 방법 및 장치
US10805893B2 (en) * 2016-08-19 2020-10-13 Samsung Electronics Co., Ltd System and method for providing universal synchronization signals for new radio
JP6661776B2 (ja) * 2016-09-27 2020-03-11 三菱電機株式会社 基地局、端末、無線通信システム、送受信方法、基地局の送信方法および端末の受信方法
CN107889188B (zh) * 2016-09-30 2020-03-24 电信科学技术研究院 一种系统信息获取方法、用户终端和网络侧设备
US10470191B2 (en) * 2016-12-09 2019-11-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of broadcast signals and channels for system information transmission
US11546929B2 (en) 2017-01-09 2023-01-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for signaling for semi-static configuration in grant-free uplink transmissions
WO2018137231A1 (en) * 2017-01-26 2018-08-02 Qualcomm Incorporated Broadcast channel encoding and decoding
JP2020057822A (ja) * 2017-01-27 2020-04-09 シャープ株式会社 端末装置、基地局装置、および、通信方法
WO2018143701A1 (ko) * 2017-02-02 2018-08-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 복수의 전송 시간 간격, 복수의 서브캐리어 간격, 또는 복수의 프로세싱 시간을 지원하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US10420063B2 (en) * 2017-02-02 2019-09-17 Qualcomm Incorporated On-demand user equipment positioning
JP6804641B2 (ja) 2017-02-06 2020-12-23 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおいて端末と基地局の間の信号送受信方法及びそれを支援する装置
WO2018170890A1 (zh) * 2017-03-24 2018-09-27 富士通株式会社 系统信息指示方法及其装置、通信系统
KR102471918B1 (ko) * 2017-03-27 2022-11-29 엘지전자 주식회사 임의 접속 채널을 전송하는 방법과 사용자기기, 및 임의 접속 채널을 수신하는 방법 및 기지국
US10645730B2 (en) 2017-04-06 2020-05-05 Huawei Technologies Co., Ltd. Flexible grant-free resource configuration signaling
CN107040340A (zh) * 2017-05-05 2017-08-11 电信科学技术研究院 一种系统消息传输方法及装置
JP6663078B2 (ja) 2017-06-16 2020-03-11 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 下りリンクチャネルを送受信する方法及びそのための装置
US11375390B2 (en) * 2017-07-21 2022-06-28 Htc Corporation Device and method of handling a measurement configuration and a reporting
US10652002B2 (en) * 2017-08-31 2020-05-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for re mapping and rate matching for 5G next radio system
EP3499971B1 (en) * 2017-09-15 2020-09-02 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Data transmission method, network device and terminal device
CN109660315B (zh) * 2017-10-10 2021-08-17 北京紫光展锐通信技术有限公司 基于dmrs的pdcch盲检方法及装置、存储介质、用户设备
WO2019074337A1 (ko) * 2017-10-15 2019-04-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 초기 접속을 수행하는 방법 및 장치
CN109995486B (zh) * 2017-12-29 2021-10-22 华为技术有限公司 数据传输的方法和装置
WO2019160659A1 (en) * 2018-02-13 2019-08-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. User equipments, base stations and methods
US11026127B2 (en) * 2018-02-14 2021-06-01 Mediatek Inc. Method and apparatus for inter-system change in wireless communication
EP3780426B1 (en) 2018-04-27 2024-01-03 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Method for determining scrambling initialization sequence of data and data descrambling method
US10869334B2 (en) * 2018-06-19 2020-12-15 Google Llc Reporting buffer status in wireless communication systems
CN113316258B (zh) * 2018-07-20 2023-11-07 维沃移动通信有限公司 一种用于监听pdcch的方法、终端及网络设备
CN111148238B (zh) * 2018-11-03 2023-03-17 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
JP6666495B2 (ja) * 2019-03-13 2020-03-13 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 基地局能力を示すための方法および装置
CN110830408B (zh) * 2019-11-13 2022-02-22 天津德力仪器设备有限公司 一种应用于embms系统中快速捕获cas的方法

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE469518T1 (de) * 2006-09-21 2010-06-15 Infineon Technologies Ag Gruppierung von teilnehmer-endgerät- zellzugangsinformationen in einem informationsblock einer systeminformation
EP1909523A1 (en) * 2006-10-02 2008-04-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Improved acquisition of system information of another cell
KR100888501B1 (ko) * 2006-12-01 2009-03-12 한국전자통신연구원 제어 메시지 재구성 장치, 제어 메시지 복원 장치 및 제어메시지 재구성 및 복원 방법
KR20090029623A (ko) * 2007-09-18 2009-03-23 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 시스템 정보 획득 방법
WO2009079820A1 (fr) * 2007-12-12 2009-07-02 Zte Corporation Procédé permettant d'informer un équipement utilisateur d'une mise à jour de message système dans un système de planification à évolution à long terme
RU2546310C2 (ru) * 2007-12-17 2015-04-10 Мицубиси Электрик Корпорейшн Система мобильной связи
WO2009116751A2 (en) 2008-03-16 2009-09-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for acquiring resource allocation of control channel
US8457049B2 (en) * 2008-09-19 2013-06-04 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for handling system information change
JP5622735B2 (ja) * 2008-10-20 2014-11-12 インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド キャリア集約
US20100105380A1 (en) * 2008-10-28 2010-04-29 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for broadcasting system information in a wireless communication network
WO2010082775A2 (ko) * 2009-01-15 2010-07-22 엘지전자주식회사 시스템 정보 전송 및 수신 장치
WO2010098581A2 (en) * 2009-02-26 2010-09-02 Lg Electronics Inc. Method and apparatus of transmitting data in mbsfn subframe in wireless communication system
KR101582196B1 (ko) * 2009-04-29 2016-01-04 삼성전자 주식회사 이동통신 시스템에서 네트워크의 랜덤 액세스 프리엠블 및 자원 최적화 장치 및 방법
KR20110019683A (ko) * 2009-08-20 2011-02-28 주식회사 팬택 무선통신시스템에서 요소반송파별 자원 할당방법 및 단말의 통신방법
EP2472742B1 (en) * 2009-08-24 2020-05-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for sending and receiving a broadcast control channel in a mobile communication system
US8542605B2 (en) * 2009-10-15 2013-09-24 Qualcomm Incorporated System and method for allocating resources in an extended bandwidth wireless network
JP5203400B2 (ja) * 2010-01-14 2013-06-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局装置およびシステムインフォメーションの通知方法
WO2012084001A1 (en) * 2010-12-20 2012-06-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and nodes for setting values of system parameters used in a wireless communication system
KR101809959B1 (ko) * 2011-04-29 2017-12-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
KR101932107B1 (ko) * 2011-05-02 2018-12-24 삼성전자 주식회사 단말의 access 수행 및 제어 방법과 장치
US8611823B2 (en) * 2011-06-16 2013-12-17 Blackberry Limited Mobile guided uplink interference management
US8885560B2 (en) * 2011-06-27 2014-11-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cellular communication system support for limited bandwidth communication devices
US8848638B2 (en) * 2011-06-27 2014-09-30 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cellular communication system support for limited bandwidth communication devices
KR101962245B1 (ko) * 2011-09-23 2019-03-27 삼성전자 주식회사 광대역 단말과 협대역 단말을 함께 운용하는 무선통신시스템에서 협대역 단말의 시스템 접속 방법 및 장치
CN108934082B (zh) * 2011-09-30 2022-09-20 交互数字专利控股公司 用于执行随机接入的方法及无线发射接收单元
WO2013058585A1 (ko) * 2011-10-19 2013-04-25 엘지전자 주식회사 협력 다중점을 위한 통신 방법 및 이를 이용한 무선기기
US20130259009A1 (en) * 2012-03-29 2013-10-03 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Transmitting a Reference Signal

Also Published As

Publication number Publication date
US20150257173A1 (en) 2015-09-10
KR20150105289A (ko) 2015-09-16
CN104798400A (zh) 2015-07-22
CN104798400B (zh) 2019-07-19
EP2945419B1 (en) 2019-01-09
EP2945419A4 (en) 2016-09-28
JP2016507962A (ja) 2016-03-10
US9756656B2 (en) 2017-09-05
EP2945419A1 (en) 2015-11-18
WO2014109566A1 (ko) 2014-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6284951B2 (ja) 信号受信方法及びユーザ機器、並びに信号送信方法及び基地局
US10548128B2 (en) Method and user equipment for receiving downlink signal and method and base station for transmitting downlink signal
CN108141341B (zh) 接收下行链路信号的方法和用户设备以及发送下行链路信号的方法和基站
US9609647B2 (en) Method for receiving downlink signal, and user device; and method for transmitting downlink signal, and base station
KR102197966B1 (ko) 데이터 전송 방법 및 장치와, 데이터 전송 방법 및 장치
US9936486B2 (en) Method and user equipment for reporting demodulation reference signal information and method and base station for receiving demodulation reference signal information
KR102040624B1 (ko) 디스커버리 신호 수신 방법 및 사용자기기와, 디스커버리 신호 전송 방법 및 기지국
US10219265B2 (en) Downlink signal reception method and user equipment, and downlink signal transmission method and base station
US9485763B2 (en) Method and user equipment for receiving downlink signal and method and base station for transmitting downlink signal
JP6235576B2 (ja) チャネル状態情報を送信する方法およびユーザ機器並びにチャネル状態情報を受信する方法および基地局
US9730250B2 (en) Method and user equipment for transmitting uplink signal
US20150271788A1 (en) Method and user device for receiving downlink signal, and method and base station for transmitting downlink signal
US10171957B2 (en) Method and user equipment for receiving broadcast/multicast service, and method and base station for transmitting broadcast/multicast service
WO2014104505A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 서브밴드 측정 방법 및 이를 위한 장치
KR20150058104A (ko) 무선 자원 관리 수행 방법 및 사용자기기와 무선 자원 관리 요청 방법 및 기지국

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170105

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170105

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20171227

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20180111

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20180131

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6284951

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250